生物处理法生物处理工艺技术当前是为广泛使用的垃圾渗滤液处理方法之一。生物处理工艺技术根据供氧的情况又可分为好氧生物处理、厌氧生物处理、好氧-厌氧结合生物处理技术等三类。好氧处理工艺技术主要有活性污泥法、生物转盘法和sbr好氧处理工艺等。进入21世纪后,厌氧处理工艺得到突飞猛进的发展,而且随着垃圾渗滤液的所含污染物中高浓度有机废水的含量逐渐,也随之出现了一些新的工艺技术。垃圾渗滤液处理工艺技术在增大有机污染物负荷、快速等方面有了长足的进步与发展。
虽然厌氧工艺具有去除率高的---优点,但是该工艺不利的一面是在处理工程中会产生大量的气体。如果仅仅处理的话是会产生多余的费用。但是若是从的循环利用的角度出发,将所产生的气体用于垃圾渗滤液的处理过程中反倒会促使处理成本的进一步降低。就此而言,利用厌氧与好氧相结合的办法处理垃圾渗滤液尤其是对高浓度有机物的液体而言,不但能够利用厌氧工艺的优点还能同时结合好氧工艺的费用低的优点,可谓是互补的相得益彰。
高温aop高温aop是在高温高压条件下,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,制药废水处理装置,℃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,制药废水处理设备,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,制药废水处理,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%,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,制药废水处理方法,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%,。
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