在垃圾渗滤液处理中,主要的膜处理工艺有微滤( mf) 、超滤( uf) 、纳滤( nf) 及反渗透( ro) 等。它们都是以压力差( 也称透膜压差)为推动力的膜分离过程,在膜两侧施加一定的压差时,可使一部分溶剂及小于膜孔径的组分透过膜,而微粒、大分子、盐等被膜截留下来,从而达到分离的目的。其主要区别在于被分离物粒子或分子的大小和所采用膜的结构与性能。
生物组合工艺在垃圾渗滤液的处理上的应用很广泛,但对于可生化性低、有机物浓度高的垃圾渗滤液来说,生物法处理效果往往不够理想,对其进一步---处理是达到其出水要求的关键。与其他---处理相比,污水应急处理设备租赁,膜分离技术以其出水效果好、不产生副产物、操作简单等优势,在垃圾渗滤液处理中得到越来越广泛应用。






传统的生物处理和物化处理技术非常适合高浓度污水( 垃圾渗滤液) 的处理和管理。生物处理技术可作为预处理工艺,降低或消除cod、氨氮和重金属离子; 物化处理技术可作为“稳定的处理工艺” ( 即有很少的生物降解过程) ,以去除难降解的有机物质。物化- 生物组合工艺避免了单个工艺的缺陷,处理效果好、经济有效,是目前垃圾渗滤液中应用较为广泛的方法之一。但是,随着垃圾填埋场的增多和垃圾渗滤液的趋于稳定化,常规处理工艺( 如生物或物化) 很难达到不断严格的排放标准,近几年来,基于膜处理的相关新型组合工艺在垃圾渗滤液处理上得到了广泛的应用。
一种垃圾渗滤液应急处理系统,其包括:第-垃圾渗滤液处理系统、第二垃圾渗滤液处理系统、垃圾渗沥液暂存系统、第-液体支管、第二液体支管、第三液体支管、液体总管、第-电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀;第-电磁阀设置在第-液体支管上,第-液体支管连通第-垃圾渗沥液处理系统和液体总管;第二电磁阀设置在第二液体支管上,第二液体支管连通第二垃圾渗沥液处理系统和液体总管;第三电磁阀设置在第三液体支管上,第三液体支管连通垃圾渗沥液暂存系统和液体总管。
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