高浓度氨氮去除能力论述
应急垃圾渗滤液处理设备生化工艺针对高浓度氨氮化合物选择a/o为主体的工艺,---生化阶段保留足够的停留时间。
硝化系统中进行脱氮的硝化微生物(硝化菌)属于自养微生物,其微生物繁殖速度较慢,即世代周期较长,应急垃圾渗滤液处理设备报价,在实际设计和工程运用中体现为硝化泥龄必须很长,应急垃圾渗滤液处理设备,传统的反硝化、硝化工艺受制于反应器的尺寸、污泥流失等因素在处理高浓度氨氮的废水时往往不能够硝化完全,而mbr膜生化反应器工艺由于其对微生物完全截留,使微生物的泥龄---过了硝化微生物生长所需的时间,并且可以繁殖、---达到完全硝化所需的微生物浓度,这样使得氨氮能够完全硝化。工程实例表明,两级a/o+外置式膜生化反应工艺的氨氮去除效果可以达到95%以上。






在渗滤液的处理方法中,如将渗滤液与城市污水合并处理很容易破坏微生物的活性,另外填埋场通常远离城镇,因此其渗滤液往往不得不单独处理。成熟而适用的工艺是:生化法+膜分离法,该工艺不但生产成本低,而且出水水---,符合新颁布的一级排放标准。
由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。一般来说,其ph值在4~9之间,cod在2000~62000mg/l的范围内,bod5在60~45000mg/l 范围内,nh4-n在50~1000mg/l 范围内,ss在30~2000mg/l范围内,应急垃圾渗滤液处理设备价格,tn在100~2000mg/l 范围内。
膜分离在应用中仍然主要存在以下问题,尤其是反渗透技术:
( 1) 膜污染。主要存在有无机污染、有机污染和微生物污染三种形式。由于在处理水的过程中,污染物质在膜表面形成附着层或堵塞膜孔,从而导致膜通量减少、膜及膜孔结构发生变化。因此,应增加膜通量,应急垃圾渗滤液处理设备,在膜处理前进行预处理或在使用后对膜进行化学处理,减少膜污染( 或污染程度) ,延长其使用寿命。
( 2) 膜技术。为z大程度减少膜污染,降低处理成本,对膜技术的研发主要集中在膜的传质机理以提高分离精度、具有较高膜通量的膜材料,耐热性、耐溶性、抗kang氧化和抗污染能力等方面。2. 2 其他生物组合工艺
由于生物组合工艺处理效果好、运行成本低等优点,在目前的垃圾渗滤液处理中得到了普遍的应用和较快的发展。近年来,在日本、欧美等列为重点计划,有---的应用装置,国内对此也进行很多的研究。
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