垃圾渗滤液处理

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垃圾渗滤液处理相关的厂商

  • 江苏绿叶环保科技仪器有限公司,江苏省民营科技企业,江苏省质量信得过和质量服务诚信三A企业,是专业从事环境水质检测仪器、环保设备、专用试剂的研究开发、生产销售、工程承接施工,以及环境水质在线自动监测仪器的运营管理等多项服务为一体的综合性企业。公司生产条件优良,技术力量强;在包含多学科的环保技术领域,尤其在化学分析、自动控制、仪器仪表等方面具有相当的实力,拥有一批具有丰富实践经验的中青年科技、生产、管理骨干队伍和高素质的生产员工;是早期获得《环境保护产品认证证书》和《环境污染治理设施运营资质证书》(正式)证书的单位。其生产的JHC-IIIA型COD自动检测仪、JHN型氨氮自动检测仪、总磷和高锰酸盐指数、重金属水质自动分析仪等多种仪器,均具有鲜明的特色和自主知识产权。其中JHC-IIIA型COD自动检测仪以其独有的特点解决了我国高氮废水和复杂水质在线监测的难题,为采用海水冷却、清洗以及其他含高氮废水企业的在线监测开辟了一条新的途径。“探索高新技术,追求卓越品质”是我们的目标,公司全体员工始终坚持,不懈努力,做到技术与科技发展同步,产品生产和工程施工中以用户需求为主,力争在国内同行业中处于领先地位。公司已在南至广东、云南,西至甘肃、新疆,北至内蒙古、黑龙江的全国广大地区建立了广泛的客户关系,并以质量优良的产品和良好完善的售后服务赢得了客户的一致好评。我们愿和国内外热心和从事环保事业的同仁们一起,为国家实行总量控制、实现节能减排目标作出应有贡献;为提高环保产业水平,赢得国际国内市场的肯定而精诚努力。
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  • 合作热线:17775990825湖南绿麓仪器有限公司技术开发团队成员均从事CEMS行业均10年以上,能熟练地进行软硬件开发和技术管理。公司所生产的产品,其应用范围涵盖电厂、水泥、石油、化工、冶金、钢铁、垃圾焚烧厂、污水处理厂、食品厂、生物制药、检测部门、高校、科研院所等特殊行业及各工业应用场所。目前,公司与国外多家知名分析仪器公司(Siemens、ABB、SICK、FujiElectric、HACH)都有密切合作,并在此基础上根据现场应用情况,结合国外现行先进技术,潜心研发并推出了CEMS烟气在线监测系统、CEMS分析仪,CEMS粉尘仪,CEMS湿度仪,CEMS氮氧化物转化炉,CEMS温压流一体机,CEMS便携式烟尘仪,CEMS取样探头,CEMS取样伴热管线,高温取样伴热管线,CEMS皮托管流速计,矩阵式流量计,CEMS皮托管,CEMS差压变送器,CEMS温度变送器,CEMS压力变送器,超低烟气粉尘仪,CEMS压缩机冷凝器,半导体(电子式)冷凝器,CEMS取样泵,抽气泵,真空泵,采样泵,采样泵转换支架、CEMS蠕动泵,CEMS电磁阀,取样电磁阀,截止阀,调节阀,三通阀,减压阀,调压阀,CEMS氧传感器,氧传感器支架,CEMS探头过滤器,镍(钛)合金过滤器,不锈钢(金属网)过滤器,探头滤芯,CEMS保护过滤器,排水保护过滤器,微雾过滤器,减压过滤器,二级过滤器,阻水过滤器,安全过滤器,粒子过滤器,膜式过滤器,气溶胶过滤器,疏水过滤器,疏水滤膜,CEMS冷腔,CEMS热交换管,CEMS汽水分离器,分水器,CEMS四氟管,蠕动泵管,CEMS气体接头,螺帽,密封压环,CEMS取样探杆,CEMS法兰套筒,CEMS信号隔离器,CEMS开关电源等多种监测产品(可用于废气,废水,固体废物)。
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  • 绵阳尚洁桶业有限公司(电话0816-2845057 传真2844853)于2003年进入环保领域,一直致力于生产优质的环卫垃圾桶,果皮箱,多年的经验积累,使我们拥有技术精湛的产品设计,生产制造队伍。主要生产钢木垃圾桶、钢板喷塑垃圾桶、不锈钢垃圾桶、玻璃钢垃圾桶、塑料垃圾桶、环保材料垃圾桶、垃圾车、垃圾屋、园林椅(公园椅)。广泛用于市政、街道、社区、机场、商场、学校、工厂、医院等公共场所。
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垃圾渗滤液处理相关的仪器

  • DTRO 400-877-2799
    DT(碟管式)膜柱利用反渗透原理对液体中的分子进行分离、纯化和脱盐处理。它可以去除各种有机或无机杂质,包括重金属、氨、各种有机物、无机物及其他有害物质。DT膜柱性能高效,运行成本低。 与传统的卷式反渗透膜机构相比,DT膜柱回收率高,具有通敞式流体通道,不易堵塞和结垢。 当安装在反渗透系统中时,DT膜柱可在高SDI进水下工作。产水水质好,可以直接回用于生产现场。膜片无需经常更换,使用寿命大于5年。 DT系统广泛应用于垃圾渗滤液无害化处理、海水淡化系统和其他高污染工业废水的回用及无害化处理。对于工业废水的处理系统,系统特点为:● 可以接受高难降解污水,如CODCr1000-20000mg/L,含盐量1000-20000mg/L● 回收率高:75%-90%● 高性能、低成本:吨水运行成本<2元● 进水SDI可高达6.5,系统不存在污堵的可能,产水电导率可低至100 μs/cm● 维护保养简便● 膜寿命长:5-10年
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  • 仪器简介 BIO3000水质毒性分析仪是一款专门针对在现场,野外,快速测定水体毒性大小的仪器,采用符合国标(GB/T15441 1995)及国际ISO标准(ISO 11348-3)方法——发光细菌法,具有操作简便、快速、灵敏、可检测多种物质的综合生物毒性等特点,广泛应用于环境污染、紧急事故、安检、常规检测及分析研究等场合。性能指标测量项目:毒性检测、ATP检测;通讯接口:USB、蓝牙、WIFI;软件平台:安卓,智能操作程序引导客户轻松完成操作;筛查范围:0~100%抑制率(10~90% 线性抑制);检测范围:0-65535RLU;数据存储:存储空间4GB(可扩展),存储数据大于100000组;适用菌种:青海弧菌、明亮发光杆菌(符合GB/T15441 1995)或费歇尔弧菌(符合ISO 11348-3);细菌储存温度:?18℃,可存储一年;仪器采用IP65防尘防水等级设计可适应恶劣环境;可检测毒性物质种类:超过5000种;产品参数环境温度:5~40℃;环境湿度:10%~90%(25℃)快检测时间:5min连续工作时间:大于12小时可测光谱范围:320~1100nm仪器重量:450g外形尺寸:90×220×40mm电源电压:220V±10%,50Hz。标准配置 安全箱; 分析主机; 充电器; 移液器; 样品试管; 发光细菌冻干粉; 低温便携式保温箱;性能优势符合国标(GB/T15441 1995)及国际标准(ISO 11348-3);检测范围广,对多种重金属、有机物等化学物质响应灵敏;兼容ATP检测,一机多能仪器小巧便捷、操作快捷高清超大显示屏幕,操作更方便专业APP软件,操作简易蓝牙、USB、WIFI多种接口,方便数据读取污染地图功能,快速定位污染点电量强劲、充电方便应用领域环境监测部门和疾控中心等现场应急监测科研高校进行生物毒性的实验研究对地表水、饮用水及饮用水源进行监测反恐,大型公共活动水源安全保障对污水处理厂的进出水、食品加工用水、垃圾填埋渗滤液、工业冷却水等污染源现场快速筛查、毒性监测
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  • 垃圾渗滤液成份复杂,有机物浓度高,常规生物处理很难使其达标排放。电絮凝工艺是近年来出现在水处理方面的新工艺,在水源水和多种行业废水处理中有着广泛的应用。 电絮凝,亦即电凝聚,其原理是将废水作为可电解的介质,通过正负电极导以电流进行电解,这时可以产生三方面的作用:第一,当采用铁板或铝板作为阳极时,则铁或铝失去电子后将逐步溶解在水中成为铁或铝离子,并与水中的氢氧根结合起到混凝作用,有效地去除废水中的悬浮物与胶体杂质 第二,在电解过程中,阴极和阳极还会不断地产生H2和O2气体,有时还会产生其他气体(例如电解法处理含氰废水时会产生CO2和N2气体等),这些气体以微小气泡形式逸出,可以起到类似气浮中的溶气作用,使废水中的微粒杂质附着在气泡上浮至水面,而后成为较易去除的浮渣得以去除 第三,重金属离子及其他一些污染物将直接被电解氧化还原成重金属或其他一些无害的或沉淀的物质得以去除[2]。因此,采用电凝聚工艺预处理垃圾渗滤液可以在上述三种作用下有效去除水中的大分子有机物,减少后续处理工艺的负担。 电絮凝最常用的电极材料是铁和铝。铁电极和铝电极对有机成分不同的废水处理效果不同,对同种废水也因铝、铁的化学特性而有所不同。为了确定本试验适用的电极材料,分别采用铁、铝电极对垃圾渗滤液进行了处理。试验条件为:电流强度I=2A,极板间距d=20mm,渗滤液pH=7.42,渗滤液COD=12501.62mg/L。试验结果如图1所示,随着反应时间的增加,铁电极的处理效果好于铝电极的处理效果,当电凝聚时间为30min时铁电极对渗滤液的COD去除率为45.69%,铝电极为32.37%,这时铁电极对渗滤液COD去除率高于铝电极13.32%,这是由于电极材料电解后续产物的性质对处理效果有一定的影响,铁、铝电极电解产生的金属离子在水中的存在形式是影响其凝聚效率的主要原因,铁、铝电极溶解在水中成为铁、铝离子,再经水解反应而形成氢氧化铁和氢氧化铝微絮体,起凝聚作用以吸附去除水中的污染物[3]。本试验水质条件下氢氧化铁产生的絮体颗粒较氢氧化铝大,沉降性能好,能比氢氧化铝起到更好的凝聚吸附作用。因此通过对比试验,优化电极材料,采用铁电极处理本试验垃圾渗滤液能达到较好的效果.
