垂直防渗帷幕在平原型卫生填埋场中的运用.pdf

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渗标准的要求以及整个工程投资情况等多方面综合 考虑选择可靠、经济的垂直防渗形式 。建设单位, 应 选择具有施工资质 乙级以上 、业绩优良 、 并且具有 类似工程经验的施工单位来承建填埋场的垂直防渗 墙工程。 参考文献 [ 1] CJJ17-2004 生活垃圾卫生填埋技术规范 [ 2] 钱学德, 郭志平.现代卫生填埋场的设计与施工. 北京 中国建 筑工业出版社, 2001 [ 3] 陈云敏, 柯瀚. 城市固体废弃物的工程特性及填埋技术 包承 纲, 陈云敏, 王大根. 第一届全国环境岩土工程与土工合成材料 技术研讨会议论文集. 杭州 浙江大学出版社, 2002 [ 4] 赵由才, 龙燕, 张华. 生活垃圾卫生填埋技术. 北京 化学工业出 版社, 2004 作者通信处 姚有朝 200092 上海市中山北二路 901 号 上海市政 工程设计研究总院 电话 021 51298333 E -mail yao-yc. gp3smedi. com 2007- 10-29 收稿 EGSB反应器快速培养厌氧颗粒污泥 刘永峰 周兴求 伍健东 华南理工大学环境科学与工程学院, 广东 广州 510006 摘要 在 EGSB 反应器中接种取自 UASB 反应器的絮状污泥 占总接种污泥量的 4 5 和少量厌氧颗粒污泥 粒径 0. 8 mm, 占总接种污泥量的 1 5 , 对用该反应器快速培养厌氧颗粒污泥进行了试验研究, 结果显示 经过 35 d 运行, 反 应器中的污泥出现明显的颗粒化现象, 平均粒径达 1. 4 mm, 且粒径分布均匀, 中间粒径 1~ 2 mm 的质量分数达 61. 84。 当进水 COD 浓度为7 500 mg L, 容积负荷为 52 kg m3d, 水力停留时间约 3. 2 h, 回流比为 12, 上升流速为 3. 4 m h时, 反应器仍可稳定运行, COD 去除率达 95. 4, 且在此运行条件下, 通过排泥维持反应器内的 MLSS 为 45 g L 时, 污泥的增长最为迅速, 经过 4~ 5 d, MLSS 可达 65 g L。 关键词 EGSB 颗粒污泥 MLSS 0 引言 厌氧颗粒污泥以其较高的微生物浓度,较好的沉 降性能和抗冲击负荷能力 ,被认为是高效厌氧反应器 稳定运行的关键 [ 1 -6] 。水力负荷是影响颗粒污泥形成 的重要因素之一 ,流动水的剪切作用对于颗粒污泥的 形状 、 质量传递 、 多聚糖产量、新陈代谢等多方面有重 要的影响 [ 7] 。由于 EGSB 反应器内部可以保持较高 的液体上升流速和较大的流体剪切力而被认为是可 以快速培养出厌氧颗粒污泥的高效厌氧反应器 [ 8- 9] 。 1 试验 1. 1 试验装置 试验工艺流程见图 1, 反应器为圆柱形, 由有机 玻璃制成 ,反应区内径 70 mm ,有效容积 3. 5 L; 沉淀 区内径 200 mm ,有效容积 8 L。反应器的反应区至底 部60 mm 处开始以400 mm 等距共设 3 个取样口 。试 验过程中 ,反应器放置在恒温箱中 ,温度控制在 35 1 ℃。 1蓄水箱; 2计量泵; 3转子流量计; 4EGSB 反应器; 5水封瓶; 6集气瓶; 7量筒; 8出水箱。 图 1 试验工艺流程 1. 2 接种污泥 接种污泥由 2 部分组成 ,分别取自 UASB 反应器 的絮状污泥和少量厌氧颗粒污泥 粒径0. 8 mm 。其 中絮状污泥占总接种污泥量的 4 5,颗粒污泥占接种污 泥量的1 5,接种前污泥在室温下密闭放置 2月。接种 污泥的性质为 MLSS 24. 63g L,MLVSS 13. 05 g L。 1. 3 试验用水 试验采用人工合成废水 , 以葡萄糖作为有机碳 源,按 C∶ N∶ P 200∶ 5∶ 1 配成试验用水 , 同时投加 32 环 境 工 程 2008年 6 月第26 卷第3 期 Fe 2 、 Co 2 、 Mo 2 、 Ni 2 、 Mn 2等微生物生长所必须的 微量元素 具体配方见表 1 以及适量的 CaCl2以促进 颗粒污泥的形成 ,用 NaHCO3调 pH ,使反应器内的 pH 维持在 6. 5~ 7. 2。启动时COD 2 500 mg L ,COD容积 负荷 10 kg m 3d 。 表 1 微量元素的组成及含量mg L 组分浓度组分浓度 CaCl2330MgSO4500 EDTA5 000CuSO45H2O250 NiCl26H2O 190 CoCl26H2O 240 H3BO4 14 MnCl24H2O 990 ZnSO47H2O 430 NH4MoO44H2O 9 NiCl2 0. 1 2 结果与讨论 2. 1 EGSB 反应器的运行情况 从图 2 和图 3 可以看出, 反应器启动很快, 运行 第5 天,反应器的 COD 去除率达 90。从第 5 天开 始增加出水回流, 并逐渐增大回流量 ,到第 10 天时, 回流比达到 12, 继续运行维持反应器回流比为 12。 在这一过程中, 反应器的 COD 容积负荷少量提高 ,而 COD去除率缓慢增加然后趋于稳定, 此时认为反应 器启动完成 。随后进入快速提高负荷期 , 从第 11 ~ 30 天, 反应器 COD 容积负荷从 19. 12 kg m 3d 提高 到52. 16 kg m 3d ,在此过程中 COD 的去除率有所 变化, 但基本稳定在 92左右, 反应器运行稳定未发 生酸化现象 , 说明 EGSB 反应器的抗冲击负荷比较 强。继续提高反应器容积负荷 ,COD 去除率明显下 降,反应器出现酸化 ,出水 SS 也明显增加。分析原因 可能是 ,反应器容积负荷过高, 对颗粒污泥的剪切力 过大 ,导致部分颗粒污泥解体 。 由于 EGSB 内部较高的液体上升流速使得反应 器内的污泥得到膨胀 ,在充分保证进水基质与污泥接 触的条件下 ,加快生化反应速率; 同时出水回流使污 泥床底部进水得到稀释, 基质浓度降低 , 充分提高了 污泥床基质降解能力, 故运行末期 ,COD 反应器的容 积负荷可达 52. 