對于已經(jīng)投入使用多年的城市生活垃圾場所產(chǎn)生的垃圾滲濾液,經(jīng)過生化處理后的CODCr通常在500~800mg/L,必須進(jìn)一步深度處理才能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 目前使用多年的城市生活垃圾場所產(chǎn)生的垃圾滲濾液深度處理技術(shù)以物化法為主,包括MBR+NF+RO垃圾滲濾液處理技術(shù)等。但在實(shí)際應(yīng)用過程中由于這些技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性較差而不能廣泛應(yīng)用。
隨著我國垃圾滲濾液處理技術(shù)的不斷發(fā)展,垃圾滲濾液處理項(xiàng)目的實(shí)踐增多,目前,垃圾滲濾液生化處理技術(shù)相對成熟,但對高氨氮垃圾滲濾液生化處理工程的實(shí)用技術(shù)研究還不夠。同時(shí),我國大部分垃圾填埋場滲濾液處理過程中總氮的去除率均不高,主要原因是由于高氨氮對微生物的抑制及垃圾滲濾液中碳源不足造成的。因此,生化處理技術(shù)的研究重點(diǎn)是提高垃圾滲濾液中總氮的去除效率及彌補(bǔ)碳源不足,同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)厭氧處理技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用,以提高垃圾滲濾液的可生化性 。
在此基礎(chǔ)上加大對垃圾滲濾液生化處理技術(shù)的開發(fā),如短程硝化反硝化技術(shù)、厭氧氨氧化技術(shù)等一方面降低垃圾滲濾液的處理成本,另一方面提高氨氮的去除效果。
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