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垃圾渗滤液处理相关的资讯

  • 城市环境所在垃圾渗滤液膜浓缩液处理和资源化研究中获进展
    近年来,随着我国城市规模的快速扩大,城市生活垃圾产生量呈现爆发式增长,使得垃圾填埋量逐年增加。城市生活垃圾在填埋场内经过长时间生物和化学作用,形成一股污染重、处理难的垃圾渗滤液。目前,垃圾渗滤液的处理以“生物+双膜法”(纳滤+反渗透)为主,然而,该工艺最大的问题之一是形成了一股占原有体积20-30%的膜浓缩液。膜浓缩液成分复杂,处理难度更大,是垃圾填埋场面临的主要处理难题之一。   垃圾渗滤液膜浓缩液是典型的难降解高盐有机废水,无机盐含量高,难降解有机物浓度高,这两类污染物的共存给传统废水处理技术带来挑战。中国科学院城市环境研究所郑煜铭团队提出利用双极膜电渗析(BMED)高效分离膜浓缩液中无机盐并同步制备无机酸碱的资源化工艺。该工艺处理垃圾填埋场膜浓缩液,能够实现94.7%的脱盐率,并制备出0.4M左右的无机酸碱。质子化调控技术可以有效控制带电有机分子的跨膜迁移,提高回收资源的纯度。在不考虑设备折旧的条件下,该工艺能够实现$27.630/m3的净收益。该工作为解决垃圾渗滤液膜浓缩液的处理难题提供了新的处理思路。   相关研究成果以Bipolar membrane electrodialysis for sustainable utilization of inorganic salts from the reverse osmosis concentration of real landfill leachate为题,发表在Separation and Purification Technology上。研究工作得到福建省科技计划项目、中科院城市污染物转化联合项目、福建省中科院STS计划、中科院国际人才计划的支持。图1.双极膜电渗析处理垃圾渗滤液膜浓缩液并同步制备无机酸碱的工艺图2.双极膜电渗析的运行过程
  • 垃圾分类“真的来了”——建设无废城市,环境监测与治理迎来新机遇
    导语  “无废城市”理念是当前推进废物管理可持续发展的重要途径之一,随着“无废城市”试点建设、生活垃圾分类全面开展,固废行业迎来了良好发展契机,环境监测和治理细分领域也迎来了新的机遇。  作为环境监测与环境治理行业,应结合行业特色,抓住机遇,不断响应市场需求,助力全国开展垃圾分类,推动绿色科技为建设“无废社会”和美好生态积极贡献力量。01 政策频发加码入法,垃圾分类“真的来了”  ★自2018年12月底,国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》,生态环境部公布11个“无废城市”建设试点以来,垃圾分类成为环保热点。  ★2019年6月6日,国务院常务会议通过了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)》;住建部等发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》;《上海市生活垃圾管理条例》将于7月1日起实施,作为试点城市之一,上海将成为全国第一个实施生活垃圾强制分类的城市。  ★2019年6月25日,十三届全国人大常委会第十一次会议首次提请大会审议《固体废物污染环境防治法(修订草案)》。受国务院委托,生态环境部部长李干杰在作草案说明时表示,这次修订工作,将健全城乡生活垃圾污染环境防治制度,推行生活垃圾分类制度,拟规定按照产生者付费原则实行生活垃圾处理收费制度。其中规定:加强生活垃圾处置企业管理,要求其按照国家有关规定安装使用监测设备,实时监测污染物排放情况,将污染排放数据实时公开。加强农村生活垃圾处置,将“城市生活垃圾”的表述修改为“城乡生活垃圾”,建立覆盖农村的生活垃圾分类制度。  一系列的政策措施出台,生活垃圾分类制度将入法,这无不昭示着提了多年的垃圾分类“真的来了”。02 固废污染形式严峻,环境监测“顺势而为”  全球固废污染已属顽疾,我国已成为世界上固体废物产生量最大的国家之一。生活垃圾堆积容易产生异味扩散到环境中去,影响空气质量情况,其中恶臭气体的对人类健康的影响比我们熟知的PM2.5来的更直接。  根据《上海市生活垃圾管理条例》,该市将生活垃圾按照可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾等标准分类,并对全市40余个大型垃圾转运站进行改造,以实现“干、湿”垃圾分类转运。在推行实行垃圾分类之后,原本散落在各社区、街道中未分类的易发酵垃圾将会集中到各中转站、垃圾场等地临时储存。  因此,必须做好垃圾场、中转站的恶臭、空气质量自动化监测,方便监管人员实时了解垃圾场、中转站的环境质量情况,对恶臭超标等情况及时采取针对性措施,避免用于解决固废污染的垃圾场、中转站成为区域大气环境精细化管理中的新污染源,成为影响居民生活、建设“无废城市”的制约因素。03 聚光科技 助力生态环境新发展  聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”)作为“绿色科技引领者”,已实现环境监测和生态治理领域相关布局,2006年至今已持续推出行业出色的环境监测产品技术与智慧信息化平台、2015年收购北京鑫佰利科技发展有限公司进军水处理市场、2017年聚光科技推出 “农村污染整治解决方案”。聚光科技环境监测业务:  多年深耕环境监测产品技术、整体解决方案、大数据平台“生态环境大脑”。大气VOCs监测、遥感监测、应急监测设备与平台,可充分实现垃圾场站周边大气环境实时监测和溯源监测。  鑫佰利科技环境治理业务:可提供垃圾渗滤液无害化解决方案与水处理业务,DTRO膜技术是核心产品技术,可提供DTRO系统膜组件及膜元件。2015年至今已承接多个垃圾治理项目,比如:  2015年黑龙江大庆生活垃圾渗滤液处理项目(处理能力100吨/天)  2016年北京阿苏卫生活垃圾渗滤液处理项目(处理能力150吨/天)  2017年讷河市生活垃圾渗滤液处理项目(处理能力100吨/天)  2018年安达市生活垃圾渗滤液集装箱式处理装置(处理能力100吨/天)  2018年涟水市生活垃圾渗滤液集装箱式处理装置(处理能力100吨/天)(北京阿苏卫生活垃圾渗滤液处理项目现场设备)  生态环境是我们美好生活的必须条件,资源再生、废物利用是人类社会可持续发展的基石。人人行动、社会推动、企业助力做好垃圾分类,我们的世界一定将更美好!
