垃圾强制分类后,渗滤液来源3方面:①垃圾自身含有的少量水分;②垃圾贮存自身降解产生的少量水分;③自然降水。那么垃圾渗滤液产生量的变化原因是什么?下面小编具体介绍。 1、垃圾渗滤液来源与垃圾自身成分和产量密切相关。垃圾分类的强制实施可从源头降低垃圾产生量,做到干湿分离,改善垃圾成分,降低厨余等易腐垃圾含量,减少有毒有害物质含量,广泛地减少垃圾渗滤液来源。 2、垃圾收运环节技术提升。随着生活垃圾密闭化的投放、收集、贮存、运输等环节设施设备的提升改造,可有效防止自然降水的渗透,从而减少渗滤液来源。 3、生活垃圾填埋场建设的标准化。填埋场的选址、构造和渗滤液的产量有很大关系,完善的排水设施、截洪沟、地下水导排及水平、垂直防渗系统,能更大限度的减小填埋场地表径流和地下水渗透等外来水源进入。
在垃圾填埋场收集垃圾准备进行处理的过程中,常会产生大量的渗滤液,这些渗滤液对环境的危害非常大,必须经过严格的处理。那么为什么会产生垃圾渗滤液你知道么?下面就带大家一起了解一下垃圾渗滤液的来源。 大气降水 降水包括降雨、降雪、霁雾天气、冰雹等,会携带大量水分,这是垃圾渗滤液产生的主要来源。 地表径流 主要包括地表径流、地表灌溉等。 地下水 地下水反渗,当垃圾渗滤液的液位,低于地下水位时,如果防渗措施不完善,就会导致地下水反渗入。 垃圾本身水分 这包括垃圾自带水分以及从大气中吸附的水分。 垃圾化学反应 垃圾内部会发生一系列的化学反应,产生更多的水。 通过上述内容的分析,我们已经了解到垃圾渗滤液的来源,处理垃圾渗滤液一定要根据实际情况选择相应的处理工艺,从而达到合格排放,保护环境的目的。 以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
人类生活过程中会不断产生大量的垃圾,这其中包括生活垃圾,餐厨垃圾,城市绿化垃圾等,有垃圾就会产生垃圾渗滤液,接下来带大家了解一下垃圾渗滤液的产生量以及应该如何选择垃圾渗滤液处理装置呢? 渗滤液是垃圾从产生、收集、转运到处置等一系列工作中,垃圾本身的消解和液化以及垃圾多余的水分外流而形成的。垃圾渗滤液外流,不仅会对土壤造成污染,也会对受纳水体造成污染。垃圾渗滤液的产生受多种因素影响,而且其水量变化大,具体为雨季较大,旱季较小。影响因素主要为:降雨量大小、地表水的流入、地下水的渗透、废物本身的含水量以及垃圾处理工艺等。因此,降水、蒸发情况、地下水的流入、垃圾的特征、地表覆盖层和排水设施都影响着渗滤液的产生。尽管渗滤液的瞬时产量波动很大,但同一地区的垃圾填埋场的年平均产量只在一定范围内发生改变。 垃圾渗滤液处理装置的规格要根据垃圾渗滤液的产生量而设计,从而满足渗滤液的处理需求。可以根据具体情况进行垃圾渗滤液处理装置的个性化定制,从而来满足垃圾实际处理量的需求。 以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。 <
随着人们环保意识的加强,人们越来越重视垃圾的妥善处理,其中垃圾处理过程中有一项工作是必须重视的,那就是垃圾渗滤液的处理,垃圾渗滤液对环境危害非常大是因其复杂的特性。 城市每天产生很多的垃圾,垃圾被车拉到城市中集中存放垃圾的场合进行处理。城市垃圾集中处理主要有几个方式,首先尽可能的要回收进行处理,其次对可以进行降解的有机物进行降解,之后对可燃物进行焚烧处理,最后对不能再处理的物质进行填埋处理。 垃圾逐渐被堆积起来,填在了垃圾填埋场,随着雨水、垃圾中本有的水分等形成了垃圾渗滤液,所以我们需要对垃圾渗滤液进行处理。 传统的垃圾渗滤液处理工艺有很多问题,使垃圾渗滤液处理起来不是很便捷,现如今,随着科技的不断发展,技术的不断创新,让垃圾渗滤液处理工艺越加成熟,从提高垃圾渗滤液处理效率。
化工企业生产过程中会产生大量的废料,而这些废料在产生到处理的每一个环节对环境都存在着威胁,包括化工垃圾渗滤液的处理,为了控制这些问题,首先我们要从源头开始治理,例如合理控制化工企业垃圾渗滤液的产生。 针对现如今化工企业存在的管理制度不完善、监管能力不足和处理技术水平低等问题,要实现化工废料有效管理,从根本上说,应鼓励产生废料的企业开展清洁生产,促进废料预防和源头减量,对于已经产生的废料,则需要通过政策引导、标准规范、社会参与、政府监管模式等引导企业提高利用和处理技术水平,还应建立多元化、多渠道的投资运营体制,促进废料集中处理设施建设,通过加强管理队伍和管理能力建设,加大执法和监管力度,为处理设施建设和环境安全提供保障。 处理垃圾渗滤液是一个非常棘手的问题,合理控制化工企业垃圾渗滤液的产生,从实现清洁生产降低垃圾渗滤液的处理量,为保护生态环境而贡献力量。
