通过分析生活垃圾渗滤液特点及处理难点,煤化工废水处理装置,提出针对性的解决措施,以便在设计中能优化方案,煤化工废水处理企业,---的解决垃圾渗滤液对环境带来的危害。关键词:垃圾渗滤液处理;设计难点分析;对应措施根据垃圾渗滤液的特点和处理的一般规律,煤化工废水处理设备,生活垃圾渗滤液的设计难点在于如何应对水质水量的变化对系统的影响、高浓度有机物及氨氮的稳定去除、出水持续达标及次生污染物的无害化、减量化处理。
混凝、电絮凝与吸附作为一种简单的处理技术,混凝可有效去除渗滤液中的可溶性有机物,还能提升出水的可生化性,煤化工废水处理,但不能完全有效地去除有机物。而混凝的效果依赖于凝聚剂及操作条件。研究人员发现,ph值调控对渗滤液cod的去除效率为25%,fe3+则可达40%。与混凝类似,利用电絮凝处理垃圾渗滤液能够有效去除水体中的有机物,相较于混凝,电絮凝反应、去除率高、产生的泥量小、停留时间短、操作便捷且无需化学试剂。但是,电絮凝对污染物的去除同样不够---。此外,渗滤液浓液中富集的cl-和ha与fa在电絮凝的过程中可能会生成各种有毒卤代烃。与膜技术、混凝以及电絮凝类似,吸附过程仅仅将污染物从水体中转移。目前,吸附主要应用于渗滤液处理过程中;常见的吸附剂包括飞灰、煤渣、膨润土、硅藻土、树脂、沸石以及活性炭等,但受制于吸附材料的选择性,吸附过程仅能有限去除部分污染物。
虽然厌氧工艺具有去除率高的---优点,但是该工艺不利的一面是在处理工程中会产生大量的气体。如果仅仅处理的话是会产生多余的费用。但是若是从的循环利用的角度出发,将所产生的气体用于垃圾渗滤液的处理过程中反倒会促使处理成本的进一步降低。就此而言,利用厌氧与好氧相结合的办法处理垃圾渗滤液尤其是对高浓度有机物的液体而言,不但能够利用厌氧工艺的优点还能同时结合好氧工艺的费用低的优点,可谓是互补的相得益彰。
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