臭氧-LSAC氧化法处理垃圾浓缩液试验研究

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针对于垃圾浓缩液COD高,而BOD极低,可生化性极差,难以进行生化处理的特点,同时,在膜法处理垃圾渗滤液前期生物段处理过程中会产生大量的生化污泥,其特点是重金属含量高,如铁、锰等。因此可以选择一种高级氧化技术与垃圾填埋场生化污泥活性炭,即LSAC(landfill sludge activated carbon),一同联合处理垃圾浓缩液,提高其可生化性。利用化学活化法制备LSAC,通过响应曲面法进行条件优化,筛选出最优性能的LSAC。考察了 LSAC对腐殖酸的吸附性能,利用臭氧/LSAC系统处理垃圾浓缩液进行系统优化,提高其可生化性。利用响应曲面法对制备工艺参数浸渍比(污泥质量:化学活化剂质量)、碳化温度、碳化时间进行了分析和优化。对LSAC的催化性能进行考察,在反应时间120min,PH为9,LSAC投加量为6g/L,臭氧投加量为6.9504g/L时,以B/C为目标因素,得到结论在浸渍比为0.66、碳化温度为422℃、碳化时间为51min的条件下,对垃圾浓缩液进行处理后B/C从0.001上升至0.3354。并采用SEM、EDS、XRD、XPS、FTIR、TGA等对最优催化性能的LSAC进行表征,同时对制备的LSAC的重金属的浸出性符合《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)所规定的浸出毒性鉴别标准值。考察了 LSAC对垃圾浓缩液中腐殖酸的吸附能力,研究了反应时间、PH值、LSAC投加量、反应温度、初始腐殖酸浓度对LSAC吸附腐殖酸的性能影响,并研究了腐殖酸在LSAC上的吸附动力学和热力学。试验结果表明LSAC对腐殖酸的吸附过程符合准二级动力学模型和Langmuir模型,通过计算热力学参数可知,ΔG<0,表明LSAC吸附腐殖酸的过程是自发进行的,且为物理吸附。ΔH<0,表明LSAC吸附腐殖酸是放热反应,ΔS<0,说明吸附是熵减的过程。开展了臭氧-LSAC处理垃圾浓缩液的实验进行臭氧催化氧化试验,研究了反应时间、pH值、臭氧投加量、LSAC投加量对垃圾浓缩液B/C及降解UV254的影响,在确定单因素的最佳范围的条件下,通过正交试验进行反应条件优化,结果表明,在反应时间为60min、pH值为10、LSAC投加量为6g/L,臭氧投加量为5.3376g/L时,垃圾浓缩液的B/C从0.001提升到0.383,UV254去除率为64.6%。
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