垃圾渗滤液的排放标准
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垃圾场渗滤液处理标准
垃圾场渗滤液是指由垃圾场内部的降雨和地下水进入垃圾堆积物产生的水体,在这个过程中,容易含有各种有机和无机化合物,严重危害环境和人类健康。
因此,垃圾场渗滤液处理需要符合以下标准:
1. COD(TCOD):小于或等于300mg/L。
2. BOD5:小于或等于100mg/L。
3. NH3-N:小于或等于40mg/L。
4. Suspended Solid(SS):小于或等于100mg/L。
5. pH值:
6.5~8.5之间。
6. 氨氮、挥发酚、苯类等有机物含量:应符合国家有关法律法规的要求。
7. 要求排放水质达到《城市污水处理厂污泥和渗滤液排放标准》(GB 16889-2008)中的二级排放标准。
8. 尽可能实现对渗滤液的零排放或最小化排放。
需要指出的是,由于不同地方的环境条件和垃圾场的特点不同,某些指标的标准可能会有所不同,需要根据实际情况进行调整和制定。
垃圾渗滤液排放标准垃圾渗滤液是指垃圾堆积场中由于雨水浸渗或其他原因产生的含有有机物、无机物、重金属离子等多种污染物质的液体。
垃圾渗滤液的排放对周围环境和人类健康造成严重威胁,因此有必要制定相应的排放标准来规范其处理和排放。
一、垃圾渗滤液的处理。
垃圾渗滤液的处理主要包括收集、中和、沉淀、过滤等步骤。
在收集阶段,需要采用密闭式收集系统,避免渗滤液外泄。
在中和、沉淀和过滤的过程中,应选择合适的中和剂和沉淀剂,确保处理后的渗滤液达到排放标准要求。
二、垃圾渗滤液排放标准。
1. pH值,垃圾渗滤液排放pH值应控制在6.5-8.5之间,超出范围将对水体生态系统造成不可逆的影响。
2. 悬浮物,垃圾渗滤液中的悬浮物浓度不得高于50mg/L,过高的悬浮物会导致水体浑浊,影响水生生物的生存环境。
3. 生化需氧量(BOD),垃圾渗滤液的BOD5不得高于100mg/L,高浓度的BOD会消耗水中氧气,导致水体缺氧,对水生生物造成危害。
4. 化学需氧量(COD),垃圾渗滤液的COD浓度不得高于300mg/L,高浓度的COD会导致水体富营养化,引发水华现象,破坏水体生态平衡。
5. 重金属,垃圾渗滤液中重金属离子的浓度应符合国家相关标准,超标的重金属对水体生态系统和人体健康都会造成严重危害。
三、垃圾渗滤液排放监测。
为了确保垃圾渗滤液排放符合标准要求,需要对排放口进行定期监测。
监测内容包括pH值、悬浮物、BOD、COD、重金属等指标,监测频率应根据排放量和污染物浓度确定,并建立监测记录和报告,及时发现问题并采取相应措施进行调整。
四、垃圾渗滤液排放风险防控。
在垃圾渗滤液排放过程中,应加强风险防控措施,确保排放过程安全可控。
采用密闭式收集系统、定期检查设备运行情况、加强现场管理等措施,有效降低排放风险,保障周围环境和人员安全。
五、结论。
垃圾渗滤液排放标准的制定和执行,对保护水体环境、维护生态平衡、保障人类健康具有重要意义。
各相关部门和企业应严格遵守排放标准要求,加强监测和管理,共同保护好我们的环境和健康。
垃圾渗滤液排放标准
垃圾渗滤液排放标准是指对垃圾填埋场中产生的渗滤液排放进
行规范和限制,以保护环境、预防污染、保障公共安全的一系列措
施和标准。
垃圾渗滤液排放标准的制定是为了规范垃圾填埋场的运行,减少对土壤、地下水和周围环境的污染,保护生态环境,维护
人类健康。
首先,垃圾渗滤液排放标准应当明确规定垃圾填埋场的渗滤液
排放标准,包括排放的地点、排放的方式、排放的频率等。
对于不
同类型的填埋场,应当根据其规模和环境特点制定相应的排放标准,确保排放的渗滤液符合环保要求。
其次,垃圾渗滤液排放标准应当规定渗滤液的监测和检测要求,包括监测频率、监测项目、监测方法等。
