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垃圾渗滤液生化处理—膜过滤综合处理工艺

收藏本文 2024-01-19 点赞:7139 浏览:23716 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:卫生填埋是国内外垃圾处理的主要方法。在垃圾填埋中会产生的一种难处理的高浓度有机废水,其特点是水质水量波动大、成份复杂,有毒有害物质含量高。垃圾渗滤液污染的控制和治理已经环境保护领域内的一项重大研究课题。生物反应器是一种新型的污水处理与回用工艺,其在高浓度、难降解有机废水处理独特的优势。本论文选择厌氧EACB+好氧SBR+膜处理工艺对“非稳定填埋场”垃圾渗滤液处理试验研究。本论文的研究可以全面考察生物反应器+膜处理对垃圾渗滤液的处理效果和机理,为其在渗滤液处理中的应用有价值的理论依据和经验。论文主要从生物反应器对渗滤液污染物的净化特性、污泥微生物特性的变化规律、处理中渗滤液有机物性质的变化规律和污泥的过滤性能等几了的研究,主要研究结果如下:(1)首次厌氧新工艺强化复合厌氧生物床EACB处理垃圾渗滤液,主要从污染物净化特性、高浓度氨氮EACB处理渗滤液的影响等几对其了系统的研究。对于“非稳定”填埋场渗滤液,EACB对COD有较好的去除效果,去除率在75%以上(容积负荷1.3~9.3 kgCOD/m~3·d,HRT为1.8~2.5d);本研究的结果充实了EACB废水处理的理论,为其在高浓度难降解有机废水处理中的应用理论依据和技术支持。(2)对于“非稳定”填埋场的垃圾渗滤液,复合式SBR对COD有较好的去除效果,去除率在80~90%之间(进水COD为400~7600mg/L,HRT为1~3d);在HRT为1~3d,容积负荷为0.07~0.50kgNH_3-N/m_3d,“水解+SBR”对渗滤液中的NH_(4+)-N的去除率基本保持在95%以上,TN去除率在75%以上,该系统对渗滤液中氨氮有良好的去除效果。(3)对复合式SBR硝化特性的研究发现,当容积负荷小于0.45kgNH_4~+-N/m~3·d时,氨氮去除率基本上保持在96.5%以上,该容积负荷是活性污泥法脱氮硝化段或普通生物流化床硝化段容积负荷的3.75~15倍,SBR在氨氮硝化具有良好的性能。(4)首次从微生物种类的角度对污泥的过滤性能了系统的研究,试验发现:EACB污泥中细小的胶体和大分子粘性有机物是造成膜污染的优势污染物;厌氧污泥、好氧污泥和硝化污泥比阻都在10_(14)~10_(16)m/kg之间,压缩系数基本上大于0.75,EACB污泥具有过滤且易压缩的特性。关键词:EACB论文SBR论文垃圾渗滤液论文超滤论文纳滤论文

    摘要3-5

    Abstract5-13

    第1章 绪论13-26

    1.1 课题研究背景13-16

    1.2 垃圾渗滤液处理技术研究概况16-21

    1.2.1 我国垃圾处理的技术政策16

    1.2.2 垃圾渗滤液的处理方法16-20

    1.2.3 渗滤液处理工艺的研究现状20-21

    1.3 渗滤液处理技术存在的问题21-22

    1.4 技术集成及研究内容22-26

    第2章 处理工艺、试验设备与方法26-30

    2.1 渗滤液处理工艺26-28

    2.2 试验用水来源与水质28

    2.3 接种污泥28

    2.4 监测项目及方法28-30

    第3章 ECAB反应器处理垃圾渗滤液30-39

    3.1 试验概述30-32

    3.1.1 试验装置30-31

    3.1.2 试验阶段的划分31-32

    3.2 厌氧对渗滤液有机物的净化特性32-33

    3.2.1 容积负荷对COD去除效果的影响32

    3.2.2 水力停留时间对COD去除效果的影响32-33

    3.3 厌氧系统的产气及影响条件33-34

    3.3.1 容积负荷对沼气产量的影响33-34

    3.3.2 沼气成分分析34

    3.4 厌氧系统不同负荷下的工况34-35

    3.5 填料对厌氧系统的强化作用35-37

    3.5.1.系统处理能力35-36

    3.5.2.抗冲击负荷能力36-37

    3.6 厌氧系统污泥特性研究37-38

    3.7 小结38-39

    第4章 复合式SBR工艺处理垃圾渗滤液39-69

    4.1 试验安排及研究方法39-43

    4.1.1 试验装置39

    4.1.2 试验内容39-40

    4.1.3 复合式SBR的启动40

    4.1.4.试验条件40-43

    4.2 复合式SBR对有机物的去除特性43-46

    4.2.1 反应器对COD去除效果43-44

    4.2.2 不同容积负荷系统对COD的去除情况44-45

    4.2.3 复合式SBR中填料对有机物去除的强化作用45-46

    4.2.4 不同污泥负荷下COD的去除情况46

    4.3 复合式SBR处理垃圾渗滤液的脱N作用46-56

    4.3.1 NH_4~+-N去除率随反应器运行时间的变化46-47

    4.3.2 不同负荷下NH_4~+-N的去除效果47-48

    4.3.3 系统对总氮的去除情况48-49

    4.3.4 COD/NH_4~+-N对总氮去除率的影响49-50

    4.3.5 系统中同步硝化反硝化及其影响因素的研究50-53

    4.3.6 生物填料对系统脱氮的影响53-54

    4.3.7 问题讨论54-56

    4.4 复合式SBR污泥特性研究56-61

    4.4.1 污泥浓度的变化情况56-57

    4.4.2 污泥的沉降性能57-58

    4.4.3 引起污泥膨胀的因素及其控制58-59

    4.4.4 复合式SBR反应器中原生动物的运行分析59-61

    4.5 自动控制系统61-62

    4.6 运行中COD、N的质量平衡62-69

    4.6.1 COD质量平衡63-66

    4.6.2 N的质量平衡66-69

    第5章 生化处理工艺进出水水质分析69-73

    第6章 垃圾渗滤液的深度处理73-84

    6.1 预处理73-76

    6.1.1 预处理工艺试验方法74

    6.1.2 实验结果74-76

    6.2 超滤76-81

    6.2.1 概述76-77

    6.2.2 基本工作原理77

    6.2.3 超滤实验结果77-79

    6.2.4 超滤膜的化学清洗79-81

    6.3 纳滤81-83

    6.3.1 纳滤概述81

    6.3.2 纳滤试验结果81-83

    6.4 膜法浓缩液的处理方法83-84

    第7章 技术经济评价84-92

    7.1 主要构筑物及设备84-89

    7.1.1 预处理84-85

    7.1.2 生物处理85-86

    7.1.3 污泥处理系统86

    7.1.4 深度处理系统86-87

    7.1.5 除臭系统87-88

    7.1.6 其他88-89

    7.2 经济分析89-90

    7.2.1 工程建设投资预测89

    7.2.2 生产成本预测89-90

    7.3 工程效益分析90-92

    7.3.1 社会效益90

    7.3.2 环境效益90-91

    7.3.3 经济效益91

    7.3.4 间接经济效益91-92

    92-94

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