垃圾滲濾液由于其污染物濃度高、組分復雜、水質情況隨氣候條件及填埋年限變化波動幅度較大等。另外,隨垃圾填埋年限的增加,滲濾液中氨氮濃度會越來越高,C/N值將會失調特點導致處理難度極大,這對滲濾液處理廠能否穩定運行提出挑戰。滲濾液中營養元素比例失衡,導致生物脫氮反硝化過程碳源顯得嚴重不足需要人為投加碳源來滿足微生物的生長,從而保證處理廠穩定運行。
垃圾滲濾液處理廠國內首家按照《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889—2008)設計,通過環保驗收的大型滲濾液處理工程,在運行過程中對碳源的投加進行了不斷的探索,并積累了成功的經驗。
1進水水質特點
垃圾滲濾液處理廠進水在COD降低的月份,如果不進行碳源投加意味著反硝化不徹底,直接導致出水TN值不能達標,因此,在最初出現C/N值失衡時,成都市垃圾滲濾液處理廠就及時進行了碳源的投加嘗試。
2碳源的與投加
2.1碳源的選擇
在垃圾滲濾液處理領域,作為微生物生長所需要的碳源有多種選擇,例如液態葡萄糖、甲醇、垃圾發電廠高COD滲濾液以及釀酒廢水等。
由于城市垃圾滲濾液處理廠處理規模較大,按照C/N為(5∶1)~(7∶1)進行核算,所需碳源量較大,最高日需COD為10t左右,因此選擇要做考慮。
將常見的液體葡萄糖與甲醇進行對比,甲醇由于是單糖,理論上適用于作為微生物的碳源,但是由于其具有易揮發性、易燃易爆等特點,危險性極高,極易造成安全隱患。而環潔化工新型復合碳源作為碳源雖然反硝化速率慢于甲醇,但由于其安全穩定,且易于微生物利用,因此將其作為首選碳源。
工業級液態復合碳源,滿足招標要求。由于能夠提供滿足微生物生長的COD需求,因此成為垃圾滲濾液處理廠最終選擇的碳源進行投加。