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  • 急,新手請(qǐng)教:關(guān)于垃圾滲濾液氨氮吹脫

    各位同學(xué)好,本人才畢業(yè),剛到工作單位,接觸的第一個(gè)項(xiàng)目是垃圾滲濾液處理這個(gè)老大難問題。:(由于沒有工程經(jīng)驗(yàn) ,故在此想請(qǐng)教各位:1、目前垃圾滲濾液最適用(能達(dá)到三級(jí)排放)的工藝是什么?看到很多提到膜法和反滲透的,這個(gè)經(jīng)濟(jì)嗎?傳統(tǒng)的吹脫+厭氧+好氧的方法可以實(shí)現(xiàn)嗎?2、據(jù)說實(shí)際工程中,氨氮吹脫并不是那么容易實(shí)現(xiàn),即使加了很多堿,pH也提不上去,因此氨氮去除率很低,對(duì)此,有什么措施可以解決呢?3、COD可生化性不好,出水還有上千的COD。(原處理工藝:調(diào)節(jié)池,吹脫塔,還原池,UASB,好氧池)對(duì)于以上問題,請(qǐng)大家給與建議吧,非常感謝!

  • 處理垃圾滲濾液中的氨氮有哪些方法呢

    眾所周知,垃圾滲濾液的主要特點(diǎn)就是氨氮含量高,尤其是對(duì)于埋齡10年以上的垃圾填埋場(chǎng),其氨氮值通常高達(dá)3000~4000 mg /L,甚至有的地方高達(dá)5000 mg /L以上,今天就帶大家一起了解一下處理垃圾滲濾液過程中的脫氮問題如何解決吧。 1、硝化反硝化生物脫氮 優(yōu)點(diǎn)是脫氮效果良好、運(yùn)行穩(wěn)定。缺點(diǎn)是需要投加大量碳源,導(dǎo)致運(yùn)行成本大幅升高。而且出水總氮濃度較高,需要輔以深度處理才能使總氮達(dá)標(biāo)排放。 由于一些老齡化垃圾填埋場(chǎng)需要投加大量碳源,費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于滲濾液處理本身的費(fèi)用。所以這對(duì)于處理成本本來就較高的滲濾液處理工程來說,并不是一種好辦法。 2、氨吹脫 特點(diǎn)是脫氮效率高,可以有效減輕后續(xù)生物脫氮的負(fù)荷,確保滲濾液處理達(dá)標(biāo)排放。其缺點(diǎn)是氨吹脫過程中需投加大量石灰,石灰的運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用會(huì)污染周圍的環(huán)境,而且吹脫出的氨需進(jìn)行回收,回收的硫酸銨處置問題也是一個(gè)難點(diǎn)。 3、膜法脫氮 膜法脫氮(主要是反滲透)去除氨氮,利用反滲透膜對(duì)氨氮的截留作用達(dá)

  • 高濃度垃圾滲濾液處理的工藝介紹

    高濃度垃圾滲濾液的水質(zhì)特點(diǎn)是具有高氨氮、高COD、高BOD以及較高的含鹽量等,碟管式反滲透膜技術(shù)具有非常高的截留率,因此對(duì)高濃度垃圾滲濾液有較強(qiáng)的適應(yīng)性,即便是成分復(fù)雜、水質(zhì)波動(dòng)大的滲濾液也能夠得到很好的處理。 碟管式反滲透膜技術(shù)處理高濃度垃圾滲濾液工藝線路:原水進(jìn)入到原水箱中,經(jīng)過砂濾罐進(jìn)行處理,因?yàn)榈苁椒礉B透DTRO膜具有4mm開放式流道,所以預(yù)處理采用的是砂濾系統(tǒng),經(jīng)過砂濾系統(tǒng)處理后的水進(jìn)入到芯濾系統(tǒng),再經(jīng)過雙級(jí)DTRO、脫氣塔進(jìn)行處理,此時(shí)合格的透過液可以進(jìn)行再利用。 DTRO高濃度垃圾滲濾液系統(tǒng)作為一套物理分離設(shè)備,操作十分靈活,可以連續(xù)運(yùn)行,也可間歇運(yùn)行,來適應(yīng)水質(zhì)水量的要求。

  • 鳥糞石結(jié)晶法回收垃圾滲濾液氨氮研究

    鳥糞石結(jié)晶法回收垃圾滲濾液氨氮研究,希望對(duì)大家有所幫助

  • 關(guān)于CASS處理垃圾滲濾液

    關(guān)于CASS處理垃圾滲濾液

    我做的畢業(yè)設(shè)計(jì),垃圾滲濾液處理方案,我選擇的CASS工藝。設(shè)計(jì)參數(shù)垃圾滲濾液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.計(jì)算爆氣時(shí)間時(shí)發(fā)現(xiàn)不合理。爆氣時(shí)間公式見下圖。 ta —爆氣時(shí)間,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—進(jìn)水BOD5濃度,mg/L;Ns—污泥負(fù)荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥濃度,3500~5000mg/L不知道問題出在哪里,請(qǐng)各位指教。