通过对渗滤液的监测和检测,及时发现问题并采取相应的措施,确保排放的渗滤液符合环保
标准,不会对周围环境造成污染。
此外,垃圾渗滤液排放标准还应当规定对于不符合排放标准的
渗滤液的处理和处置要求,包括收集、处理、处置等。
对于超出排
放标准的渗滤液,应当及时采取措施进行处理,以防止对环境造成
进一步的污染。
最后,垃圾渗滤液排放标准的制定应当充分考虑环境保护和资源利用的原则,促进垃圾填埋场的可持续发展。
在制定标准的过程中,应当充分调研和分析各种因素,确保排放标准的科学性和实用性,最大限度地减少对环境的影响。
总之,垃圾渗滤液排放标准的制定对于保护环境、维护人类健康具有重要意义。
只有严格执行排放标准,及时发现和处理问题,才能有效地减少垃圾填埋场对环境造成的污染,实现可持续发展的目标。
希望各级政府和相关部门能够高度重视垃圾渗滤液排放标准的制定和执行,共同努力保护我们的环境,保障我们的健康。
垃圾渗滤液处理标准一、排放标准1.垃圾渗滤液处理后的排放标准应符合国家或地方相关法规和标准要求。
2.排放标准应包括水质指标和水量指标,其中水质指标应符合国家或地方规定的污染物排放标准。
3.排放标准应根据不同的处理工艺和实际处理效果进行制定,以确保处理后的垃圾渗滤液达到相关要求。
二、处理工艺标准1.垃圾渗滤液处理工艺应根据实际处理需求和场地条件进行选择。
2.处理工艺应包括预处理、生化处理、深度处理等环节,确保垃圾渗滤液得到有效处理。
3.预处理应去除大颗粒杂质和悬浮物,为后续生化处理提供良好的水质条件。
4.生化处理应采用高效、稳定的污水处理工艺,确保垃圾渗滤液中的有机物、氨氮等污染物得到有效去除。
5.深度处理应进一步去除生化处理后的垃圾渗滤液中的污染物,提高水质指标。
三、污染物去除效率标准1.垃圾渗滤液处理后的污染物去除效率应达到国家或地方规定的标准。
2.去除效率标准应根据垃圾渗滤液的实际情况进行制定,包括有机物、氨氮、总磷、悬浮物等主要污染物的去除效率。
3.去除效率标准应考虑不同污染物的特性及其在处理过程中的变化情况,确保处理后的垃圾渗滤液水质达标。
四、设备维护保养标准1.设备维护保养应定期进行,确保设备正常运行和处理工艺稳定。
2.对设备进行定期检查、维修和保养,及时解决设备故障和问题。
3.定期对设备进行润滑、清洗和更换易损件,保持设备的良好状态。
4.对设备进行定期调试和校准,确保设备运行的准确性和稳定性。
五、安全管理标准1.建立健全的垃圾渗滤液处理安全管理体系,制定安全管理制度和操作规程。
2.对操作人员进行专业培训,提高他们的安全意识和操作技能。
3.对危险品和危险区域进行严格管理,确保安全使用和处理。
4.对垃圾渗滤液处理过程中的安全隐患进行排查和整改,消除事故隐患。
5.加强与其他相关部门的协调合作,共同保障垃圾渗滤液处理的安全管理。
垃圾渗滤液排放标准
垃圾渗滤液是指垃圾堆场中产生的含有有机物、重金属、氮、磷等有害物质的
液体。
由于垃圾渗滤液的复杂成分和对环境的危害性,对其排放标准的制定和执行显得尤为重要。
首先,垃圾渗滤液的排放标准应当符合国家相关环境保护法律法规的要求。
这
包括对垃圾渗滤液中有害物质的浓度、排放途径、排放量等方面的规定。
同时,还应当考虑到当地环境的特点和敏感程度,制定更为严格的排放标准,以保护当地生态环境的稳定和健康。
其次,垃圾渗滤液的排放标准应当注重科学性和可操作性。
在制定标准时,需
要充分考虑到排放设施的技术水平和管理水平,确保排放标准的执行不会对排放单位造成过大的经济负担。
同时,还应当注重对排放单位进行必要的技术指导和支持,提高其排放水平,以达到更为严格的排放标准。
另外,垃圾渗滤液的排放标准还应当注重可持续性和动态性。
随着科技的不断
发展和环境监测手段的不断完善,垃圾渗滤液的排放标准也应当随之进行动态调整和更新。
这需要建立健全的监测和评估机制,及时发现排放标准的不足之处,并及时进行修订和完善,以适应环境保护的需要。
