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《上海交通大学》 2008年
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UASB-滴滤池—混凝工艺处理垃圾焚烧厂渗滤液研究

李树德  
【摘要】: 生活垃圾焚烧发电是城市生活垃圾减量化、无害化和资源化的重要方法之一。但是城市生活垃圾在处理过程中存在垃圾渗滤液的二次污染问题,它具有有机污染浓度高、毒性大和可生化性好的特点,是典型的高浓度有机废水。目前国内外对生活垃圾焚烧厂垃圾渗滤液处理的研究较少,针对这一新的污染问题,本文以上海市御桥生活垃圾焚烧发电厂的垃圾储坑渗滤液为研究对象,采用UASB-生物滴滤池(BTF)-混凝组合工艺,进行了污染物去除效果、工艺参数优化和组合工艺经济性等多方面的研究,为垃圾渗滤液的节能高效处理提供了参考。 UASB反应器运行温度为(36±1)℃。有机负荷(OLR)和水力停留时间(HRT)对UASB的处理效果影响较大,随着HRT的逐渐降低,OLR负荷逐渐提高。当HRT大于1.2天或OLR低于16.5kgCOD/(m~3·d)时,COD去除率均在90%以上;当HRT降低至0.6天时,最大OLR为33.4kgCOD/(m~3·d),但是COD去除率仍然达到83%。产气量反应了反应器内污泥的活性,随着UASB反应器有机负荷的提高,产气率也随之增加,最大产气率为7.4L/(L·d)。OLR和HRT分别控制在13.7kgCOD/(m~3·d)和1.2天,平均COD去除率高达94%,平均出水COD为940mg/L,平均产气率为5.29L/(L·d),平均TP去除率为75.3%。 BTF反应器运行温度为(20±1)℃。较高的COD浓度会抑制硝化菌的生长。BTF反应器水分补偿后,进水COD平均为2700mg/L时,COD、NH_4~+-N和TP的平均去除率分别为69%、85%和68.5%,出水COD、NH_4~+-N和TP平均值分别为800mg/L、133mg/L和3.3mg/L,TP去除率最高为85.6%时,出水TP仅为1.9mg/L; 混凝处理中,混凝剂组合的处理效果明显。选用PAC和水泥混合混凝处理垃圾渗滤液尾水时,仅投加5g/L水泥和0.25g/L PAC,出水COD浓度即可由390mg/L降至250mg/L,处理每吨垃圾渗滤液尾水的成本仅为1.78元/吨。 UASB-生物滴滤池(BTF)-混凝组合工艺以高效、稳定、低成本的方式解决了城市生活垃圾焚烧厂垃圾渗滤液的处理难题。
【关键词】:垃圾渗滤液 UASB 生物滴滤池 混凝
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:X703
【DOI】:CNKI:CDMD:2.2008.054669
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-10
  • 第一章 绪论10-25
  • 1.1 我国城市生活垃圾处理现状10-11
  • 1.2 城市生活垃圾处理方法11-12
  • 1.3 生活垃圾焚烧厂渗滤液的特性12-13
  • 1.4 国内外垃圾渗滤液处理技术进展13-23
  • 1.4.1 生物法14-19
  • 1.4.2 物理化学法19-21
  • 1.4.3 膜分离法21
  • 1.4.4 组合工艺21-22
  • 1.4.5 其它方法22-23
  • 1.5 研究目的、意义和内容23-25
  • 1.5.1 研究目的和意义23
  • 1.5.2 研究内容23-25
  • 第二章 实验材料与方法25-29
  • 2.1 实验材料25-26
  • 2.1.1 实验水质25
  • 2.1.2 接种25-26
  • 2.2 实验装置26-27
  • 2.2.1 UASB装置26
  • 2.2.2 BTF装置26-27
  • 2.3 实验方法27-28
  • 2.3.1 UASB的启动与运行27-28
  • 2.3.2 BTF的启动与运行28
  • 2.3.3 混凝28
  • 2.4 分析方法28-29
  • 第三章 UASB反应器对焚烧厂垃圾渗滤液的处理研究29-41
  • 3.1 UASB反应器概述29
  • 3.2 UASB反应器的启动29-33
  • 3.2.1 有机负荷对产气率的影响30-31
  • 3.2.2 进出水COD及其去除率的变化31-32
  • 3.3.3 有机负荷对挥发性脂肪酸的影响32-33
  • 3.3 UASB反应器的运行33-38
  • 3.3.1 有机负荷对COD去除率的影响33-35
  • 3.3.2 水力停留时间对COD去除率的影响35-36
  • 3.3.3 有机负荷对产气率的影响36-37
  • 3.3.4 有机负荷对VFA的影响37-38
  • 3.4 UASB对TP和TN去除的研究38-40
  • 3.5 本章小结40-41
  • 第四章 BTF反应器对焚烧厂垃圾渗滤液的处理研究41-51
  • 4.1 BTF反应器概述41-42
  • 4.2 BTF反应器的启动42-43
  • 4.3 BTF反应器的运行43-50
  • 4.3.1 有机负荷对COD去除率的影响43-45
  • 4.3.2 BTF反应器对NH_4~+-N去除的研究45-48
  • 4.3.3 有机负荷对NH_4~+-N去除率的影响48-49
  • 4.3.4 BTF对TP去除的研究49-50
  • 4.4 本章小结50-51
  • 第五章 混凝法对焚烧厂垃圾渗滤液的处理研究51-56
  • 5.1 混凝概述51-52
  • 5.2 水泥与PAC处理垃圾渗滤液尾水的原理52-53
  • 5.2.1 水泥的水化反应52-53
  • 5.2.2 水泥的表面吸附作用53
  • 5.2.3 PAC的絮凝作用53
  • 5.3 水泥对垃圾渗滤液尾水的混凝研究53-54
  • 5.4 PAC与水泥共同对垃圾渗滤液尾水的混凝研究54-55
  • 5.5 本章小结55-56
  • 第六章 组合工艺处理性能及经济成本分析56-62
  • 6.1 组合工艺流程56
  • 6.2 组合工艺最佳控制与运行参数56-57
  • 6.2.1 UASB处理单元最佳控制参数56-57
  • 6.2.2 BTF处理单元最佳控制参数57
  • 6.2.3 混凝处理单元最佳控制参数57
  • 6.3 组合工艺的经济成本分析57-60
  • 6.3.1 UASB处理单元经济成本分析58-59
  • 6.3.2 BTF处理单元经济成本分析59
  • 6.3.3 混凝处理单元经济成本分析59-60
  • 6.4 组合工艺的经济效益分析60-61
  • 6.4.1 UASB处理单元经济效益分析60
  • 6.4.2 BTF处理单元经济效益分析60-61
  • 6.4.3 混凝处理单元经济效益分析61
  • 6.5 本章小结61-62
  • 第七章 结论与建议62-64
  • 7.1 结论62-63
  • 7.2 建议63-64
  • 参考文献64-70
  • 致谢70-71
  • 作者在硕士期间发表的论文71
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