天津宝江源汇-高难度废水处理方法-高难度废水处理

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    2020-11-11

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渗滤液经常温aop处理后可进入生化反应器进行处理

常温aop目前,国内的渗滤液浓液处理以常温aop为主。但单一常温aop技术的处理效果较为有限;一般为芬顿及芬顿衍生的氧化、臭氧氧化、uv-tio2以及超声几种技术。芬顿及其衍生的氧化技术会产生大量含铁污泥需要支付高昂的处理费用进行再处理。为了提升净化效率降低固废量,可考虑光化学氧化、电化学氧化以及超声氧化等技术与臭氧/芬顿氧化耦合使用。研究表面uv-tio2与臭氧氧化的有效结合使得水体doc的去除效率提升至52.2%。光-芬顿氧化可将耗铁量和产泥量分别降低至原有的1/32和1/25。常温aop不能将有机物完全氧化,但可有效提高水体可生化性。因此,渗滤液经常温aop处理后可进入生化反应器进行处理。


湿式空气氧化法对氮的去除效果

高温aop高温aop是在高温高压条件下,高难度废水处理报价,利用氧化剂氧化水中有机污染物的过程;其中,湿式空气氧化法的反应温度与压力分别为180~315,℃、2~15,mpa,而超临界水氧化则分别为>374.3,高难度废水处理方法,℃及>22.1,mpa。湿式空气氧化法可有效降解有机物,但不能将之完全降解矿化。以fa和ha为例,三酚共存的nano2催化的湿式空气氧化法可将其有效降解,但不能将之完全氧化。同时,高难度废水处理,湿式空气氧化法对氮的去除效果高度依赖于催化剂的存在;如pt基催化剂可选择性的将氨氮而非硝氮转化为n2,ru基催化剂正好相反。此外,湿式空气氧化法的高温条件会导致腐蚀,而渗滤液中大量存在的cl-则会加剧这一情况。相较之下,超临界水氧化可将有机物---氧化生成co2和h2o并有效降低中间产物产量;以fa为例,超临界水氧化可将去除效率从湿式空气氧化法的69.2%,高难度废水处理费用,提升至98.0%,。同时,超临界水氧化还可将有机物中的cl、s、p等分别氧化为hcl、h2so4和h3po4,而有机氮则被氧化为氮气和少量---。研究表明,超临界水氧化对填埋场渗滤液膜滤浓液中cod和氨氮的去除效率分别---99.23%,和98.64%,。


物化处理法通常而言,人们普遍将利用物理与化学反应的方法对垃圾渗滤液中的可吸附有机物及不可溶组分进行去除称之为物化处理法。物化处理法可以将渗滤液中的难以进行生物降解的有机物进行转换,其转换成为较容易进行生物降解的有机物,这样一来,原本的难以进行生物降解的有机物将会变得容易消除。物化处理法中较为常用的方法主要有化学氧化法和絮凝沉淀法等技术方法,这些方法具有对液体及液量变化的较强的适应能力。这一能力对于具有较长年限的陈年填埋的垃圾所排出的垃圾渗滤液具有相对较强的适应性,尤其是用臭氧进行氧化预处理后,陈年垃圾所排出的垃圾渗滤液的可生化性将会有极其---的提高与变化。


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