龙泉山垃圾渗滤液RO浓缩液处理技术

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城市固体废物的填埋过程中会产生成分非常复杂的垃圾渗滤液,反渗透膜处理常作为垃圾渗滤液深度处理的最后一环,以保证出水水质。然而,随之排放的反渗透浓缩液含盐量高、生物降解性差,其处理和处置已成为行业难题,亟需寻找可靠的解决办法。本文通过定期监测合肥市龙泉山垃圾填埋场RO浓缩液水质,提出了采用MAP化学沉淀法结合非均相Fenton技术处理RO浓缩液。在实验过程中,利用XRD、XRF、SEM、XPS、三维荧光图谱等表征手段探究了各影响因素对反应的影响,其中以污水中所含的NH3-N去除率和总有机碳TOC去除率作为衡量标准。经过一系列的研究和分析得出了如下的结果:(1)垃圾填埋场RO浓缩液具有明显的季节性特征,夏季水质情况比春季差。RO浓缩液的p H在6~7之间,随着气温的上升,垃圾中有机成分大量分解,COD、氨氮浓度逐步上升。七月份COD和氨氮浓度达到最高值分别为11188 mg/L、3219mg/L。随着时间推移,RO浓缩液中盐度逐步累积,最大可达35 g/L,无机盐成分中主要阳离子为钾、钠、钙、镁,在7月份时其浓度分别达到最大值3453 mg/L、5508 mg/L、635 mg/L、587 mg/L。(2)对氨氮浓度为1000 mg/L模拟废水探究发现,垃圾渗滤液RO浓缩液中高浓度的钾、钠离子会影响鸟粪石结晶。当溶液中K/Mg的摩尔比由1:2上升到5:1时,氨氮回收率由96.5%降至83.0%,沉淀中钾离子所占质量百分比由2.4%升至6.4%,但其对鸟粪石晶体的粒径和形貌无影响。溶液中高浓度的钠离子会阻碍鸟粪石晶体进一步生长,使晶体粒度变小。在高浓度钾、钠离子存在的实际RO浓缩液中为保证氨氮的回收率需提高镁盐、磷酸盐的投加比例,实际应用中可将Mg2+:NH4+:PO43-提高至1.8:1:1.5,以保证氨氮、磷酸盐出水达标。(3)采用磁黄铁矿作为固体催化剂的非均相Fenton反应,对反应工艺条件进行了研究。从处理经济成本和可生物降解性考虑,对TOC浓度为1158 mg/L的RO浓缩液,其最佳反应条件为:当p H=2、过氧化氢浓度为0.5 mol/L、矿物投加量3 g/L、反应温度25℃时,反应24 h溶液TOC的去除率可达到70%以上。固体催化剂表征结果表明,其作用机理主要为催化剂中溶出的铁催化芬顿反应。实验用磁黄铁矿循环4次在同样条件下降解浓缩液,TOC去除效果几乎没有受到影响,均可达到70%以上,说明磁黄铁矿在废水处理工艺中的可循环性和在环境治理中的潜力。
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