生活垃圾渗滤液

阅读: 评论:0

北京洁绿科技发展有限公司是位于中关村高科技园区的高科技环保公司,专业从事垃圾渗滤(沥)液的技术研究和工程建设,为客户提供从工艺设计、施工安装、调试运行到售后服务的一系列高品质的服务。先后承建了近30个垃圾渗沥液处理工程,分布在北京、天津、广州、四川、山东、江苏等地,其中已完成的项目全部稳定运行,出水水质指标均达到设计要求,有的远远优于相关的国家标准,包括《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、水污染排放地方标准以及回用水标准。公司已通过ISO9000质量体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证。
2.2.1国内外应用实例
绍兴市大坞岱垃圾填埋场[]采用两级厌氧(HRT分别为18.76d20d+两级活性污泥法(HRT分别为0.17d0.33d脚踩垃圾桶+混凝沉淀+生物氧化塘(HRT分别为12d)工艺处理进水CODBOD5NH3-N浓度分别为5800mg/L3000mg/L800mg/L的渗滤液后,出水CODBOD5NH3-N浓度分别低于150mg/L60mg/L250mg/L
Hoilijoki[]对无填料活性污泥反应器和投加塑料填料的反应器对厌氧处理后城市垃圾渗滤液(出水CODNH3-N浓度分别为2701000mg/L53270mg/L)的硝化效果。反应器分别
10℃7℃、5下运行了149d2d16d。在0.027gNH3-N/(gMLVSS.d)的负荷率、约3d的停留时间及10℃条件下运行,两个反应器均实现了完全硝化。但在5,在0.010gNH3-N/(gMLVSS.d)的负荷率下运行,在投加塑料填料的反应器实现了完全硝化,但在无填料活性污泥反应器中的去除率不到61%电池盖帽。实验表明在低温时和不同负荷条件下,有填料比没填料的好氧反应器硝化效果好。
深圳填埋场的渗滤液CODBOD5NH3-N浓度(见表3所示)远远高于国内其他城市填埋场。当地污水处理要求填埋场渗滤液经处理后必须达到COD<600mg/LNH3-N<25mg/L的标准后才能外排城市市政污水处理厂。王宝贞[]采用厌氧复合式反应器+氨吹脱+AO淹没式生物膜曝气池+化学沉淀工艺对其进行处理。厌氧反应器:MLSS=3389mg/L;AO池缺氧段:MLSS=2828mg/L;氨吹脱塔:MLSS=2157mg/LUASB厌氧反应器(HRT2.0dT=2034℃,COD容积负荷率为9.5kgCOD/m3.d,氨吹脱塔(pH9.1HRT5h,水循环比为25:1,气水比为280:1,A/O淹没式生物膜曝气池(HRT22.1h,缺氧池为6.5h,好氧池为15.6h;出水回流比R=3),后续混凝深度处理投加PAC200300mg/L;出水COD低于600mg/LNH3-N<25mg/L,达到当地城市下水管道的排放标准。
反渗透处理技术
对于老化的填埋场渗滤液,是极其难以生物降解的,其BOD5/COD比值<0.1,有的甚至<0.01,此时采用生物处理方法处理收效甚微。因此,一些运行了数十年的老填埋场,其原有的渗滤液生物处理设施大都弃置不用,而改用以膜分离法为主(尤其是反渗透膜法)的处理系统。
反渗透的分离原理主要是使水溶液能够顺利地通过膜,而其他的化合物则或多或少被膜截留。反渗透的操作压力一般为1.510.5MPa,截留组分为(110x10-10m的小分子。反渗透装置有如下优点:自动化程度高场地利用率高几乎与进水的种类和浓度无关发生故障时,启闭和关闭时间短由于采用膜组件结构,容易改建和扩建。
吸油茶反渗透膜(RO)的渗透流量的主要是进水温度和净推动力(NDP)的函数。净推压(NDP)是作用于半透膜两边的施加压和渗透压的差值。在给定的温度下,渗透流量与NDP成比例关系。当温度上升,水的黏度降低,推动一定容量的水通过膜的NDP将减少。NDP方程可写为:
NDP=Pfeed+Posmotic(permeate)-Ppermeate-Posmotic(feed)
Pfeed:进水侧的施加压;
Posmotic(permeate)::渗透侧的渗透压(很小可省略);
Ppermeate:渗透侧的施加压;
Posmotic(feed):进水侧的渗透压。
注意:如果存在结垢或者淤塞,需要更大的NDP以克服结垢和淤塞物质的阻力。如果膜被化学物质攻击或者机械撕破,需要更小的NDP来推动一给定数量的渗透量通过膜。
2.3.1反渗透膜组件的类型
膜组件的类型主要有管式膜组件、盘式膜组件、螺旋卷式膜组件以及其他改进的膜组件形式(如盘管式,DT-RO式等),它们主要不同点是组件密度(膜面积/膜组件)不同。最近开发的螺旋卷式膜组件以大大改进了反渗透处理技术,它具有较好的水力特性,而且因为液体进入螺旋卷式膜组件时是径直流入而不发生偏移,不像盘式膜组件那样容易结垢。
从膜污染概率上看,从管式膜组件到宽间隔膜组件再到盘式膜组件依次增加,因此废水处理前后必须进行深度处理。(来源:互联网)
在后续的深度处理阶段,由于进水具有较高的纯度,所以采用高密度的膜组件如螺旋卷式膜组件更经济一些。
2.3.2反渗透膜技术在垃圾渗滤液处理中应用
德国Ihlenberg填埋场采用DT-RO(盘管式反渗透膜件)二级反渗透处理垃圾渗滤液。进水COD=4142mg/LNH3-N=577mg/L、电导率=19.07ms/cm;出水进水COD<20mg/L富氧设备、NH3-N<8mg/L、电导率<0.38ms/cm;运行中渗透通量平均可达11L/(m2.h);平均能耗约为10kw.h/m3
北京天地人科技公司采用DT-RO技术对北京阿苏卫、六里屯及北神村垃圾填埋场的渗滤液进行了处理。结果如表4所示。从表中数据可以看出经过二级DT-RO后,CODNH3-N的去除率均超过99%。而且该设备能够适应渗滤液水质变化,出水相当稳定,可以达到国家垃圾填埋场污染物控制标准(GB16889-1997)中的一级排放标准的限定值的要求。
4DT-RO技术对北京地区垃圾渗滤液处理效果

