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1.
研究了紫外光催化氧化法对垃圾填埋场滤渗液的降解机理,根据废水质的不同,考察了TiO2催化剂用量,pH值,通气量,反应时间,光照强度等因素对放心水中有机污染物和色度去除的最佳条件,用现场采集的渗滤液原水和氧化沟出水试验,CODcr去除率分别达到80.6%,77.3%,色度去除率分别为87.9%,83.3%。  相似文献   
2.
为确保全部渗滤液的达标处理,避免二次污染,急需实施渗滤液处理工程.生活垃圾填埋场渗滤液污染物浓度高、水质水量变化大.渗滤液中除 CODcr、BOD5、NH3-N 等污染物指标严重超标外,还有卤代芳烃、重金属和病毒等污染.因此,渗滤液如不妥善处理,将对地面水、地下水环境造成严重污染,威胁周边人民群众的身体健康.通过渗滤液处理站建设,将有效解决渗滤液污染问题,提高居民生活质量.  相似文献   
3.
该文针对上海某已建垃圾渗滤液处理厂在新标准下出水不能稳定达标的问题,通过小试和中试研究探索合理的提标改造技术路线.小试研究结果表明臭氧投加量达到1.6 g/L时可直接将COD处理至100 mg/L以下,而臭氧投加量达到0.4g/L时,难降解COD组分即已低于100 mg/L;垃圾渗滤液处理厂出水经过混凝沉淀,进入高级氧化和生化结合的SHAS系统.在臭氧投加量为0.8 g/L的情况下,出水平均COD浓度为97.0 mg/L;垃圾渗滤液处理厂进水经过SBR+混凝沉淀+后置反硝化+SHAS流程处理之后,出水COD、NH4+-N和TN平均浓度可满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)排放标准.研究结果表明以SHAS高级氧化为核心的提标改造技术可有效去除垃圾渗滤液中的难降解有机物,为垃圾渗滤液的达标处理奠定基础.  相似文献   
4.
城市的扩展使得部分新建的构筑物建设在早期垃圾填埋场上,施工建筑物基础时会破坏原垃圾填埋场的防渗体系,造成含大量有害离子的垃圾渗滤液污染地下水,而且施工完成后,垃圾渗滤液也会腐蚀桩基.为评估并减少垃圾渗滤液的不利影响,以建设在垃圾填埋场上的某铁路桥梁桩基为研究对象,通过理论研究和模型计算,对垃圾渗滤液污染物的传输特点和桩基的耐久性进行分析,得出泥浆密度、泥皮厚度、渗滤历时与单桩浆液损失量的关系,地下水新增污染物浓度与泥浆损失量、泥浆参数等的关系,以及混凝土保护层厚度和去锈剂的使用对桩基耐久性的影响.  相似文献   
5.
本文研究了采用FeCl3·6H2O作混凝剂后不另加光催化剂来完成光氧化反应.实验结果表明:FeCl3·6H2O的最佳投加量为500mgL-1,在FeCl3·6H2O投加量为500mgL-1和垃圾渗滤液初始浓度为4800mgL-1条件下,pH值在3左右处理效果最好;采用UV Fe(Ⅲ)工艺,垃圾渗滤液在pH=3条件下用高压汞灯光照4h后COD的去除率可达到69 8%.  相似文献   
6.
微电解法去除老龄渗滤液中有机污染物的特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用微电解法对老龄垃圾渗滤液进行预处理,研究了最佳工艺条件并分析了微电解法去除垃圾渗滤液中有机污染物的特性.结果表明:最佳条件为pH为4,铁屑与活性碳体积比为1:2,反应时间为1.5h.在上述工艺条件下,对老龄渗滤液中的化学需氧量和难降解有机物去除率分别为84.5%和89.9%.经微电解法预处理后,出水的可生化系数增加了116.6%,难降解有机物的相对含量降低了32.8%.  相似文献   
7.
垃圾渗滤液是一种含有多种污染物的复杂废水,对地下水环境具有极大的潜在威胁。为了有效处理垃圾渗滤液造成的地下水污染,本文介绍了可渗透反应墙(PRB)原位处理技术的原理和应用场景,通过实验验证,PRB技术可以有效去除垃圾渗滤液中的污染物,为地下水的保护提供有力支持。  相似文献   
8.
催化电解对垃圾渗滤液中氨氮去除的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用镀钌/铑/锆稀土金属的钛网作阳极的催化电解法,对垃圾渗滤液中氨氮具有很强的催化电解作用.试验结果表明,当渗滤液中氨氮为500 mg/L以上,在3 cm的极板间距,初始pH为8,电流密度为8 A/dm2的条件下,电解120 min,渗滤液中氨氮几乎可全部去除.  相似文献   
9.
根据垃圾渗滤液有机污染物和含氮化合物浓度高的特点,采用“UASB+A/O+膜过滤”改进工艺处理垃圾渗滤液,结果表踢,该处理工艺的处理效果稳定,UASB对COD的去除率达70%以上,A/O系统对氨氮的去除率达99%,膜过滤出水水质稳定达标,生化系统污泥产量低。出水水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GBl6889--2008)中“表2”要求。  相似文献   
10.
《城市道桥与防洪》2011,(5):186-186
<正>"十二五"期间,上海市将重点建设青草沙"国内最大蓄淡避咸河口江心水库"、浦东威立雅"供水管道漏失监测与控制"、白龙港"超大规模污水处理COD减排"、竹园"污泥干化焚烧处置"、老港"大型生活垃圾渗滤液COD减排"以及嘉定"危险废物和医疗废物集约化处置"6个节能与减排示范点,为改善城市生活环境,实现社会经济的可持续发展发挥作用。  相似文献   
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