16 kg m 3 d , COD 去除率稳定在 90左右 。 2. 2 颗粒污泥的粒径分布 运行结束时 第 35 天 从反应器的不同高度中取 出少量污泥观察发现 ,颗粒污泥的形状发生了很大的 图2 进水 COD 与 COD 去除率的关系 图 3 容积负荷与 pH的关系 变化, 大部分颗粒污泥转变为球体或椭球体 ,颜色由 灰色变为灰黑色 ,可能是由于进水中作为有机基质的 葡萄糖中所含有的微量元素所引起 。 第35 天时 ,颗粒污泥的粒径分布均匀 ,平均粒径 为1. 4 mm。从图 4 可知, 粒径大部分集中在 0. 5 ~ 2. 0 mm 占 78. 29 , 另外 3 mm ,3 种粒径范围的颗粒污泥的质量分数分别 为2. 61、 7. 79和 8. 95。这说明在维持 EGSB 反 应器稳定运行的同时, 由于其内部高的水力剪切, 活 性低的絮状污泥和部分颗粒污泥被冲洗出去 ,大颗粒 污泥逐渐保存于底部污泥床, 加快了污泥与基质的混 合程度,颗粒污泥微生物在充分降解有机物的同时, 颗粒化速度也迅速提高。 2. 3 颗粒污泥活性 高效厌氧反应器稳定运行的特点是颗粒污泥的 形成保证反应器内有较高的污泥浓度和污泥活性。 由图 5 可以看出, 接种时污泥的 MLVSS MLSS 值为 0. 53,由于反应器中较高的上升流速, 少量絮状污泥 被带出反应器, 以及污泥处于适应期, 所以接种后污 泥的MLVSS MLSS 值出现短暂的降低 ,但是随着污泥 的颗粒化程度的提高,MLVSS MLSS 值也逐渐增大。 33 环 境 工 程 2008年 6 月第26 卷第3 期 到第 35天污泥的MLVSS MLSS 值为 0. 76。 图 4 第 35 天颗粒污泥的粒径分布 图 5 污泥活性变化情况 2. 4 颗粒污泥的增长情况 颗粒污泥培养完成后 , 在 COD 容积负荷 52 kg m 3d , 回流比 12, 上升流速 3. 4 m h 的条件下运行 反应器,考查反应器中的污泥浓度与污泥增长情况的 关系 。从图6 可以看出,当反应器中的污泥浓度为中 浓度时 45 g L ,反应器中的颗粒污泥增长速率最高。 这是由于当污泥浓度过高时, 微生物获得的营养不充 分,限制了微生物的繁殖 ,而当污泥浓度过低时,过高 的负荷很容易使反应器发生酸化, 对颗粒污泥产生一 定的毒害作用, 同样也不利于污泥的增长。因此在工 图 6 反应器中不同污泥浓度与污泥增长的关系 业中培养颗粒污泥时 ,定期排泥可使 EGSB 反应器中 污泥浓度适量, 以利于污泥最大程度的增长。 3 结论 1 EGSB 反应器通过 35 d 的运行形成了沉淀性 能良好的颗粒污泥, 平均粒径达 1. 4 mm ,且粒径分布 均匀 。 2 在进水 COD 浓度7 500 mg L, COD 容积负荷 52 kg m 3d ,水力停留时间约 3. 2 h ,回流比12, 上升 流速 3. 4 m h 的运行条件下 ,通过排泥维持反应器内 的MLSS 为 45 g L 时,污泥的增长最为迅速 ,经过 4~ 5 d MLSS 可达到 65 g L 左右 。 3 随反应器中污泥颗粒化程度的提高 ,污泥活 性也呈增长趋势 。污泥的 MLVSS MLSS 值在 35 d 内 从0. 53 提高到0. 76,保证了 EGSB 反应器在高负荷下 的稳定运行 。 参考文献 [ 1] Lettinga G .Sustainable integrated biological wastewater treatment. Wat. Sci . Tech. , 1996, 33 3 85-98 [ 2] Lettinga G , Rebac S, Parshina S. High -rate anaerobic treatment of wastewater at low temperatures. App. Environ. Microbiol. , 1999, 65 4 1696 -1702 [ 3] Perenra M A, Roest K , Stams A J M, et al. Molecular monitoring of microbial diver in expanded granular sludge bed EGSB reactors treating oleic acid. FEMS Microsity Biology Ecology, 2002, 41 10 95 -103 [ 4] Rebac S, Gerbens S, Lens P, et al. Kinetics of fatty acid degradation bypsychrophilicallygrowanaerobicgranularsludge. Biosour. Technol. , 1999, 69 6 241 -248 [ 5] 胡纪萃. 废水厌氧生物处理理论与技术. 北京 中国建筑工业出 版社, 2003 [ 6] 贺延龄. 废水的厌氧生物处理. 北京 中国轻工业出版社, 1998 [ 7] 李克勋, 徐智华, 张振家. 水力作用对颗粒污泥形成的影响. 中 国沼气, 2003, 21 1 8 -10 [ 8] Van Lier J B.New perspective in an aerobic digestion.Wat. Sci. Tech. ,2001, 43 1 1-18 [ 9] 左剑恶, 王妍春, 陈浩, 等. EGSB 反应器的启动运行研究. 给水 排水, 2001, 27 3 26 -30 作者通信处 刘永峰 510006 广东省广州市大学城华南理工大学 环境科学与工程学院 2007- 07-08 收稿 34 环 境 工 程 2008年 6 月第26 卷第3 期 TREATMENT OF PHARMACEUTICAL WASTEWATER BY UASB -FACULTATIVE AEROBE- CONTACT OXIDATION -AIRFLOAT PROCESSZhang Shuhai Zhu Xuemei Li Yinghui 22 Abstract The process of UASB -facultative aerobe -contact oxidation-airfloat was used to treat a pharmaceutical wastewater of high concentration. When BOD5, COD and SS of the influentwere 15 000, 8 800 and2 500mg L, those of the effluent would be 164, 20. 