垃圾渗滤液处理设备中应用DTRO膜技术为核心技术,为了让设备应用更加顺畅,就要满足其工作条件,当个别指标出现偏差的时候就会影响出水效果,下面我们就一起了解一下什么因素会对垃圾渗滤液处理设备产生影响? 进水压力对垃圾渗滤液处理设备反渗透膜的影响 进水压力的增加会使反渗透膜的产水量有所增加,从而使透过膜的盐分被稀释,透盐率下降,脱盐率升高,但是当进水压力达到或超过某一数值时,回收率增加,透过膜的盐分和产水的增加相互抵消,脱盐率将不再增加。 进水温度对垃圾渗滤液处理设备反渗透膜的影响 膜的产水量对进水温度的增加比较敏感,随着水温的增加膜的产水量也线性增加。 进水PH对垃圾渗滤液处理设备反渗透膜的影响 进水PH对产水量没有多大影响,而对脱盐率有很大影响。 进水盐浓度对垃圾渗滤液处理设备反渗透膜的影响 进水含盐量越高,浓度差越大,透盐率上升,从而导致脱盐率下降。 以上便是关于会对垃圾渗滤液处理设备产生影响的一
4大垃圾渗滤液的处理难题
垃圾渗滤液成分非常复杂,浓度高,对环境的破坏程度会比其它的污染更加严重,必须要经过垃圾渗滤液处理设备处理后才可以排放。那么垃圾渗滤液对环境有什么影响呢? 所谓垃圾渗滤液是垃圾在长期的堆放以及填埋过程中,经过自身发酵和雨水冲刷或者是被渗出的地下水长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、各类垃圾放在一起发生的化学反应、地下潜水和自然降水,其中自然降水占垃圾渗滤液的大部分。 垃圾渗滤液受垃圾成分、粉尘以及其后等条件影响,因此浓度超高内容复杂。据相关部门经过长时间的检测发现垃圾渗滤液的主要污染物多达六十多种,其中包括致癌物质、促癌物质、辅致癌物质以及致突变物质。可见垃圾渗滤液处理不当不但制约我国环境污染治理工作的进展也严重危害着人们的健康。 垃圾渗滤液对环境的影响是很严重的,莱特莱德公司可以为您提供垃圾填埋场渗滤液处理方案,有效的缓解垃圾渗滤液对环境的破坏。
垃圾渗滤液废水处理系统,原水数据COD为3600ppm,氨氮2500ppm,工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。现要求处理COD超标问题。
我做的毕业设计,垃圾渗滤液处理方案,我选择的CASS工艺。设计参数垃圾渗滤液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.计算爆气时间时发现不合理。爆气时间公式见下图。 ta —爆气时间,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—进水BOD5浓度,mg/L;Ns—污泥负荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥浓度,3500~5000mg/L不知道问题出在哪里,请各位指教。
这是我的流程,请问缺氧池的设计公式是什么呢?貌似需要什么剩余污泥量,我的接种污泥量应该是多少?回流比是多少?貌似有什么内置回流比,好氧池流向缺氧池的是内回流比把?只有上面的水回流把?超滤流向缺氧的是污泥回流把?污泥回流有2~4,怎么会大于1呢?不是比进水量还大吗??在线等各位的回答~~~~!!!!!![ 本帖最后由 travian 于 2010-5-14 14:18 编辑 ]
进水水质cod1460;氨氮1220;主要工艺A-O-A-O-MBR-NF-RO,调试出水氮超标,求指导
垃圾渗滤液及其处理技术
垃圾填埋垃圾渗滤液处理技术既有与常规废水处理技术的共性,也有其极为显著的特殊性。垃圾渗滤液处理方法主要有物理化学法和生物法。物理化学法包括吸附、化学混凝沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提、湿式氧化、消毒等法。在COD为2000~4000mg/l时,物理化学法对COD去除率可达50%~87%。binteer.cn/News/jishuziliao光催化氧化和电化学技术的应用是渗滤液污染化学控制的新发展。以TiO2作催化剂的光催化氧化深度处理垃圾渗滤液,COD去除率40%~50%,脱色率70%~80%;通过试验考察了复合半导体催化剂ZnO/TiO2催化氧化处理渗滤液的活性,试验结果表明,此法对COD去除效率最高可达84.5%。我国于2002年利用德国反渗透设备对北京五个垃圾填埋场进行了渗滤液的处理试验。结果证明反渗透处理效果非常好,出水水质优于国家一级标准,目前已先后在多个国内上实施。与生物法相比,物理化学垃圾渗滤液处理技术法不受水质水量变动的影响,出水水质稳定,尤其是对BOD/COD比值较小的可生化性差的渗滤液有较
请教各位大神,我们在加建生化池时施工队反应生化池池底有液体渗出,请问如何确定该液体为生化池液体,已做过镜检,但是并没有发现活的微生物,只有少量藻类,请各位大神支支招!!!
