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摘要:随着经济的发展,我国环境污染现象日益严重。其中应用垃圾渗滤液处理技术对于环境保护具有重要作用。在此之上,本文简要分析了垃圾渗滤液处理技术的内涵,并分别从物化处理技术、生物处理技术、膜处理技术、等离子体降解技术等方面论述了垃圾渗滤液处理要点,以此提高当下垃圾渗滤液处理水平。
关键词:垃圾渗滤液;处理技术;要点
前言:
人们日常生活中常常会产生较多垃圾,而这些垃圾通常存在大量渗透液,一旦处理不当,将对环境带来重大破坏。因此,相关人员应当高度重视垃圾渗滤液处理技术的应用,避免造成垃圾渗滤液对环境造成二次污染,从而影响人们的生活质量。目前,我国应用的垃圾渗滤液处理技术已得到了初步成效,应加大研究力度,进一步提高其实践性。
一、垃圾渗滤液处理技术的内涵
垃圾渗滤液主要指的是垃圾在填埋期间,受到大气降水、地表径流、地下水的反渗等而导致垃圾中起初保存的水分或有机物受到分解所致。它主要来源于垃圾填埋场内形成的降水,一般具有以下特点:(1)垃圾渗滤液所含成分较为复杂如高浓度有机污染物、细菌病毒、微生物、重金属元素等;(2)垃圾渗滤液的污染程度较强且范围变化大,由于垃圾搁置往往具备区域化特点,所以不同地区之间的垃圾渗滤液浓度也有所差异,在选择垃圾渗滤液处理技术时应当结合地区特点进行选择;(3)垃圾渗滤液污染物浓度会受垃圾填埋时间或气候变化而出现改变,一般雨季污染物浓度会较强于旱季;(4)由于垃圾渗滤液生化性不稳,因此,在处理垃圾渗滤液时并非全部适用生化处理法。垃圾渗滤液处理主要包括场外机场内两种处理方式。其中场外处理法是将垃圾渗滤液借助管道将其引入污水处理厂同普通污水一起进行处理。而场内处理法指的是建立单独的污水处理站或利用回灌处理法处理垃圾渗滤液,回灌处理法具备加大的开发潜力,但目前还未得到合理的应用。
二、垃圾渗滤液处理技术的要点
(一)物化处理技术
垃圾渗滤液物化处理技术主要是利用物理手段或化学试剂对其加以处理的技术,根据应用工具及效果不同,主要分为活性炭吸附、化学氧化、催化氢等方式。具体方法如下:(1)工作人员利用活性炭吸附垃圾渗滤液中的有机成分,尤其是污染程度较大的物质如苯胺等,降低垃圾渗滤液的污染能力;(2)利用化学试剂对垃圾渗滤液进行处理如Fenton试剂,它能够让垃圾渗滤液中的有机物质得到有效的沉积,待完成处理后可根据一定比例将亚铁离子与双氧水混合在一起,让其产生羟基自由基,这样可以进一步提高垃圾渗滤液中氧化物分解能力,而且分解后所形成的二氧化碳与水并不会对环境造成破坏,这种方法较为简便且应用范围较大;(3)工作人员可充分利用机械设备来对垃圾渗滤液进行蒸发处理,这样能让其中含有的水分子、氨成分从中分解出来,让垃圾渗滤液只保留污染物质,进而提高垃圾渗滤液的环保性。在利用物化处理法时可结合实际情况应用膜分离等技术,以此提升垃圾渗滤液处理质量;(4)在垃圾渗滤液处理过程中还可利用催化氧化等方法降低其中氮、氨成分含量,削弱后续工作难度。实际上,这种方法能够有效增加垃圾渗滤液处理速度,避免长期放置影响周边生态环境[1]。
(二)生物处理技术
生物处理技术在垃圾渗滤液处理过程中具有较为广泛的应用范围,具体可分为厌氧型处理工艺、好氧型处理工艺、好氧与厌氧相结合处理工艺等三种类别。
