垃圾滲濾液廢水處理設(shè)備需要具備哪些技術(shù)才能達標(biāo)

當(dāng)前我國的垃圾滲濾液處理以生物處理技術(shù)為主,而國外的垃圾滲濾液處理以物理化學(xué)處理技術(shù)的研究和應(yīng)用為主。而對于垃圾滲濾液這種高濃度、成分復(fù)雜的廢水來說,僅靠生物技術(shù)無法將其處理達標(biāo)排放,特別對于“老齡”垃圾滲濾液來說,生物處理基本沒有任何效果。實際上,我國大部分垃圾衛(wèi)生填埋場的滲濾液處理并未達到我國制定的標(biāo)準(zhǔn)就排放了,這種情況造成了嚴(yán)重的地下水污染。而就滲濾液的物化處理技術(shù)來說,混凝沉淀可去除滲濾液中大部分的懸浮物和高分子有機物,但產(chǎn)生的化學(xué)污泥難于處理?;钚蕴课絻H對滲濾液中分子量小于1000的物質(zhì)有吸附去除能力,且吸附處理的費用很高。膜處理技術(shù)一次性投資和運行費用均極高,除我國少數(shù)小規(guī)模且出水水質(zhì)要求高的滲濾液處理外,不適合我國大部分垃圾填埋場的滲濾液處理。

垃圾滲濾液污水處理項目

一、垃圾滲濾液的幾個發(fā)展階段

滲濾液概述生活垃圾填埋場按照填埋氣組成等參數(shù)可以大致分為五個階段。

第一階段為好氧階段,導(dǎo)氣管中引出的氣體主要為空氣,此時產(chǎn)生的滲濾液COD濃度較高,氨氮濃度較低,可生化性較好;

第二階段為酸化階段,垃圾堆體中以酸化反應(yīng)為主,填埋氣主要為氮氣、二氧化碳、氫氣,滲濾液水質(zhì)與第一階段類似;

第三階段為不穩(wěn)定的產(chǎn)甲烷段,堆體中厭氧產(chǎn)甲烷菌開始逐漸成為優(yōu)勢菌種,甲烷氣體的比重開始上升,滲濾液中的有機物開始下降,相反由厭氧分解蛋白質(zhì)等含氮物質(zhì)產(chǎn)生的銨鹽開始上升,滲濾液的可生化性下降;

第四階段為穩(wěn)定的產(chǎn)甲烷階段,填埋氣主要由二氧化碳和甲烷組成,滲濾液的可生化性已經(jīng)比較差,易于生化的有機物急劇下降,以揮發(fā)性有機酸VFT(VFC)表示;到最后一個階段即結(jié)束階段,垃圾中的有機物已經(jīng)分解殆盡,此時的滲濾液已不具備可生化性。

其中滲濾液可生化性較好的前三個階段時間較短,只有三至五年,便進入了第四個階段,滲濾液的可生化性逐年下降,直至有機物含量降至零。

垃圾滲濾液污水處理設(shè)備

二、垃圾滲濾液水質(zhì)顯著特點

(1)滲濾液前、后期水質(zhì)變化大。滲濾液的水質(zhì)變化幅度很大,它不僅體現(xiàn)在同一年內(nèi)各個季節(jié)水質(zhì)差別很大,濃度變幅可高達幾倍,并且隨著填埋年限的增加,水質(zhì)特征也在不斷發(fā)生變化,如滲濾液的碳氮比、可生化性隨著填埋年限的增加而降低。通常在填埋初期,氨氮濃度較低,用生物脫氮就可去除滲濾液中的氨氮,但隨著填埋年限的增加,氨氮濃度不斷增加,COD不斷下降,最好采用物化法處理。

(2)有機物濃度高。垃圾滲濾液中的CODcr和BOD5濃度高可達幾萬毫克/升,與城市污水相比,濃度非常高。高濃度的垃圾滲濾液主要是在酸性發(fā)酵階段產(chǎn)生,pH值略低于7,低分子脂肪酸的COD占總量的80%以上,BOD5與COD比值為0.5~0.6,隨著填埋場填埋年限的增加,BOD5與COD比值將逐漸降低。

