常温aop目前,石化废水处理方法,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,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,石化废水处理公司,渗滤液经常温aop处理后可进入生化反应器进行处理。
生物处理垃圾渗滤液的生物处理主要是指依靠处理系统中的微生物的---作用以及微生物絮体对污染物的吸附作用来去除渗滤液中的有机污染物的废水处理方法,可分为厌氧和好氧处理两种。---用于垃圾渗滤液处理的方法主要有厌氧处理系统、好氧处理系统等处理方法。普遍的渗滤液处理方法包括曝气、生物转盘以及曝气稳定塘,石化废水处理设备,这些方法对降低垃圾渗滤液中的bod5、cod和氨氮都取得一定的效果,还可以去处另一些污染物如铁、锰等金属离子。
膜处理技术---投资和运行费用均---,除我国少数小规模且出水水质要求高的渗滤液处理外,不适合我国大部分垃圾填埋场的渗滤液处理。电化学氧化和光催化氧化技术不仅处理成本高,不能满足---处理的要求,石化废水处理,而且反应装置极难在实际工程应用中实现。相比之下,渗滤液的化学催化氧化技术尽管存在常用氧化剂(臭氧和)价格较高的问题,但可以通过合成新型催化剂减少氧化剂的使用量和提高氧化剂的利用率,从而降低渗滤液处理成本。
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