3 and 38mg L respectively after treating the wastewater through four steps using the said process. This process features stable system, lesssludge and production of mathane etc, which is worth popularizing. Keywords treatment of pharmaceuticalwastewater process of UASB -facultative aerobe -contact oxidation-airfloat APPLICATION OF AIR FLOATATION -HYDROLYSIS ACIDIFICATION -MBR TECHNIQUE IN TREATING WASTEWATER FROM STEAMING WOOD Qin Weijie Zhang Xingwen Yu Pengfei et al 24 Abstract The process of air floatation -hydrolysis acidification -MBRwas used for mixed treatment of domestic sewage and waste water from cooking wood mixing rate was 1∶ 1 . The waste water featureshigh content of lignin andpoor biodegradation and so on. Under the stable condition of day treating capacity of 80 m3, the effluent water reaches the discharging standards of domestic water GJ T48 -1999 and can be directly used in cooking process and part of it used in greening around the plant and ing toilet. Keywords boiling wastewater air flotation hydrolysis acidification MBR TREATMENT OF PRINTING AND DYEING WASTEWATER BY PROCESS OF COAGULATION DEPOSITION -DELAYED AERATION -SLAG ADSORPTIONLiangYixin 27 Abstract Aiming at the characteristics of printing and dyeing wastewater, the process of coagulation deposition-delayed aeration-slag adsorption is used to treat this wastewater. The operation of project practice shows that the removal rates of BOD5and COD are up to 94 and 97 respectively with a decoloring capacity of 72 after treatment of the wastewater by the said process, whose effluent can meet the discharge standard. Keywords printing dyeing wastewater coagulation deposition delayed aeration biochemical treatment APPLICATION OF VERTICAL CUT-OFF CURTAIN TO SANITARY LANDFILL SITE IN PLAIN AREASYao Youchao Bao Zhongwei 29 Abstract The function and action of vertical cut-off curtain for sanitary landfill were discussed through engineering cases. The comparison of three kinds of typical cut -off curtains wasmade with cases application, and the choice of cut -off curtain type was suggested. Keywords vertical cut-off wall horizontal liner system permeability coeffient groundwater THE EXPERIMENTAL STUDY ON FAST CULTIVATING OF GRANULAR SLUDGE WITH EXPANDED GRANULAR SLUDGE BEDLiu Yongfeng Zhou Xingqiu Wu Jiandong 32 Abstract The fast cultivating of granular sludge with expanded granular sludge bed EGSBwas studied. The anaerobic reactor inoculated sludge from UASB reactor, with floc sludge 80 and anaerobic granular sludge 20whose diameter was less than 0. 