根据相关要求不同选择的工艺手段也会不同,其中主要应用的生物处理方法包括:(1)SBR即序批式活性污泥法,在实际工作中,这种方法能够保证垃圾渗滤液中的氮、氨、成分处理效果达到95%以上,这样可以极大程度上满足当前我国垃圾渗滤液处理标准。另外,在应用序批式活性污泥法时,能对垃圾渗滤液中的重金属离子起到良好的处理效果。所以,它具有较强的应用空间;(2)好氧稳定塘方法,它在实际应用过程中可借助水体自身自净功能对垃圾渗滤液的成分进行适当处理。据相关资料表明:在应用此种方法时主要是利用稳定塘合理分级搭配的形式构建垃圾渗滤液处理结构,以此满足垃圾渗滤液处理工作中的各项规范,这种方法的应用范围日益拓宽;(3)生物膜法,与传统处理方法相比,它能够满足当前人们对于垃圾渗滤液处理时间上的要求,并且在实际清洗过程中并不容易发生较多问题,其水质冲击负荷能力也照比其它方法表现出明显优势,对于以往常出现的污泥膨胀现象,它也可对其进行妥善的解决。所以,这种方法需继续深入研究,确保成本、时间等方面都能得到较大突破,让其尽快在垃圾渗滤液处理中得到充分的应用。
(三)膜处理技术
垃圾渗滤液的成分复杂,故而在处理过程中并不能单独依靠以上处理技术,而是在其后应用膜处理技术手段,有效确保垃圾渗滤液出水有机物以及氮、氨成分的绝对稳定。根据使用材料孔径差异可将其分为反渗透、组合膜、纳滤、高压反渗透等四种工艺方法,具体内容如下:(1)反渗透处理工艺,它可有效降级垃圾渗滤液中的化学需氧量。由于反渗透处理工艺可高效处理污水中溶解性无机污染物或有机污染物。所以,它具有较大的应用范围。据相关数据可知,当垃圾渗滤液中的化学需氧量增加到11.749mg/L时,它的渗透量将大幅度降低;而当操作压由2MPa上升为5.3MPa时,化学需氧量可由原来的96%提至98%,这表明,经由反渗透工艺手段处理后的垃圾渗滤液可直接安全排放到环境中;(2)高压反渗透处理工艺,由于反渗透工艺对于出水回收率有限制,所以在此基础上高压反渗透处理工艺可最大化提升出水回收率,避免后续蒸发环节的麻烦,以便让其直接形成固化物质进行燃烧,降低操作成本;(3)纳滤处理工艺,它主要是通过有效控制膜结垢现象来降低膜截留率。污垢层的产生实际是由物质长期积累所致,利用减缓污垢层形成速度可提高垃圾渗滤液透过量,以此强化垃圾渗滤液处理效果[2];(4)组合膜处理工艺,在过滤、微滤、超滤、反渗透处理工艺基础上进行了深入研究得出组合膜处理方法,将其构建成统一的处理系统,让垃圾渗滤液得到科学处理,进而提高垃圾渗滤液处理水平。
(四)等离子体降解技术
在应用等离子体降解技术处理垃圾渗滤液时,它主要的运行原理为在其中放置化学活性物质如二氧化氢、超氧等,让垃圾渗滤液中难以降解的有机物得到适当处理,然后借助高能物化反应让这些成分得到进一步消除,以此降低垃圾渗滤液的污染性。活性物质的参与能让垃圾渗滤液中有机化合物如显色物质的化学键遭受破坏,进而实现垃圾渗滤液的脱色处理。当进行等离子体反应时也会产生紫外光,此时若在其中融入光触媒,可极大程度上提高等离子体降解技术在垃圾渗滤液中的实施效率。
结论:
综上所述,垃圾渗滤液对于周边环境会造成严重的后果。所以,为了有效控制垃圾渗滤液的处理效果,应当采取有效的措施对其进行妥善的处理。目前,我国应用的垃圾渗滤液处理技术各有各的优势,相关人员应当结合实际情况适当选取处理方法,并且不断改进相关工艺手段,以此让其在垃圾渗滤液处理过程中发挥出真正的作用。
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