  • 生活垃圾焚烧二噁英新标执行半年 强制检测带来新商机
    p  5月11日,光大国际宣布,即日起二噁英的检测频率将再次提升,计划达到每年不低于4次,并及时把检测报告上载至网站。/pp  这家公司运营着22个垃圾焚烧发电项目,从去年8月13日开始,每日下午5时,会在官方网站披露前一日各运营垃圾发电项目的各项指标。/pp  光大国际公司官网16个项目公司中,目前有13个公布了烟气二噁英的检测结果和第三方检测机构。其中,最高的二噁英排放量出现在南京项目公司,2015年9月检测平均值最高值为0.077ng TEQ/m3,最低值为0.017ng TEQ/m3,均低于2016年1月1日起执行的新标。/pp  “2017年1月1日起,光大国际将逐步实现按小时公布运营项目烟气排放指标的小时均值,做到在线公示。”光大国际行政总裁陈小平称。/pp style="text-align: center "img title="QQ截图20160517142405.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/d813a184-388c-44d0-b0ec-50060d5abc57.jpg"//pp  2014年发布的《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)规定,从2016年1月1日起执行新的标准,所有生活垃圾焚烧炉烟气中二噁英的排放限值为0.1ng TEQ/m3。企业应每年至少自查一次,环保主管部门应采用随机方式每年至少监测一次。/pp  根据中国循环经济协会发电分会秘书长郭云高提供的数据,截至2016年4月,全国投运的垃圾焚烧厂共225座,日处理量23.3万吨,每座垃圾焚烧厂日处理量基本在500吨以上。/pp  对二噁英的强制性检测需求催生了二噁英检测市场。此前,只有基于履行斯德哥尔摩国际公约而建立的国家政府监测机构或科研单位才有二噁英检测能力。如今,一批非政府性第三方检测机构也为垃圾焚烧企业提供二噁英检测服务。/ppstrong  控排需提高技术和管理/strong/pp  垃圾焚烧饱受争议的一个因素是排放二噁英。/pp  二噁英是一种三环芳香族有机化合物,共有210种同类物。世界卫生组织认为,二噁英是一组对环境具有持久性污染力的化学物质,同时是一类剧毒物质,可导致生殖和发育问题,损害免疫系统,干扰激素,还可以导致癌症。新标中所称的二噁英指该类物质中的多氯二苯并二噁英(PCDDs)和多氯二苯呋喃(PCDFs)。/pp  不过,清华大学环境学院教授聂永丰表示,对二噁英排放贡献最大的并不是垃圾焚烧行业。根据《中华人民共和国履约〈关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约〉国家行动计划》,2004年,钢铁和其他金属生产二噁英量的贡献最大,占45.6%,其次是发电和供热、废弃物的焚烧,这三类污染源贡献量合计占到了总排放的81%。而生活垃圾焚烧的二噁英排放量占总排放量的0.03%,属于优先控制的重点行业。/pp  随着上述新标的实施,越来越多的垃圾焚烧企业运用成熟的二噁英控排技术减少排放。世界卫生组织也表示,现有技术已具备废物焚烧低排放控制能力。/pp  聂永丰称:“新建项目2014年7月1日起执行新标,现有项目今年起执行新标。而国内最近十年的焚烧厂,特别是大型焚烧厂,都是按照0.1ng TEQ/m3的标准来建设运营的。”/pp  “将标准定为0.1ng TEQ/m3,就说明焚烧企业能够做到。典型焚烧发电企业的二噁英控制技术都很成熟,达成新标不成问题。”郭云高说。/pp  从1.0ng TEQ/m3到0.1ng TEQ/m3,排放标准提高了,企业的控制技术也必须优化。/pp  据业内人士介绍,在使用“3T+E”的前端控制技术后,即“保证焚烧炉出口烟气的足够温度(Temperature)、烟气在燃烧室内停留足够的时间(Time)、燃烧过程中适当的湍流(Turbulence)和过量的空气(Excess Air)”,再通过活性炭物理吸附与布袋除尘器联合使用,一般可实现95%以上的二噁英去除效率,最终烟气中的二噁英将达到新标要求。/pp  不过,技术优化必定带来成本的提高。陈小平介绍,虽然控制烟气排放增加了成本,但其他成本在不断下降。比如公司自主研发的炉排炉,成本不足原来进口的炉排炉的一半,渗滤液的处理成本又从每吨60元降到40元再到现在的不到20元,其它方面的技术进步和提升弥补了控排带来的成本提高。/pp  除技术外,提高运行管理水平也是控排的方法之一。陈小平表示,公司半年考核一次项目,并将稳定运行、达标排放放在考核的首位,如果不达标排放将一票否决。/pp  strong检测复杂且成本高昂/strong/pp  一年至少一次的检测频次,据参与过新标制定的聂永丰介绍,是因为二噁英检测困难。/pp  “其他国家也是这样。二噁英是痕量级,检测麻烦,需要很长时间。”聂永丰称,虽然新标仅要求企业、环保主管部门每年至少检测一次,但有些企业会每年测两次,环保部门还会每季度都检测一次。/pp  以光大国际为例,该公司13个已公开二噁英排放数据的项目公司中,12个公司每年至少会检测两次,其中苏州公司去年检测了四次。/pp  在中持检测(831381)总经理陈德清看来,二噁英检测是全链条都难。去年6月,这家公司获批成为北京首家具有二噁英类CMA(中国计量认证)检测资质的企业。/pp  根据环保部发布的《环境空气和废气二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》(HJ 77.2-2008),首先要利用滤膜和吸附材料对环境空气、废气中的二噁英类进行采样。/pp  中持检测研发中心主任李文超称,为了采集烟道气的样品,经过严格培训的采样人员需要背着沉重的仪器爬上几十米高的烟囱,必要时得借助其他工具吊上去。采样还要耗费大量溶剂,溶剂费用也很高。/pp  取样后,将样品拿回实验室做前处理:花一天提取,花两到三天净化。前处理一般要花去60%的时间。尤其是有机的前处理特别费时,提取和净化一旦做得不好,不够清洁,数据就不准确。而采样和前处理如果做得不够规范、清洁,就得重来。/pp  之后是用高分辨质谱分析。李文超说,他们用的高分辨质谱仪一台需要600万元,每月消耗上万元电费。由于实验室身处科技园区的一层,还要再安装三四十万元的装置屏蔽外界磁场干扰。仪器还需要专人操作,而能够胜任的人才很少。/pp  繁琐的环节,药剂的消耗,进口设备的价格和折旧损耗,雇佣专业人才,实验室的电耗和折旧,人员的交通食宿,种种费用推高了检测成本。/pp strong 强制检测带来新商机/strong/pp  不过,强制性检测需求带来的商业机会还是吸引了一些机构入场。/pp  五六年前,我国只有6家机构能够检测二噁英,基本上是为履行斯德哥尔摩公约建立的。而最近两年,通标、华测、力维等非政府机构为焚烧企业带来了更多的服务选择。/pp  检测成本高,为企业提供的检测服务费用自然不低。陈德清称,和日本、美国等国际同行交流发现,国际费用差不多1000美元一个样,垃圾焚烧项目需要采三个样,总计3000美元。/pp  “2006年,为中国企业提供二噁英检测服务的只有一家比利时公司。而现在,我们国家有6家国际认可的单位检测二噁英,而且检测水平越来越高,费用相对有所下降。”蔡曙光称,光大22个垃圾焚烧项目都需要二噁英检测,可以和检测单位协议打包检测服务,总费用就可以降下来。/pp  不过,还有环保人士认为,现有的二噁英检测制度不够规范,难以避免企业应付检查的行为。/pp  “二噁英监管最大问题是数据没有代表性,企业只要至少检测一次,但一次的数据如何代表一年的情况?新标要求环保部门每年至少随机监测一次,但企业还是有很多空子可钻。”上述环保人士称。/pp  他建议学习欧盟部分企业做法,安装自动采样装置,365天采样,环保部门随机选择样品,可有效规避企业应付检查的行为。现在每个装置几十万元,最起码长三角、珠三角等地方政府可以用财政资金强制企业安装。/pp  对此,聂永丰表示,国外确实有这种装置,但使用不普遍,只有个别地方使用。我国环保部门检测当天只要不告诉企业,做到随机监测,使用科学的测量方法即可。/p

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  • 垃圾渗滤液处理工艺是否会受到垃圾分类的影响?

