垃圾渗滤液处理工艺总结

    垃圾渗滤液处理工艺总结

           垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的**废水。


    1.2性质


    渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物,主要来源于降水和垃圾本身的内含水。由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。一般来说,其pH值在4~9之间,COD在2000~62000mg/L的范围内,BOD5从6045000mg/L,重金属浓度和市政污水中重金属的浓度基本一致。垃圾渗滤液具有不同于一般城市污水的特点:B0D5和COD浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等。

    1.2.1传统活性污泥法


    通过提高污泥浓度来降低污泥**负荷,活性污泥法可以获得令人满意的垃圾渗滤液处理效果。只要适当提高活性污泥法浓度,使F/M在0.03~0.31kgB0D55/(kgMLSS·d)之间(不宜再高),采用活性污泥法能够有效地处理垃圾渗滤液。


    1.2.2根据蒸降比选择渗滤液工艺是否回灌


    1)当蒸降比>2.0时,推荐采用渗滤液循环回灌处理工艺而实现渗滤

    液不外排或减少外排量。

    2)当蒸降比1.5-2.0时,可选择采用回灌技术和其它技术相结合的方式。

    3)当蒸降比<=1.5时,不推荐使用回灌技术。


    1.2.3MBR/DTRO/沸石生物滤池处理工艺

    说明:该工艺中的MBR设置由一级反硝化系统,一级硝化系统和二级反硝化系统,二级硝化系统构成。一级反硝化系统主要是将硝态氮转化为N2,a去除部分BOD。一级硝化去除一级反硝化剩余的BOD经过级反应之后,绝大部分的BOD被去除。二级反硝化碳源不足时,需外加碳源,提高对总氮的去除率。二级硝化主要去除二级反硝化中多余的碳源。该系统设置碳源投加系统主要用于老龄渗滤液处理阶段水质较端恶化的情况。在水质改善的情况下,*外加碳源。甚至可以追赶2级A0直接金超滤,只需调整MBR出水总氮<150mg/L.


    1.2.4两级管网式反渗透处理填埋场渗滤液

    说明:采用STRO工艺处理渗滤液,系统运行效能高且稳定,对氨氮去除率99.2%-99.5%,对COD去除率在99.5%以上,对电导率去除在92%-95%,出水中未检测处SS,结合浓缩液回灌,实现了污染物零排放。STRO系统所采用的PT/ST膜组件具有膜污染低,填充密度高盐分通过率低和能够实现内置标准清洗和维护的优势。同时STRO系统具有反渗透单元可拆卸、系统安装及维修简单、设备占地小及可安置在集装箱移动等特点。非常适用于小规模垃圾渗滤液处理。


    1.2.5常见的处理工艺组合


    (1)硝化/反硝化系统+MBR+RO

    硝化/反硝化工艺是针对氨氮去除的生化处理方法,经硝化段和反硝化段的联合作用,实现对COD和氨氮的同时彻底去除,出水通过MBR泥水分离和RO对离子的深度截留较终达到国家排放标准。

    (2)两级反渗透工艺(或两级DTRO工艺或全膜法处理工艺)

    该工艺为纯物理的处理方法,占地面积较小,施工和调试周期短,但很容易造成污染物质的富集,很难实现出水长期稳定达标,且一次性投资和运行费用很高。

    (3)絮凝沉淀+硝化/反硝化系统+MBR+NF+R

    采用该工艺大多做成集成设备,前端增加化学法进行预处理,工艺路线较长,增加整体的控制难度,集成设备对水质水量波动适应能力差,很容易出现池容偏小,生化效果差的问题。

    (4)中温厌氧系统+硝化/反硝化+b+r

    对高浓度COD去除效果较好,常应用在垃圾焚烧厂、垃圾中转站等新鲜垃圾渗滤液的处理中,该工艺对进水的稳定性要求很高,且厌氧系统要保持35°C,投资和运行成本高。


    1.2.6垃圾渗滤液新工艺简介


    1)电化学处理法

    电化学处理法作为一种“环境友好”技术已广泛用于垃圾渗滤液的处理。利用金属腐蚀原理,以Fe、C形成原电池对废水进行处理。废铁屑是铁和炭的合金,由纯铁和Fe符3及一些杂质组成,当铁屑加入废水中则形成成千上万个细小的微电池,由于渗滤液内存在着稳定

    的胶体,当这些胶体处于电场中将产生电泳作用而被富集,从而沉降出来。在开展这方面研究的过程中,许多学者已对电流密度、pH值、不同电解质、氯离子浓度等因素对处理效果的影响进行了探讨,取得了较大的成果。

    2) Fenton试剂法

    目前垃圾渗滤液的处理方法中生化法应用较为广泛,但由于其含有高度难降解**物,不利于活性污泥法的运行。Fenton氧化法可以解决这一问题,它可使带有苯环、羟基、coo-S03-H、-02等取代基的**化合物氧化分解,从而提高废水的可生化性,降低废水的毒性,改变其溶解性、混凝沉淀性,有利于后续的生化或混凝处理。

    3)高压脉冲放电技术

    高压脉冲放电技术利用高功率脉冲电源对放电电极间的液体介进行高电压、大电流的脉冲放电,本质是把较大的能量在空间和时间上进行压缩,使水介质在较短的时间内集聚较高的能量密度,形成等离子体通道,产生高温、高压、高密度活性粒子、强烈紫外光和**

    声波,实现对高浓度**污染物的活性粒子氧化、光化学氧化、空化降解和**临界水氧化降解。该技术是一种降解能力高、**次污染、适用范围广的**污染物处理技术。

    4)蒸发处理

    蒸发法主要在废水尤其是放射性废水的处理领域有较广泛的应用。它是利用外加能量蒸发废水中的水份,使其体积大大缩小。国内外关于渗滤液蒸发技术公开发表的文献很少。与传统处理工艺相比,渗滤液蒸发工艺对渗滤液的性质变化适应性强,包括BOD、COD、悬浮固体,溶解固体及进料温度等的变化。一般来说,渗滤液蒸发系统只对pH值较敏感,目前开发的蒸发器主要有热交换器式、浸没燃烧式和喷淋式三类。





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