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111.
以实际垃圾渗滤液为对象,采用MgSO4.7H2O和Na2HPO4.12H2O使NH3-N生成MgNH4PO4.6H2O结晶沉淀的MAP(硫酸铵镁)法去除回收垃圾渗滤液中高浓度氨氮的效能,研究了pH、反应时间、药剂配比对NH3-N去除率的影响。结果表明:MAP法回收垃圾渗滤液中NH3-N的适宜pH为8.5~9.5;过高的pH会破坏硫酸铵镁晶体结构,导致固定氨从结晶中游离,不利于氨氮的去除;在pH为8.5、反应时间为20 min、n(Mg2+)∶n(NH4+)∶n(PO43-)=1.4∶1.0∶1.4的最佳条件下,渗滤液中NH3-N的质量浓度由初始的1 671 mg/L降至30 mg/L,去除率达98.2%;同时回收的MAP可作缓释肥。 相似文献
112.
从城市垃圾填埋场以及渗滤液的角度出发,探讨了城市垃圾填埋场渗滤液的处理技术,为维护城市的环保和谐作出一份贡献。 相似文献
113.
针对传统卫生填埋场(R1)、渗滤液直接回流填埋场(R2)和渗滤液污染物浓度高等问题,采用现场采样及室内分析测试方法,对两相型生物反应器填埋场系统(R3)进行了研究。结果表明,两相型生物反应器填埋场系统(R3)中,由于产酸细菌与产甲烷细菌分别在不同的装置中,因而解决了酸积累的中间产物抑制问题,加快了有机物的降解过程,同时使出水渗滤液的CODCr和NH3--N始终稳定在12000mg·L-1和500mg·L-1以下,为渗滤液的后续处理工艺提供了方便。 相似文献
115.
《科技视界》2016,(7)
胡敏酸是高分子有机化合物,它们对生物降解有很强的抵抗作用。微生物是腐殖酸转化和矿化作用背后的驱动力。然而,胡敏酸在垃圾渗滤液中所扮演的角色和作用仍然不清晰,我们的认识还很浅薄。因此,这项工作的目的是研究在垃圾渗滤液中微生物的作用下胡敏酸的转化等问题,为实际处理提供技术支持。本文通过改变渗滤液中碳源、稀释度及投加不同渗滤液中土著微生物分析微生物对垃圾渗滤液中腐殖质的降解及形成的影响。并得出以下结论:微生物在碳源充足的条件下会将碳源合成腐殖质物质;在碳源贫乏时会降解腐殖质,作为自身生长可利用的营养物质。在不同稀释度下,微生物降解腐殖酸的能力不同。当微生物含量占80%、60%、50%、40%、20%时,降解率分别为51.2%、42.9%、39%、31.5%和24.9%。 相似文献
116.
117.
以试验的方法研究了活化粉煤灰对垃圾渗滤液中铬离子的吸附作用.试验结果表明,垃圾渗滤液的初始浓度对铬离子的去除率的影响最大,其次是反应温度、粉煤灰用量、垃圾渗滤液的pH值和反应时间;在最佳条件下,活化粉煤灰对垃圾渗滤液中铬离子的去除率达88.8%. 相似文献
118.
主要研究了如何运用国标法和分光光度法测定垃圾渗滤液中的COD值.试验结果表明,分光光度法测定的UV254与COD值存在非常好的相关性,计算出的COD值与国标法测定的结果吻合度较高;并且该方法无需对被测样品进行任何处理就可直接测定,因此可节约测定成本,缩短测定时间. 相似文献
119.
垃圾渗滤液与城市污水合并处理脱氮 总被引:2,自引:0,他引:2
为了解决垃圾渗滤液与城市污水合并处理氮难以稳定达标排放的问题,采用倒置A2/O法合并处理混合污水脱氮.结果表明,水力停留时间是脱氮效果的限制因素,试验条件下水力停留时间至少应保证9 h.好氧池溶解氧浓度增加对总氮去除不利;在60%~100%的范围内提高污泥回流比对有机物去除和反硝化有利;混合液回流比在100%~200%范围内增加对反硝化有一定促进作用.在水温25~30℃、泥龄20 d、MLSS3 000~3 500 mg/L、HRT11h、DO 3 mg/L、R80%、r200%时,有机物和脱氮效果同步达到最优,且出水浓度均可稳定地达到<城镇污水处理厂污染物排放标准>(GB18918-2002)一级A标准. 相似文献
120.
上流式厌氧过滤器处理垃圾渗滤液的研究 总被引:14,自引:0,他引:14
垃圾渗滤液是一种成分复杂 ,变易性大的难处理高浓度有机废水。本文采用上流式厌氧过滤器对垃圾渗滤液进行处理 ,并对厌氧消化影响因素进行研究 ,结果表明 ,上流式厌氧过滤器处理垃圾渗滤液的效果良好 ,在中温 (35~ 4 0℃ )消化时高浓度 (30 0 0~ 80 0 0mg·L-1)进水COD的去除率达 95 %左右 ,常温消化的COD去除率也可达 90 %左右 ;反应器的容积负荷可达 5kgCOD·m-3d-1以上 ;上流式厌氧过滤器启动期短 ,耐冲击性好。 相似文献