    [font=楷体, 楷体_GB2312, SimKai]垃圾渗滤液是垃圾分类和处置过程中产生的二次污染,是一种高浓度有机废水。随着垃圾分类的积极推进,垃圾渗滤液的产生量将会减少,填埋场渗滤液C/N比失调的现象会更加严重,并且促使现有渗滤液处理工艺优化调整。[/font][font=楷体, 楷体_GB2312, SimKai]垃圾分类会促使渗滤液处理领域排放标准发生变化,使其更加符合行业的特点和发展需求,并带动预脱氨、短程硝化反硝化和厌氧氨氧化等新的处理工艺在渗滤液处理领域广泛应用。[/font][font=楷体, 楷体_GB2312, SimKai]本文从渗滤液产量、水质、处理工艺、排放标准、浓缩液和新工艺的推广应用等方面,阐述了垃圾分类对垃圾渗滤液处理领域的影响,以期为渗滤液处理行业健康发展提供借鉴和参考。[/font]近年来,我国加速推行垃圾分类制度,全国垃圾分类工作由点到面逐步启动,已取得积极进展。垃圾分类收集与处理是垃圾合理处置和资源回收的重要基础,也是实现减量化、资源化和无害化的必经之路,对保护人体健康、提升环境卫生具有重大意义。目前大部分城市将生活垃圾划分为4类:可回收物、厨余垃圾(又称湿垃圾)、其他垃圾(又称干垃圾)和有害垃圾。其中,可回收物进入再生资源回收利用系统,厨余、其他垃圾进入垃圾处理系统,有害垃圾一般单独回收或进入危险废物处理系统,从而确保得到安全处置。垃圾渗滤液是垃圾分类和处置过程中产生的二次污染,是一种高浓度有机废水,其水质和水量受垃圾种类、当地环境及降水量等诸多因素影响,变化较大。我国垃圾渗滤液处理领域经过多年的健康发展,目前已经建成数百座渗滤液处理设施。垃圾分类的积极推进,将对渗滤液水量,水质和处理工艺产生很大影响,做好垃圾分类的同时,必须兼顾垃圾渗滤液处理。[b]01垃圾分类对渗滤液产量的影响[/b]垃圾渗滤液主要由垃圾本身的内含水和其他外部来水如降雨、降雪等混入的水分组成。垃圾焚烧厂和厨余垃圾处理厂中的渗滤液量基本不受降雨、降雪影响。随着干、湿垃圾分离,进入垃圾焚烧厂和垃圾填埋场中的垃圾含水率降低,这部分垃圾渗滤液量将会减少。随着垃圾分类工作的积极推进,居民逐渐养成良好的垃圾投放习惯,开敞式的老旧垃圾收集桶、运输车逐步被淘汰,新增密闭式垃圾收集桶和运输车,同时,政府不断加强监管,使垃圾暂存、收运、转运、处理、处置各个环节更加规范。这些分类工作也使其他外部来水产生的垃圾渗滤液量有所减少。针对分类后各种垃圾处理处置过程中产生的废水分析如下:(1)可回收物是指适宜回收和可循环利用的废弃物。这部分垃圾本身不产生水,在回收利用过程中会使用部分新鲜水,从而产生废水,但是水质较好,一般不归属于垃圾渗滤液范畴。(2)有害垃圾是指存有对人体健康有害的重金属、有毒的物质或者对环境造成现实危害或者潜在危害的废弃物。这部分垃圾在处理处置过程中会产生部分废水,水量比较小,水质与传统渗滤[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]比差异很大,处理工艺不同,一般不归属于垃圾渗滤液范畴。(3)厨余垃圾,又称湿垃圾,包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、瓜果皮壳等食品类废物。这部分垃圾有机质含量丰富、易腐烂、热值低,采用常规的填埋和焚烧很难妥善处理,目前国内主流处理工艺是预处理+厌氧。厌氧沼渣脱水后产生大量沼液,水质和传统渗滤[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]似,处理难度大。随着垃圾分类的进行,各地湿垃圾处理设施不断投入使用,需要处理的沼液量会越来越多,在垃圾渗滤液处理中的占比也会不断增大。厌氧沼液处理是当前垃圾渗滤液处理领域的热点,也是一大难点。(4)其他垃圾,又称干垃圾,是指除上述类别之外的砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、纸巾等难以回收的废弃物及尘土、食品袋(盒)。这部分垃圾目前仍然采用国内传统的垃圾处理方式——填埋或焚烧。由于实行了垃圾分类,致使最终进入垃圾填埋场和焚烧厂的垃圾量减少,产生的渗滤液量比未进行垃圾分类时也会减少。[b]02垃圾分类对渗滤液水质的影响[/b]传统的垃圾渗滤液水质特点主要有:(1)污染物成分复杂,水质波动比较大,处理难度大;(2)有机物和氨氮浓度高,难降解有机物占有一定的比例;(3)重金属和盐分含量高。实施垃圾分类后,垃圾渗滤液主要来源于湿垃圾厌氧脱水后的沼液和干垃圾焚烧或填埋产生的渗滤液。湿垃圾厌氧脱水后的沼液与传统垃圾渗滤液水质相似,但是也存在不同点:(1)由于湿垃圾中含有餐厨垃圾,油脂含量比较高,造成其沼液中的油脂含量比较高;(2)湿垃圾厌氧无论采用中温,还是高温处理,经过脱水后其沼液水温会高于常规的垃圾渗滤液;(3)由于湿垃圾成分复杂,厌氧脱水后沼液易形成浮渣,SS含量高,尤其是纤维状杂质比较多;(4)垃圾分类将湿垃圾和重金属类垃圾分开,沼液中的重金属含量有所降低。对于垃圾焚烧厂和填埋场产生的渗滤液而言,由于大量有机类湿垃圾单独处理,造成进入焚烧厂和填埋场的垃圾有机质减少,其产生的渗滤液中有机污染物浓度大幅降低,对于老龄化填埋场,渗滤液C/N比失调的现象更加严重。同样由于进入焚烧厂和填埋场含重金属类的垃圾单独收集,其渗滤液中重金属含量也会降低。[b]03垃圾分类对渗滤液处理工艺的影响[/b]1. 对有机垃圾处理厂污水处理工艺的影响有机垃圾处理厂主要处理厨余垃圾等易腐生物质废弃物。国内部分城市从2000年开始率先实行餐饮垃圾单独收集、单独处理,这部分餐饮垃圾处理厂产生的厌氧沼液根据不同的出水排放标准,可选择的处理工艺主要有以下几种:[align=center][img=640.png]https://imgs.h2o-china.com/news/2023/06/1685929391396930.png[/img][/align][align=center][size=12px]图1 餐饮垃圾处理厂厌氧沼液处理工艺流程[/size][/align]随着垃圾分类的实施,各地均加强了对厨余垃圾的分类收集,厨余垃圾一般在接收料斗(坑)中暂存,会产生高浓度的渗滤液,COD高达60000mg/L。此外,厨余垃圾干式厌氧脱水沼液的COD比餐饮垃圾湿式厌氧脱水后沼液要高,COD为30000mg/L左右。如果有机垃圾处理厂只有厨余垃圾处理,则污水处理工艺中须增设厌氧系统;如果有机垃圾处理厂包含餐饮垃圾和厨余垃圾综合处理,这部分高浓度渗滤液或沼液,一部分可以进入餐饮垃圾湿式厌氧系统,另一部分可以作为碳源,补充至污水处理缺氧工段。垃圾分类促使国内大部分城市开始新建有机垃圾综合处理厂,其沼液的处理量会越来越大,结合其他餐饮垃圾厌氧沼液处理的经验,后期该部分处理工艺设计应进行优化。(1)预处理系统餐饮垃圾含油率比较高,经预处理除油后,仍有部分油脂会进入污水处理系统;此外,餐饮和厨余垃圾成分复杂,厌氧后产生的沼液中含渣量比较大,尤其是干式厌氧沼液进入污水处理区后其含固率在2%左右,容易形成浮渣。而油脂和浮渣等杂质均会影响污水处理系统后续工段正常运行,必须在预处理系统中去除,因此预处理工艺的合理选择至关紧要。(2)进水沼液的温度餐饮和厨余垃圾经中温或高温厌氧后,沼液温度比常规渗滤液偏高,而温度过高或过低都会影响微生物的活性,直接影响整个系统的处理效率。因此,生化处理工段冷却系统的设计须考虑进水温度对生化处理的影响。