总之,垃圾渗滤液的排放标准是保护环境和人类健康的重要举措。
在制定和执
行排放标准时,需要充分考虑到国家法律法规的要求、科学性和可操作性、可持续性和动态性等方面的因素,以保障环境的可持续发展和人类的生存健康。
垃圾填埋场渗滤液标准垃圾填埋场渗滤液是指在垃圾填埋过程中,由于降雨或其他原因导致填埋场内部产生的含有有机物和重金属的污水。
垃圾填埋场渗滤液的排放对环境和人类健康造成了严重的威胁,因此对垃圾填埋场渗滤液的处理和排放必须严格按照相关的标准进行。
一、渗滤液的监测与采样。
1. 渗滤液的监测应当包括渗滤液的排放口、渗滤液的周边水体以及渗滤液的下游水体的监测。
监测频率不得低于每月一次,对于大型垃圾填埋场,监测频率应当更高。
2. 渗滤液的采样应当使用干净的采样瓶,并在采样前进行充分的清洗和消毒。
采样点应当选择代表性的位置,并且在采样过程中应当避免受到外部污染的影响。
二、渗滤液的处理。
1. 对于垃圾填埋场渗滤液的处理,应当采用物理、化学和生物结合的方法进行处理。
首先进行初步的固液分离,然后采用化学方法对渗滤液进行处理,最后采用生物方法进行二次处理。
2. 渗滤液处理过程中产生的污泥应当进行干化处理,并且通过合法的途径进行处置,不得随意排放或者倾倒。
三、渗滤液的排放标准。
1. 垃圾填埋场渗滤液的排放应当符合国家和地方相关的环保标准,对于重金属、有机物等污染物的浓度应当严格控制在规定的范围内。
2. 渗滤液的排放口应当设置在线监测设备,对排放口的水质进行实时监测,一旦发现超标情况应当立即停止排放,并采取相应的措施进行处理。
四、渗滤液的排放管理。
1. 垃圾填埋场应当建立健全的渗滤液排放管理制度,明确责任部门和责任人,对渗滤液的排放进行严格管理和监督。
2. 对于违反渗滤液排放标准的行为,应当依法进行处罚,并且要求其立即停止违法行为,并进行整改。
五、渗滤液的监督检查。
1. 相关部门应当定期对垃圾填埋场的渗滤液排放进行监督检查,确保垃圾填埋场的渗滤液排放符合相关的标准和要求。
2. 对于发现的问题和隐患,相关部门应当及时进行整改,确保渗滤液的排放不会对周边环境造成污染。
六、渗滤液的应急处置。
1. 垃圾填埋场应当建立健全的渗滤液应急处置预案,一旦发生渗滤液泄漏或者排放超标情况,应当立即启动应急预案,采取相应的措施进行处置。
垃圾填埋场渗滤液排放标准垃圾填埋场是城市固体废物处理的重要环节,而填埋场渗滤液的排放标准直接关系到环境保护和公共卫生。
为了规范垃圾填埋场渗滤液的排放,保护周边环境和居民健康,制定了一系列的排放标准和控制措施。
首先,垃圾填埋场渗滤液的排放标准应符合国家和地方相关法律法规的要求。
根据《固体废物污染环境防治法》和《城市生活垃圾污染环境防治管理办法》,填埋场渗滤液的排放应当符合国家和地方规定的排放标准,不得对周边土壤、地下水和地表水造成污染。
其次,填埋场渗滤液的排放标准应包括对污水排放的监测和控制要求。
填埋场应设立专门的监测站点,对渗滤液进行定期监测,确保排放的污水符合国家和地方规定的排放标准。
同时,填埋场应采取必要的控制措施,如设置污水处理设施,确保渗滤液排放的水质符合要求。
另外,填埋场渗滤液的排放标准还应包括对排放量的限制要求。
根据填埋场的规模和处理能力,制定合理的渗滤液排放量限制,以确保排放的污水量不会超过环境承载能力,避免对周边环境造成过度压力和污染。
此外,填埋场渗滤液排放标准还应包括对排放途径和方式的规定。
填埋场应设立专门的排放口,确保污水排放的途径和方式符合环保要求,避免对周边环境和居民造成影响。
同时,对于特殊情况下的应急排放,也应有相应的规定和控制措施。
综上所述,垃圾填埋场渗滤液的排放标准是保护环境和公共卫生的重要举措,必须严格执行并不断完善。
