垃圾渗滤液的形成阶段是怎样的?
1、初始调节阶段:垃圾填入填埋场内,废水氨氮脱除方案,填埋场稳定化阶段即进入初始调节阶段。此阶段内垃圾中易降解组分迅速与垃圾中所夹带的氧气发生好氧生物降解反应,生成二氧化碳(CO2)和水,同时释放一定的热量。
2、过渡阶段:此阶段填埋场内氧气被消耗尽,填埋场内开始形成厌氧条件,垃圾降解由好氧降解过渡到兼性厌氧降解。此阶段垃圾中的和硫酸盐分别被还原成氮气(N2)和(H2S),渗滤液PH开始下降。
活性炭具有非常大的孔结构和较大的表面积,废水氨氮脱除原理,有效地吸附废水中的重
活性炭具有非常大的孔结构和较大的表面积,可以有效地吸附废水中的重金属离子,例如六价铬离子(Cr6 )。
生物方法
生物方法是用于电镀废水处理的高科技生物技术。利用各种人工生长的细菌产生电镀废水的静电吸附、酶的催化转化、络合作用等。
中和沉淀法
酸性废水用碱性废水中和或添加碱性物质以形成沉淀物。
氧化作用
在处理含的废水时,次氯酸盐通常用于在碱性条件下氧化离子,将其分解为低毒的酸盐,然后分解为无毒的二氧化碳和氮。
投加重金属剂
固定化处理后,微生物对抗逆性得到改善,并且可以抵抗外部环境的变化,从而保持高活性。另外,废水氨氮脱除处理,提高了微生物被包埋和固定后的保留能力,这有望实现反应器的快速启动和稳定的运行。
生物固定化可以减弱温度变化对硝化的影响。研究表明固定化硝化细菌在不同温度下对氨氮的去除效率,固定化硝化细菌即使在低温条件下也具有很高的硝化效率(gt; 80%)。
固定化是一种有效的技术手段,但也会降低微生物的活性,废水氨氮脱除,固定化后,增加了对传质的抵抗力,氧气传质的障碍尤为明显,固定化可以更加在厌氧条件下有效。此外,其成本还需要进行技术和经济评估。
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