(3)碳源餐饮和厨余垃圾厌氧脱水后沼液COD受厌氧系统影响较大,国内餐饮和厨余垃圾厌氧处理技术实际运行结果差异也较大,从而导致产生的沼液COD差异较大,但是沼液中总氮和氨氮含量受垃圾源项影响较大,有的城市厌氧沼液总氮高达4000mg/L,造成MBR系统碳源严重不足,如果只投加新鲜碳源如乙酸钠和葡萄糖等,运行成本会很高,实际运行中可以考虑将经过预处理后,进入厌氧之前的餐饮垃圾浆料做为补充碳源。(4)超滤膜的选择由于湿垃圾厌氧沼液中杂质含量高,尤其是纤维类轻物质比较多,MBR系统超滤膜堵塞严重,现场运行维护量大。目前国内常用的管式超滤膜清洗困难,并且清洗时容易刮破膜管,影响正常运行,相比较而言,内置式超滤膜清洗维护要简便,预计将来会占领更多的市场。2. 对填埋场渗滤液处理工艺的影响垃圾分类实施后,进入垃圾填埋场的垃圾量大幅减少,湿垃圾不再进入填埋场,垃圾含水率大幅下降,渗滤液产量下降,垃圾中有机质含量减少导致渗滤液水质变化较大,对填埋场现有渗滤液处理工艺系统影响较大,具体表现在以下方面:(1)渗滤液产量下降,造成现有填埋场调节池水力停留时间过长,可降解有机物在调节池得到充分降解,不利于后续生化工艺脱氮处理。(2)现有渗滤液处理系统配置过剩,造成部分设备闲置,如膜系统、冷却系统和污泥脱水系统。(3)填埋场渗滤液随着填埋时间的延长,有机污染物逐年下降,C/N比严重失调,通常情况下,填埋场利用补给的新垃圾产生的新鲜渗滤液与老龄化填埋场渗滤液进行合理调配,有利于渗滤液高效脱氮,节省运行成本,随着垃圾分类的进行,进入填埋场新鲜垃圾的有机质含量降低,从而产生的渗滤液有机物含量低,不能保证高效脱氮所需要的碳源,实际运行中只能通过投加葡萄糖或乙酸钠等新鲜碳源,确保脱氮效果。长期大量投加碳源,影响整个渗滤液处理系统稳定,降低系统抗冲击负荷能力。(4)渗滤液量的减少,造成浓缩液产量降低。3. 对焚烧厂渗滤液处理工艺的影响与垃圾填埋场情况相同,垃圾分类使得进入垃圾焚烧厂的垃圾量大幅减少、垃圾中有机质含量下降,导致垃圾焚烧厂渗滤液量和渗滤液中有机物含量均大幅下降。垃圾分类对垃圾焚烧厂现有渗滤液处理工艺的影响主要表现在以下方面:(1)渗滤液处理工艺路线的改变。目前,国内垃圾焚烧厂渗滤液处理常用工艺如图2所示。由于有机质含量大幅降低,原工艺路线中厌氧系统可以直接超越,厌氧系统的停用造成其配套设施如沼气处理系统等停用。(2)随着渗滤液水量和水质的双重变化,出现了一系列影响:现有MBR生化池容积会偏大,导致水力停留时间延长、活性污泥的活性下降;鼓风机配置会过剩,射流曝气溶解氧很难控制;内回流比降低;现有冷却系统停开或者间歇运行;剩余污泥量减少,造成部分污泥处理设备闲置。(3)深度处理系统处理水量减少,部分膜系统设备会闲置,电耗和药耗降低,整个渗滤液处理系统运行成本会下降。(4)渗滤液量的减少,造成浓缩液产量降低,长期困扰的浓缩液问题将会得到解决。[align=center][img=640 (1).png]https://imgs.h2o-china.com/news/2023/06/1685929420404867.png[/img][/align][align=center][size=12px]图2 垃圾焚烧厂渗滤液处理工艺流程[/size][/align][b]04垃圾分类对渗滤液处理的其他影响[/b]1. 排放标准的变化垃圾分类后,无论是垃圾填埋场还是垃圾焚烧厂,其渗滤液的水量和水质都发生很大的变化,处理工艺也可能会改变,相应的排放标准预计也会有所变化。目前国内渗滤液行业出水水质执行的标准有:《污水综合排放标准》GB 8978;《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962;《生活垃圾填埋场污染物控制标准》GB 16889;《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T 19923。未来排放标准的变化,会更加符合行业的特点和发展需求,从而推动行业的健康发展,如国内很多有机垃圾综合处理厂沼液处理后达到当地污水处理厂接管标准,排至附近污水处理厂进一步处理。2. 浓缩液问题垃圾分类后,进入垃圾填埋场和垃圾焚烧厂垃圾量减少,产生的渗滤液量也相应减少,从而产生的浓缩液量也会减小,并且随着湿垃圾、可回收物和有害垃圾的分开,干垃圾中的有机质、重金属和盐分含量均大幅降低,膜系统的产水率提高,浓缩液产生量也会减小。垃圾焚烧厂浓缩液完全回用或回喷成为可能,浓缩液将不再是困扰垃圾焚烧厂渗滤液处理的难题。另外随着出水排放标准的变化,深度处理工艺采用非膜法,逐渐受到渗滤液处理领域的青睐,非膜法没有浓缩液产生,彻底解决了浓缩液的问题。3. 新工艺在渗滤液行业内推广应用(1)预脱氨工艺的应用随着垃圾分类的开展,国内很多城市将新建厨余垃圾处理厂,厨余垃圾经过厌氧发酵后,沼液中的氨氮含量较高(已建项目实测值高达4000mg/L以上),而前端厌氧为了达到高产气率,出水沼液中的COD相对偏低,无法满足高效生物脱氮所要求的C/N比,投加碳源又引起运行成本直接上升,在这种情况下,预脱氨工艺将日益受到重视。预脱氨工艺包含膜脱氨、氨吹脱和汽提脱氨等。老龄化填埋场渗滤液C/N比严重失调,垃圾分类后新填入的垃圾有机质含量又低,产生的新鲜渗滤液也无法弥补碳源不足的问题,对于老龄化填埋场渗滤液处理工艺改造,同样需要预脱氨工艺。(2)短程硝化反硝化和厌氧氨氧化工艺的应用垃圾分类使得渗滤液处理领域迫切需要低碳源或无碳源的脱氮处理工艺,对于高氨氮餐饮厨余厌氧沼渣脱水后的沼液,采用短程硝化反硝化或厌氧氨氧化工艺去除大部分氨氮和总氮,可减轻后续生化处理负荷,大幅降低运行成本,提高处理效果。(3)深度生物脱氮技术的应用垃圾分类后,许多渗滤液处理项目,尤其是厨余垃圾处理厂中的渗滤液项目中COD比较容易达到排放标准要求,但是总氮达标仍然是处理系统中的重点和难点。结合其他类似项目运行数据,两级A/O+MBR系统出水TN在70~150mg/L之间,污水处理厂接管标准对TN要求比较苛刻,一般排放限值在40~50mg/L之间。如果单纯为去除TN而采用反渗透工艺则代价太大。因此深度生物脱氮工艺如反硝化滤池、深床反硝化滤池等将备受青睐,在确保TN达标排放的同时,又避免了浓缩液的产生。(4)非膜法深度处理工艺的应用随着垃圾分类的开展,厨余垃圾处理厂沼液的处理将是今后渗滤液处理领域的热点,相比垃圾焚烧厂和填埋场,厨余垃圾处理厂很难消纳渗滤液处理的二次污染物——浓缩液。因此,在满足排放标准的前提下,深度处理宜采用非膜法,以避免浓缩液产生,其应用的前景值得期待。[b]05结论[/b](1)随着垃圾分类的积极推进,垃圾渗滤液的产生量将会减少。(2)垃圾分类对渗滤液水质影响较大,填埋场渗滤液C/N比失调的现象会更加严重,重金属含量会降低。(3)垃圾分类会促使垃圾焚烧厂和填埋场对现有渗滤液处理工艺进行技改,厨余垃圾处理厂沼液处理工艺有待优化。(4)垃圾分类会促使渗滤液处理领域排放标准发生变化,使其更加符合行业的特点和发展需求。(5)新的处理工艺将会随着垃圾分类的开展在渗滤液处理领域得到推广应用。

  • 【分享】垃圾填埋场渗滤液的处理方法

    摘要:对城市垃圾填埋场渗滤液的国内外处理技术结合实际作了较为详细的阐述和系统的分析。重点对当前国内外垃圾渗滤液的生物处理、物理化学处理、上地处理等处理方法在实际运行过程中的成功与失败的经验作了总结和探讨。  关键词:城市垃圾,渗滤液,废水处理  近十几年来国外学者就垃圾渗滤液的处理进行了大量的探索和研究,取得了一些成功经验,有的已用于工程实践。我国在垃圾渗滤液的处理研究方面起步较晚、起点较低,有不少失败的教训,但也获得了一些宝贵的经验。由于渗滤液水质水量的复杂多变住,目前尚无十分完善的处理工艺,大多根据不同填埋场的具体情况及其它经济技术要求采取有针对性的处理工艺。纵观国内外垃圾渗滤液处理的现状,目前渗滤液的处理方案主要有场外综合处理和场内单独处理两大类。主要处理工艺有生物处理法、物化法、土地法以及上述方法的综合[1]。