2.3.3反渗透膜浓缩液的处理
渗滤液经过膜过滤后的浓缩液是一种高浓度的有机废液,其COD和电导率值往往是原液的3~4倍。目前浓缩液的处理主要有:
蒸发和烘干处理
浓缩液的处理是仅有的一组不连续运行的膜组件,同时也没有液体的循环。其流量通过高压泵进行定量控制,约为实际运行能力的几倍。优点是浓缩液在膜组件中的停留时间短,只要不超过溶解极限就可以避免膜阻塞的发生。
回灌处理
与回灌法相比,其他方法都没有考虑浓缩液对垃圾场稳定化的促进作用。一般认为,浓缩
液回灌到垃圾场中后,经过长期循环可能回导致无机盐的积累从而使电导率升高,不利于RO系统的正常运行。事实上在垃圾填埋场内的碱性环境下,浓缩液中的重金属离子会形成氢氧化物沉淀,而且垃圾降解过程中生成的大分子腐殖质会与重金属离子形成稳定的螯合物。由于局部浓度很高,无机盐回结晶析出,不会随着渗滤液再排出垃圾场。
目前,德国有15RO法渗滤液处理厂使用控制回灌处理浓缩液,经过长期的观察和监测,渗滤液中的污染物含量和电导率没有明显升高,而且氨氮浓度有所降低[]
其他处理方法。
浓缩液处理的其他方法也有了重要进展。这些新方法不但要在技术上可行,同时也应考虑生态和经济上的要求,例如:将浓缩液运到可以焚烧有害废液的焚烧厂焚烧。用飞灰或污水处理产生的污泥固化浓缩液,然后将干化的剩余物回填到填埋场。
高级氧化处理技术
对于某些可生物降解性差的渗滤液,生物处理往往难于进行。而采用物化工艺处理则运行成本过高,并且有时会产生难于处理的残余物。目前,高级氧化技术(AOP),如:臭氧
H2O2/UVCl2/UV等对于那些难以生物降解或对生物有毒有害作用的物质的处理,显示出了它独特的优势。
AOP通过化学氧化产生羟基自由基(.OH,氧化垃圾渗滤液中的烃基、酮、醛官能团,使芳香环裂开、双键加成和矿化等。主要有以下几种:
臭氧氧化技术[9]②Fenton试剂氧化法[10]③光催化氧化法[11]④电子辐射处理法[1213]⑤活性炭-H2O2催化氧化法[14]
J.JWu[15]通过对靠近台南市的陈氏里城市垃圾填埋场渗滤液(pH>7.5;BOD5/COD<0.1)采用以臭氧为主的高级氧化试验,得出:①O3剂量达到1.2g/L时,BOD5/COD的比值呈现显著的提高;臭氧氧化能使渗滤液脱达到90%
Fenton试剂具有反应迅速,温度、压力等条件缓和且无二次污染,价格低廉等优点而被广泛运用。程洁红,李尔炀等[16]运用Fenton混凝法对重庆市垃圾填埋场的渗滤液进行预处理,COD去除率达到66.9%,可使原水COD25733mg/L降至8518mg/L,为后续的厌氧-好氧生化处理提供准备。运行条件为:Ph=3.0;FeSO4.7H2O=0.4%;H2O2=4.3ml/L;反应时间为1h
研究表明光催化氧化法中TiO2投加量要根据不同的水质、不同的光强等因素而定。处理广州李坑垃圾填埋场中的渗滤液时,当光强为1.522Mw/cm2时,TiO2的最佳投加量为20g/L,当光强为3.044Mw/cm2时,TiO2的最佳投加量为10g/L;反应时间易控制在1.52.5h。波长为253.7nm的紫外线用来处理渗滤液效果好;gff全贴合技术TiO2经过450℃煅烧后,催化活性最好,COD、度均提高20%左右。

本文发布于:2023-05-16 00:46:49,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/100998.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:处理   垃圾   组件   填埋场   浓缩液   运行   反应器   标准
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 369专利查询检索平台 豫ICP备2021025688号-20 网站地图