1.实用性,本书对能够加速垃圾填埋场稳定化、增强填埋气产生和利用、能行渗滤液自身处理或减少渗滤液排放量和处理量的渗滤液在填埋场中的循环处理技术,以及经济、节能和有效处理渗滤液的塘-湿地处理系统做了较多的阐述。2.全面性,本书详细介绍了垃圾卫生填埋场渗滤液的来源及形成过程、成分和性质、变化规律,以及垃圾渗滤液的生物处理技术、高ji氧化处理技术、膜处理技术,以及塘系统和人工湿地生态系统处理技术等。3.参考性,本书归纳了国内外有关垃圾渗滤液处理和处置的先技术和经验,对于促和提升垃圾渗滤液化技术和工程规范化运行和管理具有重要意义。
售 价:¥
纸质售价:¥164.20购买纸书
6.4
温馨提示:数字商品不支持退换货,不提供源文件,不支持导出打印
为你推荐

内容简介
前言
第1章 垃圾渗滤液的成分和性质
1.1 城市生活垃圾的组成及垃圾填埋场的分类
1.1.1 城市生活垃圾的组成及其变化趋势
1.1.2 垃圾填埋场的分类
1.2 垃圾渗滤液的来源及形成过程
1.2.1 垃圾渗滤液的来源
1.2.2 垃圾渗滤液产生量的影响因素
1.2.3 垃圾填埋场中废弃物的降解过程
1.2.4 垃圾填埋场中污染物的溶出分析
1.2.5 填埋场渗滤液中污染物衰减速率规律
1.3 垃圾渗滤液成分和性质的评价
1.3.1 垃圾渗滤液的物理性质
1.3.2 垃圾渗滤液中有机物的组成
1.3.3 垃圾渗滤液水质评价
1.3.4 垃圾渗滤液的特性
1.4 垃圾渗滤液成分和性质的影响因素
1.4.1 垃圾成分对渗滤液性质的影响
1.4.2 填埋场结构对渗滤液性质的影响
1.4.3 垃圾填埋参数对渗滤液水质的影响
1.4.4 垃圾填埋场“年龄”对渗滤液性质的影响
1.4.4.1 垃圾填埋场“年龄”的划分及其渗滤液的水质特点
1.4.4.2 渗滤液特性与“年龄”关系
1.4.4.3 渗滤液水质随“年龄”变化原因分析
1.4.4.4 渗滤液水质随“年龄”变化实例分析
1.4.5 降雨及雨水径流对渗滤液的影响
1.4.5.1 降雨及雨水径流对渗流量的影响
1.4.5.2 降雨对渗滤液性质的影响
1.5 国内外垃圾填埋场中渗滤液性质实例分析
1.5.1 国内填埋场垃圾渗滤液的成分
1.5.1.1 重庆长生桥垃圾填埋场渗滤液成分分析
1.5.1.2 深圳市垃圾填埋场垃圾渗滤液成分分析
1.5.1.3 广州市垃圾填埋场渗滤液性质
1.5.1.4 湖南垃圾填埋场渗滤液性质
1.5.1.5 中国台湾省中部地区垃圾填埋场渗滤液性质
1.5.2 国外填埋场垃圾渗滤液的成分和含量
1.5.2.1 丹麦垃圾填埋场渗滤液的化学性质
1.5.2.2 土耳其Izmir市的Harmandali城市填埋场渗滤液组成
1.5.2.3 加拿大渥太华Carleton城市垃圾填埋场渗滤液组成
1.5.2.4 韩国垃圾填埋场渗滤液性质
1.5.2.5 美国佛罗里达州埃斯坎比亚县Perdido垃圾填埋场渗滤液性质
1.5.3 国内外填埋场垃圾渗滤液的成分一览
参考文献
第2章 垃圾渗滤液的生物处理技术
2.1 好氧生物处理
2.1.1 活性污泥法
2.1.2 生物膜法
2.1.3 优化好氧生物处理系统
2.1.3.1 前置反硝化工艺
2.1.3.2 混合膜过滤工艺
2.2 厌氧生物处理
2.2.1 厌氧反应器技术的发展
2.2.2 厌氧生物处理的优点
2.2.3 典型厌氧反应器及其应用
2.2.3.1 厌氧滤池(AF)
2.2.3.2 升流式厌氧污泥床(UASB)
2.2.3.3 厌氧折流板反应器(ABR)
2.2.3.4 厌氧序批式反应器(AnSBR)
2.2.3.5 厌氧膜生物反应器(AnMBR)
2.2.3.6 不同类型厌氧反应器组合应用
2.3 厌氧(缺氧)-好氧生物处理
2.3.1 厌氧(缺氧)-好氧两段式处理工艺
