【摘 要】
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垃圾渗滤液是城市生活垃圾卫生填埋场产生的高浓度有机废水,是废水处理领域的难点问题之一。电化学氧化技术能够同时去除有机物和氨氮,电化学氧化法是利用羟基自由基实现有机物的氧化降解的一种高级氧化技术,在垃圾渗滤液等难生物降解性废水处理领域受到广泛关注。形稳电极(DSA电极)是电化学氧化过程常用的阳极材料,其污染物去除效果有待进一步提高。针对DSA电极电化学氧化垃圾渗滤液污染物去除效果不理想的问题,通过对
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垃圾渗滤液是城市生活垃圾卫生填埋场产生的高浓度有机废水,是废水处理领域的难点问题之一。电化学氧化技术能够同时去除有机物和氨氮,电化学氧化法是利用羟基自由基实现有机物的氧化降解的一种高级氧化技术,在垃圾渗滤液等难生物降解性废水处理领域受到广泛关注。形稳电极(DSA电极)是电化学氧化过程常用的阳极材料,其污染物去除效果有待进一步提高。针对DSA电极电化学氧化垃圾渗滤液污染物去除效果不理想的问题,通过对氧化性相对较弱的氧化剂加以利用,构建电化学协同处理系统,开展垃圾渗滤液及生化出水处理试验,得出的主要结论包括以下内容:(1)电流密度、初始p H、A/V值和氯离子浓度是影响电化学氧化法污染物去除效果的主要因素,极板间距对于污染物去除效果的影响较小。增大电流密度、A/V值、氯离子浓度能够提高有机物和氨氮的去除效果。COD去除率随着初始p H的增大而逐渐降低;氨氮去除率初始p H值的增加而逐渐增大。(2)DSA电极电化学氧化垃圾渗滤液的最佳运行条件为:电流密度为75 m A/cm~2、不调节初始p H,极板间距为1 cm,A/V值为50 cm~2/L,对应的COD和氨氮去除率分别为38.5%、41.2%。DSA电极电化学氧化垃圾渗滤液生化出水的最佳运行条件为:电流密度为50 m A/cm~2、初始p H=8.45(未调节)、A/V值为50 cm~2/L,对应的COD和氨氮去除率分别为62.8%和85.3%。(3)相比于电化学氧化法、电絮凝法、电Fenton法而言,电化学协同体系对垃圾渗滤液的COD去除率分别提高了30.6%、24.4%和13.4%;电化学协同体系对垃圾渗滤液的氨氮去除率分别提高了26.4%、2.6%和21.0%。(4)电流密度、初始p H值、A/V值、氯离子浓度等操作因素是影响电化学协同工艺处理垃圾渗滤液和渗滤液生化出水的污染物去除效果的主要影响因素。增大电流密度、A/V值、氯离子浓度均有助于提高有机物和氨氮的去除效果;酸性p H值时具有较好的有机物去除率;碱性p H值时具有较高的氨氮去除率。(5)当电流密度为75 m A/cm~2、初始p H调节为3、A/V值为50 cm~2/L、不调节氯离子浓度、反应时间为6 h时,电化学协同工艺处理垃圾渗滤液的COD和氨氮去除率分别为90.6%和38.6%。当电流密度为40 m A/cm~2、初始p H调节为3、A/V值为50 cm~2/L、不调节氯离子浓度、反应时间为6 h时,电化学协同工艺处理垃圾渗滤液的COD和氨氮去除率分别为96.8%和35.8%。
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