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垃圾填埋場滲濾液中c畢業(yè)論文(參考版)

2025-07-01 21:36本頁面
  

【正文】 紅塔區(qū)環(huán)境監(jiān)測站2004年8月27日和28日兩天對中水站入口及出口廢水進行了監(jiān)測,監(jiān)測結果見表31。 砂濾及活性炭吸附、消毒為了使處理后的水達到《城市污水再生利用 城市雜用水水質》(GB/T189202002)的城市綠化用水標準,設計了水質的深度處理,采用機械過濾器和兩級活性炭吸附器對廢水進行深度處理,水的消毒采用了ClO2消毒劑。在主反應區(qū)依照曝氣→沉淀→潷水程序周期進行,使污水在反復的好氧,缺氧狀況中完成有機物的分解,以及脫氮除磷,通過沉淀使水和污泥分層,上清液通過潷水器排出,底部剩波動污泥通過污泥收集排放裝置排出。ICEAS的主要工藝參數(shù)為:~,~,混合液懸浮物濁度(MLSS)1500~5000mg/L。因而在工程實踐中,SBR傳統(tǒng)工藝逐步發(fā)展成了各種新的形式,間歇式循環(huán)延時曝氣活性污泥處理法(即ICEAS)就是SBR法的改進的一種形式。 ICEAS反應池傳統(tǒng)或經(jīng)典的SBR工藝形式在工程應用中存在一定的局限性。為了提高生物接觸氧化池處理效果,便于維護管理,設計采用了不產(chǎn)生剩余污泥的懸浮型生物填料,使單元填料可同時提供好氧、虧氧氣、厭氧三種微環(huán)境,通過食物鏈作用,將剩余污泥減少到最低限度。 兩段生物接觸氧化池通過曝氣提供附著在填料上生物膜棲息的微生物氧化廢水中有機物,以達到凈化廢水的目的。初沉池處理水量每個為75 m3/h,鋼筋混凝土結構,作玻璃鋼防腐。 初沉池設置了兩個采用豎流的圓性沉淀池,廢水沉淀池中部進入,經(jīng)過沉淀后由一側出水口流出。 格柵格柵用于廢水的前處理,一是用以截留水中較大的漂浮物和懸浮的固體雜質,如纖維、碎發(fā)、毛發(fā)、木屑、塑料制品等,以防止水泵、排水管以及后續(xù)處理構筑物的堵塞,保證處理設施和設備的正常運轉;二是為了處理污水,格柵每天截留的固體物質量占廢水懸浮物固體質量的1/10左右。至2001年,由于關索壩廠區(qū)綠化用水的增加,同時考慮了關索壩廠區(qū)中水水質、水量的波動和玉溪卷煙廠的發(fā)展前景,同年對中水站進行了改造,增加了ICEAS反應器一臺,日處理廢水量為600 m3,從而使玉溪卷煙廠廢水日處理量上升為每日1600 處理流程廢水通過格柵井進入,經(jīng)過格柵、初沉池一級處理后,由液下泵打到兩級生物接觸氧化池、斜管沉淀池(或ICEAS反應器)做二級處理,最后再經(jīng)過機械過濾器和活性炭吸附器做最后的深度處理,從而確保了中水水質符合回用標準。固體、氨氮、BOD濁度,雖然主要污染物數(shù)值較小,但變好范圍較大,這說明該廠進水水質相對較好,但水質穩(wěn)定性較差,處理工藝設計上要考慮上述情況。為進一部掌握該廠廢水水質的變化情況,該廠除了由動力部供水組中水化驗員每周一次(特殊情況下每周2~3次)對廢水進行周期性的水質檢測外,還定期或不定期委托地方各級環(huán)保部門對該廠廢水進行監(jiān)測。其中,工業(yè)廢水主要來自廠區(qū)內各生產(chǎn)部門的生產(chǎn)性排水(其中包括動力部鍋爐沖渣廢水,各化驗室排水等);而生活污水包括衛(wèi)生間排水及其它與生活相關的排水。為保護環(huán)境,避免該廠的廢水對周圍環(huán)境造成污染,該廠在生產(chǎn)區(qū)內修建了中水站,對關索壩廠區(qū)所有的生產(chǎn)廢水和生活污水進行集中處理,使其達到GB/T189202002《城市污水再生利用 城市雜用水水質》的城市綠化用水標準,達標后的中水用于廠區(qū)綠化,實現(xiàn)了正常處理情況下廢水的零排放,這不僅節(jié)約了淡水資源,還取得良好的環(huán)境效益和社會效益。關鍵詞:煙草行業(yè);生物膜 ;ICEAS工藝;廢水處理;處理技術 1 概述一個現(xiàn)代化的企業(yè),不僅要有一個很好的經(jīng)濟效益,同時還要有一個好的環(huán)境效益和社會效益。