城市垃圾焚烧厂垃圾储坑渗滤液生物处理技术研究
发布时间:2020-04-30 07:45
【摘要】:随着经济发展和城市化进程加快,城市生活垃圾(MSW)快速增长,对生态环境的压力日益加剧,MSW的减量化、资源化和安全处置成为现代城市发展的热点环境问题。垃圾焚烧技术是实现MSW减量化的重要手段,但MSW在城市垃圾焚烧厂(MSWIP)的处理过程中存在渗滤液的二次污染问题,该渗滤液具有机污染浓度高、毒性大和可生化性好的特点,是典型的高浓度有机废水。受国家高新技术开发基金的资助,以温州临江垃圾焚烧厂的垃圾储坑渗滤液为研究对象,采用新型序批式UASB—无污泥持留序批式反应器(WSBR),工艺,进行了工艺参数优化、MSWIP垃圾渗滤液降解机理分析、混合菌种动力学研究和反应器理论模型建立等多方面的研究。 基于生物筛选理论和反应工程学原理,提出了无污泥持留序批式反应器的构想,结合序批式UASB组成MSWIP垃圾渗滤液的生物处理工艺,运行结果表明:该工艺TOC、BMP、BOD_5、COD的去除率分别为98.0%、98.8%、99.2%和97.3%;对TN和TP的去除率分别93.5%和73.6%;对SS和总残渣的去除率分别为98.2%和97.7%,工艺出水中金属浓度低于国家污水综合一级排放标准。序批式UASB具有良好的脱碳效能,在HRT=8d、序批周期8h的条件下,平均容积COD负荷为5.61kgCOD/(m~3·d),平均容积产气率2.75L/(L·d),平均COD去除率为90.1%。WSBR能稳定实现节能型脱氮,在温度30℃、HRT=4d,曝气比率0.33、序批周期12h的条件下,氨氮、总氮和COD去除率分别为97.7%、91.2%和70.2%;平均氨、总氮和COD容积负荷分别为0.26kgN/(m~3·d)、0.29kgN/(m~3·d)和1.42kgCOD/(m~3·d);脱氮70%以上由短程硝化反硝化贡献,50.7%的COD通过反硝化过程去除。 针对MSWIP垃圾渗滤液降解机理研究空白的现状,结合常规分析、分子量分布和GC-MS分析,研究了MSWIP垃圾渗滤液的生物降解机理,结果表明:有机碳降解在厌氧中处于优先顺序,在WSBR内则落后于其它还原性物质;MSWIP垃圾渗滤液在生物处理过程中存在受限步速,M_w为2.14×10~4g/mol和M_w为236g/mol的有机物降解是MSWIP垃圾渗滤液厌氧降解的第一和第二受限步速;M_w为1623g/mol的有机物降解是WSBR中受限步速。生物处理过程中
【图文】:
③③③③③反应瓶.2吸收瓶(内装3%NoaH).3计量筒(带刻度)图2.3厌氧降解速率测定装置系统图测定BMP和厌氧降解速率采用如图2.3所示的装置,整个装置置于恒温室
}}}}}}4好氧呼吸速率测试装置(左图B工一2000电解呼吸仪,右图ThermoOrino830A,实验方法2图内j今一2.3.1序批式UASB的启动与运行序批式器自动控制;UASB采用进口隔膜泵间歇进水,进水间隔和进水时间由时间继电出水依靠进水推流的方式;处理周期和单次进水量的设定取决于想要达到的处理效能,可以根据进水水质变化和出水水质要求进行调整。鉴于MSWIP垃圾渗滤液存在一定的厌氧毒性,,启动采用逐步驯化,培养和富集对渗滤液有亲和力菌种同时在中温条件下一次接种所需的全部污泥量,以降低污泥负荷,避免渗滤液中的毒性物质对厌氧生物造成毒性冲击仁’44,’4
【学位授予单位】:同济大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:X703
本文编号:2645545
【图文】:
③③③③③反应瓶.2吸收瓶(内装3%NoaH).3计量筒(带刻度)图2.3厌氧降解速率测定装置系统图测定BMP和厌氧降解速率采用如图2.3所示的装置,整个装置置于恒温室
}}}}}}4好氧呼吸速率测试装置(左图B工一2000电解呼吸仪,右图ThermoOrino830A,实验方法2图内j今一2.3.1序批式UASB的启动与运行序批式器自动控制;UASB采用进口隔膜泵间歇进水,进水间隔和进水时间由时间继电出水依靠进水推流的方式;处理周期和单次进水量的设定取决于想要达到的处理效能,可以根据进水水质变化和出水水质要求进行调整。鉴于MSWIP垃圾渗滤液存在一定的厌氧毒性,,启动采用逐步驯化,培养和富集对渗滤液有亲和力菌种同时在中温条件下一次接种所需的全部污泥量,以降低污泥负荷,避免渗滤液中的毒性物质对厌氧生物造成毒性冲击仁’44,’4
【学位授予单位】:同济大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:X703
【引证文献】
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本文编号:2645545
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