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  • 垃圾滲濾液調節池加蓋技術

    垃圾滲濾液調節池加蓋技術

  • 關于填埋場垃圾滲濾液調節池取水的問題求教~~

    在設計的時候,有這樣的一個問題,調節池的水怎么抽上來?1.調節池通常斜坡設計,池底到地面的距離大概10來米,一般自吸泵吸程沒有這么大,吸不上來···2.大多數項目調節池池底的膜已經鋪好了,我們不可能在池底設泵。那我們應該如何選泵,如何設計?想請高手指教如何解決這個問題?感激不盡?。。?/p>

  • 滲濾液處理生物調節困難求助

    填埋場滲濾液原液COD過低(最高值700多),投加新污泥后悶曝氣2-3天,再周期的間歇性緩慢加營養從(50-120T)的量并曝氣,PH值在6.5左右,SV30在10左右,污泥成小塊狀,DO在2.5-4左右,水溫23--27℃左右,生化池中的C:N:P=500:300:0.005(中期適當地投加了甲醇和磷酸)。BC比暫時沒做出來,硝化池生物長期培養不起來,請教有經驗的大神…

  • 垃圾滲濾液處理系統的調節池蓋子有哪幾種類型

    近年來,很多地方為了響應國家對環境控制的號召,紛紛為垃圾滲濾液處理系統的調節池和曝氣池加蓋,為了加深大家對這方面的了解,今天就帶大家了解一下垃圾滲濾液處理系統的調節池蓋子有哪幾種類型吧。 1、簡易拆卸式 簡易拆卸式所選用的蓋板材質一般是玻璃鋼或者不銹鋼,使用壽命一般為15-20年;適用于中小型池體的構筑物(一般跨度為5-7m)。在污水處理各個設備中格柵是較為容易出現故障的設備,一般檢修頻繁,適宜采用簡易拆卸式的安裝方式,方便設備檢修。 2、滑軌式 滑軌式所選用的蓋板材質一般是耐力板或者玻璃鋼,滑動蓋板的寬度一般為2-2.5m,適用于池型較小的構筑物(一般跨度為5-7m)。此種方式安裝、巡視、檢修方便,在一般新建的污水處理廠得到廣泛應用。調研表明,A2/O工藝中鼓風曝氣池的除臭系統宜采用整體滑軌加蓋方式,便于清淤和更換曝氣膜等工作的進行。 3、不銹鋼骨架 玻璃覆面 不銹鋼骨架 玻璃覆面是國內采用較多的一種密封方式,可用于跨度較大的池體,使用年限為8-10年。該

  • 關于CASS處理垃圾滲濾液

    關于CASS處理垃圾滲濾液

    我做的畢業設計,垃圾滲濾液處理方案,我選擇的CASS工藝。設計參數垃圾滲濾液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.計算爆氣時間時發現不合理。爆氣時間公式見下圖。 ta —爆氣時間,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—進水BOD5濃度,mg/L;Ns—污泥負荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥濃度,3500~5000mg/L不知道問題出在哪里,請各位指教。

  • 滲濾液缺氧的設計的設計

    滲濾液缺氧的設計的設計

    這是我的流程,請問缺氧池的設計公式是什么呢?貌似需要什么剩余污泥量,我的接種污泥量應該是多少?回流比是多少?貌似有什么內置回流比,好氧池流向缺氧池的是內回流比把?只有上面的水回流把?超濾流向缺氧的是污泥回流把?污泥回流有2~4,怎么會大于1呢?不是比進水量還大嗎??在線等各位的回答~~~~?。。。。?![ 本帖最后由 travian 于 2010-5-14 14:18 編輯 ]

  • 垃圾滲濾液對環境的影響

    垃圾滲濾液成分非常復雜,濃度高,對環境的破壞程度會比其它的污染更加嚴重,必須要經過垃圾滲濾液處理設備處理后才可以排放。那么垃圾滲濾液對環境有什么影響呢? 所謂垃圾滲濾液是垃圾在長期的堆放以及填埋過程中,經過自身發酵和雨水沖刷或者是被滲出的地下水長期浸泡后形成的污水。它的形成因素包括垃圾自身包含的水、各類垃圾放在一起發生的化學反應、地下潛水和自然降水,其中自然降水占垃圾滲濾液的大部分。 垃圾滲濾液受垃圾成分、粉塵以及其后等條件影響,因此濃度超高內容復雜。據相關部門經過長時間的檢測發現垃圾滲濾液的主要污染物多達六十多種,其中包括致癌物質、促癌物質、輔致癌物質以及致突變物質。可見垃圾滲濾液處理不當不但制約我國環境污染治理工作的進展也嚴重危害著人們的健康。 垃圾滲濾液對環境的影響是很嚴重的,萊特萊德公司可以為您提供垃圾填埋場滲濾液處理方案,有效的緩解垃圾滲濾液對環境的破壞。

  • 4大垃圾滲濾液的處理難題

    4大垃圾滲濾液的處理難題

  • 如何處理垃圾滲濾液廢水?

    垃圾滲濾液廢水處理系統,原水數據COD為3600ppm,氨氮2500ppm,工藝流程:調節池→一級缺氧池→一級好氧池→電芬頓→二級缺氧池→二級好氧池?,F要求處理COD超標問題。

  • 從調節罐出來的垃圾滲濾液為什么需要設置一個三通

    各位大佬,是這樣我么公司設計一個垃圾填埋場滲濾液處理項目,基本工藝就是一個調節罐和一個DTRO,高壓反滲透,但是從調節罐出來的垃圾滲濾液為什么需要設置一個三通????求明白的大佬指點一下?

