【摘 要】
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焦化废水与垃圾渗滤液都是典型的高浓度难降解有机废水,成分复杂,有害污染物质众多,如不及时进行有效处理,会对周围环境造成严重危害。本文以某焦化厂经生化处理的焦化废水和某生活垃圾填埋厂的成熟垃圾渗滤液为试验水样,主要研究内容为化学需氧量(COD)和紫外在254 nm的吸光度(UV254)等基本水质指标的去除效果,采用基于水力空化(HC)条件的组合工艺深度处理焦化废水生化尾水和成熟垃圾渗滤液。提出了混凝
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焦化废水与垃圾渗滤液都是典型的高浓度难降解有机废水,成分复杂,有害污染物质众多,如不及时进行有效处理,会对周围环境造成严重危害。本文以某焦化厂经生化处理的焦化废水和某生活垃圾填埋厂的成熟垃圾渗滤液为试验水样,主要研究内容为化学需氧量(COD)和紫外在254 nm的吸光度(UV254)等基本水质指标的去除效果,采用基于水力空化(HC)条件的组合工艺深度处理焦化废水生化尾水和成熟垃圾渗滤液。提出了混凝-HC强化芬顿(Fenton)深度处理焦化废水的技术路线和HC强化高铁酸钾(K2FeO4)-二次混凝-磷酸铵镁沉淀法(MAP)处理垃圾渗滤液的技术路线。主要研究结论包括以下几个方面内容:(1)混凝-HC/Fenton深度处理焦化废水试验探究,以COD为主要测试指标,先采用混凝法对焦化废水生化出水进行预处理后,采用单独Fenton、单独HC和HC/Fenton对焦化废水进行氧化处理。结果表明:(1)混凝实验最佳混凝剂为氯化铁,投加量为800 mg/L时,对COD的去除效果最好,去除率为71.49%;(2)单独Fenton氧化,H2O2:Fe2+的摩尔比为4:1,H2O2用量为50 m M/L,反应时间80 min,对COD去除率为62.41%;(3)HC/Fenton氧化,H2O2用量为50 m M/L,空化时间40 min,COD去除率达到95%,研究发现,HC/Fenton工艺的反应速率是单独Fenton工艺的3倍左右;(4)将混凝-HC/Fenton用于焦化废水深度处理,废水COD去除率98.51%,尾水COD剩余量3.4mg/L,获得了良好的处理效果,并且处理过程不需要额外调节p H,出水可以直接排放。(2)HC/K2FeO4氧化-二次混凝-MAP处理成熟垃圾渗滤液试验研究,以垃圾渗滤液COD、UV254、生化需氧量(BOD5)、总有机碳(TOC)、氨氮和废水可生化性为主要测试指标。结果表明:(1)HC/K2FeO4最佳反应条件为p H=4、K2FeO4投加量为1.5 g/L、空化时间70 min,在此条件下,对渗滤液原水COD、UV254、TOC和BOD5的去除率分别为51.9%、69.96%、38.53%和18.84%,经HC/K2FeO4处理,BOD5/COD值为0.61,与原水相比,提升率达到69.4%,渗滤液空化出水达到完全可生物降解的标准;(2)二次混凝实验最佳混凝剂为聚合硫酸铁(PFS),混凝条件在p H=7、PFS投加量为1.2 g/L、快速(200 r/min)搅拌2 min、慢速(50 r/min)搅拌30 min、静置沉降30 min时,对渗滤液空化出水COD、UV254、TOC和BOD5的去除率分别为:50.08%、44.46%、42.93%和44.64%。COD和BOD5的剩余量分别为915.4 mg/L和620 mg/L,处理后的BOD5/COD为0.677,出水可生化性较原水提升率达到86.11%;(3)MAP最佳工艺为:同时投加n(Mg2+):n(NH4+):n(PO43-)的比值为1.1:1:1.1的镁盐和正磷酸盐搅拌溶解后,调节p H=9,反应时间20 min,对渗滤液中氨氮去除率为98.41%,氨氮剩余量为48.74mg/L,达到废水排放标准(<50 mg/L);(4)采用HC/K2FeO4-二次混凝-MAP的组合工艺处理垃圾渗滤液原液,最终对垃圾渗滤液COD、UV254、TOC、BOD5和氨氮的总去除率分别为:77.19%、83.9%、65.92%、61.59%和98.63%。
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