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垃圾渗滤液的处理方法有多种,包括混凝沉淀、吸附、膜分离、高级氧化等。混凝沉淀虽然成本低,可以去除垃圾渗滤液中的大量有机污染物,但往往伴随着大量的化学污泥。
吸附法适用于水质变化较大的废水,对各类污染物都有较好的去除效果。但由于成本较高,该方法常被用作垃圾渗滤液的深度处理方法。膜分离法可以较好地分离垃圾渗滤液中的各类污染物,但存在运行成本高和后期膜污染的问题。
高级氧化方法主要包括臭氧氧化、湿式氧化和光催化氧化等。臭氧氧化因其操作灵活、氧化能力强,在难降解有机废水的处理中具有广阔的应用前景。近年来,以臭氧为代表的高级氧化技术已成为国内外废水处理研究的热点。以臭氧氧化为基础的O3/H2O2、O3/UV、O3/H2O2/UV等共氧化技术,极大地拓展了臭氧氧化技术在水处理中的应用(Oh et al .2013)。它们的特点是产生的自由基种类更加多样和活跃,能有效提高臭氧的利用率和有机污染物的去除率。
生物处理是目前废水处理常用的方法之一。具有适用范围广、适应性强的特点。化工废水,如染料、农药、医药中间体等高盐废水,给生物处理带来一定的困难。这类废水含盐量高,污染严重,必须处理后才能排放。而且这类废水成分复杂,没有回收利用价值,其他处理方法成本高,生物处理仍是选择。无机盐在微生物生长过程中起着促进酶反应、维持膜平衡和调节渗透压的重要作用。
但盐浓度过高,会对微生物的生长产生抑制作用,主要抑制原因在于:
①盐浓度过高时渗透压高,使微生物细胞脱水引起细胞原生质分离;
②高含盐情况下因盐析作用而使脱氢酶活性降低;
③高氯离子浓度对细菌有毒害作用;
④由水的密度增加,活性污泥容易上浮流失。为此,高含盐废水的生物处理需要进行稀释,通常在低浓度下(盐浓度小于1%)运行,造成水资源的浪费,处理设施庞大、投资增加,运行费用提高。
随着水资源的日趋紧张,国家出台的保护水资源各项法规和收费的实施,给高含盐废水处理的企业带来了负担。