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郑可等采用臭氧氧化法以及H2O2/O3体系分别进行了渗滤液反渗透浓缩液处理的研究,COD、色度、腐殖酸去除率分别达到67.6%、98%、86.1%,BOD5/COD从0.008提升到0.26,可生化性明显提升。ZhaoxinLi等采用电-过臭氧化(H2O2/O3)过程处理渗滤液反渗透浓水,并与传统的臭氧氧化法、过臭氧化法以及电Fenton法作了比较。实验结果表明,在优化的实验条件下,6hTOC去除率可达92%,效果优于其他三种方法。
高级氧化法可以对渗滤液膜过滤浓缩液中的有机物实现较为高效的去除,但一般单一的高级氧化法也无法稳定地将垃圾渗滤液膜过滤浓缩液处理到达标排放范围。研究开发更加便捷高效、低成本的高级氧化方法是高级氧化法处理垃圾渗滤液膜过滤浓缩液进一步研究的重点。
1.8焚烧
焚烧法作为一种重要的减量化、无害化手段在处理高浓度有机废液、放射性废液等危险废液方面已有了较为广泛的应用,同样可以作为处置渗滤液膜过滤浓缩液的有效手段。最常用的废液焚烧炉形式有:液体喷射型焚烧炉、流化床焚烧炉、回转窑焚烧炉三类。焚烧法具有占地少、处理速度快、污染物破除彻底、可回收盐类和能量等优点;但焚烧法的初期投资较大、焚烧过程控制复杂、操作水平要求高,这些都限制了焚烧法在国内的推广速度。此外,焚烧过程中存在有害物质的排放、结焦结渣以及炉体腐蚀等亟待解决的问题。由于焚烧法投资大、成本高,单独为浓缩液处置建设焚烧设施的可能性不大,但当垃圾填埋场附近有配套液体焚烧设施的垃圾焚烧厂时,浓缩液通常可进行焚烧处置。
1.9固化/稳定化技术
固化/稳定化技术处理废液是利用一定的化学添加剂(固化剂)使其失稳脱水最终成为不可逆的常态固体。目前固化/稳定化技术已成为危险废弃物的重要处置手段,同时也在放射性废液、含重金属废液等危险废液的处置中有较多的研究和应用。S.Y.Hunce等采用该法进行了垃圾渗滤液反渗透浓缩液的处理研究,结果显示,水泥与不同集料的组合均取得了良好的处理效果,浸出液中TOC、氨氮、重金属均得到有效去除,浸出液水质达到欧盟相关排放标准。固化产物(混凝土类似物)在未来有可能作为一种建材产品,具体性能还有待进一步研究,相关行业规范也需要尽快建立。
2、结论
近年来,随着垃圾渗滤液产生量的增长,垃圾渗滤液膜过滤浓缩液的处理成为威胁环境安全的重要问题。虽然处理垃圾渗滤液膜过滤浓缩液的方法有很多,但是目前我国垃圾渗滤液膜过滤浓缩液的处置手段仍主要以回灌为主,长期的回灌可能会导致渗滤液出水含盐量升高,影响处理工艺的稳定性,还可能会对垃圾填埋体生物系统造成不利影响;此外,大量流体的回灌会提高垃圾堆体水位,影响垃圾堆体的稳定性,带来安全隐患。
焚烧处理可以实现废水的直接固化,但一般仅限毗邻含液体焚烧设施的垃圾焚烧厂的情形,当需要长距离外运时会增加运营成本;由于焚烧法投资大、成本高,单独为浓缩液处置建设焚烧设施的可能性不大。纳滤和高压反渗透工艺可实现垃圾渗滤液膜过滤浓缩液的进一步减量,但反应条件要求较高;蒸发工艺处理垃圾渗滤液膜过滤浓缩液存在着能耗高、设备腐蚀严重的问题;混凝沉淀法和电絮凝法、高级氧化工艺对膜过滤浓缩液都有一定净化效果,但其单独处理的效果很难达到排放标准,它们可以作为一种垃圾渗滤液膜过滤浓缩液的预处理工艺;固化/稳定化技术的应用还需要进一步的研究。
以上工艺,不论是浓缩减量处理,还是无害化处置,均很难依赖单一的技术实现渗滤液膜过滤浓缩液的稳定高效处理和达标排放,未来垃圾渗滤液膜过滤浓缩液的妥善处置可能需要通过几种不同方法的组合来实现。膜蒸馏工艺作为一种新型高效膜分离工艺,具有设备简单、操作方便、操作温度低于传统蒸馏工艺、设备体积小而灵活的特点,在处理高含盐废水方面有着其独特的优势,可以作为渗滤液膜过滤浓缩液再减量的一种可行方式。虽然目前该技术在垃圾渗滤液处理领域研究还比较少,但作为一项正飞速发展和处于商业化应用前夕的技术,它具有非常广阔的应用前景
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