  • 垃圾滲濾液對(duì)環(huán)境的影響

    垃圾滲濾液成分非常復(fù)雜,濃度高,對(duì)環(huán)境的破壞程度會(huì)比其它的污染更加嚴(yán)重,必須要經(jīng)過垃圾滲濾液處理設(shè)備處理后才可以排放。那么垃圾滲濾液對(duì)環(huán)境有什么影響呢? 所謂垃圾滲濾液是垃圾在長期的堆放以及填埋過程中,經(jīng)過自身發(fā)酵和雨水沖刷或者是被滲出的地下水長期浸泡后形成的污水。它的形成因素包括垃圾自身包含的水、各類垃圾放在一起發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)、地下潛水和自然降水,其中自然降水占垃圾滲濾液的大部分。 垃圾滲濾液受垃圾成分、粉塵以及其后等條件影響,因此濃度超高內(nèi)容復(fù)雜。據(jù)相關(guān)部門經(jīng)過長時(shí)間的檢測(cè)發(fā)現(xiàn)垃圾滲濾液的主要污染物多達(dá)六十多種,其中包括致癌物質(zhì)、促癌物質(zhì)、輔致癌物質(zhì)以及致突變物質(zhì)。可見垃圾滲濾液處理不當(dāng)不但制約我國環(huán)境污染治理工作的進(jìn)展也嚴(yán)重危害著人們的健康。 垃圾滲濾液對(duì)環(huán)境的影響是很嚴(yán)重的,萊特萊德公司可以為您提供垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理方案,有效的緩解垃圾滲濾液對(duì)環(huán)境的破壞。

  • 4大垃圾滲濾液的處理難題

    4大垃圾滲濾液的處理難題

  • 如何處理垃圾滲濾液廢水?

    垃圾滲濾液廢水處理系統(tǒng),原水?dāng)?shù)據(jù)COD為3600ppm,氨氮2500ppm,工藝流程:調(diào)節(jié)池→一級(jí)缺氧池→一級(jí)好氧池→電芬頓→二級(jí)缺氧池→二級(jí)好氧池?,F(xiàn)要求處理COD超標(biāo)問題。

  • CANON工藝處理垃圾滲濾液中高濃度氨氮的運(yùn)行資料

    最近正在對(duì)一個(gè)運(yùn)行了8年的老垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理設(shè)施進(jìn)行改造。該滲濾液的可生化性較差,B/C大約在0.22左右,且氨氮含量在800mg/l以上。以后還會(huì)繼續(xù)上升,所以要先進(jìn)行脫氮處理才行,而用化學(xué)沉淀法和吹脫法脫氮的花費(fèi)很高,因此想考慮生物脫氮方法。在近幾年,全世界發(fā)現(xiàn)了很多生物脫除高濃度氨氮的理論和工藝,CANON便是其中的一種,不知道哪位大俠對(duì)這方面有所了解,最好是知道它的實(shí)際運(yùn)行效果和存在的一些問題。另外還有誰對(duì)處理垃圾滲濾液中高濃度氨氮有經(jīng)驗(yàn)的還望不吝賜教。本人的email是ncdyq@yahoo.com.cn。謝謝!

  • 問一個(gè)關(guān)于處理高濃度氨氮滲濾液的問題

    最近正在對(duì)一個(gè)運(yùn)行了8年的老垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理設(shè)施進(jìn)行改造。該滲濾液的可生化性較差,但COD和BOD都比較小,COD在1200左右,B/C大約在0.25左右,PH為7到8,氨氮含量在900mg/l以上。且以后還會(huì)繼續(xù)上升,所以要先進(jìn)行脫氮處理才行,而用化學(xué)沉淀法和吹脫法脫氮的花費(fèi)很高,因此想考慮生物脫氮方法。在近幾年,全世界發(fā)現(xiàn)了很多新的生物脫除高濃度氨氮的理論和工藝,不知道哪位大俠對(duì)這方面有所了解,最好是知道它的實(shí)際運(yùn)行效果和存在的一些問題。另外還有誰對(duì)物理化學(xué)法處理垃圾滲濾液中高濃度氨氮有經(jīng)驗(yàn)的還望不吝賜教。本人的email是ncdyq@yahoo.com.cn。謝謝!

  • 請(qǐng)教:高濃度的生活垃圾滲濾液如何處理?

    進(jìn)水水質(zhì)情況如下:序號(hào) 項(xiàng)目 指標(biāo) 1 BOD5 30000 mg/L 2 CODCr 50000 mg/L 3 NH3-N 2000 mg/L 4 SS 8000 mg/L 5 pH 6.0~9.06 最低水溫 12℃ 7 最高水溫 25℃處理量:60T/D,要求出水要求達(dá)到《垃圾滲濾液的排放標(biāo)準(zhǔn)》要求

  • 垃圾滲濾液好氧池氨氮居高不下

    最近接觸一個(gè)垃圾滲濾液處理,工藝UASB-缺氧-好氧-超濾-納濾,現(xiàn)在是每天進(jìn)水130方。原水COD4萬5氨氮2500左右,UASB池COD出水3600氨氮出水1600,好氧池出水COD1000左右氨氮800多溶解氧上升特別快 這兩天沒進(jìn)水一直在投加葡萄糖 但是好氧池氨氮不降反升 而且PH達(dá)到8了 求大神幫忙分析下原因

  • 垃圾滲濾液處理技術(shù)論文

    傳一些有關(guān)垃圾滲濾液處理技術(shù)論文

  • 垃圾滲濾液經(jīng)過蒸發(fā)濃縮后,用什么方案好?