  • 【我们不一YOUNG】+垃圾渗滤液处理技术现状及研究进展

    [font=宋体]近十几年来,随着我国城市化速度的加快和居民生活消费水平的不断提高,城市垃圾的增长非常迅速,垃圾的排放量迅速增加,每年新增垃圾约[/font][font=宋体]1亿吨,增长率高达10%左右。全国历年城市生活垃圾的堆存量达到60多亿吨,占地5万公顷,致使我国200多个城市陷入垃圾的包围中。城市生活垃圾的大量增加和堆存已成为我国城市可持续发展的严峻挑战。目前我国解决垃圾问题的方法主要有填埋、堆肥及焚烧处理三种处理方法,垃圾填埋因具有技术成熟、处理和管理费用低,运输方便等优点,在我国得到了广泛应用。垃圾填埋和堆放过程中,产生的大量废水,统称为垃圾渗滤液,未经处理的垃圾渗滤液流经地表或渗入地下水后,会对环境造成严重的二次污染,因此,垃圾渗滤液安全且无理是一直是一个世界性的环保难题。[/font][font=宋体]01 垃圾渗滤液来源[/font][font=宋体]垃圾渗滤液是由垃圾本身所含的游离水、自然降水和有机物分解产生的水以及渗入填埋场中的地表水和地下水通过淋浴作用产生的大量废水所形成,垃圾渗滤液的水量、水质受垃圾组成、填埋时间、填埋工艺、降雨渗透量等因素影响。尤其受降雨量影响较大,降雨量少时,垃圾渗滤液主要为垃圾本身所含游离水,大部分被蒸发,而降雨量大时,雨水流进垃圾堆体,产生大量渗滤液,渗滤液产生量与降雨量成正比。垃圾渗滤液具有污染物质成分复杂,有机污染物浓度高,水质变化大等特点,因此渗滤液处理起来较为困难。[/font][font=宋体]02 垃圾渗滤液的水质特征[/font][font=宋体](1)色度与嗅味[/font][font=宋体]渗滤液通常有很高的色度,其颜色多呈黑色和深褐色,色度可达[/font][font=宋体]2000-4000倍(稀释倍数),与此同时,渗滤液有很浓重的垃圾腐化臭味。[/font][font=宋体](2)pH值[/font][font=宋体]在垃圾场服务周期内,渗滤液[/font][font=宋体]pH值在6-7之间呈弱酸性,随着垃圾场服务年限的增长,填埋场也趋向稳定,pH值可提高到7-8,呈弱碱性。[/font][font=宋体](3)有机物[/font][font=宋体]垃圾渗滤液中的有机物可分为三大类,分别为相对分子质量低的脂肪酸类;腐殖质类、高分子的碳水化合物;相对分子质量中等的灰黄霉酸类物质。[/font][font=宋体](4)氨氮[/font][font=宋体]由于垃圾在堆体中的厌氧发酵和水解,导致垃圾渗滤液中的氨氮浓度高。渗滤液中的氨氮主要是以[/font][font=宋体]NH3-N的形式存在。中老年填埋场渗滤液中重要的水质特点之一是NH3-N很高。[/font][font=宋体](5)磷元素[/font][font=宋体]垃圾渗滤液的含磷量通常较低,尤其是溶解性的磷酸盐浓度更低。渗滤液中的溶解性磷酸盐含量受到[/font][font=宋体]Ca离子浓度和碱度的影响,导致渗滤液生物处理的缺磷严重。[/font][font=宋体](6)重金属[/font][font=宋体]生活垃圾中的微量重金属溶出率很低。由于垃圾本身对重金属有较强的吸附能力,故若将工业垃圾与生活垃圾混合填埋,渗滤液中重金属离子的溶出量将会明显增加。垃圾渗滤液中含有的常见重金属为[/font][font=宋体]Cu、Pb、Cr、Cd、Zn、As、Mn等。[/font][font=宋体](7)微生物[/font][font=宋体]垃圾渗滤液中含有大量微生物,其中许多微生物对渗滤液的降解起着重要作用,主要有亚硝化细菌、硝化细菌、反硝化细菌、脱硫杆菌、脱氮硫杆菌、铁细菌、硫酸盐还原菌以及产甲烷菌[/font][font=宋体]8类细菌。此外,渗滤液中还有大量的病原菌和致病微生物。[/font][font=宋体](8)溶解性固体[/font][font=宋体]垃圾渗滤液中含有较高浓度的总溶解性固体。这些溶解性固体在渗滤液中的浓度通常随填埋场时间的增加而变化,一般在填埋[/font][font=宋体]0.5~2.5年间达到高峰,此后,随填埋时间的增加,这些无机性盐类的浓度将逐渐下降,直至达到最终稳定。[/font][font=宋体]03 垃圾渗滤液的处理技术[/font][font=宋体]由于垃圾渗滤液的严重危害性,因此必须对其进行有效对处理,使其达标排放,同时由于垃圾渗滤液对水质特点,其处理难度和处理成本远超一般生活污水和工业废水,迄今为止还没有发展出完善的适合垃圾渗滤液处理的经济有效的工艺。[/font][font=宋体]现今常用的垃圾渗滤液处理技术可分为生物处理技术和物理化学处理技术,其中生物处理技术由于处理成本低,二次污染小,可作为垃圾渗滤液处理的核心工艺,但经此法处理后的垃圾渗滤液出水一般无法直接达到国家的相关排放标准,需要进行后续的深度处理。现有的深度处理技术主要有膜处理技术和高级氧化技术([/font][font=宋体]AdvancedOxidation Process,简称AOPs)[/font][font=宋体]3.1 垃圾渗滤液的生物处理技术[/font][font=宋体]生物法处理渗滤液是利用微生物降解渗滤液中的有机污染物净化废水的方法。垃圾渗滤液的生物处理是目前垃圾渗滤液的主要处理方式之一。根据生物处理过程中,其主要作用的微生物的呼吸类型,渗滤液的生物处理可分为好氧处理、厌氧处理、厌氧-好氧联合处理。[/font][font=宋体]3.1.1 好氧生物处理[/font][font=宋体]好氧生物处理好氧生物处理是利用微生物的好氧反应来降解渗滤液中的有机物,主要有活性污泥法、膜生物法等工艺。[/font][font=宋体]活性污泥法是一种好氧生物处理技术,主要通过向污水通入氧气来强化污水中微生物的生理活动,利用微生物降解污水中的污染物质。目前用于垃圾渗滤液处理的活性污泥法的运行方式有传统活性污泥法、序批式活性污泥法([/font][font=宋体]SequencingBatch Reactor,简称SBR)、膜生物法(MembraneBioreactor,简称MBR)。[/font][font=宋体]胡勤海等采用吹脱[/font][font=宋体]-SBR-吸附混凝法对杭州市天子岭垃圾填埋场渗滤液进行了处理试验研究。结果表明,该复合处理系统对渗滤液中高浓度对COD、氨氮及色度均有较好对处理效果,平均去除率分别达91%、81%、和95%,除氨氮外,其余指标均达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-1997)中渗滤液二级排放标注限值。[/font][font=宋体]由此可见活性污泥法可以对垃圾渗滤液有较好的处理效果,但活性污泥法处理渗滤液的出水效果受温度影响很大,在温度较低时对渗滤液的[/font][font=宋体]COD去除率较低,而且对中老龄垃圾场渗滤液中的污染物质去除效果不理想,因而采用活性污泥法处理垃圾渗滤液会受到一定的限制。[/font][font=宋体]膜生物法污水处理技术是通过向污水中加入表面适于微生物生长的填料,经过一段时间后,在填料上就会附着一层由各种微生物构成的生物膜,污水流经填料时,填料上的微生物以污水中的有机物为养料,对其进行降解,从而达到净化污水的目的。膜生物法具有代表性的处理形式有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化等。