电絮凝气浮法处理城市生活垃圾渗滤液的试验研究

电絮凝气浮法处理城市生活垃圾渗滤液的试验研究

论文摘要

利用一套电絮凝气浮装置,通过室内模拟试验和理论分析,研究电絮凝气浮法对城市生活垃圾滲滤液中有机物、氨氮、SS等的去除效果;通过正交试验,确定在本试验条件下电絮凝气浮法处理渗滤液的最优工况;对比分析了以电絮凝气浮技术作为全处理和预处理渗滤液的工艺条件和处理效果,为电絮凝气浮技术在高浓度有机废水处理中的明确定位提供依据。通过试验探讨了电絮凝气浮一步法和电絮凝气浮—SBR复合法处理渗滤液的工艺条件。研究结果表明:①电絮凝气浮一步法处理渗滤液时,若仅考虑典型指标COD,则最佳条件是电流7.5A,进水COD浓度10000mg/L、水流上升速度10 L/h,此时可使COD降低至953mg/L。②综合考虑渗滤液的特征指标COD、氨氮、SS,采用综合评分法分析,则最佳条件为电流7.5A,进水COD浓度8000mg/L,水流上升速度10L/h。此时可使COD、氨氮、SS分别降为986mg/L、197 mg/L、398 mg/L,去除率分别达到87.68%、85.93%、80.98%。③通过单因素试验分析电絮凝气浮法预处理渗滤液的影响因素,其结果表明,电絮凝气浮法预处理渗滤液的适宜条件是电流6.5A,水流上升速度12L/h,pH为8。此时可使BODs/COD的比值从0.093提高至0.25,有利于后续生化处理,再串联SBR工艺进行处理。渗滤液经过电絮凝气浮—SBR复合法处理后可使COD从10000mg/L降到703mg/L。④就COD的去除效果而言,对于COD 10000 mg/L的高浓度渗滤液,电絮凝气浮一步法和电絮凝气浮—SBR复合法都仅能达到国家三级排放标准(GB16889-1997),电絮凝气浮—SBR复合法效果略佳;对于COD2000 mg/L的低浓度渗滤液,电絮凝气浮一步法仅能达到国家三级排放标准(GB16889-1997),电絮凝气浮—SBR复合法可达到国家一级排放标准(GB16889-1997)。就运行成本而言,电絮凝气浮—SBR复合法的运行成本较低,处理高浓度渗滤液的运行成本比处理低浓度的低。因此,可选择电絮凝气浮—SBR复合法作为高浓度渗滤液的预处理工艺和低浓度渗滤液的全处理工艺。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 研究背景
  • 1.1.1 垃圾渗滤液的产生
  • 1.1.2 垃圾渗滤液水质特性
  • 1.1.3 垃圾渗滤液的处理
  • 1.1.4 问题的提出
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.3 论文的选题、主要研究内容及技术路线
  • 1.3.1 研究目的
  • 1.3.2 研究内容
  • 1.3.3 研究技术路线
  • 第2章 电絮凝气浮法处理渗滤液原理
  • 2.1 电凝聚气浮法处理渗滤液体系的基本单元
  • 2.2 电凝聚气浮法处理垃圾渗滤液的特点
  • 2.3 电凝聚气浮技术处理垃圾渗滤液的作用机理
  • 2.3.1 电化学反应原理
  • 2.3.2 电解凝聚作用机理
  • 2.3.3 电解气浮作用机理
  • 2.3.4 电解氧化和电解还原作用机理
  • 2.4 小结
  • 第3章 电絮凝气浮法处理城市生活垃圾渗滤液试验研究
  • 3.1 试验的组织和实施
  • 3.1.1 试验目的
  • 3.1.2 试验装置
  • 3.1.3 试验水质
  • 3.1.4 监测指标与方法
  • 3.2 单因素对处理效果的影响
  • 3.2.1 不同进水COD浓度对处理效果的影响
  • 3.2.2 不同水流上升速度对处理效果的影响
  • 3.2.3 电流大小对处理效果的影响
  • 3.3 电絮凝气浮法最佳工艺条件的选择
  • 3.3.1 试验方法
  • 3.3.2 试验结果
  • 3.3.3 讨论分析
  • 3.4 电絮凝气浮法处理低浓度渗滤液的试验研究
  • 3.4.1 试验目的
  • 3.4.2 试验水质
  • 3.4.3 试验结果及分析
  • 3.5 本章小结
  • 第4章 电絮凝气浮-SBR复合法处理城市垃圾渗滤液工艺研究
  • 4.1 试验的组织和实施
  • 4.1.1 试验目的
  • 4.1.2 试验装置
  • 4.1.3 监测方法
  • 4.2 电絮凝气浮-SBR复合法处理渗滤液试验研究
  • 4.2.1 电絮凝气浮法预处理渗滤液
  • 4.2.2 SBR生物处理
  • 4.3 电絮凝气浮一步法与电絮凝气浮-SBR复合法处理渗滤液的比较
  • 4.3.1 处理效果比较
  • 4.3.2 经济效益比较
  • 4.4 本章小结
  • 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的论文与参与科研情况
  • 相关论文文献

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