水污染一直以来都是备受关注的问题,垃圾渗滤液是地下水的重要污染源之一,我们日常生活中会产生很多垃圾,随之带来的就是大量的垃圾渗滤液。今天小编带大家一起了解一下垃圾渗滤液如何进行防治。 由于垃圾渗滤液中含有多种重金属,特别是其中含有有毒的金属,如果隔离措施做的不及时就很有可能渗入到地下从而影响地下水,对周围居民的正常生活以及植物的健康生存都存在着很大的影响,因此我国制定了生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-2008)对其做出了有关规定。 垃圾渗滤液的产生源头包括外源和内源,如果外源做好雨污分流,做好地下水、雨水径流的控制,内源结合干湿垃圾组分的分离,就可大大减少渗滤液的产生量和后端处理的压力。如果借助技术力量,这项工作还可以做得更好。 除了采用必要的垃圾渗滤液处理技术对垃圾渗滤液进行有效处理之外,加强源头管理,减少渗滤液产生量也是非常重要的。
垃圾渗滤液表现出水质波动大,污染物浓度高的特征,而且还会受到季节等因素影响,垃圾渗滤液处理工艺要遵循高效、占地小、配置简单、安全环保等特点。而DTRO膜技术就是如今能够达到这种效果的工艺之一。 DTRO膜元件是专门用来处理高浓度污水的膜组件,正适合垃圾渗滤液的处理,其核心技术是碟管式膜片膜柱。把反渗透膜片和水力导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端板进行固定,然后置入耐压套管中,就形成一个膜柱。 DTRO膜元件独特的设计结构有效增加了膜元件的透过速率和自清洗功能,从而有效地避免了膜堵塞和浓度极化现象,成功地延长了膜片的使用寿命。非常适合应用于垃圾渗滤液处理设备当中。 如今DTRO膜技术的出现,给垃圾渗滤液处理过程中带来了更加便利的条件,使垃圾渗滤液得到很好的处理效果。
垃圾在长时间堆放后就会形成成分复杂、危害性大的垃圾渗滤液,影响周围环境及身体健康,现阶段处理垃圾渗滤液主要以生化法为主,但由于工艺复杂、成本高而逐渐被回喷法所替代,随着国家对应污染物排放标准日趋严格,每天垃圾焚烧炉都需要采用脱硝技术,今天小编带您一起看看处理垃圾渗滤液如何脱硝吧。 1、短程硝化反硝化工艺 短程硝化反硝化是将传统生物脱氮理论中硝化过程控制在亚硝酸盐阶段,阻止亚硝酸盐进一步硝化,然后直接进行反硝化,生成氮气的过程。实现短程硝化反硝化关键在于将氨氮氧化控制在NO2阶段,阻止NO2进一步氧化,然后直接进行反硝化。 与传统生物脱氮相比,短程硝化反硝化的优点在于节省硝化曝气量、反硝化阶段所需的碳源和硝化反应器容积,并且污泥产量降低,可防止二次污染。通过控制进水的pH值可实现短程硝化反硝化,且过高进水氨氮浓度或氨氮负荷变化会导致短程硝化反硝化的亚硝化速率下降,氨氮去除率降低。 2、厌氧氨氧化(ANAMMOX) 厌氧氨氧化是由荷兰Delft技术大学开发的,其特点是在厌氧环境下微
1、光催化技术 该技术中的光是指紫外光,电子经过紫外光的照射,反应的活性增强,产生空穴,当有还原剂或者氧化剂存在的情况下,空穴在半导体的表面对垃圾渗滤液进行降解。有研究表明,用氧化锌或者氧化钛的复合剂能产生较好的效果,其中酸碱度对垃圾渗滤液的降解效果影响较小。 2、湿法氧化技术 运用湿法氧化技术来对垃圾渗滤液进行处理的时候,所处的环境温度和压力都较高,有一定的空气存在的情况。如果环境的温度或者压力无法达到要求,可以在垃圾渗滤液中加入一定的催化剂,而且在有催化剂加入的情况下,产生的诸如二氧化硫等污染物较少。 3、电解处理技术 在垃圾渗滤液中插入阳极,其中的有机污染物会附着在其表面,水分子由于电流的存在而分离出氢氧根离子,污染物和氢氧根离子发生反应而将污染物除去。垃圾渗滤液中的物质发生电解,形成了氯酸根等的氧化剂,从而将污染物进行氧化。要想在电解过程中减少能量的消耗,可以加入一定的氯离子,或者将酸碱度降低。 4、膜分离处理技术 膜分离技术投入成本较高,一般不会