垃圾在長時間堆放后就會形成成分復雜、危害性大的垃圾滲濾液,影響周圍環境及身體健康,現階段處理垃圾滲濾液主要以生化法為主,但由于工藝復雜、成本高而逐漸被回噴法所替代,隨著***對應污染物排放標準日趨嚴格,每天垃圾焚燒爐都需要采用脫硝技術,今天小編帶您一起看看處理垃圾滲濾液如何脫硝吧。
1、短程硝化反硝化工藝
短程硝化反硝化是將傳統生物脫氮理論中硝化過程控制在亞硝酸鹽階段,阻止亞硝酸鹽進一步硝化,然后直接進行反硝化,生成氮氣的過程。實現短程硝化反硝化關鍵在于將氨氮氧化控制在NO2階段,阻止NO2進一步氧化,然后直接進行反硝化。
與傳統生物脫氮相比,短程硝化反硝化的優點在于節省硝化曝氣量、反硝化階段所需的碳源和硝化反應器容積,并且污泥產量降低,可防止二次污染。通過控制進水的pH值可實現短程硝化反硝化,且過高進水氨氮濃度或氨氮負荷變化會導致短程硝化反硝化的亞硝化速率下降,氨氮去除率降低。
2、厭氧氨氧化(ANAMMOX)
厭氧氨氧化是由荷蘭Delft技術大學開發的,其特點是在厭氧環境下微生物直接以氨氮為電子供體,以亞硝酸鹽為電子受體,將氨氮直接氧化為氮氣過程。與其它生物脫氮工藝相比,厭氧氨氧化工藝不需要氧氣,所以可以大幅度降低硝化反應的充氧能耗,另外無需外加碳源作電子供體,節約處理成本。但該工藝因生物產率低造成系統停留時間長,因而所需反應器容積大。由于ANAMMOX具有很大優點,因此國內外研究人員對其進行了大量的研究。
3、同步硝化反硝化
同步硝化反硝化(SND) 指好氧環境和厭氧環境在同一個反應器中存在時,只要控制好硝化和反硝化反應動力學平衡,硝化-反硝化反應就可在同一個反應器進行。這就突破了傳統生物脫氮理論中認為硝化與反硝化反應不能同時發生的觀點。利用厭氧濾池和RBC對氨氮濃度高2140mg/L的垃圾滲濾液進行脫氮處理,在RBC的氨氮負荷為1.5~3.0g/(㎡·d)的條件下,氨去除率可達80%~90%。