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    發布時間:2021-10-20 07:59  

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    高濃度氨氮去除能力論述生化工藝

    高濃度氨氮去除能力論述 生化工藝針對高濃度氨氮化合物選擇A/O為主體的工藝,確保生化階段保留足夠的停留時間。 硝化系統中進行脫氮的硝化微生物(硝化菌)屬于自養微生物,其微生物繁殖速度較慢,即世代周期較長,在實際設計和工程運用中體現為硝化泥齡必須很長,傳統的反硝化、硝化工藝受制于反應器的尺寸、污泥流失等因素在處理高濃度氨氮的廢水時往往不能夠硝化完全,而MBR膜生化反應器工藝由于其對微生物完全截留,使微生物的泥齡遠超過了硝化微生物生長所需的時間,并且可以繁殖、聚集達到完全硝化所需的微生物濃度,這樣使得氨氮能夠完全硝化。工程實例表明,兩級A/O 外置式膜生化反應工藝的氨氮去除效果可以達到95%以上。


    全膜法過濾處理工藝(1)

    全膜法過濾處理工藝 (1)工藝流程:預處理→兩級反滲透膜過濾 (2)典型工藝:兩級 DTRO 反滲透處理工藝 (3)工藝描述:垃圾填埋場滲濾液原液經由調節池進入到高壓泵后,通過循環高壓泵進入到一級 DTRO 反滲透膜過濾,出水后進入到二級 DTRO 反滲透系統,經兩級反滲透過濾后出水達標排放,循環進入到系統進行處理。一級濃液回灌垃圾填埋區進行集中處理,二級濃液回流到總進水口,系統總產水率在 60% 左右。


    生物處理膜深度處理工藝

    生物處理 膜深度處理工藝: 其工藝原理為生化反映和物理處理工藝,由于生化系統運行過程中受到的影響因素較多,需要各單元之間密切協調配合,該工藝自控程度較高,技術風險較低,但對“老齡化”滲濾液處理難度較大。因此,總體來看該工藝投資較低,主體設備多為國產,污染物總量能夠達到很好削減效果,管理較便捷。該工藝的不足之處在于出水率較低,增加了回灌的難度;生物處理效果不穩定,生物需要培養、馴化,增加了運行成本;對“老齡化”滲濾液的生化效果極差;運行不能長時間停運,需要連續運行。


    混凝、電絮凝與吸附作為一種簡單的處理技術

    混凝、電絮凝與吸附 作為一種簡單的處理技術,混凝可有效去除滲濾液中的可溶性有機物,還能提升出水的可生化性,但不能完全有效地去除有機物。而混凝的效果依賴于凝聚劑及操作條件。研究人員發現,pH值調控對滲濾液COD的去除效率為25%,,Fe3 則可達40%。 與混凝類似,利用電絮凝處理垃圾滲濾液能夠有效去除水體中的有機物,相較于混凝,電絮凝反應、去除率高、產生的泥量小、停留時間短、操作便捷且無需化學試劑。但是,電絮凝對污染物的去除同樣不夠徹底。此外,滲濾液濃液中富集的Cl-和HA與FA在電絮凝的過程中可能會生成各種有毒鹵代烴。 與膜技術、混凝以及電絮凝類似,吸附過程僅僅將污染物從水體中轉移。目前,吸附主要應用于滲濾液處理過程中;常見的吸附劑包括飛灰、煤渣、膨潤土、硅藻土、樹脂、沸石以及活性炭等,但受制于吸附材料的選擇性,吸附過程僅能有限去除部分污染物。


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