一般垃圾滲濾液處理技術主要是生物處理技術、物理化學處理技術、膜分離技術、循環回灌技術、土地處理技術、蒸發處理技術、礦山化學垃圾處理技術和上述技術的各種組合形式等。
物化處理不受水質和水量變化的影響,出水水質相對穩定,尤其是BOD5/COD的比例相對較低(0)。07~0。20)難以生物處理的垃圾滲濾液處理效果好。但其處理成本高,不適合處理大量垃圾滲濾液;生化處理技術相對成熟,成本相對較低,效率高,消除了化學污泥造成的二次污染,得到廣泛應用。土地處理投資低,易于管理,但受氣候條件和地域限制3。循環回灌法簡單經濟,易于操作,綜合利用性強;合并成本低。但容易造成沖擊負荷,只適用于城市污水處理廠附近的垃圾填埋場滲濾液處理。

滲濾液的處理工藝多采用生物處理-物化法作為預處理或后處理工藝,土地法作為后處理工藝的系統或單獨處理系統。然而,這些組合過程在實際操作中也存在一些問題。為了盡可能全面有效地處理滲濾液,滲濾液必須在生物處理的基礎上進行預處理。同時,為了提高處理效果,還必須增加一些后處理過程。
常規生物化學處理技術非常適合處理和管理高濃度污水(垃圾滲濾液)。生物處理技術可以作為預處理技術,減少或消除化學需氧量、氨氮和重金屬離子;物化處理技術可以作為穩定的處理技術(即很少的生物降解過程)去除難降解的有機物。物化-生物組合技術避免了單一技術的缺陷,處理效果好,經濟有效,是目前垃圾滲濾液中應用廣泛的方法之一。但是,隨著垃圾填埋場的增加以及垃圾滲濾液的穩定性,傳統的生物、物化處理技術難以達到持續嚴格的排放標準。近年來,基于膜處理的相關新型組合技術已廣泛應用于垃圾滲濾液處理中。
2 新垃圾滲濾液處理處理工藝。
2.1 垃圾滲濾液處理膜分離組合工藝。
在垃圾滲濾液處理中,主要的膜處理工藝有微濾(MF)、超濾(UF)、納濾(NF)、反滲透(RO)等。都是以壓差(也稱為透膜壓差)為驅動力的膜分離過程。當膜兩側施加一定的壓差時,一些溶劑和小于膜孔徑的成分可以通過膜,而顆粒、大分子、鹽等被膜可以通過膜被截取,從而達到分離的目的。其主要差別是被分離的粒子或分子的大小以及所用膜的結構和性質。
生物組合技術廣泛應用于垃圾滲濾液的處理,但對于可生化性低、有機物濃度高的垃圾滲濾液,生物法處理效果往往不理想,進一步深度處理是滿足其出水要求的關鍵。與其他深度處理相比,膜分離技術具有出水效果好、無副產物、操作簡單等優點,在垃圾滲濾液處理中得到越來越廣泛的應用。
2.2 垃圾滲濾液處理微濾/超濾組合工藝
微濾(MF)/超濾(UF)用于去除0。002~0。1μm或0。大分子有機物、膠體、SS和沉淀后的重金屬在1~10μm范圍內的有效方法。其共同特點是作為其它膜處理前處理(UF、NF或RO),不能單獨使用。
