UASB处理高浓度垃圾渗滤液的试验研究

来源 :中国土木工程学会、中国城镇供水协会全国排水委员会2006年年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pldpl
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采用改进型上流式厌氧污泥床反应器处理高浓度垃圾渗滤液,并对厌氧消化的影响因素进行探论.试验结果表明,在进水原生渗滤液COD浓度在17157~33599mg/L时,通过控制进水量,调节停留时间,控制反应器容积负荷在6.5~15.8kgCOD/m3·d,COD去除率稳定在85.0﹪~91.8﹪,去除率与容积负荷呈负相关性;出水COD平均浓度2596mg/L,但是可生化性较差,BOD5/COD平均为0.1;在高负荷下厌氧反应器产气率较高,平均产气率0.599m3/kgCOD,而且产气率与有机负荷呈正相关性.
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利用城市污水厂脱水污泥同高岭土复合,添加土壤酶,进行防渗技术试验研究表明:添加土壤酶能够增加复合土的密实度,显著改善抗渗透性能.在最佳酶掺入量0.4mL/10kg土,300kPa压实压强下,24h后污泥填埋土垂直渗透系数可达到10-7数量级,满足垃圾填埋场防渗衬层标准.加入TZ酶的污泥填埋土的渗滤液中的重金属Cu2+、Zn2+浓度明显高于未加TZ酶的.
纺织工业是用水和排水大户,开拓印染废水再生回用符合节水、节能和降耗的要求.印染废水回用的技术关键是:把握回用水水质要求,对印染废水中的有机污染物、色度、浊度、SS、铁、锰、以及无机盐类和硬度的去除等.宁波申洲集团采用常规的水处理技术单元优化集成,自主开发了轻度污染印染废水再生回用工艺技术,达到了印染废水生产回用.处理费用低,经济合理.具有显著的经济效益、社会效益和环境效益.
本文着重分析了曝气生物滤池反冲洗系统中配水布气的均匀性和可靠性,并对以往预制小块滤板存在的弊病提出改进措施,并以施工实例成功介绍无接缝的整体浇筑滤板和可调节滤杆进气孔水平度的新型滤头工艺,可广泛用于污水处理工艺中上向流和下向流的除C/工艺、除C/硝化工艺、除C/硝化/反硝化工艺、除C/除P/硝化工艺、除C/除P/脱N工艺的生物曝气滤池.
采用混凝-生物铁法处理维生素B1生产废水,确定了混凝剂的种类及最佳投药量,探讨了水力停留时间(HRT)、溶解氧(DO)和pH值对生物铁法处理效果的影响,得到了生物铁法处理维生素B1生产废水混凝出水的最佳工况条件.
采用动态混合微曝气内电解-PACT法处理DSD酸生产废水,微曝气内电解最佳工艺条件为炭铁比2∶1、停留时间360min,废水COD和色度的去除率分别达到了743﹪和95﹪.动态混合的合适混合比(微曝气内电解出水与原废水的比值)为2∶1,对COD和色度的去除率分别达到了52.4﹪和80﹪.混合出水经PACT生化池处理,出水COD在120mg/L以下,达到了二级排放标准.
采用Fenton氧化-混凝法对DSD酸还原段生产废水进行处理,得出最佳Fenton氧化和混凝条件:pH=3、H2O2投加量为1mL/L(分三次投加)、FeSO4·7H2O投加量为200mg/L、反应时间为45min、聚丙烯酰胺(PAM)投加量为3mg/L.试验结果表明,该组合工艺对废水中COD的去除率达到81.0﹪,色度去除率达到98.0﹪.此工艺具有COD和色度去除率高,操作方便,设备简单,不产
反硝化聚磷菌的特性是在缺氧状态下利用硝酸盐作为电子受体,在过量吸磷的同时完成对硝酸盐的还原,即反硝化聚磷过程.硝化液回流为反硝化聚磷菌提供电子受体,因而回流比对反硝化除磷影响显著.本文通过试验证明了这一点,并且认为该试验的结果可用于现有城市污水处理厂工艺改造的参考.
采用三段式分段进水生物脱氮工艺在低溶解氧(DO)下处理低COD/TN(COD/TN=2.0~3.0)小区生活污水.研究了低DO下系统对COD、氨氮和总氮(TN)的去除效果,并考察了系统的污泥沉降性能.结果表明,低DO下,系统对COD的去除效果稳定,平均去除率87.9﹪.系统水力停留时间(HRT)为10h时,氨氮去除率大于98﹪.为节省能源,将HRT降至8h,氨氮去除率仍大于95﹪,出水氨氮均小于5
研究了缺氧/好氧强化生物絮凝+生物膜工艺对生活污水CODCr、NH3-N、TN、TP、浊度的去除效能和机理.试验结果表明:缺氧、絮凝池的最佳HRT之比为3.6/2.4h;絮凝池最佳DO为0.5mg/L;最佳水力负荷为4.0m3/d.在最佳工艺运行参数条件下,CODCr、NH3-N、TN、TP、浊度的平均去除率分别为95.05﹪、44.91﹪、39.43﹪、63.46﹪、71.03﹪,出水CODCr
针对本试验垃圾渗滤液的水质特点和传统生物脱氮工艺存在的问题,结合目前国内外在该方向的研究现状,提出短程硝化反硝化处理垃圾渗滤液的新工艺.通过控制曝气池内溶解氧(DO)浓度平均在2.0mg/L,温度30℃,实现了稳定的亚硝氮积累和较高的氨氮去除率,亚硝化率[NO2--N/(NO2--N+NO3--N)]和氨氮去除率分别维持在82﹪和85﹪左右.试验结果表明,该工艺与传统生物脱氮工艺相比,污泥负荷明显