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    新闻信息
      【技术】垃圾渗沥液处理新技术概述  
         
    发布时间:2017-11-20 09:56:00 来源: 阅读次数:
     

    发电机组资讯信息:
    电力测试仪器资讯:先容了我国垃圾渗沥液的特性和处置情势,阐述了MVC工艺、GZBS污水处理工艺、单级自养脱氨氮手艺+OFR氧化絮凝复合床等3种已在国内起头利用的渗沥液处置新工艺,并对垃圾渗沥液处置工艺的选择和未来发展方向提出了建议。

    垃圾渗沥液的特性 垃圾渗沥液是垃圾在堆放和填埋过程中因发酵感化、降水淋溶、地表水和地下水渗透而产生的。垃圾渗沥液的成分受垃圾构成、垃圾填埋时间、填埋手艺、天气条件等身分影响,其中垃圾填埋时间是最首要的影响身分。若按填埋场场龄划分,一般填埋时间在1a以下的为年轻渗沥液,1~5a的为中龄渗沥液,5a以上的为老龄渗沥液。垃圾渗沥液的水质一般具有以下特点:①构成复杂。

    防爆型管状电加热器含有多种有机污染物、金属和植物营养素②有机污染物浓度高,COD和BOD最高可达几万mg/L③金属种类多,含10多种金属离子④氨氮高,变化范围大⑤构成和浓度会发生季候性变化[2]。垃圾渗沥液的处理手段首要以生物法为主,其中年轻渗沥液中易生物降解的有机物含量较高。

    B/C大,氨氮较低,适宜采用生物法处理。但是随着填埋场场龄的增加,电子地磅遥控器垃圾渗沥液的可生化性会下降,氨氮大幅增加。这些都会抑制生物法的处理结果。垃圾渗沥液的氨氮含量很高,达到了城市污水的几十到几百倍的标准,假如使用传统的城市污水处理方法,底子就达不到排放的要求。

    随着填埋的时间不断增加,氨氮含量也会不断增加,破坏了垃圾渗沥液中的碳氮比例,不锈钢电缆接头对生物处理系统中的微生物活性产生庞大的影响,下出世物脱氮的效力。垃圾渗沥液的水质受到各类身分的影响,如天气、地理位置、时间和经济水同等,这就造成了垃圾渗沥液的水质变化很大[3]。垃圾渗沥液处理新工艺 机械紧缩蒸发(MVC工艺 MVC工艺。

    即(低能耗机械蒸汽紧缩蒸发(Mechanical Vapor Compression工艺,该工艺的道理在1个世纪之前就已有了研究,基于节制水平和机械加工水平的限制,直到20世纪70年代才起头在美国水兵舰艇中用作从海水平分离出淡水,为远洋舰艇提供淡水补给。由于该工艺具有能耗低、出水水质良好、运行办理方便等特点,不断被利用到其他的行业。

    如用于高浓度无机盐废水处理、高浓度有机废水处理,也利用于纯水制备和高浓度化工废液的浓缩,比来几年来在国内外经常用于垃圾渗沥液的处理等。MVC工艺在垃圾渗沥液中的利用完全是物理化学分离过程,工艺过程为:渗沥液颠末滤器往除大部分SS及细小的纤维落后进后续高效主动节制低能耗MVC蒸发装配,在蒸发装配内操纵闪蒸道理,把渗沥液原液的水蒸发。

    蒸汽经冷凝后变成蒸馏水排出,蒸馏水中含有的氨,经DI离子互换系统进一步处理达标排放,出水为脱盐蒸馏水,可作为生产、绿化用水离子互换系统采用盐酸再生,产生氯化铵液体,再生液与MVC浓缩液一路回灌至填埋场。同时蒸发过程产生的不冷凝气体经酸碱处理后,达标排放。MVC工艺对垃圾渗沥液处理结果杰出,不受温度、pH、进水浓度、进水成分等外界身分的影响,出水能达到GB%26mdash2008生活垃圾填埋场污染节制标准对一般地区的标准要求。