[/font][font=宋体]王庭等采用[/font][font=宋体]UASB-AO-MBR工艺对低碳氮比垃圾渗滤液进行短程硝化反硝化脱氮的实验研究。结果表明:在溶解氧浓度为0.5~1.0mg/L条件下,好氧池微氧区可实现稳定的短程硝化反应,亚硝态氮累积率可达 90%以上;当碳源(甲醇)投加量4gCOD/L时,UASB反应器可实现稳定高效的短程反硝化,出水COD低于500mg/L,氨氮低于5mg/L,总氮低于70mg/L,满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)的要求。[/font][font=宋体]膜生物法处理垃圾渗滤液具有抗水量水质冲击负荷、有利于水中需要较长停留时间才能去除的氨氮的去除优点;而且由于微生物生长在填料上,因而不需要污泥回流;同时由于生物链长,产生的剩余污泥量较少,有助于减少污水处理设施的基础建设资金。但维持生物膜运行需要较高但条件。[/font][font=宋体]3.1.2 厌氧生物处理法[/font][font=宋体]厌氧生物处理是在厌氧条件下,形成厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,通过厌氧菌和兼性菌代谢作用,对有机物进行生化降解过程。垃圾渗滤液对厌氧生物处理形式上主要有上流式厌氧过滤器([/font][font=宋体]AnaerobicUp-flow Filter,简称AF)、上流式厌氧污泥床反应器(Up-flowAnaerobic Sludge Blanket,简称UASB)、厌氧复合床反应器(Up-flowBlanket Filter,简称UBF)、厌氧折流板反应器(AnaerobicBaffled Reactor简称ABR)等。[/font][font=宋体](1)上流式厌氧过滤器[/font][font=宋体]上流式厌氧过滤器是一种厌氧生物滤池,该反应器具有启动周期短、耐冲击性好等特点。徐竺等对[/font][font=宋体]AF处理垃圾填埋场渗滤液进行了动态连续试验,结果表明:AF处理垃圾渗滤液的效果良好。在中温(35~40℃)消化时高浓度(3000~8000mg/L)进水的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5kgCODm-3d-1以上。[/font][font=宋体](2)上流式厌氧污泥床反应器[/font][font=宋体]上流式厌氧污泥床反应器是一种厌氧污水生物处理装置。在该反应器中,污水以一定流速从下部进入反应器,通过污泥层向上流动,在料液与污泥的接触中进行生物降解,并产生甲烷等气体,然后通过三相分离器进行泥[/font][font=宋体]-水-气分离,从而实现去除污水中污染物的目的,上流式厌氧污泥床的负荷要比上流式厌氧滤器大得多。[/font][font=宋体](3)厌氧复合床反应器[/font][font=宋体]厌氧复合床反应器是上流式厌氧污泥床反应器和上流式厌氧过滤器复合而成的上流式厌氧污泥床过滤器,复合床的上部为厌氧滤池。下部为上流式厌氧污泥床,这种设计可以集厌氧过滤器和厌氧污泥床反应器的优点于一体。[/font][font=宋体]潘骏等在[/font][font=宋体](38±2)℃条件下分别采用UASB和UBF厌氧反应器技术对生活垃圾渗滤液进行处理。结果表明:在厌氧运行过程中,有机负荷提升至15kgCOD( m3d),HRT为5 d,UASB 厌氧反应器原料产气率为 25.4 ~ 29.6m3/t,COD去除率高于94%,容积产气率为 5.77~6.02m3/m3,CH4 含量70%以上,pH值为7.21~8.25;UBF厌氧反应器原料产气率为22.7~25.4m3/t,COD去除率高于90%,容积产气率为4.99~5.60 m3/m3,CH4含量66%左右,pH值为7.29~8.01,UASB厌氧反应器处理生活垃圾渗滤液效果优于UBF厌氧反应器。[/font][font=宋体](4)厌氧折流板反应器[/font][font=宋体]厌氧折流板反应器是一个由多隔室组成的高效新型厌氧反应器。运行中的厌氧折流板反应器是一个整体为推流,而各隔室为全混合的反应器,因而可获得稳定的处理效果。研究结果发现,[/font][font=宋体]ABR可有效地改善混合废水的可生化性。[/font][font=宋体]沈耀良等用[/font][font=宋体]ABR处理苏州七子山生活垃圾填埋场渗滤液和城市污水混合液,结果表明,进水BOD5/COD为0.2~0.3时、出水BOD5/COD可提高至0.4~0.6;当容积负荷为4.71kg COD/(m3?d)时,可形成沉降性能良好、粒径为1~5mm的棒状颗粒污泥。[/font][font=宋体]厌氧生物处理技术适合处理溶解性有机物,而且在提高渗滤液可生化性方面表现出明显的优势,但经厌氧生物处理后的渗滤液出水[/font][font=宋体]COD和氨氮浓度仍比较高,溶解氧很低,很难达到国家规定的排放标准。因此目前而言,渗滤液的厌氧生物处理一般不作为单独使用的处理方式。[/font][font=宋体]3.1.3 厌氧-好氧结合处理法[/font][font=宋体]为了充分发挥垃圾渗滤液好氧处理和厌氧处理技术各自的优势,弥补这两种处理技术各自的不足,高浓度渗滤液的生物处理一般都采用厌氧-好氧两者结合处理工艺。实践证明,该工艺对渗滤液的处理效果远好于单纯的好氧工艺或厌氧工艺。[/font][font=宋体]孙廷岳等在处理泉州某生活垃圾焚烧厂渗滤液时,采用[/font][font=宋体]UASB+MBR+RO工艺,系统稳定运行的数据显示,当进水COD、BOD5为21410±2838mg/L、10527±1262mg/L时,出水COD、BOD5为76.6±19mg/L、28.3±8.6mg/L;进水NH3-N与SS质量浓度分别为1295±192mg/L和3336±210mg/L时,出水分别为2.95±1.14mg/L和1.59±0.45mg/L,满足水质排放标准。通过污染物降解过程分析可知,UASB与MBR可去除97.7%的COD,MBR可去除89.5%的NH3-N与87.1%的TN。[/font][font=宋体]高艳娇等采用厌氧复合床/生物接触氧化反应器([/font][font=宋体]UBF/BCOR)处理垃圾渗滤液。试验结果表明:经60d微生物培养,UBF/BCOR顺利完成启动;通过负荷试验,确定UBF/BCOR的COD 容积负荷最大为9.54kg/(m3d);UBF/BCOR稳定运行后期,COD总去除率平均为87.8%,BOD5总去除率平均为93.5%,NH3-N总去除率平均为72.4%去除效果较好。[/font][font=宋体]3.2 垃圾渗滤液的物理化学处理技术[/font][font=宋体]垃圾渗滤液的物理化学处理技术是指利用物理化学原理设计的垃圾渗滤液处理工艺,通过工艺的运行去除垃圾渗滤液中的污染物质,从而达到净化垃圾渗滤液的渗滤液处理技术。垃圾渗滤液的物理化学处理方法主要有混凝-化学沉淀、吸附、膜处理等。[/font][font=宋体]3.2.1 混凝-化学沉淀处理技术[/font][font=宋体]垃圾渗滤液的混凝处理是通过外加混凝剂使渗滤液中不能直接通过重力去除的微小物质和混凝剂一起聚结成较大的颗粒,这些颗粒可以在重力的作用下迅速沉降,分离出渗滤液,从而减少渗滤液中的污染物质。混凝沉淀的机理主要包括压缩双电层、电中和、吸附架桥和网捕沉淀。