只有通过严格的排放标准和有效的监测控制措施,才能确保填埋场渗滤液排放不会对周边环境和居民健康造成危害,实现可持续发展和生态文明建设的目标。
希望相关部门和企业能够高度重视,切实加强对垃圾填埋场渗滤液排放标准的执行和监督,共同维护好我们的环境和健康。
13.4.2.2 设计出水水质
本项目正常情况下,渗沥液及渗沥液浓缩液处理至满足《城市污
水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)中敞开式循环冷却水水质标准,渗沥液处理后的出水回用于循环冷却补充水。
主要控制指标如表 13-4.3 所示。
表 13-4.3 渗沥液处理系统出水水质(包括但不限于)
单位:mg/L
序号
控制项目
敞开式循环冷却水系统补充水
1 pH 值 6.5-8.5
2 悬浮物(SS)(mg/L)——
3 浊度(NTU)≤5
4 色度(度)≤30
5 生化需氧量(BOD5)(mg/L)≤10
6 化学需氧量(COD Cr)(mg/L)≤60
7 铁(mg/L)≤0.3
8 锰(mg/L)≤0.1
9 氯离子(mg/L)≤250
10 二氧化硅(SiO2)≤50
11 总硬度(以 CaCO3计/ mg/L)≤450
12 总碱度(以 CaCO3计/ mg/L)≤350
13 硫酸盐(mg/L)≤250
14 氨氮(以 N 计/ mg/L)≤10
15 总磷(以 P 计/ mg/L)≤1
16 溶解性总固体(mg/L)≤1000
17 石油类(mg/L)≤1
18 阴离子表面活性剂(mg/L)≤0.5
19 余氯(mg/L)≥0.05
20 粪大肠菌群(个/L)≤2000。
垃圾渗滤液排放标准
垃圾渗滤液排放标准是指针对垃圾渗滤液的排放进行限制和规范的标准。
其目
的是保护周围环境和水质,减少对生态环境的破坏,保障人民群众的健康和生活质量。
垃圾渗滤液排放标准的制定需要考虑到垃圾渗滤液的成分特点、排放途径、排放浓度等因素,以及周围环境和水体的承载能力等因素,制定出科学合理的标准。
首先,垃圾渗滤液排放标准应当明确规定垃圾渗滤液的排放浓度限值。
针对垃
圾渗滤液中的有机物、重金属离子、氮、磷等污染物质,应当分别制定相应的排放浓度限值,严格限制其排放浓度,以减少对水体的污染。
其次,垃圾渗滤液排放标准应当规定垃圾渗滤液的排放途径和方式。
在排放途
径和方式上,应当采取科学合理的措施,避免垃圾渗滤液直接排放至水体中,以免造成水体的直接污染。
可以采取垃圾渗滤液经过处理后再排放,或者采取其他有效的措施,以减少对水体的污染。
另外,垃圾渗滤液排放标准还应当规定垃圾填埋场的监测和管理要求。
对于垃
圾填埋场的垃圾渗滤液排放情况,应当进行定期监测和检测,确保排放达标。
同时,对于垃圾填埋场的管理要求也应当明确规定,加强对垃圾填埋场的管理,减少垃圾渗滤液的产生和排放。
总之,垃圾渗滤液排放标准的制定对于保护环境、维护水质具有重要的意义。
通过制定科学合理的标准,可以有效地减少垃圾渗滤液对水体的污染,保护周围环境和水质,促进生态环境的可持续发展。
因此,各相关部门和单位应当高度重视垃圾渗滤液排放标准的制定和执行,共同努力,为建设美丽中国贡献自己的力量。
城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。
渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物,主要来源于降水和垃圾本身的内含水。
由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。
一般来说,其pH值在4~9之间,COD在2000~62000mg/L 的范围内,BOD5从60~45000mg/L,重金属浓度和市政污水中重金属的浓度基本一致。
