大庆垃圾渗滤液的处理方案技术支持 随着生活垃圾的不断增加,生活垃圾产生的垃圾渗滤液给环境带来很大的危害,因此对垃圾渗滤液进行深度处理很有必要
1、光催化技术
该技术中的光是指紫外光,电子经过紫外光的照射,反应的活性增强,产生空穴,当有还原剂或者氧化剂存在的情况下,空穴在半导体的表面对垃圾渗滤液进行降解。有研究表明,用氧化锌或者氧化钛的复合剂能产生较好的效果,其中酸碱度对垃圾渗滤液的降解效果影响较小。
2、湿法氧化技术
运用湿法氧化技术来对垃圾渗滤液进行处理的时候,所处的环境是温度和压力都较高,有一定的空气存在的情况。如果环境的温度或者压力无法达到要求,可以在垃圾渗滤液中加入一定的催化剂,而且在有催化剂加入的情况下,产生的诸如二氧化硫等污染物较少。
3、电解处理技术
在垃圾渗滤液中插入阳极,其中的有机污染物会附着在其表面,水分子由于电流的存在而分离出氢氧根离子,污染物和氢氧根离子发生反应而将污染物除去。垃圾渗滤液中的物质发生电解,形成了氯酸根等的氧化剂,从而将污染物进行氧化。要想在电解过程中减少能量的消耗,可以加入一定的氯离子,或者将酸碱度降低。
4、膜分离处理技术
膜分离技术投入成本较高,一般不会单独运用在垃圾渗滤液的处理之中,而是和别的方法相结合。运用的原理是过滤原理,用这个方法之后会产生浓度非常高的污染液体,这些液体如何处理是一个难点,如果对其进行回灌,不仅电导率会上升,而且膜的使用寿命也会降低。但是这种方法能够有效的去除垃圾渗滤液中的COD等物质。
同步硝化反硝化
同步硝化反硝化(SND) 指好氧环境和厌氧环境在同一个反应器中存在时,只要控制好硝化和反硝化反应动力学平衡,硝化-反硝化反应就可在同一个反应器进行。这就突破了传统生物脱氮理论中认为硝化与反硝化反应不能同时发生的观点。利用厌氧滤池和RBC对氨氮浓度高2140mg/L的垃圾渗滤液进行脱氮处理,在RBC的氨氮负荷为1.5~3.0g/(㎡·d)的条件下,氨去除率可达80%~90%。
处理垃圾渗滤液如何脱硝的内容今天就为您介绍到这里了,希望对您有帮助。现阶段SNCR与垃圾渗滤液回喷是各自独立的系统,未能形成一个统一的协同脱硝的整体。
莱特莱德•环境是RIGHTLEDER International Holding Group Limited。旗下的专业从事环保领域的一家全球化的环境技术公司,同时也是注册认证企业。莱特莱德在国内的业务主要包括垃圾渗滤液处理、高浓度垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电厂渗滤液处理、城市垃圾渗滤液处理、生活垃圾填埋场渗滤液处 |
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