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發布時間:2021-09-02 04:19  





垃圾滲濾液應急處理設備價格
高濃度氨氮去除能力論述
生化工藝針對高濃度氨氮化合物選擇A/O為主體的工藝,確保生化階段保留足夠的停留時間。硝化系統中進行脫氮的硝化微生物(硝化菌)屬于自養微生物,其微生物繁殖速度較慢,即世代周期較長,在實際設計和工程運用中體現為硝化泥齡必須很長,傳統的反硝化、硝化工藝受制于反應器的尺寸、污泥流失等因素在處理高濃度氨氮的廢水時往往不能夠硝化完全,而MBR膜生化反應器工藝由于其對微生物完全截留,使微生物的泥齡遠超過了硝化微生物生長所需的時間,并且可以繁殖、聚集達到完全硝化所需的微生物濃度,這樣使得氨氮能夠完全硝化。工程實例表明,兩級A/O 外置式膜生化反應工藝的氨氮去除效果可以達到95%以上。
由于城市垃圾組分復雜、管理方式差異以及滲濾液產機制的多重影響,導致垃圾滲濾液成分也不盡相同,但總的來說,滲濾液水質特征主要有以下幾個方面
(1)水質復雜、含有多種污染物
通過質譜分析顯示,國內部分城市焚燒廠滲濾液中有機物種類達數百余種,采用GC- MS-DS技術,垃圾滲濾液中已經鑒定出99種化合物,其中22種被列為我國和美國EPA環境優先控制污染物的黑名單。此外,滲濾液中還含有Hg、Cd、Cr、As、Fe、Cu、Zn、Pb等重金屬污染物和較高濃度的氨氮及含氮有機物。同時,滲濾液中還有大量的病原微生物與病毒等微生物。總而言之,滲濾液水質成分十分復雜,其受當地居民生活水平及習慣垃圾分類及收集方式、當地氣候等因素影響很大,其感官表現為黑褐色、黏稠狀、強惡臭
垃圾滲濾液處理中傳統生物脫氮技術包括硝化與反硝化兩個階段,首先垃圾滲濾液在有氧的條件下,通過好氧硝化菌作用將氨氦氧化為亞或,然后在缺氧條件下利用反硝化菌將亞或還原為氮氣逸出,從而達到脫氮的目的。傳統生物脫氮工藝采用好氧、缺氧結合處理工藝,具代表性的是A/O、SBR工藝。傳統硝化反硝化工藝在生物脫氮方面起到一定的作用,但仍然存在許多問題。
1.硝化細菌增殖速度慢.難以維持較高生物濃度,因此造成水力停留時間長、容積負荷較低,增加投資和運行成本。