System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种垃圾渗滤液的处理方法技术_技高网

一种垃圾渗滤液的处理方法技术

技术编号:44891448 阅读:1 留言:0更新日期:2025-04-08 00:29
本发明专利技术涉及垃圾渗滤液处理技术领域,特别是涉及一种垃圾渗滤液的处理方法。将垃圾渗滤液固液分离,得到滤液;将滤液与活性炭负载的纳米零价铁混合,进行搅拌反应,得到反应物,将反应物压滤,得到压滤液。经过本发明专利技术的处理后,垃圾渗滤液中还保持着较高的有机物含量,可用于其他生化处理中作为碳源使用,实现变废为宝。本发明专利技术不仅能够降低垃圾渗滤液处理的成本,缩短处理流程,而且能够实现废水中有机物的有效回收利用,具有重要的环境和经济价值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及垃圾渗滤液处理,特别是涉及一种垃圾渗滤液的处理方法


技术介绍

1、随着城市化进程的加快,垃圾产生量急剧增加,垃圾处理和资源回收利用成为环境保护领域的重要课题。垃圾渗滤液是垃圾填埋场中常见的一种高浓度有机废水,含有大量有机物、重金属离子和氨氮等污染物。这些污染物对环境和人类健康构成严重威胁,因此,对垃圾渗滤液的有效处理和资源回收具有重要意义。

2、目前,垃圾渗滤液的处理技术为“芬顿氧化+生化处理+膜处理”,最后达标排放,其具体步骤如下:芬顿氧化:通过芬顿试剂(fe2+和h2o2)产生强氧化性的羟基自由基,氧化难降解的有机物。生化处理:利用微生物降解有机污染物,降低废水中的生化需氧量(bod)和化学需氧量(cod)。膜处理:使用反渗透、纳滤等膜技术去除废水中的溶解性固体和部分重金属离子。

3、尽管现有技术在一定程度上能够处理垃圾渗滤液中的污染物,但仍存在以下问题:处理成本高:生化处理场地占有面积大,膜处理设备昂贵,芬顿处理药剂成本高,且整个处理过程中的运行和维护成本较高。尾泥量大:在生化处理和芬顿氧化过程产生大量污泥,需要进一步处理和处置。资源回收率低:现有技术主要侧重于污染物的去除,对废水中的有用物质如有机物的回收利用不足。


技术实现思路

1、为了解决上述问题,本专利技术提供了一种垃圾渗滤液的处理方法,采用本专利技术提供的处理方法大大降低了垃圾渗滤液的处理成本,缩短了处理周期,并实现了垃圾渗滤液中有机物的有效利用。

2、为了实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:

3、本专利技术提供了一种垃圾渗滤液的处理方法,包括以下步骤:

4、1)将垃圾渗滤液固液分离,得到滤液;

5、2)将所述步骤1)得到的滤液与活性炭负载的纳米零价铁混合,进行搅拌反应,得到反应物;

6、所述活性炭负载的纳米零价铁的添加量为2g/l;

7、所述搅拌反应的条件包括:转速为150~300rpm,时间为30min;

8、所述活性炭负载的纳米零价铁的组分包括纳米零价铁、硫酸亚铁和活性炭,所述纳米零价铁、硫酸亚铁和活性炭的质量比为1:0.5~1:1~2;

9、3)将所述步骤2)得到的反应物压滤,得到压滤液。

10、优选的,所述步骤1)使用叠螺机对垃圾渗滤液进行固液分离。

11、优选的,所述步骤2)活性炭负载的纳米零价铁的含水量为15~20%。

12、优选的,所述活性炭负载的纳米零价铁的制备方法包括以下步骤:

13、将所述纳米零价铁与水混合,调配成浆料;

14、将所述浆料与硫酸亚铁、活性炭混合,离心得到的沉淀为活性炭负载的纳米零价铁。

15、优选的,所述浆料中纳米零价铁的浓度为8~10wt.%。

16、优选的,所述步骤3)使用板框压滤的条件包括:压力为0.6~1mpa,时间为0.5~1.5h。

17、本专利技术还提供了上述技术方案所述的处理方法在降低垃圾渗滤液重金属含量中的应用。

18、优选的,所述重金属包括铬和/或汞。

19、本专利技术的有益效果:

20、本专利技术提供的处理方式包括“固液分离+非均相类芬顿氧化+过滤”。首先,通过叠螺机或气浮法将垃圾渗滤液中固体分离,有效降低渗滤液中固体物质含量。然后,采用活性炭负载的纳米零价铁材料对废液中重金属元素有效去除,其中,活性炭与纳米零价铁构成微电解体系,可实现对渗滤液中难降解有机物的催化降解,由大分子有机物降解为小分子有机物,并对重金属进行还原吸附去除。处理后的溶液经过滤后,渗滤液中cod可用于生化处理中补充碳源。

21、该方法的优势在于大大降低了垃圾渗滤液的处理成本,缩短了处理周期,并实现了渗滤液中有机物的有效利用。

22、通过以下几个方面的创新,实现了成本降低和资源的有效回收:

23、1.首先,通过固液分离,降低垃圾渗滤液中固体物质含量,避免在芬顿氧化过程中增加材料的消耗。

24、2.然后,利用活性炭与纳米零价铁制备复合材料,构建非均相类芬顿体系,通过铁和碳之间的微电解体系,将渗滤液中大分子物质降解为小分子物质,同时将其中重金属转变为自由态。同时,通过复合材料中纳米零价铁材料的强还原吸附性能,对溶液中重金属进行去除。

25、3.最后,在通过过滤,将复合材料从渗滤液中去除,从而实现垃圾渗滤液中重金属的有效去除。

26、经过以上处理后,垃圾渗滤液中还保持着较高的有机物含量,可用于其他生化处理中作为碳源使用,实现变废为宝。

27、本专利技术不仅能够降低垃圾渗滤液处理的成本,缩短处理流程,而且能够实现废水中有机物的有效回收利用,具有重要的环境和经济价值。

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【技术保护点】

1.一种垃圾渗滤液的处理方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,所述步骤1)使用叠螺机对垃圾渗滤液进行固液分离。

3.根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,所述步骤2)活性炭负载的纳米零价铁的含水量为15~20%。

4.根据权利要求1或3所述的处理方法,其特征在于,所述活性炭负载的纳米零价铁的制备方法包括以下步骤:

5.根据权利要求4所述的处理方法,其特征在于,所述浆料中纳米零价铁的浓度为8~10wt.%。

6.根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,所述步骤3)使用板框压滤的条件包括:压力为0.6~1MPa,时间为0.5~1.5h。

7.权利要求1~6任一项所述的处理方法在降低垃圾渗滤液重金属含量中的应用。

8.根据权利要求7所述的应用,其特征在于,所述重金属包括铬和/或汞。

【技术特征摘要】

1.一种垃圾渗滤液的处理方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,所述步骤1)使用叠螺机对垃圾渗滤液进行固液分离。

3.根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,所述步骤2)活性炭负载的纳米零价铁的含水量为15~20%。

4.根据权利要求1或3所述的处理方法,其特征在于,所述活性炭负载的纳米零价铁的制备方法包括以下步骤:

【专利技术属性】
技术研发人员:张波粟庆佳刘竟玮詹嘉妮段晓月周紫茵
申请(专利权)人:湖南工业大学
类型:发明
国别省市:

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