    且具有占地少,产水率高,操纵办理方便,调试简单,可随开随停等优点,是一种值得推广操纵的新工艺(图1。但是,该工艺在实际利用中也有很多不足的地方需要改进:①整套MVC蒸发系统能耗较高②MVC蒸发产生的蒸馏水中通常含有200~300mg/L的氨氮,需要别的加装DI离子互换系统,将蒸馏水中溶解的氨氮和总氮吸附,使其达标排放③垃圾渗沥液含多种有机物质和较高的pH。

    具有腐蚀性,对MVC装配的耐腐性要求很高④渗沥液蒸发后设备的结垢题目严重影响系统正常运行。图1低能耗蒸发MVC+DI工艺流程 GZBS污水处理工艺 GZBS污水处理工艺目前已用于杭州天子岭垃圾渗沥液处置工程。该工程处理范围可达1500t/d,设计进水渗沥液COD为mg/L,操纵GZBS工艺可实现出水COD为60mg/L。GZBS工艺整套流程为“AT-BC系统+二级Fenton+二级BAF”。

    首要由前端生化处理及后端深度处理2部分构成(图2。其中前真个生化处理部分基于日本的AT-BC手艺的提升优化后端深度处理部分首要采用Fenton+曝气生物滤池(BAF的工艺,通太高级氧化工艺进一步对剩余的污染物质进行往除,终究提标排放。GZBS工艺的核心环节就是从日本引进的AT-BC系统。AT-BC系统由反转展转网状微生物接触器构成,系统中以Bacillus菌作为上风菌种。

    通过调节系统中溶解氧浓度和投加菌种营养液使Bacillus菌大量增殖,并调节膜盘的菌种长势、膜盘的污泥厚度、转盘的转速与进水水质浓度的关系,回流比的节制终究使整套系统处于最优状况。图2 GZBS工艺流程 GZBS生化系统总氮的往除率高,该工艺颠末微生物Bacillus上风菌的自然降解后,总氮从2500mg/L降至150mg/L,往除率可以达到94%以上。

    为后续的深度处理工艺有效下降了处理负荷和处理难度。且生化系统的污泥浓度高达mg/L以上,污泥沉降性能好,出水澄清度高,未出现过污泥膨胀上浮等异常现象,有效解决了垃圾渗沥液处理中经常出现的污泥膨胀、泥水分离难、水温波动及碳氮比失衡影响处理效力等题目。堪比MBR工艺中高污泥浓度、出水SS低的上风,但投进本钱、运行本钱均比MBR工艺要低。GZBS深度处理系统采用的是Fenton高级氧化+BAF曝气生物滤池的组合工艺。

    可有效保证渗沥液处理的持续稳定达到GB%26mdash2008表3标准。GZBS手艺对于垃圾渗沥液处理是一种操纵简单、结果稳定、实用性极强的处理工艺。全工艺段没有采用膜处理工艺,无浓缩液产生,解决了目前国内渗沥液处理方面最大的一个瓶颈。但是由于GZBS工艺中需要用到Fenton药剂和生物营养液,整套工艺的运行本钱相对较高,如何使该工艺情况性和经济性相调和仍然是此后的研究重点。

    单级自养脱氨氮手艺+OFR氧化絮凝复合床 该工艺首要由两端主体处置环节构成。在脱氨氮阶段,单级自氧脱氨氮手艺将本来的两级硝化反硝化脱氮方式,改变为在单级系统中进行。通过操纵好氧颗粒污泥方法、生物膜方法,实现了对垃圾渗沥液及相干高浓度氨氮废水的高效力自养生物脱氮。到了OFR污水处理阶段,系统以电能作OFR反应物的激起能,以来历稳定、性能良好、无毒、稳定的物质作为OFR反
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