工艺选择的原则应该选择能够实现污染物减量化、无害化、资源化的工艺,真正的---的减小、消除污染物对环境的危害。处理工艺不但能够有效的降解有机污染物,同时还能够处理那些不能为生物所降解的污染物,避免其对环境的再次污染。垃圾渗滤液中无论是有机物cod、bod5,还是nh3—n、色度等,浓度都---,因此要尽可能地选择处理组合工艺,缩短工艺流程、降低工程投资,节省电耗及运行费用,降低运行成本,煤化工废水处理费用,并且---处理效果能达到排放要求。根据垃圾渗滤液水质、水量变化较大的特点,选取的工艺必须具有较强的适应性和操作上的灵活性,并且能够容易进行处理参数的调整,以应对水质、水量变化的冲击。
高浓度氨氮去除能力论述生化工艺针对高浓度氨氮化合物选择a/o为主体的工艺,---生化阶段保留足够的停留时间。硝化系统中进行脱氮的硝化微生物(硝化菌)属于自养微生物,其微生物繁殖速度较慢,煤化工废水处理设备,即世代周期较长,在实际设计和工程运用中体现为硝化泥龄必须很长,传统的反硝化、硝化工艺受制于反应器的尺寸、污泥流失等因素在处理高浓度氨氮的废水时往往不能够硝化完全,而mbr膜生化反应器工艺由于其对微生物完全截留,使微生物的泥龄---过了硝化微生物生长所需的时间,并且可以繁殖、---达到完全硝化所需的微生物浓度,煤化工废水处理,这样使得氨氮能够完全硝化。工程实例表明,两级a/o+外置式膜生化反应工艺的氨氮去除效果可以达到95%以上。
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,煤化工废水处理价格,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。
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