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国内刊号:33-1127/P
国际刊号:1000-3770
发布日期:
作者:刘颖1, 胡慧萍1,*, 彭奇凡2, 彭全凡2
单位:1.中南大学化学化工学院; 2.长沙华迪水处理技术有限公司:湖南 长沙 410083
关键词:垃圾渗滤液膜滤浓缩液,反硝化,Fenton氧化,氮元素,腐殖酸
基金:长沙市科技计划重点项目(kh1902280)
为了揭示膜滤浓缩液反硝化产水总氮(TN)无法达标排放的主要原因,以湖南某地卫生填埋场垃圾渗滤液膜滤浓缩液(LLMC)为研究对象,选择葡萄糖为碳源,采用SBR反应器,探究Fenton氧化处理前后LLMC在反硝化过程的氮元素变化规律,选择纯化后商品腐殖酸(PCHA)模拟LLMC中主要溶解性含氮有机物,考察PCHA浓度对反硝化脱氮效果的影响以及PCHA在Fenton氧化前后的氮元素变化规律。结果表明,在碳源充足的情况下,LLMC反硝化产水TN高达100.25 mg/L,其中无机氮和有机氮含量分别为15.17、85.08 mg/L;LLMC经Fenton氧化后,其反硝化产水TN降至24.38 mg/L,其中无机氮和有机氮含量分别为6.63、17.75 mg/L,即反硝化产水TN达到了我国《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889–2008)的排放要求。因此推断,LLMC反硝化产水TN无法达标排放的主要原因是LLMC中存在大量的有机氮。PCHA浓度对反硝化的影响表现为随着PCHA浓度的升高,反硝化产水TN逐步升高,当PCHA浓度为2 500 mg/L时,产水TN含量为86.74 mg/L,不能实现TN的达标排放,说明LLMC中大量的溶解性含氮有机物不利于反硝化脱氮。PCHA经Fenton氧化后,其有机氮含量减少、NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-N含量增加,部分有机氮转化为NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-N,这与LLMC经Fenton氧化后的氮元素变化规律相一致。
来源:2023年第2期
《水处理技术》期刊编辑部
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