SBR法处理垃圾渗滤液与粪水的混合液
摘要:采用有效容积为1 200 m3的SBR反应器处理垃圾渗滤液与市政粪水的混合液,探讨了对两者进行混合处理的可行性。反应器对COD、BOD5、TN、NH4+-N和TP的平均去除率分别达到92.12%、98.48%、81.45%、99.68%和96.52%,相应的平均去除负荷分别为145.75、51.51、22.73、25.04和0.53 g/(kgSS.d)。当控制C/N在5.0~6.5之间时,对TN的平均去除率可达81.45%,对COD的平均去除率为92.46%,出水COD≤450 mg/L、BOD5≤30 mg/L、NH4+-N≤10mg/L、TN≤180 mg/L、TP≤1.0 mg/L、色度≤320倍。SBR反应器对垃圾渗滤液和粪水的混合处理效果较好,粪水的混入可有效提高垃圾渗滤液的可生化性以及反应器对TN和TP的去除率,有效解决了垃圾渗滤液中TN去除的难题;同时,反应器内可能存在比短程硝化反硝化消耗更少碳源的脱氮反应形式,但出水COD浓度仍略高。
关键词:SBR,垃圾渗滤液,粪水,脱氮
垃圾渗滤液属于低碳氮比的高浓度难降解有机废水,随着垃圾填埋场场龄的增加,渗滤液中可生物降解的COD日趋减少,同时氨氮浓度不断升高,渗滤液的C/N值不断降低[1]。反硝化脱氮需要大量的有机碳源作为电子供体,对于低C/N值的垃圾渗滤液,其本身很难满足反硝化脱氮所需的碳源,往往需要外加其他有机碳源(如甲醇等),但这会导致处理费用过高,因此有必要开发或寻找更为廉价、可替代甲醇的有机碳源。早在1985年Pallis等人就提出可利用废水作为反硝化的电子供体,但直到20世纪90年代中后期,这种方法才逐渐得以推广。
Beccari等人采用市政污水作为处理垃圾渗滤液的补充碳源,取得了良好的处理效果[2],但到目前为止,还鲜有人采用化粪池的上清液(以下简称为粪水)作为处理填埋场渗滤液的补充碳源。
实际上,采用粪水作为老龄填埋场渗滤液的补充碳源具有多方面的优势:①粪水本身就是需要处理的废水,如直接排入城市排水管网,会大大加重城市污水处理厂的负荷,若将它与垃圾渗滤液进行混合处理,则可达到以废治废的目的,同时还减轻了污水处理厂的负担;②粪水来源充足且含有大量的有机物,可有效提高老龄填埋场的碳氮比和可生化性,促进硝化
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