  • 垃圾滲濾液經過蒸發濃縮后,用什么方案好?

    水量50t/d,蒸發濃縮后,COD6000,NH3-N1200,要處理達到三級標準,COD<500?,F在有下面幾個方案。1.納濾2.MBR3.完全混合生化處理。4.吹脫+生化投資40萬。

  • 垃圾滲濾液處理技術論文

    傳一些有關垃圾滲濾液處理技術論文

  • 垃圾滲濾液的處理新工藝

    1. 簡述 目前為了達到國家《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)的排放標準,較普遍采用的工藝為:垃圾滲濾液 → 預處理→流化床生物處理(如:UASB、上流式厭氧污泥床)→ 活性污泥法(如:MBR、膜生物反應器) → 納濾(NF)+反滲透(RO),或在保留RO的基礎上增減前面的工藝。此工藝的特征是:出水為兩股,一股淡水,一股濃水,淡水的數量一般為80%~50%(新設備出水量可達80%,隨著時間的推移,出水量慢慢減少,有的減少至50%左右);濃水的數量一般為20%~50%;淡水的指標符合國際排放標準,而濃水則無法處理再被送到原垃圾場。濃水中的污染物并沒有減少,周而復始污染不斷增加。有的場領導感嘆道:為了達標這種工藝純屬無奈之舉,特別盼望有不重復污染,運行費用低的新方法出現。新方法的路線:人們從原來的生化物化方法,轉移到現在的RO工藝,主要是重金屬離子和氨氮升高而對微生物細胞壁的影響。此方法的特點是95%的重金屬離子被去除,99%的氨氮(或根據生化需要保留一定的氨氮)被脫掉,從而保障微生物的健康生成。減少投資,降低運行成本。

  • 垃圾滲濾液處理請教高手

    我現在在做畢業設計,滲濾液的處理,COD:10000mg/L BOD:3000mg/L SS:600mg/L NH3-N:1500mg/L 08年頒布的新標準,用傳統法很難治理達標啊,現在市場上都用什么方法, 麻煩高手給我一個具體流程。 多謝了?。。。?!1

  • 垃圾滲濾液處理技術全解

    垃圾填埋垃圾滲濾液處理技術既有與常規廢水處理技術的共性,也有其極為顯著的特殊性。垃圾滲濾液處理方法主要有物理化學法和生物法。物理化學法包括吸附、化學混凝沉淀、密度分離、化學氧化、化學還原、離子交換、膜滲析、氣提、濕式氧化、消毒等法。在COD為2000~4000mg/l時,物理化學法對COD去除率可達50%~87%。binteer.cn/News/jishuziliao光催化氧化和電化學技術的應用是滲濾液污染化學控制的新發展。以TiO2作催化劑的光催化氧化深度處理垃圾滲濾液,COD去除率40%~50%,脫色率70%~80%;通過試驗考察了復合半導體催化劑ZnO/TiO2催化氧化處理滲濾液的活性,試驗結果表明,此法對COD去除效率最高可達84.5%。我國于2002年利用德國反滲透設備對北京五個垃圾填埋場進行了滲濾液的處理試驗。結果證明反滲透處理效果非常好,出水水質優于國家一級標準,目前已先后在多個國內上實施。與生物法相比,物理化學垃圾滲濾液處理技術法不受水質水量變動的影響,出水水質穩定,尤其是對BOD/COD比值較小的可生化性差的滲濾液有較

  • 滲濾液的防滲處理是填埋工程

    滲濾液的防滲處理是填埋工程最重要的研究問題之一。本文在對填埋場防滲技術研究現狀討論分析的基礎上,通過理論分析、室內試驗、現場檢測、數值模擬以及工程實踐相結合,系統研究了粘土固化注漿帷幕對滲濾液的抗滲阻滯作用機理及規律,全面分析了帷幕在填埋場中應用的長期環境效應,主要研究內容如下: (1)粘土固化注漿帷幕對滲濾液的抗滲性能。對漿液配比、滲濾液濃度、pH值等對粘土固化漿液結石體滲透性能的影響進行了室內試驗,首次給出了結石體滲透系數與粘土加量和水泥加量之間的函數關系式,研究了帷幕對不同污染物(重金屬離子、有機物)的抗滲效果和阻滯特征,并分析了其滲透性能變化的微觀作用機理。 (2)粘土固化注漿帷幕對污染物的吸附性能和機理。本文首次將吸附性能引入防滲帷幕的功能作用,通過大量的吸附平衡試驗分析了漿液配比、地下水環境(溫度、pH值、鹽度等)和用量對帷幕吸附污染物性能的影響,研究了帷幕對污染物的吸附規律和去除特征,結果表明粘土固化注漿帷幕對污染物的吸附符合Freulldlich吸附模式,為建立粘土固化注漿帷幕、充分發揮其吸附性能提供了理論基礎。 (3)污染物在粘土固化注漿帷幕中的遷移轉化機理,以及不同

  • 垃圾滲濾液方案介紹--TM

    大家用的著的可以看看

  • 關于垃圾滲濾液處理調試的問題

    進水水質cod1460;氨氮1220;主要工藝A-O-A-O-MBR-NF-RO,調試出水氮超標,求指導

  • 垃圾滲濾液及其處理技術

    垃圾滲濾液及其處理技術

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滲濾液調節池

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