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垃圾渗滤液与城市污水合并处理的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:50:59
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垃圾渗滤液与城市污水合并处理的研究【摘要】:根据目前我国城市化趋势预测的结果,到2030年和2050年,我国城镇人口比重将分别达到60%和76%左右,今后50年将是我国人口和城市化

【摘要】:根据目前我国城市化趋势预测的结果,到2030年和2050年,我国城镇人口比重将分别达到60%和76%左右,今后50年将是我国人口和城市化的高峰期。不断增长的人口就意味着城市垃圾的产量会越来越多。“十二五”期间,国内将新建一批生活垃圾无害化处理设施,至2015年,全国城市生活垃圾无害化处理率需达到80%以上,所有县城均需建成1座以上生活垃圾无害化处理设施。无害化处理设施的增加无疑有助于保护环境,优化人居环境;但是,由垃圾无害化处理所带来二次污染问题将愈加凸显,需要人们给予高度的重视。 我国城市垃圾无害化处置的最主要方式是卫生填埋,其产生的主要二次污染物为垃圾渗滤液。垃圾渗滤液是在填埋过程中由于垃圾发酵,降水,地下水和地表水浸泡产生的一种成分复杂的高浓度有机废水,其中含有大量难降解有机物和有毒物质,如果不能妥善处理会对环境产生很大危害。有文献报道,渗滤液已经成为地下水最重要的污染源之一。我国居民的生活习惯和我国的垃圾分拣现状,也导致我国垃圾中渗滤液产出量比国外高出20%,因此,我国垃圾渗滤液处理面临更多压力。经比对,渗滤液单独处理的投资和运行费用都较高,所以考虑采用成本较低的渗滤液与城市污水合并处理的方式处理渗滤液。 将保定市垃圾填埋场渗滤液与保定市城市污水的混合污水作为研究对象,分别采用A~2O工艺和生物转盘工艺对其进行处理试验研究,从分析试验中遇到的各种问题入手,解决了以下几个关键问题:(1)确定A~2O工艺模拟装置处理混合污水的最佳水力停留时间、硝化液回流比、污泥回流比、污泥龄、溶解氧浓度、水温等工艺参数;(2)确定生物转盘模拟装置处理混合污水的水力停留时间,转盘转速及盘片浸没百分比等最优工艺参数。(3)确定两种工艺在最优工况下城市污水与垃圾渗滤液的适宜混合比例。(4)从经济及技术层面上对用常规工艺处理合并污水进行可行性分析。 研究发现,通过城市污水的稀释、缓冲和营养均衡作用,在垃圾渗滤液纳入量不超过允许范围的前提下,城市污水厂可实现达标排放。这不仅可以节省填埋场单独处理系统的基建投资,又降低填埋场日常运行的费用,简化管理,其经济效益和社会效益十分显著。本课题的研究思路和结果对垃圾渗滤液的合并处理具有一定的借鉴作用。 【关键词】:垃圾渗滤液 城市污水 合并处理 A~2O 生物转盘 可行性分析
【学位授予单位】:河北农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-9
  • 1 引言9-14
  • 1.1 研究背景9
  • 1.2 国内外渗滤液研究现状9-12
  • 1.2.1 国外渗滤液研究现状9-11
  • 1.2.2 国内渗滤液研究现状11-12
  • 1.3 课题的研究目的、内容及技术路线12-14
  • 1.3.1 研究目的12
  • 1.3.2 研究内容12
  • 1.3.3 技术路线12-14
  • 2 垃圾渗滤液的产生及处理技术14-25
  • 2.1 垃圾渗滤液的产生14
  • 2.2 垃圾渗滤液水质的影响因素14-17
  • 2.2.1 垃圾组分对渗滤液水质的影响14-16
  • 2.2.2 填埋时间对渗滤液水质的影响16-17
  • 2.2.3 填埋工艺对渗滤液水质的影响17
  • 2.3 垃圾渗滤液的水质特征17-18
  • 2.4 垃圾渗滤液的处理方式18-20
  • 2.4.1 回灌法处理垃圾渗滤液18-19
  • 2.4.2 场内独立处理垃圾渗滤液19
  • 2.4.3 合并法处理垃圾渗滤液19-20
  • 2.5 垃圾渗滤液的处理技术20-23
  • 2.5.1 生物处理技术20-22
  • 2.5.2 物化处理技术22-23
  • 2.6 垃圾渗滤液的排放标准23-25
  • 3 A~2O 工艺(生物脱氮除磷)处理混合污水25-33
  • 3.1 A~2O 工艺流程简介25-26
  • 3.2 A~2O 工艺的特点26
  • 3.3 试验装置26-27
  • 3.4 试验材料及方法27
  • 3.5 试验步骤27-28
  • 3.6 试验结果与分析28-32
  • 3.6.1 烧杯试验阶段28-29
  • 3.6.2 混合处理阶段29-32
  • 3.6.3 适宜混合比例的确定32
  • 3.7 小结32-33
  • 4 生物转盘工艺处理混合污水33-43
  • 4.1 生物转盘简介33
  • 4.2 影响转盘处理效果的因素33-34
  • 4.2.1 转盘材料33
  • 4.2.2 转盘转速33-34
  • 4.2.3 转盘浸没百分比34
  • 4.2.4 水力停留时间(HRT)34
  • 4.3 试验装置34-35
  • 4.4 试验材料及方法35-36
  • 4.5 试验步骤36
  • 4.6 试验结果及分析36-41
  • 4.6.1 工艺调试运行阶段36-39
  • 4.6.2 合并处理阶段39-41
  • 4.7 小结41-43
  • 5 合并处理的可行性分析43-45
  • 5.1 经济可行性分析43
  • 5.2 技术可行性分析43-44
  • 5.3 应用前景分析44-45
  • 结论及建议45-46
  • 参考文献46-48
  • 在读期间发表的学术论文48-49
  • 作者简介49-50
  • 致谢50-51


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