3.2.5 Fenton法-SBR组合工艺
典型工艺流程为渗滤液→化学混凝→电芬顿→SBR→出水。Fenton法能够产生氧化性极强的-OH自由基,分解难降解的有机物,提高废水的可生化降解性,并且费用低廉、操作简便。张晖[14]等采用化学混凝-电芬顿处理晚期垃圾渗滤液,在去除难降解有机物和无机物方面效率很高,随后的SBR深度处理。
COD去除率为85%,色度去除率达到99%。熊忠等[15]在用混凝-Fenton-SBR法处理垃圾渗滤液效果也很好,COD、BOD的去除率分别稳定在80%、94%左右。
4其他生物处理工艺与SBR组合工艺
4.1水解酸化-SBR法-混凝沉淀组合工艺
典型工艺流程为渗滤液→调节池→水解酸化池→SBR反应池→加CaO调pH→混凝沉淀池→出水,SBR池出水加CaO调节pH后进行混凝沉淀处理。水解、酸化过程可使渗滤液中某些难以好氧降解的有机物在水解菌的作用下进行不同程度的降解。另外,水解酸化池还可避免厌氧过程中产生过多的NH3-N,加重后续生化处理的负担。SBR反应器广泛运用于中小水量的难降解有机物的处理。
程洁红[16]等采用厌氧-SBR-混凝沉淀耦合工艺处理垃圾渗滤液进行处理,出水COD148.4mg-L-1、NH3-N12.2mg-L-1,COD总去除率达到91.2%,NH3-N去除率达到90.4%,具有较好的去除有机物和氨氮效果。
4.2吹脱-厌氧UBF-A-SBR组合工艺
典型工艺流程为渗滤液→储水池→氨水吹脱→厌氧生物滤池→SBR池→排水。本处理工艺应具有处理效果好、耐冲击负荷能力强的特点。先采用氨吹脱以去除高浓度的氨氮,满足后续的生化需要,再利用厌氧、好氧工艺去除水中的有机物及剩余氨氮。
黄琪等[17]采用吹脱→厌氧UBF→A-SBR工艺处理垃圾渗滤液是行之有效的,其中COD、BOD5、NH3-N和TN去除率分别达到95%、99%、99.5%和97%。整个工艺具有较强的耐冲击负荷能力,当进水COD质量浓度为10~15g-L-1、BOD5质量浓度为3~5g-L-1时,出水各项指标一直比较稳定。
4.3混凝气浮-UASB-水解酸化-SBR组合工艺
典型工艺流程为渗滤液→混凝气浮→UASB→水解酸化→SBR池→吸附→排水。垃圾渗滤液COD浓度高,UASB厌氧反应器是一种高效的厌氧反应装置,采用UASB工艺可大幅度降解COD。姜蔚[18]等采用混凝气浮,活性炭吸附对垃圾渗滤液进行预处理,然后采用UASB+水解酸化+SBR联合工艺的生化处理,采用SBR工艺,经厌氧处理BOD5降解较多,在SBR工艺前增加水解酸化,可调整BOD5/COD的比值,提高废水的可生化性。
SBR对COD的去除率达到78.2%,总的COD去除率达到99.1%,氨氮去除率达到96.6%。袁志宇[19]等采用氨吹脱+UASB+SBR工艺,COD为5000~6000mg-L-1、NH3-N为600~1400mg-L-1,出水COD去除率80%以上,NH3-N去除率95%以上。
4.4 UASBF-SBR组合工艺
典型工艺流程为渗滤液→调解池→UASBF→中间水槽→SBR池→混凝沉淀池→外派排。上流厌氧污泥过滤反应器(UASBF)同时具有厌氧污泥床和厌氧过滤床的优点,污泥截流能力及抗冲击负荷能力强,污泥浓度高。其功能不仅在于去除渗滤液中的有机物,而且还可以通过水解酸化作用将难降有机物转化为易降解有机物,提高后续处理装置对有机物的去除效率。
鞍山垃圾填埋场的渗滤液的进水水质为:COD(1~1.5)×104mg-L-1,NH3-N800~1500mg-L-1,SS2000~4000mg-L-1。整个系统COD的去除率为94%~98%,对NH3-N的去除率>99%,出水水质符合生活垃圾填埋污染控制标准中的垃圾渗滤液二级排放标准要求[20]。
5 SBR工艺处理垃圾渗滤液工程实例
在实验室试验中在实际工程中也有很多SBR与其他工艺联合处理垃圾渗滤液,成功的实例(见表2),采用SBR的联合工艺处理的垃圾渗滤液出水,均达到了国家渗滤液排放的二级标准(GB1688921997)。
表2SBR组合工艺联合处理垃圾渗滤液应用实例
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