(3)氨氮含量高。由于大部分填埋場為厭氧填埋,堆體內(nèi)的厭氧環(huán)境造成滲濾中氨氮濃度極高,并且隨著填埋年限的增加而不斷升高,有時可高達1000~3000mg/l。當(dāng)采用生物處理系統(tǒng)時,需采用很長的停留時間,以避免氨氮或其氧化衍生物對微生物的毒害作用。

(4)營養(yǎng)元素比例失調(diào)。一般的垃圾滲濾液中BOD5/TP大都大于300,與微生物生長所需的磷元素相差較大,因此在污水處理中缺乏磷元素,需要加以補給。另一方面,老齡填埋場的滲濾液的BOD5/NH3-N卻經(jīng)常小于1,要使用生物法處理時,需要補充碳源。

(5)鹽份含量高。填埋場滲濾液通常含有大量的鹽份,總的含鹽量通常高達10000mg/L以上,采用膜處理會由于滲透壓過大造成產(chǎn)水率過低,采用生化處理會因為含鹽量過高造成啟動困難,運行不穩(wěn),甚至無法運行。

(6)總氮以氨氮為主。由于大部分填埋場為厭氧環(huán)境,使得滲濾液中氮元素以氨氮為主,硝態(tài)氮極少,同時也意味著氨氮的去除的同時總氮也被去除。

垃圾滲濾液污水處理設(shè)備

三、垃圾滲濾液處理技術(shù)概況

1、MBR膜生物反應(yīng)器+NF納濾

MBR能夠使?jié)B濾液中的主要污染物如CODCr、BOD5和氨氮等得到有效降解,100%生物菌體分離,大量工程實例結(jié)果表明CODCr去除率維持在70%~85%之間,氨氮的去除率維持在90%~99.8%之間,總氮的去除率為50%~99%。

由于膜制造成本的不斷降低,近兩年,MBR已在垃圾滲濾液的處理中,廣泛應(yīng)用。MBR膜應(yīng)用于垃圾滲濾液比較傳統(tǒng)的工藝為:

MBR(外置式膜生化反應(yīng)器)+二級納濾(NF)/RO 工藝。

2、MBR膜生物反應(yīng)器+NF用于垃圾填埋場的缺點:

出水水質(zhì)不穩(wěn)定:由于MBR膜生物反應(yīng)器對外界溫度要求高,溫度過低會導(dǎo)致MBR膜生化反應(yīng)不到位,出水COD高于NF/RO的進水要求,從而導(dǎo)至COD、氨氮出水不達標(biāo)。

運行成本高:由于垃圾滲濾液中含有大量的易結(jié)垢離子,運行時需要加入大量的藥劑來阻止結(jié)垢。

膜易堵塞:傳統(tǒng)的卷式納濾、反滲透膜流道窄,對源水要求高,而垃圾滲濾液成份復(fù)雜,極易造成膜堵塞。

垃圾滲濾液污水處理微電解設(shè)備

四、 DTRO工藝處理垃圾滲濾液

1、碟管式反滲透技術(shù)的發(fā)展歷程

DTRO技術(shù)源于德國,1988年,DTRO系統(tǒng)進入滲濾液處理市場,第一座DTRO設(shè)備處理垃圾滲濾液工程在德國Ihlenberg建成。到1997年,DTRO在歐洲、美洲、遠東等國家或地區(qū)已有200多個成功的工程實例,占反滲透法處理滲濾液市場的75%。到1999年,市場份額為80%。

2、碟管式反滲透系統(tǒng)簡介

DTRO膜組件構(gòu)造與傳統(tǒng)的卷式膜截然不同,膜柱是通過兩端都有螺紋的不銹鋼管將一組導(dǎo)流盤與反滲透膜緊密集結(jié)成筒狀而成的。碟管式膜組的優(yōu)良性能依賴于品質(zhì)優(yōu)良的反滲透膜片和導(dǎo)流盤,導(dǎo)流盤表面有一定方式排列的凸點,使處理液形成湍流,增加透過速率和自清洗功能,導(dǎo)流盤將膜片夾在中間,使處理液快速切向流過膜片表面。

3、碟管式反滲透處理系統(tǒng)工藝流程

根據(jù)不同的進水水質(zhì)、出水要求及工程成本,垃圾滲濾液處理系統(tǒng)可采用:

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