用鐵碳微電解—H2O2垃圾滲濾液進行預處理,研究了鐵炭與 H202完美組合參數以及處理效果。
結果表明,當pH為4,鐵炭質量比為3:1,水力停留時間(HRT)為 1 h時,垃圾滲濾液 COD去除率達到 40%;對出水投加 1 mL·L-l的H,O,(30%),常溫下反應 2O min,原水 COD的去除率大于 70%,色度去除率為90%以上,出水的可生化性由0.23增加到 0.68。并通過對微電解反應后鐵屑表面特征分析,研究了造成反應效率下降的原因。
垃圾滲濾液具有 COD含量高,氨氮濃度高,污染物成分復雜,BODs/COD值較低等特點,處理難度大 。目前垃圾滲濾液的治理方法中生化法運用廣泛 ,但 由于其中含有多種有毒有害的難降解有機物、重金屬,不利于活性污泥法的運i亍。鐵炭微電解,又稱內電解、零價鐵法等_2J,是以鐵屑和炭構成原電池, 同時涉及到氧化還原、電富集、物理吸附和絮凝沉降 等多種作用『3_,其不但可以去除部分難降解物質,還可以改變部分有機物形態和結構,提高廢水的可生 化性 ,而且工藝簡單,操作方便[ 。但單獨的微電解的處理能力有限,而且垃圾滲濾液的污染物成分復雜 ,處理難度 比較大,若通過 H O 強化處理則可大大改善對污染物的去除效果,提高廢水的生物降解性能。利用微電解產生的 Fe 作為 Fenton反應的催化劑 ,可在只投加 H:O 的條件下產生 Fenton 作用 ,從而形成 Fe H O 法。本研究采用此法用于垃圾滲濾液的預處理,并分別考察了反應時間、進水pH值、鐵炭 比、H20:投加量等對 COD和色度等去除效果的影響。
廢水取 自濟南市濟陽縣垃圾填埋場,場齡 8~l0年,滲濾液呈深褐色、渾濁,并有明顯臭味。廢水的水質指標如表 1所示。
廢水的水質指標Table 1 Characteristics ofleachate
項目 COD B/C pH 色度 氨氮
數值2000~6000
投加 H:O:強化處理微 電解 出水 ,調節 原水 pH=2.7,微 電解出水 pH為 5左右,滿足 H O 法 的 完美 pH,在反應時間為 20 min,H O (30%)投加量 為 1 mL·L~,對廢水的COD的去除率可達到 70%, 脫色率 90%,BOD /COD可達到0.68。
結語可見,采用微 電解 .H O 法聯合工藝處理垃圾滲濾液,運行穩定、 成本低廉,是垃圾滲濾液適宜的預處理技術。 通過對微電解反應后鐵屑表面特征分析,發現反應后鐵表面上覆蓋的物質主要由鐵的氧化物和氫 氧化物構成,另外還包括由于電泳作用形成的其他物質,這些物質不利于鐵炭原電池的反應,致使反應 效率有所降低。