    水量50t/d,蒸發(fā)濃縮后,COD6000,NH3-N1200,要處理達(dá)到三級(jí)標(biāo)準(zhǔn),COD<500。現(xiàn)在有下面幾個(gè)方案。1.納濾2.MBR3.完全混合生化處理。4.吹脫+生化投資40萬。

  • 垃圾滲濾液的處理新工藝

    1. 簡述 目前為了達(dá)到國家《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)的排放標(biāo)準(zhǔn),較普遍采用的工藝為:垃圾滲濾液 → 預(yù)處理→流化床生物處理(如:UASB、上流式厭氧污泥床)→ 活性污泥法(如:MBR、膜生物反應(yīng)器) → 納濾(NF)+反滲透(RO),或在保留RO的基礎(chǔ)上增減前面的工藝。此工藝的特征是:出水為兩股,一股淡水,一股濃水,淡水的數(shù)量一般為80%~50%(新設(shè)備出水量可達(dá)80%,隨著時(shí)間的推移,出水量慢慢減少,有的減少至50%左右);濃水的數(shù)量一般為20%~50%;淡水的指標(biāo)符合國際排放標(biāo)準(zhǔn),而濃水則無法處理再被送到原垃圾場(chǎng)。濃水中的污染物并沒有減少,周而復(fù)始污染不斷增加。有的場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)感嘆道:為了達(dá)標(biāo)這種工藝純屬無奈之舉,特別盼望有不重復(fù)污染,運(yùn)行費(fèi)用低的新方法出現(xiàn)。新方法的路線:人們從原來的生化物化方法,轉(zhuǎn)移到現(xiàn)在的RO工藝,主要是重金屬離子和氨氮升高而對(duì)微生物細(xì)胞壁的影響。此方法的特點(diǎn)是95%的重金屬離子被去除,99%的氨氮(或根據(jù)生化需要保留一定的氨氮)被脫掉,從而保障微生物的健康生成。減少投資,降低運(yùn)行成本。

  • 垃圾滲濾液處理請(qǐng)教高手

    我現(xiàn)在在做畢業(yè)設(shè)計(jì),滲濾液的處理,COD:10000mg/L BOD:3000mg/L SS:600mg/L NH3-N:1500mg/L 08年頒布的新標(biāo)準(zhǔn),用傳統(tǒng)法很難治理達(dá)標(biāo)啊,現(xiàn)在市場(chǎng)上都用什么方法, 麻煩高手給我一個(gè)具體流程。 多謝了?。。。?!1

  • 垃圾滲濾液方案介紹--TM

    大家用的著的可以看看

  • 關(guān)于垃圾滲濾液處理調(diào)試的問題

    進(jìn)水水質(zhì)cod1460;氨氮1220;主要工藝A-O-A-O-MBR-NF-RO,調(diào)試出水氮超標(biāo),求指導(dǎo)

  • 垃圾滲濾液處理技術(shù)全解

    垃圾填埋垃圾滲濾液處理技術(shù)既有與常規(guī)廢水處理技術(shù)的共性,也有其極為顯著的特殊性。垃圾滲濾液處理方法主要有物理化學(xué)法和生物法。物理化學(xué)法包括吸附、化學(xué)混凝沉淀、密度分離、化學(xué)氧化、化學(xué)還原、離子交換、膜滲析、氣提、濕式氧化、消毒等法。在COD為2000~4000mg/l時(shí),物理化學(xué)法對(duì)COD去除率可達(dá)50%~87%。binteer.cn/News/jishuziliao光催化氧化和電化學(xué)技術(shù)的應(yīng)用是滲濾液污染化學(xué)控制的新發(fā)展。以TiO2作催化劑的光催化氧化深度處理垃圾滲濾液,COD去除率40%~50%,脫色率70%~80%;通過試驗(yàn)考察了復(fù)合半導(dǎo)體催化劑ZnO/TiO2催化氧化處理滲濾液的活性,試驗(yàn)結(jié)果表明,此法對(duì)COD去除效率最高可達(dá)84.5%。我國于2002年利用德國反滲透設(shè)備對(duì)北京五個(gè)垃圾填埋場(chǎng)進(jìn)行了滲濾液的處理試驗(yàn)。結(jié)果證明反滲透處理效果非常好,出水水質(zhì)優(yōu)于國家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),目前已先后在多個(gè)國內(nèi)上實(shí)施。與生物法相比,物理化學(xué)垃圾滲濾液處理技術(shù)法不受水質(zhì)水量變動(dòng)的影響,出水水質(zhì)穩(wěn)定,尤其是對(duì)BOD/COD比值較小的可生化性差的滲濾液有較

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垃圾滲濾液氨氮濃度

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