2.3.1.1 国内应用实例
2.3.1.2 国外应用实例
2.3.2 组合式处理系统
2.3.2.1 BBR+Fenton氧化+BAF
2.3.2.2 A/O/O+后置A/O硝化反硝化+外置式UF+两级RO
2.3.2.3 部分硝化及厌氧氨氧化组合工艺
2.3.3 季节性温度变化对部分硝化-厌氧氨氧化处理高氨氮垃圾渗滤液的影响
2.3.3.1 实验材料和方法
2.3.3.2 温度对反硝化-部分硝化-厌氧氨氧化系统氮去除的影响
2.3.3.3 季节性温度变化对不同氮转化过程的影响
2.3.3.4 温度对系统各区域功能微生物的影响
2.3.3.5 应对不同地区温度变化的策略
参考文献
第3章 垃圾渗滤液的高级氧化处理技术
3.1 高级氧化处理技术概述
3.1.1 高级氧化处理技术的发展
3.1.2 渗滤液处理中常用高级氧化处理技术的基本原理
3.1.2.1 羟基自由基(·OH)
3.1.2.2 Fenton法中·OH形成的机理
3.1.2.3 臭氧
3.1.2.4 光催化氧化
3.1.2.5 基于过硫酸盐的高级氧化技术
3.1.3 高级氧化工艺的特点
3.1.3.1 高氧化性
3.1.3.2 快速反应
3.1.3.3 降低TOC和DOC
3.1.3.4 提高可生物降解性
3.1.3.5 减少三卤甲烷(THMs)和溴酸盐的生成
3.2 臭氧处理垃圾渗滤液的高级氧化工艺
3.2.1 臭氧氧化法对生化处理后的垃圾渗滤液进行深度处理
3.2.1.1 渗滤液水质
3.2.1.2 工艺流程图
3.2.1.3 调试与运行
3.2.1.4 结论
3.2.2 固定床催化臭氧氧化法
3.2.2.1 机理
3.2.2.2 固定床臭氧氧化法-BAC处理垃圾渗滤液实验研究
3.2.2.3 渗滤液水质
3.2.2.4 反应装置
3.2.2.5 结果讨论
3.2.2.6 结论
3.2.3 聚铁混凝-臭氧催化氧化-曝气生物滤池深度处理垃圾渗滤液
3.2.3.1 渗滤液水质
3.2.3.2 反应装置
3.2.3.3 中试系统的调试与运行
3.2.3.4 分析方法
3.2.3.5 结果与讨论
3.2.3.6 结论
3.2.4 臭氧氧化-三维电极电解联用技术深度处理垃圾渗滤液
3.2.4.1 渗滤液水质
3.2.4.2 反应装置
3.2.4.3 分析方法
3.2.4.4 结果与讨论
3.2.4.5 结论
3.3 Fenton法与类Fenton法处理垃圾填埋场渗滤液
3.3.1 Fenton氧化法在垃圾渗滤液预处理中的应用
3.3.1.1 材料与方法
3.3.1.2 结果讨论
3.3.1.3 结论
3.3.2 UV-Fenton、Fenton和O3法处理垃圾渗滤液反渗透膜浓缩液的对比研究
3.3.2.1 材料与方法
3.3.2.2 结果讨论
3.3.2.3 结论
3.3.3 锆柱撑膨润土负载纳米Fe3O4多相类芬顿处理“老龄”垃圾渗滤液
3.3.3.1 实验方法
3.3.3.2 结果与讨论
3.3.3.3 结论
3.4 光催化氧化法在垃圾渗滤液处理中的应用
3.4.1 水热法制备纳米TiO2处理垃圾渗滤液的实验研究
3.4.1.1 实验降解物垃圾渗滤液
3.4.1.2 实验结果与讨论
3.4.1.3 结论
3.4.2 光催化内循环耦合MBR处理垃圾渗滤液工艺研究
3.4.2.1 渗滤液水质
3.4.2.2 反应装置
3.4.2.3 结果与讨论
3.4.2.4 结论
3.4.3 UV/H2O2/O3深度处理垃圾渗滤液的实验研究
3.4.3.1 实验废水与来源
3.4.3.2 实验结果与讨论
3.4.3.3 结论
3.5 过硫酸盐处理垃圾渗滤液
3.5.1 亚铁活化过硫酸盐处理晚期垃圾渗滤液的研究[82]
3.5.1.1 实验
3.5.1.2 结果与讨论
3.5.1.3 结论
