垃圾渗滤液全量化处理工程应用研究

3.0 闻远设计 2023-07-25 80 4 445.24KB 7 页 免费
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垃圾渗滤液全量化处理工程应用研究
摘要:重庆市某生活垃圾渗滤液污水处理厂,处理规模 400m3/d,采用全量化处理工艺,预处
理段采用 调节池+生化+MBR 膜反应器+纳滤+(STRO)” “工艺,浓缩液段采用 混凝沉淀+深度氧
+ ”活性炭吸附工艺 ,出水要求达到《生活垃圾填埋污染物控制标准》(GB16889-2008)2
放标准限值。通过工程实际应用分析该系统处理效果,结果表明,系统处理效果 COD 平均去
除率为 99.43%,氨氮为 98.55%,TN 98.40%,SS 99.00%,处理效果稳定。其中 COD 去除率
贡献最大的工艺段为硝化+超滤反应段,浓缩液减量化处理段对 COD 去除率达 90%以上。
关键词:垃圾;渗滤液;全量化处理;浓缩液;工程应用;
AbstractA domestic waste leachate sewage treatment plant in Chongqing, with a treatment capacity
of 400 m3/d, adopts the full quantitative treatment process. The pretreatment section adopts the
process of “Regulating tank + Biochemistry +Membrane reactor + Nanofiltration +(STRO)” and the
concentrated liquid section adopts the process of “Coagulation sedimentation + Deep oxidation +
Activated carbon adsorption”. The effluent is required to meet the emission standard limits in Table 2
of the standard for the control of pollutants in domestic waste landfills(GB16889-2008). Through the
practical application of the project, the treatment effect of the system is analyzed. The results show
that the average removal rate of COD, ammonia nitrogen, TN and SS is 99.43 %, 98.55 %, 98.40 %
and 99.00 %, respectively. The treatment effect is stable. Among them, the process section with the
largest contribution to the COD removal rate is the nitrification + ultrafiltration reaction section, and
the concentrated solution reduction treatment section has a COD removal rate of more than 90 %.
Keywordgarbage; leachate; fullquantification; concentratedliquid; engineering application;
    1 前言
目前,针对城市生活垃圾的处理,无论采用直接焚烧发电还是卫生填埋,都面临垃圾渗滤液处
理的难题[1]。渗滤液成分复杂、污染物浓度高,若处理不当会对地下水、土壤、大气等造成严
重的二次污染。国内外均对渗滤液处理制定了严格的排放标准。我国在 2008 年颁布了《生活
垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008),其中渗滤液处理排放标准显着升级,化学需氧量
(CODCr)、氨氮等主要污染物指标受到严格管控[2,3]
综上所述,作为生活垃圾焚烧处置过程的配套项目,渗滤液处理已成为当前环保高压下监管部
门重点督查对象,同时由于涉及到污染物处置和排放问题,受到社会群众的密切关注和重视,
因此垃圾渗滤液的处理和处置面临着新时期的严格考验。在环保新形势下,不仅要求环保企业
严格管理垃圾渗滤液处理过程,控制污染物排放标准,也对渗滤液处理技术提出更高标准,以
满足日益增长的环保需求[4,5,6]
