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物化法和生物处理相比,物化法受水质水量的影响程度较小,出水水质比较稳定,尤其对BOD5/COD比值较低,对难以生物处理的垃圾渗滤液,有较好的处理效果。理论上讲物化处理可以去除废水中的所有污染物,所以物化处理一般作为垃圾渗滤液处理中的预处理和深度处理,前期的物化预处理可以去除大部分垃圾渗滤液中的有毒金属离子和SS。物化处理还能去处一些很难生物降解的有机物(腐植酸、富烯酸和卤代烃类化合物),所以物化处理方法又常放在垃圾渗滤液的深度处理中。
国外对于物化处理的方法研究的也比较多,并且多为膜处理、光催化氧化等,比较先进的化学技术的研究。G.Baccmgarten和C.F.Serfriend以纤维过滤膜取代反渗透膜,对渗滤液后处理进行了研究,结果认为前者更经济。Soo-M.Kim等则以经典的Fe2++H2O2反应与紫外光结合,进行渗滤液处理的研究,其COD去除率不低于70%,当光辐射为80kW/m3时可以提高氧化率6倍,当光辐射提高到160kW/m3时,降解速率会提高1倍。
生物处理
垃圾渗滤液的生物处理主要是指依靠处理系统中的微生物的新陈代谢作用以及微生物絮体对污染物的吸附作用来去除渗滤液中的有机污染物的废水处理方法,可分为厌氧和好氧处理两种。国内外用于垃圾渗滤液处理的方法主要有厌氧处理系统、好氧处理系统等处理方法。
最普遍的渗滤液处理方法包括延时曝气、生物转盘以及曝气稳定塘,这些方法对降低垃圾渗滤液中的BOD5、COD和氨氮都取得一定的效果,还可以去处另一些污染物如铁、锰等金属离子。
目前,国内外处理垃圾渗滤液主要为生物处理方法,生物方法对于易生物降解的废水可以有很好的去除效果,而且工艺比较成熟、运行费用较为低廉。但是对于浓度很高、可生化性较差的有机废水来讲,采用常规的生物处技术难以达到令人满意的效果。垃圾渗滤液中COD、氨氮、金属离子浓度都很高,这些特点均限制了常规的生物处理方法在垃圾渗滤液处理中的运用。
如果在处理系统中提高污泥浓度,延长污泥停留时间,可以提高废水的处理效果。提高污泥浓度可以使系统中污泥负荷降低,提高系统对废水中有机物的去除效果。延长污泥停留时间会使系统中的微生物种群发生变化,有利于硝化菌的生长和驯化具有去除难降解有机物能力的新型菌种。近年来,国内外出现了一种新型的水处理技术――膜生物反应器(TMBR)。
TMBR是膜分离技术和活性污泥法相结合的一种新型水处理技术,利用膜的截留作用使微生物完全被截留在生物反应器中,实现水力停留时间和污泥龄的完全分离,从而保证了系统中维持高浓度的污泥龄很长的活性污泥。由此可见,TMBR对于处理难降解的有机废水和高浓度氨氮废水方面有着很大的优势。
膜法
膜法包括:超滤膜(UF)、纳滤膜(NF)和反渗透(RO)等,主要优点是:一是过滤精度比较高,膜的孔径比较小,特别是反渗透膜孔径一般在0.1μm~1μm,能去除细菌、微生物、溶解盐等。目前在海水淡化,纯净水、高纯水、物料分离、浓缩中广为应用。二是运行不容易受环境的影响,对反渗透影响比较大环境因素主要是压力,温度、进水水质。这些量可以测量,并且可以控制。
但膜技术也有其不足之处主要有:第一,当进水污染物浓度较高时,进水的渗透压就特别高,就需要进水有较高的压力克服渗透压,才能实现物料分离。因此,其在处理污染物浓度较高的废水时其运行压力高,能耗大。特别是对于反渗透,它的运行压力比较高,能耗较大。纳滤系统则相对反渗透系统运行压力低,能耗较小。
第二,也是最为重要的一方面就是:膜法是一种纯粹的物理分离,因此膜法本身不能消解污染物,它只能把水和污染物分离,而不能降解污染物,更不能实现污染物的无害化和资源化。其分离处理出来的污染物浓度是进水浓度的3~5倍,这种浓溶液比原液更难处理,更容易造成环境的破坏。正是因为膜法这种特点,使其较多的应用于物料的浓缩,回收,而很少单独应用于高浓度有机物废水的处理,其只能在高浓度有机废水的处理中起辅助作用。且反渗透积累盐分,增大电导率。
厌氧+好氧法+膜法
厌氧处理法以厌氧反应器的应用最为广泛,目前实际用于生产的主要有普通厌氧反应器、升流式厌氧污泥床(UASB)、内循环厌氧反应器(IC)、厌氧流化床反应器、厌氧固定床反应器(厌氧滤池AF)、厌氧旋转接触反应器以及上述反应器的组合型如厌氧复合反应器(UBF)等;
好氧处理法主要有A/O-TMBR生化反应池法、A/O法,TMBR法、生物膜法等,对于垃圾渗滤液处理,目前常用的好氧法主要为具有延时曝气功能的A/O-TMBR生化反应池与TMBR法。
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