參考文獻[1] 尹國勛,——焦作市實證研究[M].北京:中國環(huán)境科學出版社,2005.[2] Chian ., DeWalle of soluble organic matter in leachate[J]. . Tech.,1977,11:158163.[3] Kjeldsen P., Barlaz ., Rooker ., et al. Present and longterm position of MSW landfill leachate: A review[J]. Critical Reviews in Environ. Sci. Tech. 2002,32 (4): 297336.[4] Jimenez L., Alzaga R., Bayona . Determination of organic contaminants in landfill leachates: A review[J]. Intern. J. Environ. Anal. Chem., 2002,82 (7): 415430.[5] [J] .水利水電科技進展,1996,16(6):14.[6] [M].南京大學出版社,1987.[7] R. 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(451) 疊代計算方法[16]水流模型、運動方程和溶質運移模型組成的數(shù)學模型是一個非線性時變模型。將式(434)代入(435)得到矩陣表示的方程組: (439)式中,矢量、矩陣和與式(436)中相同,矢量變化為: (440)最后推導出如下有限元方程組: (441)在給定濃度的情況下,解代數(shù)方程(441),即可求得水頭分布。將式(434)代入式(43)和式(44)中得: (435)用矩陣表示的方程組為: (436)式中,、是階正定對稱矩陣;、是矢量,并且;; (437) —傳導矩陣; —水容量矩陣; —儲量矩陣;—邊界矩陣;為了使迭代結果有較好的收斂效果,對于上述時間待求未知量在時間層上采用隱式差分進行離散,則上式可寫成: (438)式中,是時間步長,是時間步長數(shù)。根據(jù)求導規(guī)則,式(429)左端為: (430)根據(jù)高斯原理,式(430)右端第一項為: (431)式中,是包圍計算域的邊界;是的外法線方向單位矢量。在求解土壤中水分運動和溶質運移問題時,多用伽遼金法。解偏微分方程的有限元法有兩種,即里茲(Ritz)法和伽遼金(Galerkin)法。 數(shù)學模型的解法 有限單元法[15]有限單元法是把一個連續(xù)的含水層剖分為多個小的有限單元體,利用有限單元體把水頭函數(shù)離散化,將原來的水頭函數(shù),用各有限單元體內的近似插值函數(shù)所代替,即把實際地下水面(或壓力水面)近似地用通過由各有限單元頂點的平面(或曲面)所代替,將求解區(qū)域內各點水頭問題,轉化為求解有限單元頂點水頭問題。對均勻多孔介質,如果處在流速向量的方向上,則,于是得到綜合考慮分子擴散和機械彌散的影響,我們便得到了(315)和(316)兩式。在式(422)中,等號左邊為積累項,等號右邊第一項為彌散項,第二項為對流項,第三項為源匯項。當滲濾液中的Cl通過垃圾填埋場連續(xù)進入含水層時,會迅速發(fā)生垂向混合,使污染物濃度沿潛水層深度均勻分布,污染暈僅沿水流方向和垂直于水流方向的水平橫向擴展。把式(412)、(413)和(414)代入(411),得: (416)式中,是多孔介質的儲水率。在時段內,沿方向通過下側斷面流入的質量為,同一時段內,沿方向通過上側斷面流出的質量為。它的棱長分別為、和,各側面面積分別為、和。在考慮壓強和濃度的影響下,滲濾液中的Cl在地下含水層流動方程為: (41)定義參考水頭為: (42)于是有: (43)把式(43)代入運動方程式(42)中,得: (44)定義: (45)將式(4
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