城市垃圾填埋场渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,若不加处理而直接排入环境,会造成严重的环境污染。
以保护环境为目的,对渗滤液进行处理是必不可少的。
�1 渗滤液处理工艺的现状��垃圾渗滤液的处理方法包括物理化学法和生物法。
物理化学法主要有活性炭吸附、化学沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提及湿式氧化法等多种方法,在COD 为2000~4000�mg/L时,物化方法的COD去除率可达50%~87%。
和生物处理相比,物化处理不受水质水量变动的影响,出水水质比较稳定,尤其是对BOD5/COD比值较低(0.07~0.20)难以生物处理的垃圾渗滤液,有较好的处理效果。
但物化方法处理成本较高,不适于大水量垃圾渗滤液的处理,因此目前垃圾渗滤液主要是采用生物法。
��生物法分为好氧生物处理、厌氧生物处理以及二者的结合。
好氧处理包括活性污泥法、曝气氧化池、好氧稳定塘、生物转盘和滴滤池等。
厌氧处理包括上向流污泥床、厌氧固定化生物反应器、混合反应器及厌氧稳定塘。
�2 渗滤液处理介绍��垃圾渗滤液具有不同于一般城市污水的特点:BOD5和COD浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等。
在渗滤液的处理方法中,将渗滤液与城市污水合并处理是最简便的方法。
但是填埋场通常远离城镇,因此其渗滤液与城市污水合并处理有一定的具体困难,往往不得不自己单独处理。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------垃圾渗滤液的排放标准城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。
渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物,主要来源于降水和垃圾本身的内含水。
由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。
一般来说,其 pH 值在 4~9 之间,COD 在 2000~62000mg/L 的范围内,BOD5 从 60~45000mg/L,重金属浓度和市政污水中重金属的浓度基本一致。
城市垃圾填埋场渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,若不加处理而直接排入环境,会造成严重的环境污染。
以保护环境为目的,对渗滤液进行处理是必不可少的。
? 1 渗滤液处理工艺的现状 ? ? 垃圾渗滤液的处理方法包括物理化学法和生物法。
物理化学法主要有活性炭吸附、化学沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提及湿式氧化法等多种方法,在 COD 为 2000~4000? mg/L 时,物化方法的 COD 去除率可达 50%~87%。
和生物处理相比,物化处理不受水质水量变动的影响,出水水质比较稳定,尤其是对 BOD5/COD 比值较低(0.07~0.20)难以生物处1/ 30理的垃圾渗滤液,有较好的处理效果。
但物化方法处理成本较高,不适于大水量垃圾渗滤液的处理,因此目前垃圾渗滤液主要是采用生物法。
? ? 生物法分为好氧生物处理、厌氧生物处理以及二者的结合。
好氧处理包括活性污泥法、曝气氧化池、好氧稳定塘、生物转盘1---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 和滴滤池等。
厌氧处理包括上向流污泥床、厌氧固定化生物反应器、混合反应器及厌氧稳定塘。
? 2 渗滤液处理介绍 ? ? 垃圾渗滤液具有不同于一般城市污水的特点:BOD5 和 COD 浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等。