3.5.2 微波(MW)/活性炭(AC)强化过硫酸盐(PS)氧化处理垃圾渗滤液的研究
3.5.2.1 实验
3.5.2.2 结果与讨论
3.5.2.3 结论
参考文献
第4章 垃圾渗滤液的膜处理技术
4.1 我国垃圾渗滤液发展历程
4.2 反渗透技术概述
4.2.1 反渗透的分离机理及分离规律
4.2.1.1 分离机理
4.2.1.2 反渗透膜的性能
4.2.2 反渗透膜组件
4.2.2.1 膜组件的类型
4.2.2.2 膜组件的运行方式
4.2.2.3 DTRO系统的工作原理
4.3 DTRO系统处理填埋渗滤液的工程概况
4.3.1 长生桥垃圾卫生填埋场概况
4.3.2 长生桥填埋渗滤液的组成成分
4.3.2.1 长生桥填埋垃圾的组成
4.3.2.2 长生桥垃圾卫生填埋场渗滤液的组成成分
4.3.3 渗滤液处理工艺流程
4.3.4 渗滤液处理系统设计参数
4.3.4.1 DTRO系统设计参数
4.3.4.2 辅助处理单元设计参数
4.4 DTRO系统除污染效能
4.4.1 电导率的去除
4.4.1.1 电导率与含盐量的关系
4.4.1.2 电导率的去除效果
4.4.1.3 电导率对膜柱性能的指示作用
4.4.2 COD的去除
4.4.3 BOD5的去除
4.4.4 NH3-N的去除
4.4.5 pH值的变化
4.4.6 DTRO总去除效能
4.5 DTRO系统出水水质及回用
4.5.1 DTRO系统出水水质
4.5.2 DTRO系统出水有机物检测
4.5.2.1 色质联机测试条件
4.5.2.2 GC/MS分析结果
4.6 DTRO系统运行性能及影响因素
4.6.1 水通量
4.6.1.1 水通量的变化
4.6.1.2 水通量的影响因素
4.6.2 系统脱盐率
4.6.2.1 系统脱盐率的变化
4.6.2.2 系统脱盐率的影响因素
4.6.3 运行压力
4.6.3.1 运行压力的变化
4.6.3.2 运行压力的影响因素
4.6.4 运行温度
4.7 膜污染的分析及防治
4.7.1 膜污染的类型
4.7.2 污染膜的扫描电镜分析
4.7.3 膜污染的线扫描分析
4.7.4 膜污染的FT-IR分析
4.8 膜污染清洗研究
4.8.1 膜污染清洗类型
4.8.2 DTRO污染膜片清洗研究
4.8.3 DTRO工程清洗实践
4.8.3.1 化学清洗特点
4.8.3.2 清洗周期
4.8.3.3 清洗效果
4.8.4 减缓DTRO系统膜污染措施的改进
4.9 膜污染机理分析
4.9.1 膜污染的影响因素
4.9.1.1 水质
4.9.1.2 膜自身因素
4.9.1.3 工艺设计与运行条件
4.9.2 膜污垢层的形成机理及过程
4.10 反渗透浓缩液回灌的研究
4.10.1 反渗透浓缩液处理技术
4.10.2 浓缩液回灌技术概述
4.10.2.1 生物反应器填埋场技术
4.10.2.2 回灌型生物反应器填埋场的结构
4.10.2.3 回灌的方式
4.10.2.4 工程实践中浓缩液回灌对渗滤液水质的影响
4.11 浓缩液回灌对填埋场特性影响研究
4.11.1 浓缩液回灌的中试试验研究设计
4.11.2 回灌浓缩液的水质及回灌量
4.11.2.1 回灌水质
4.11.2.2 回灌量
4.11.3 浓缩液回灌对渗滤液水质的影响
4.11.3.1 COD的变化
4.11.3.2 BOD5的去除
4.11.3.3 NH3-N的去除
4.11.3.4 金属离子的变化
4.11.3.5 pH值的变化趋势
4.11.4 浓缩液回灌对垃圾堆体稳定化的影响
4.11.5 浓缩液回灌的影响因素
4.11.5.1 有机负荷的影响
4.11.5.2 水力负荷的影响
4.11.5.3 回灌频率的影响
4.11.5.4 pH值的影响
4.12 DTRO系统工程应用实例
4.12.1 蒙城县垃圾填埋场渗滤液处理厂
