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时间:2019-03-23
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1、Fenton—BAF深度处理垃圾浓缩液试验方案蓝德环保科技有限公司52015.255目录Fenton—BAF深度处理垃圾渗滤液试验方案11.研究背景12.研究目的和意义23.研究内容24.研究现状35.工艺原理75.1Fenton氧化工艺原理75.1.1Fenton氧化机理75.1.2Fenton氧化反应影响因素95.2BAF工艺原理96.工艺设计186.1工艺流程186.2试验方法196.2.1Fenton氧化小试试验196.2.2Fenton—BAF深度处理渗滤液试验217.设备清单及经费预算237.1Fenton小试试验237.2Fenton-BAF中试试
2、验238.进度及人员安排248.1试验进度2458.2人员安排24附件24附件1设备采购预算表24附件2设备提资单305Fenton—BAF深度处理垃圾渗滤液试验方案1.研究背景随着我国城市规模的扩大、城市人口的增加与居民生活水平的提高,我国城市生活垃圾的产量也在急剧上升。尤其是上海、广州等大城市,人均日产垃圾已超过1kg,接近工业发达国家的水平。根据我国垃圾处理“无害化、减量化、资源化”的原则,将新建一大批生活垃圾卫生填埋场。而垃圾渗滤液是否能被处理的达标排放是衡量一个填埋场是否为卫生填埋场的重要指标之一。垃圾填埋和焚烧是目前处理垃圾的主要方法。然而,垃圾渗滤
3、液污染却是现有固体废弃物处理和未来垃圾填埋过程中不可避免的一个问题。垃圾渗滤液会对周围地下水、地表水和土壤造成严重的环境污染。在利用填埋场、焚烧厂对城市生活垃圾进行处理以及全面管理的过程中,主要的工作内容之一就是对垃圾渗滤液采用合适的方法进行处理,避免对周围环境造成二次污染。渗滤液是一种成分十分复杂的废水,含有多种难降解有机成分及氨氮,具有污染物浓度高、毒性强、水质和水量波动大等特点。垃圾渗滤液常用的深度处理方法有反渗透、化学氧化、混凝沉淀、活性炭吸附等。目前国内常用的主要为纳滤/反渗透膜过滤工艺,该工艺能够达到新标准中表2的要求,但同时会产生约占进水总量30%
4、的难以处理的浓水。采用两级Fenton-BAF深度处理工艺能较好地避免该问题,且通过两级Fenton-BAF处理后,出水水质能够得到较好的保障。随着人们环境意识的提高,环境问题逐渐成为公众关注的焦点,国家顺应经济社会发展的要求,加强对水体污染的监控,颁布了《生活垃圾填埋场污染物排放标准(GB16889-2008)》,原有的处理工艺已不适应目前的处理要求。必须对其进行改造、扩建,以满足目前的出水要求。因此开展渗滤液的处理工艺研究工作十分必要。391.研究目的和意义本研究的目的是寻找合适的渗滤液深度处理工艺,替代目前渗滤液深度处理中的NF、RO处理系统,以降低投资和
5、运行成本、避免浓缩液的处理,为渗滤液处理探索新的工艺。本研究采用两级Fenton—BAF深度处理工艺处理MBR出水渗滤液。Fenton在提高废水可生化性的同时很好的降低色度,通过补充碳源甲醇,在反硝化(DN)BAF-氧化/硝化(C/N)BAF中通过反硝化-硝化去除废水中的总氮和有机物,使出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准GB16887-2008》规定的相关标准。本课题的意义是通过试验装置进行研究,研究“两级Fenton-BAF处理工艺”降解垃圾渗滤液中有机污染物的机理,研究两级Fenton—BAF工艺对渗滤液深度处理效果、工艺条件,从而可以以一个较低的处理成本
6、解决垃圾渗滤液中难降解有机物去除的难题。本项目的实际工作指导意义是通过试验,将中试成果转化为实际的工程应用,解决实际工程应用中可能出现的技术问题,寻找最佳的工程运行参数,使该项技术更好的处理垃圾填埋厂垃圾渗滤液,使其达到《生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16887-2008)》规定的相关标准。2.研究内容本课题主要研究工作内容:(1)研究Fenton试剂对MBR出水渗滤液的去除效果,确定最佳的H2O2、Fe2+、pH、反应时间等参数;(2)通过接种污泥及运行方式的调节,对BAF系统启动方法和过程进行研究;(3)探讨BAF的硝化-反硝化反应脱除总氮和COD的机理和
7、外加碳源(甲醇)投加量的确定;(4)整体运行“Fenton-BAF工艺”39,探求组合工艺的处理垃圾渗滤液的效果以及最佳运行条件。1.研究现状垃圾填埋场填埋垃圾的种类多,垃圾渗滤液成分十分复杂。污染物虽然在填埋场内已经过生物降解,但仍然存在大量难生物降解有毒有害的有机物和无机物。垃圾渗滤液的深度处理,主要是为了去除经过生化处理后的出水渗滤液中COD、TN、重金属等污染物。其中,COD主要成分为难降解有机物,如腐殖酸、富里酸类有机物、可吸附有机卤代物等,TN主要成分为氨氮、亚硝氮和硝氮。重金属包括Hg、Pb、Cd、Zn等物质。若不采取深度处理,出水中的COD、TN
8、、重金属等会超出环境的承
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