【摘 要】
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为了满足垃圾渗滤液的排放标准,膜处理工艺在垃圾渗滤液处理行业内得到普及,但产生的膜截留浓缩液难以得到有效处理,是阻碍该工艺应用和发展的主要原因。因此需要针对浓缩液研发一套可行的处理方案。本课题针对重庆市某垃圾焚烧发电厂的反渗透(RO)膜截留浓缩液,采用电絮凝、电芬顿、缺氧好氧型序批式活性污泥法(A/O型SBR)和电化学氧化组合工艺对其进行实验。 电絮凝最佳实验条件为:浓缩液初始pH为3.0,电解
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为了满足垃圾渗滤液的排放标准,膜处理工艺在垃圾渗滤液处理行业内得到普及,但产生的膜截留浓缩液难以得到有效处理,是阻碍该工艺应用和发展的主要原因。因此需要针对浓缩液研发一套可行的处理方案。本课题针对重庆市某垃圾焚烧发电厂的反渗透(RO)膜截留浓缩液,采用电絮凝、电芬顿、缺氧好氧型序批式活性污泥法(A/O型SBR)和电化学氧化组合工艺对其进行实验。
电絮凝最佳实验条件为:浓缩液初始pH为3.0,电解反应时间为1h,电流强度为1.5A,出水化学需氧量(COD)的去除率为38.3%。
电芬顿单最佳实验条件为:搅拌时间为1.5h,H2O2添加量为2.0%,根据实验用水的COD和水量确定理论H2O2添加量,按照n(H2O2)∶n(Fe2+)=3∶1的比例来进行电解溶铁。电絮凝出水初始pH为3.0,H2O2投加方式分二批次投加,出水COD为1078mg/L,去除率为57.7%。
A/O型SBR实验采用电芬顿出水对活性污泥进行驯化实验,比较了SBR不同运行方式的处理效果,探究了阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)添加量对污泥沉降性的影响。出水COD去除率为72.2%至80.0%,NH3-N去除率为99.2%至99.5%,TN去除率为98.6%。
电化学氧化实验最佳实验条件为:电流强度为25A,电解时间为1h。进行平行实验,出水COD平均去除率为60.2%,总有机碳(TOC)平均去除率为58.0%,TN去除率为42.4%,NH3-N去除率为100%,色度去除率为75.0%
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