在渗滤液的处理方法中,将渗滤液与城市污水合并处理是最简便的方法。
但是填埋场通常远离城镇,因此其渗滤液与城市污水合并处理有一定的具体困难,往往不得不自己单独处理。
常用的处理方法如下。
? 2.1 好氧处理 ? ? 用活性污泥法、氧化沟、好氧稳定塘、生物转盘等好氧法处理渗滤液都有成功的经验,好氧处理可有效地降低BOD5、COD 和氨氮,还可以去除另一些污染物质如铁、锰等金属。
在好氧法中又以延时曝气法用得最多,还有曝气稳定塘和生物转盘(主要用以去除氮)。
下面将分别予以介绍。
? 2.1.1 活性污泥法? 2.1.1.1 传统活性污泥法 ? 渗滤液可用生物法、化学絮凝、炭吸附、膜过滤、脂吸附、气提等方法单独或联合处理,其中活性污泥法因其费用低、效率高而得到最广泛的应用。
美国和德国的几个活性污泥法污水处理厂的运行结果表明,通过3/ 30提高污泥浓度来降低污泥有机负荷,活性污泥法可以获得令人满意的垃圾渗滤液处理效果。
例如美国宾2---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 州 Fall Township 污水处理厂,其垃圾渗滤液进水的 CODCr 为 ? 6000~21000? mg/L,BOD5 为? 3000~13000? mg/L,氨氮为 200~2000? mg/L。
曝气池的污泥浓度(MLVSS)为? 6000~ 12000mg/L,是一般污泥浓度的 3~6 倍。
在体积有机负荷为 1.87kgBOD5/(m3〃 d)时, F/M 为 0.15~0.31kgBOD5/(kgMLSS〃 d), BOD5 的去除率为 97%;在体积有机负荷为0.3kgBOD5/(m3〃d) 时,F/M 为0.03~0.05kg BOD5/(kgMLSS〃d),BOD5 的去除率为 92%。
该厂的数据说明,只要适当提高活性污泥法浓度,使? F/M 在0.03~0.31kgBOD5/(kgMLSS〃d)之间(不宜再高),采用活性污泥法能够有效地处理垃圾渗滤液。
? 许多学者也发现活性污泥能去除渗滤液中 99%的 BOD5,80%以上的有机碳能被活性污泥去除,即使进水中有机碳高达 1000mg/L,污泥生物相也能很快适应并起降解作用。
在低负荷下运行的活性污泥系统,能去除渗滤液中 80%~90%的COD,出水 BOD5<20mg/L。
对于 COD? 4000~13000? mg/L、BOD51600~ 11000mg/L、NH3-N 87~590mg/L 的渗滤液,混合式好氧活性污泥法对 COD 的去除率可稳定在 90%以上。
众多实际运行的垃圾渗滤液处理系统表明,活性污泥法比化学5/ 30氧化法等其它方法的处理效果更佳。
? 2.1.1.2 低氧? 好氧活性污泥法 ? 低氧? 好氧活性污泥法及SBR 法等改进型活性污泥流程,因其具有能维持较高运转负荷,耗时短等特点,比常规活性污泥法更3---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 有效。
同济大学徐迪民等用低氧? 好氧活性污泥法处理垃圾填埋场渗滤液,试验证明:在控制运行条件下,垃圾填埋场渗滤液通过低氧? 好氧活性污泥法处理,效果卓越。
最终出水的平均 CODCr、BOD5、SS 分别从原来的? 6466? mg/L、3502? mg/L 以及 239.6mg/L 相应降低到 CODCr<300mg/L、BOD5<50mg/L(平均为 13.3mg/L)以及 SS<100mg/L(平均为 27.8mg/L)。
总去除率分别为 CODCr 96.4%、BOD5 99.6%、SS 83.4%。
? 处理后的出水若进一步用碱式氯化铝进行化学混凝处理,可使出水的 CODCr 下降到 1 00mg/L 以下。