我国目前使用较多的垃圾渗滤液处理工艺为膜生物反应器+双膜法(NF/RO)的组合工艺,但膜技
术费用高,且产生的浓缩液需进一步处理[7]。膜浓缩液常规技术多采用 MVR 蒸发技术处理,
生成结晶盐,存在增加处理成本,处理后杂盐销售路径难寻找等问题[8]。故本工程为解决此
问题,采用垃圾渗滤液全量化处理工艺,为此项目实应用提供基础
    2 工程概况
2.1 情况
重庆某生活垃圾渗滤液污水处理厂设计处理量为 400 m3/d ,采用 调节池+生化+MBR 膜反应器
+纳滤+(STRO)” “工艺,纳滤浓缩液采用 混凝沉淀+深度氧化+ ”活性炭吸附工艺 ,出水达到《生
活垃圾填埋污染物控制标准》(GB16889-2008)2排放标准限值。
垃圾渗滤液成分复杂,除了高浓度的氨氮外,还高浓度的 COD度、总硬度及大量的
SS。膜浓缩液的点为 COD 高,导致在一定的生化条件下,部分难解的有机物一直存在
于污水中难去除。
于国内用此工艺处理生活垃圾渗滤液,纳滤膜后浓缩液的运行数据,本研究拟
通过污水处理厂生产运行实际处理效果,工艺段进出水水测研究,分析段污
染物去除率,为垃圾渗滤液全量化处理设计运营供参考。
2.2 设计进出水水
本项目进水主要为生活垃圾渗滤液,出水达到《生活垃圾填埋污染物控制标准》(GB16889-
2008)2排放标准限值。设计主要进、出水水指标1
1 设计进、出水指标
2.3 工艺
污水厂工艺
1 污水厂工艺
浓液减量化系统
2 浓液减量化工艺
本工程工艺如图 12。本工程工艺段主要包括生化预处理段浓缩液减量化处理
段。垃圾渗滤液由均池、调节池进均量后进生化反应段。生化池采用A/O
艺,预反硝化池、一级反硝化池、一级硝化池、二级反硝化池、二级硝化池,分为两列(A
线B线)两列并联运行AO 系统在池形设计参照改良 A-A/O 工艺,实现完全混合
流式的结合,以达到更流态,提升处理效果。生化反应后的出水进膜过滤系统进
度处理,膜系统包括纳滤及 STRO,其中 STRO 热备系统,常规水时运行。深度处理
后的膜浓缩液进减量化处理,其主要工艺为混凝沉淀+深度氧化+活性炭吸附工艺。
2.4 测方
主要检测项目为度、pHCODNH4+-NTNTP 等,主要检测仪3
3 主要检测方法及
    3 调试运行
本工程于 2020 19 月初开展运行,调主要包括系统单机,系统联动试车,工
艺调试即活性污培养细菌,以合实际进水水水量的工艺控制参数
保出水水达标的前提下,尽可能降低能耗等。调试周期为 90 ,其中预处理调20
,生化系统 80 天左右达到满负荷,深度处理30 达到满负荷
工作主要工作内容包括构筑物及设备清洁检查,生化系统进,预处理系统调
生化系统负荷,膜系统调,浓液处理单元及验,进入试运行阶段。
过程中情况及预案措施包括:
3.1 应对
在高时,污水过污水池系统、预处理系统、调节池系统散热后,进生化池水35
40℃左右夏季主要对膜生化反应器影响较大,当反应器度高于 40℃时,生物
死亡,因此膜生化反应器设有配套的冷却系统,当反应器内反应度过高时,冷却系统启动
对生化进行冷却
3.2 出水 COD 超标
导致出水 COD 超标的可能COD 超过设计值。处理措施主要有:MBR
量还有富余量时,提高;降低进水量;降低进水 COD 浓度,采用COD
浓度的COD 浓度的水混合,使生化进水 COD 稳定在设计左右
3.3 硝化池解氧过
硝化池解氧过由以下几种原因造成系统进水氨氮负荷过高系统污浓度过高
化液低;曝气系统出现异常。
解决方案包括:降低进水负荷;及时排降低浓度提高生化液位至设计位;检
气系统是否异常。
3.4 泡沫控制
低负荷容易形成生物泡沫,主要控制段为消泡剂以采用具有强氧化性的杀菌剂
如氯氧和过氧化物等。还有利聚乙硅酮生产的市售药剂,以及铜材酸洗
液的混合药剂等。本项目生化系统置了消泡剂系统,在生化系统产生泡沫启动消泡剂
加系统,泡沫对系统运行带来的不利影响
3.5 道泄漏
当管发生破裂时,流经的污泥可废水会流入地表,妥善处理,将有可能造成严重的
污染。由于架空泄露容易维修比简单,故本工程主要管均采用架空方
摘要:

垃圾渗滤液全量化处理工程应用研究摘要:重庆市某生活垃圾渗滤液污水处理厂,处理规模400m3/d,采用全量化处理工艺,预处“理段采用调节池+生化+MBR膜反应器+纳滤+(STRO)”“工艺,浓缩液段采用混凝沉淀+深度氧化+”活性炭吸附工艺,出水要求达到《生活垃圾填埋污染物控制标准》(GB16889-2008)表2排放标准限值。通过工程实际应用分析该系统处理效果,结果表明,系统处理效果COD平均去除率为99.43%,氨氮为98.55%,TN为98.40%,SS为99.00%,处理效果稳定。其中COD去除率贡献最大的工艺段为硝化+超滤反应段,浓缩液减量化处理段对COD去除率达90%以上。关键词:垃圾...

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