化学沉淀法是向渗滤液中加入某种化学药剂,使渗滤液中的污染物质和化学药剂发生反应生成沉淀物,从而去除渗滤液中污染物质的处理方法。[/font][font=宋体]3.2.2 吸附处理技术[/font][font=宋体]在相界面上,物质的浓度自动发生累积或浓集的现象称为吸附。利用固体物质表面对水中污染物质的吸附作用去除水中污染物质的方法是水处理技术中一种常用的方法。具有吸附能力的多孔性固体物质称为吸附剂,水处理中常用的吸附剂有活性炭、沸石、木炭等。近年来,采用吸附方法处理垃圾渗滤液的研究日益增多,尤其是活性炭吸附法在垃圾渗滤液处理中得到了广泛应用,[/font][font=宋体]沈耀良等采用[/font][font=宋体]PAC作混凝剂、焦炭作吸附剂处理杭州天子岭垃圾填埋场渗滤液,研究表明,采用PAC做混凝剂、焦炭做吸附剂可有效去除渗滤液中COD和各部分重金属离子。PAC和焦炭投入量分别为400mg/L和8~10g/L时,COD去除率达58.9%,重金属离子等去除率达60%左右,其中对Cu的去除率近100%;混凝和吸附对各污染物的去除具有互补性,因此工艺具有良好的运行灵活性和稳定性。[/font][font=宋体]3.2.3 膜处理技术[/font][font=宋体]膜处理技术是水处理技术中的一种常用技术,该技术主要是使污水在一定的压力下流过隔膜,在此过程中,由于水分子量较小,可以通过隔膜,而水中的污染物质分子量大于隔膜孔径,被隔膜所截留,从而分离出水中的污染物质,达到净化污水的目的。根据膜的孔径大小可以分为:微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等。[/font][font=宋体]([/font][font=宋体]1)微滤膜[/font][font=宋体]微滤[/font][font=宋体](Microfiltration,简称MF)是一种精密过滤技术,利用孔径为0.1~1.5μm的滤膜对水进行过滤。微滤是一种低压膜滤,进水压力一般小于0.2MPa,过滤精度介于常规过滤和超滤之间,可分离水中直径为0.03~15μm的组分,能去除水中的颗粒物、浊度、细菌、病毒、藻类等。[/font][font=宋体]([/font][font=宋体]2)超滤膜[/font][font=宋体]超滤[/font][font=宋体](Ultrafiltration,简称UF)是以压力为推动力,利用孔径为 0.01~0.lμm的滤膜对水进行过滤的方法。操作压力在0.5MPa以下,过滤精度介于纳滤和超滤之间,可分离水中直径为0.005~10μm、分子量大于500的大分子化合物和胶体,能有效去除水中的悬浮物、胶体、细菌、病毒和部分有机物。[/font][font=宋体]([/font][font=宋体]3)纳滤膜[/font][font=宋体]纳滤[/font][font=宋体](Nanofiltration,简称 NF)过滤精度介于反渗透和超滤之间,早期又称松散反渗透(LooseRO),操作压力为3MPa以下。纳滤膜早期又称软化膜,对钙、镁离子具有很高的去除率,能有效去除水中分子量在200以上、分子大小约1nm的可溶性组分。[/font][font=宋体]([/font][font=宋体]4)反渗透膜[/font][font=宋体]反渗透[/font][font=宋体](ReverseOsmosis,简称RO)是目前最微细的过滤技术。反渗透膜可阻挡所有溶解的无机分子以及任何相对分子质量大于100的有机物,而水分子可通过薄膜成为纯水。其对水中二价离子的脱除率最高可达99.5%,对一价离子的脱除率也在95%以上。[/font][font=宋体]当前应用于垃圾渗滤液处理的膜主要为反渗透膜和超滤膜,这是因为反渗透分离技术相比其他污水处理技术具有这几处优点:反渗透技术的主动力是分离过程中施加的压力,不需要经过能量的密集交换,减少了处理过程中的能源消耗;反渗透技术的应用过程中不需要使用过多的吸附剂以及沉淀剂,降低了废水回用成本;反渗透技术的分离过程操作相对简单,不需要长时间的工程设计就能够实现,缩短了处理周期;反渗透技术对废水的净化效率较高,具有良好的运行环境。[/font][font=宋体]膜处理技术具有适应垃圾渗滤液水质水量变化大的特点,而且操作及维护方便,占地面积小,易于实现自动化控制。垃圾渗滤液经膜处理后,出水能够达到国家相应的排放标准,不会对环境造成任何危害。但是,一般情况下,垃圾渗滤液在进行膜处理之前要先预处理,去除渗滤液的浊度和悬浮固体,以防止膜堵塞。常用的预处理方法有:絮凝过滤、多介质过滤、活性炭吸附、精密过滤器(保安过滤)、氧化处理、杀菌消毒软化、阻垢剂加药等。[/font][font=宋体]现在比较成熟的膜处理工艺有[/font][font=宋体]MBR+NF、MBR+单级DTRO、两级DTRO,基本能够持续地保证达标排放。其中MBR+NF工艺更依赖于前级膜生物反应器生化处理的效果,即当生化处理效果不好时,NF不能完全保证出水达标(COD、氨氮)。相比较而言 MBR+单级DTRO能持续保证出水达标,即使在生化效果出现偏差时,碟管式反渗透(DiscTube Reverse Osmosis,简称 DTRO)也能做到较强的后续保障。[/font][font=宋体]而用膜法处理污水,必然存在浓缩液的问题。而工程中追求更高的清水产出率(浓缩比更高),则使产生的浓缩液更难处理。碟管式反渗透技术由于可直接应用于垃圾渗滤液,进行两级处理后,排放即可持续达到标准要求。虽然解决了生化法工程构筑物多周期长的缺点,但由于其比其他反渗透膜装置有更高的浓缩比,从而使其浓缩液问题更为突出。为使膜法处理在垃圾渗滤液处理中更为有效和合理,有必要对后续浓缩液的处理展开工程化研究。[/font][font=宋体]04 总结[/font][font=宋体]当前我国的垃圾渗滤液处理以生物处理技术为主,这类处理技术的主要特点是:技术成熟、工艺相对简单,但对处理的污水水质要求较高。特别对于垃圾渗滤液这种高浓度、成分复杂的废水来说,仅靠生物技术无法将其处理达标排放,需要结合其他工艺共同处理,在实际运行过程中存在着诸多亟待解决的问题。[/font][font=宋体]好氧处理工艺中的活性污泥法具有投资大、运行管理费用高、处理效果受温度影响较大的缺点;膜生物反应系统需氧量大、能耗高,难生物降解物质的积累容易造成微生物的毒害和膜污染,并且膜组件价格目前比较昂贵,处理费用昂贵。[/font][font=宋体]厌氧处理工艺适合高浓度有机废水,但缺点是停留时间长,污染物的去除率相对较低,对温度的变化比较敏感。普通厌氧消化池体积较大,需要有足够的搅拌,所以能耗较高;升流式厌氧污泥床工艺最大的缺点在于其对有毒物质较为敏感,从而影响处理性能;厌氧生物滤池则是布水不均匀、填料昂贵且易堵。[/font][font=宋体]厌氧-好氧组合工艺在处理早期渗滤液方面优势较为明显,但在晚期渗滤液处理上,存在[/font][font=宋体]COD去除率不高、脱氮流程复杂、TN去除率低等不足。另外还有投资大、运行管理费用高的缺点。[/font][font=宋体]为了弥补生物组合工艺的不足,国内外学者提出了更多新型生物组合工艺,它们既保留了传统生物组合工艺的优点又耦合了短程硝化反硝化、同时硝化反硝化、厌氧氨氧化等新型脱氮技术,在处理中晚期渗滤液上具有很大的潜力。然而目前这些组合工艺大多数处于实验室研究阶段,这些生物组合工艺能否顺利应用于实际工程,还需在提高处理效果、获得最佳运行条件、控制运行成本、高效管理等方面进行深入研究。[/font]

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