摘要:在UASB反應器中接種好氧污泥培養厭氧顆粒污泥進行啟動,研究不同濃度老齡(13年)垃圾滲濾液對處理效果的影響情況。通過保持進水COD濃度不變、逐步縮短HRT從而提高容積負荷到20 g COD/(L•d)的方法,可以培育出直徑為1~3 mm顆粒污泥,最終產氣量穩定在60~70 L/d,甲烷含量在50%~70%之間,COD去除率保持在90%左右,污泥層最底部MLSS為50 g/L。逐步提高進水中滲濾液的含量考察其對處理效果的影響,當進水為100%滲濾液時日產氣量為500 mL/d、COD去除率僅為10%,表明滲濾液中多為難降解性有機物質。
近年來垃圾填埋已成為處理市政固體廢物的重要方式,這一處理方式最大缺點是會產生水質、水量變化較大,并會造成嚴重污染的的瀝出液。
傳統垃圾滲濾液的處理方式主要分為三類:(1)轉移:回收利用與生活污水一同處理。(2)生物降解:好氧、厭氧工藝。(3)物理化學方法:化學氧化、吸收、混凝、沉淀和空氣剝離。最初,垃圾滲濾液的處理辦法是將其同市政污水一同排放到市政污水處理廠中共同處理,這種辦法雖簡單易行并且成本較低,但由于垃圾滲濾液中一些有機組分生物降解性較差以及重金屬的存在使其出水有機物含量較高,嚴重影響了市政污水的處理效果。物理化學法通常用于去除滲濾液中的懸浮固體、膠體粒子及通過混凝、吸附去除部分有毒物質,但這種方法通常作為一種輔助處理手段,如預處理或后續深度處理。
然而,生物處理技術因其具有可靠性、簡易性、成本高效性已成為BOD含量較高的垃圾滲濾液的主要處理手段。生物降解法主要是由微生物完成的,好氧條件下將有機組分轉變為剩余污泥、厭氧條件下將有機物降解為CO2、CH4混合氣體。
與好氧工藝相比,厭氧消化因具有節能、僅產生少量的剩余污泥、同時產生CH4可作為能源物質,維持反應所需的35°C環境條件不需另外消耗能源等優點被廣泛用于垃圾滲濾液的處理中。具體參見http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。
其中在高容積負荷條件下,與其他厭氧反應器相比UASB反應器具有更好的處理效果,因此受到廣泛重視。
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