垃圾滲濾液是一種污染嚴重、高濃度難降解有機物的廢水。常用的生化處理方法難以達到滿意的污染物去除效果。即使膜生物反應器(MBR)出水處理效率最好,其化學需氧量(COD)也難以滿足GB 16889-2008的排放要求。許多滲濾液處理工藝使用“納濾(NF)或反滲透(RO)”先進的膜處理技術來去除MBR廢水中殘留的難降解有機物。
然而,NF和RO裝置不能降解難降解的有機污染物,而是將它們分離到膜裝置的濃縮廢水中。采用基于Fenton原理的高級氧化技術對MBR廢水和NF濃縮廢水中的難降解有機物進行了去除。一方面,開發了一種新的MBR廢水處理工藝,以滿足處理后COD的排放要求,取代了先進的膜處理工藝;另一方面,采用多種Fenton技術組合處理現有的納濾濃縮廢水,對難降解的有機化合物去除經濟有效。主要結論如下:1)對于COD = 590mg / L的滲濾液MBR出水,Fenton、UV輔助Fenton和微波無電極燈UV輔助Fenton方法可以有效去除難降解有機物,去除效率也隨之提高。處理后滲濾液中COD、TOC、UV254、色度等活性有機物指標均明顯下降。滲濾液中80%以上的大分子有機物轉化為分子量小于1kDa的小分子物質。經Fenton和UV輔助Fenton工藝處理后,出水COD在130 ~ 150mg / L之間,而微波無電極燈UV輔助Fenton工藝可將出水COD降至100mg / L以下,色度可滿足排放要求。微波無電極燈紫外芬頓為滲濾液的高級處理提供了一種單步法,可作為膜處理的替代技術。
更重要的是,這種方法不會產生需要進一步處理的集中排水。2) Fenton和UV Fenton的聯合方法可以有效去除NF濃縮水中的難降解有機物,COD分別為1300和3000mg / L, COD去除率可達90%以上。出水COD值在100-200mg / L之間,生化需氧量與化學需氧量之比由小于0.05增加到約0.3。3)通過對mbrnf濃縮水a和NF濃縮水b的處理,確定了反應前后的多環芳烴和多氯聯苯的最佳反應條件。MBR中檢測到20個多環芳烴和49個多氯聯苯。微波無電極燈Fenton法未檢出6種多環芳烴和21種多氯聯苯。在NF濃縮水a中,檢測到17個多環芳烴,55個多氯聯苯,2個多環芳烴在逐步處理后被去除,9個新的多氯聯苯未被檢測到。NF濃縮水b中有17種多環芳烴檢測到53種多氯聯苯,Fenton法去除4種多環芳烴和9種PCB,分步處理去除4種多環芳烴,13種新多氯聯苯未檢測到。