4.12.1.1 工程概况
4.12.1.2 工艺流程设计
4.12.1.3 水量平衡计算
4.12.1.4 浓缩液的回灌
4.12.1.5 主要构筑物设计
4.12.1.6 工程运行效果
4.12.2 DTRO处理系统在甘肃某垃圾填埋场的应用
4.12.2.1 渗滤液进水水质
4.12.2.2 工艺流程
4.12.2.3 设计参数
4.12.2.4 工艺设计出水水质
4.12.3 DTRO系统在云南省某乡镇生活垃圾填埋场的应用
4.12.3.1 云南省某乡镇的生活垃圾填埋场概况
4.12.3.2 DTRO工艺流程
4.12.3.3 水量平衡计算
4.12.3.4 主要工艺单元设计参数
4.12.3.5 运行成本
4.12.3.6 结论
4.12.4 DTRO系统在四川省安岳垃圾填埋场的应用
4.12.4.1 填埋场概况[64]
4.12.4.2 工艺设计
4.12.4.3 主要工艺单元
4.12.4.4 运行情况
4.12.4.5 工程投资及运行成本
4.12.4.6 结论
4.13 微滤
4.13.1 微滤技术概述
4.13.2 微滤技术用于垃圾渗滤液处理的案例
4.13.2.1 进水水质
4.13.2.2 工程系统设计
4.13.2.3 测试参数及方法
4.13.2.4 结果与讨论
4.13.2.5 结论
4.14 超滤
4.14.1 超滤技术概述
4.14.2 超滤膜用于垃圾渗滤液预处理的工程案例
4.14.2.1 进出水水质
4.14.2.2 工艺流程
4.14.2.3 主要处理构筑物及设备参数
4.14.2.4 结果与讨论
4.14.2.5 结论
4.15 纳滤
4.15.1 纳滤技术概述
4.15.2 纳滤膜在武陵源区生活垃圾填埋场渗滤液深度处理中的应用
4.15.2.1 处理水量及进出水水质
4.15.2.2 工程系统设计
4.15.2.3 结果与讨论
4.15.2.4 结论
参考文献
第5章 垃圾渗滤液的稳定塘与土地处理工艺
5.1 垃圾渗滤液塘和土地处理系统的应用现状
5.1.1 塘处理系统
5.1.2 土地处理系统
5.2 渗滤液塘和人工湿地系统应用研究
5.2.1 渗滤液生物塘应用研究
5.2.1.1 有机物的去除效果
5.2.1.2 N、P营养物质的去除效果
5.2.1.3 重金属的去除效果
5.2.2 渗滤液人工湿地系统应用研究
5.2.2.1 中国生活垃圾填埋场人工湿地处理系统
5.2.2.2 中国村镇垃圾渗滤液人工湿地应用实践[22]
5.3 垃圾渗滤液的塘联用处理技术
5.3.1 废水稳定塘工艺处理某市垃圾填埋场渗滤液
5.3.1.1 垃圾填埋场渗滤液概况[23]
5.3.1.2 设计参数
5.3.1.3 运行管理
5.3.1.4 结论
5.3.2 上海老港填埋场垃圾渗滤液塘处理工艺[24]
5.3.2.1 上海老港填埋场概况
5.3.2.2 各处理塘渗滤液水质指标
5.3.2.3 各处理塘渗滤液处理结果
5.4 垃圾渗滤液的人工湿地处理技术
5.4.1 塘与人工湿地联合处理工艺在挪威Esval填埋场的应用
5.4.1.1 Esval处理区[25]
5.4.1.2 渗滤液特点
5.4.1.3 运行效果
5.4.1.4 结论
5.4.2 美国佛罗里达州Escambia县Perdido填埋场渗滤液塘——人工湿地处理系统
5.4.2.1 Perdido固体废物填埋场概况[26]
5.4.2.2 渗滤液的延时曝气-串联地表径流湿地处理系统
5.4.2.3 人工湿地处理系统的设计
5.4.2.4 人工湿地处理系统水力负荷
5.4.2.5 人工湿地处理系统蒸腾作用
5.4.2.6 人工湿地处理系统运行效果
5.4.3 渗滤液处理的塘-湿地系统优化设计和运行的考虑事项
参考文献
买过这本书的人还买过
读了这本书的人还在读
同类图书排行榜