渗滤液 垃圾除臭剂
垃圾渗滤液是指垃圾在填埋和堆放过程中由于垃圾中**物质分解产生的水和垃圾中的游离水、降水以及入渗的地下水等通过淋溶作用而形成的污水,当垃圾堆体的湿度**过其持水能力后,垃圾堆体内悬浮的或溶解的**污染物和重金属等无机污染物将会随之一块溶出,便会产生渗滤液。
目前,我国很多城市还存在数量庞大的简易垃圾填埋场,其历年垃圾堆存量已达数十亿吨。 限于当时经济、技术等原因,一些填埋场未能按照卫生填埋场的要求进行设计、建设、运营,随着城市规模的迅速扩 大,这些原先位于城郊的填埋场,已逐渐位于或靠近城市的人口密集区,成为城市重要的污染源。因使用年限到期、环保要求提高等原因,这些简易垃圾填埋场将面临封场。区别于一般卫生填埋场,简易垃圾填埋场的封场应首先解决现有环境污染治理问题。而渗滤液处理则是封场过程尚待解决的关键问题之一。目前我国城市生活垃圾填埋处理设施中产生渗滤液大约6.4万吨/天,据预测到2020年渗沥液产生量将达到3351万吨/年。国家在渗滤液处理方面也高度重视,在《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》、《水污染防治行动计划》、《国民经济和社会发展*十三个五年规划纲要》、《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》等政策中均明确要求做好垃圾渗沥液处理处置工作。
垃圾渗滤液除臭剂、垃圾渗滤液处理欢迎咨询上海佑境梵,我公司成立于2015年,主要研发除臭剂产品、VOCS治理,目前在上海奉贤,自主厂房38亩,研发中心2000平方,自主生产、研发、销售为一体,在全国各地垃圾站都有应用我公司的除臭剂产品;如果您想寻找垃圾渗滤液处理厂家。
引言
近年来,环境污染引起的社会问题日渐频发,国家对此也采取了多种有力措施大力推进环境污染的防治工作,从“水十条”、“土十条”、“大气十条”到构建常态化环保督查问责机制等一系列政策措施,可见*层面上对环保问题的重视程度可谓重中之重。垃圾渗滤液的处理一直是一个世界性的环保难题,过去由于政策执行、监管力度不够严格,垃圾处理厂**标排放,甚至偷排、漏排等现象也频频出现,随着当前严格的环保督查制度的建立,采取哪些措施、如何打破当前渗滤液处理不达标的困局成为各个地方**不得不直面的难题。
垃圾渗沥液的特点
垃圾渗滤液的水质特征表现为:
1、水质复杂,不仅含有好氧**污染物、各类金属和植物营养素(氨氮等),还可能含有毒有害的**污染物;
2、污染物浓度高且变化范围大,COD和BOD可高达几万;
3、盐分含量高,采用膜处理会由于渗透压过大造成产水率过低,仅采用生化处理会因含盐量过高造成启动困难,负荷较低,运行不稳;
4、金属含量高,其中重金属离子会对生物处理产生抑制作用;
5、氨氮含量高,C/N比例失调,给生物处理带来一定的困难。
渗滤液处理达标为何如此之难
以下为渗滤液储罐区域比较臭,采用了我司的除臭剂进行现场除臭。
渗滤液除臭的介绍:
除臭可以使用植物除臭剂也可使用生物除臭剂来达到除臭的目的:**植物除味剂含有反应活性很高的功能团化合物和萜类化合物,经高压雾化器雾化成直径为10um以下的气体分子。由于直径小,比表面积增大,比表效应增加,具有很强的活性。分布在污染区域的空中,与空气污染异味分子发生碰撞,并在碰撞中产生化学位移。这类化合物不稳定,很容易进一步分解对人体无害物质。
2、植物提取液与异味分子的反应还可以做如下表述:
电子/分子反应 | 电子/原子反应 | ||
激发 | eˉ+A2 A2* + eˉ | 电荷转移 | B+A+ A+B+ |
离解 | eˉ+A2 2A + eˉ | 离子复合 | Bˉ+A+ AB |
附着 | eˉ+A2 A2ˉ | 中性复合 | A+B+M AB+M |
离解附着 | eˉ+A2 A +Aˉ |
| 分解反应 |
电离 | eˉ+A2 A2+ + 2eˉ | 电子的 | eˉ+AB A+B+ eˉ |
离解电离 | eˉ+A2 Aˉ+ A+ + eˉ | 原子的 | A+B2 AB+B |
复合 | eˉ+A2+ A2 |
| 合成反应 |
离脱 | eˉ+A2ˉ A2 + 2eˉ | 电子的 原子的 | eˉ+A A* + eˉ |
| 电子/原子反应 | A* + B AB | |
离解 | M* +A2 2A +M | A+B AB+M | |
离解 | M* +A2 A+ + eˉ |
|
从表中可以看到,非平衡等离子体是使分子活化的有效方法,它能使几乎所有的分子激发、电离和自由基化、产生大量的活性基团e。这些活性物种使得在通常条件下难以实现的反应可以很容易地在完成。尤其对空气污染物的脱除、可以在很短的时间内使其甚至完全分解。
(1)酸碱反应
如植物提取液中含有生物碱,它可以与硫化氢、二氧化硫、**胺、甲硫醇、乙醛、氨、**氨、尸氨等多种异味气体分子反应。与一般酸碱反应不同的是,一般的碱是有毒的,不可食用的,不能生物降解。而安居乐**植物提取液是能生物降解的。
(2)催化氧化反应
如硫化氢在一般情况下,不能与空气中的氧进行氧化反应。但在植物提取液中有效成分的催化作用下,可与空气中的氧发生反应。
以硫化氢的反应为例,**植物提取液的除臭原理为:
R + H2S H2O RH+ + HS-
HS- + O2 +H2O SO42- + OH-
OH- + RH+ H2O R + H2O
式中:R为植物液组分,H2S为硫化氢成分,OH-为氢氧根离子(碱性介质)
又如,硫醇在空气的氧化反应:
(空气)+ O2 R-SS-R (慢)
R-SH R+ O2 R-SS-R(快)
氨气的反应方程为:
R-NH2 + NH3 R-NH2+ + N2 + H2O
R-COOH + NH3 RCOOH4
式中R-NH2为植物液组分(一个胺基的载体),NH3为气态氨,OH-为氢氧根离子(碱性介质)
(3)从热力学的角度来分析
经过雾化喷头雾化的安居乐液滴,其中直径在10um以下,在这种情况下,液滴的表面能以达到一些**化合物键能的五分之一和三分之一。在这种情况下,足以破坏臭气分子中的键,使它们不稳定,易分解。
(4)吸附与溶解
植物液中的一些糖类物质可吸附并溶解臭气中的异味分子。
(5)脂化反应
植物液中的单宁类物质可以同异味分子发生脂化或脂交换反应,从而去除异味或生成具有芳香的物质。由于臭气的组分千变万化,非常复杂,所以我们植物液的除臭机理也是臭气中的主要组成成分,进行有针对性地处理。因其先进的技术和科学的方法,真正意义上做到了绿色、环保,既不会影响人体健康,对环境也不会造成二次污染。