8 mm. The experimental results showed that the apparent granular phenomenon appeared in the anaerobic reactor after 35 days operation, and the average diameter of the granular sludge was up to 1. 4 mm, the distribution of the diameter was even and the medium diameter 1~ 2 mmaccounted for 61. 84 by weight. When the influent COD was 7 500 mg L, the volume loading rate 52 g m3d, the hydraulic retention time 3. 2 h, the recycled ratio 12, the upflow velocity 3. 4 m h, the reactor could run stably and the removal rate of COD was up to 95. 4. And under the above condition, the granular sludge increased quickly when the MLSS of the reactor stabled at 45 g L or so through discharge proper sludge, and the MLSS could be up to 65 g L after 4-5 days. Keywords expanded granular sludge bed granular sludge MLSS EXPERIMENTAL STUDY ON PHYSICO CHEMICAL AND BIOCHEMICAL TREATMENT OF HIGH CONCENTRATION NITROBENZENE INDUSTRY WASTE WATER Zhu Yiping Zhang Haiping Zhang Jian 35 Abstract By using Fenton reagent-micro electrolysis-anaerobic sequencing batch reactor ASBR -sequencing batch reactor SBRprocess, high concentration nitrobenzene industry wastewater treatment is studied.When influent nitrobenzene concentration is 1 300 mg L, COD is 12 480 mg L and pH is 2. 80, operating parametersfor Fentonoxidation process are H2O2adding amount 3. 3 g L, Fe2being 560mg L and the reaction time is 90 min. The effluent is then sent to micro -electrolysis treatment for 60 min and pH is adjusted to 8. 0. After sedimentation, the effluent is again sent to ASBR and SBR sequentially. It is shown that the overall nitrobenzene and COD removal efficiency can reach 99. 4and 94. 4 respectively. Keywords nitrobenzene aniline Fenton micro -electrolysis anaerobic aerobic PILOT SCALE TEST OF TREATMENT OF LANDFILL LEACHATE BY UBF-AOMBR Liu Haitao Li Tanzeng Wang Chengli et al 39 Abstract UBF -AOMBR was used to treat landfill leachate and the feasibility of process is sludied in order to apply it to engineering use of the field.The experimental results show that when the COD andNH3-N influent were 10 000 mg L, 2 000 mg L and the COD and NH3-N of the effluent were 1 000 mg L and 50~ 100mg L respectively. The overall removal rate of COD and NH3-N of the combine system achieves90and 3 ENVIRONMENTAL ENGINEERING Vol. 26, No. 3, June ,2008
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