? 两段法处理渗滤液的氮、磷也均较一般生物法为佳。
磷的平均去除率为 90.5%;氮的平均去除率为 67.5%。
此外该法运行弥补厌氧? 好氧两段生物处理法第一段形成 NH3-N 较多,导致第二段难以进行和两次好氧处理历时太长的不足。
? 2.1.1.3 物化活性污泥复合处理系统 ? 由于渗滤水中难以降解的高分子化合物所占的比例高,存在的重金属产生的抑制作用,所以常用生物法和物理? 化学法相结合的复合系统来处理垃圾渗滤液。
对于BOD5? 1500m g/L、Cl-800mg/L、硬度(以CaCO3 计)800mg/L、总铁600mg/L、有机氮100mg/L、TSS 300mg/L、SO2-4300mg/L 的渗滤液,有学者采用该方法进行处理,发现效果很7/ 30好,其 BOD5 、COD、NH3-N、Fe 的去除率分别达 99%、95%、90%、99.2%。
该系统中的进水通过调节池后,可以避免毒性物质出现瞬时的高浓度而对活性污泥生4---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 物产生抑制作用;在澄清池中加入石灰,可去除重金属和部分有机质;气提池(进行曝气,温度低时加入 NaOH)能去除进水 NH3 -N 的50%,从而使 NH3 的浓度处于抑制水平之下;由于废水中磷被加入的石灰所沉淀,且 pH 值过高,因而需添加磷和酸性物质;活性污泥系统可以串联或并联使用,运行时可通过调节回流污泥比来选用常规法或延时曝气法处理,具有较大的操作灵活性。
? 2.1.2 曝气稳定塘 ? 与活性污泥法相比,曝气稳定塘体积大,有机负荷低,尽管降解进度较慢,但由于其工程简单,在土地不贵的地区,是最省钱的垃圾渗滤液好氧生物处理方法。
美国、加拿大、英国、澳大利亚和德国的小试、中试及生产规模的研究都表明,采用曝气稳定塘能获得较好的垃圾渗滤液处理效果。
? 例如英国在 Bryn Posteg Landfill 投资 60000 英镑建立一座1000m3 的曝气氧化塘,设 2 台表面曝气装臵,最小水力停留时间为 10d,氧化塘出水经沉淀后流经 3km 长的管道入城市下水道。
此系统 1983 年开始运行,渗滤液最大 CODCr 为 24000mg/L,最大 BOD5 为? 10000? mg/L,F/M=0.05~0.3kgCOD/(kgMLSS〃d),水量变化范围 0~150m3/d,出水 BOD5 平均为 24mg/L,但偶然有超过 50mg/L 的时候,COD 去除率达 97%,但在运行过程中需投加 P,考虑到日常运行费用,投资偿还及其利息,与渗滤液直接排至市政管网相比,每年可节约 750 英镑。
59/ 30? 英国水研究中心(Water Research Center)对东南部 New Park Landfill 的 CODCr> 15000mg/L 的渗滤液也做了曝气稳定塘的中试,当负荷为 0.28~0.32kgCOD/(kgMLSS〃d)或者说为 0.04~0.64kgCOD/(kgMLSS〃d),泥龄为 10d 时,COD 和 BOD5 去除率分别为 98%和 91%以上。
在运行过程中也需要投加磷酸。
? 2.1.3 生物膜法 ? 与活性污泥法相比,生物膜法具有抗水量、水质冲击负荷的优点,而且生物膜上能生长世代时间较长的微生物,如硝化菌之类。
加拿大 British Columbia 大学的 C.Peddie 和 J.Atwater 用直径 0.9m 的生物转盘处理 CODCr<? 1 000? mg/L,NH3-N<50m g/L 的弱性渗滤液,其出水 BOD5<25mg/L,当温度回升,微生物的硝化能力随即恢复。
但是应当指出,这种渗滤液的性质与城市污水相近,对于较强的渗滤液此方法是否适用还待研究。