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2 处理工艺
该项目的处理工艺流程,见图1。
渗滤液通过填埋场的导排系统收集至调节池中,均质水量水质,由泵提升至预曝气池,做曝气改性,由泵提升依次经过两级絮凝反应、沉淀和混凝气浮处理之后进入中间水池,混凝沉淀和气浮产生 的污泥经过污泥处理系统处理后,滤液回到调节池中,脱水后的污泥做填埋处置。
中间水池内渗滤液由泵提升进入两级DTRO系统处理,两级DTRO系统前设置了一套50um的 砂滤系统和一套10um的芯滤系统,经过两级DTRO处理之后,产水经过在线监测系统达标排放,两级DTRO浓缩液进入浓缩液减量化系统做减量处理, 浓缩液减量化系统的产水进入中间水池,再次进入两级DTRO系统处理,浓缩液减量化系统的浓缩液排放到浓缩液池暂存。
由于膜的截留性能受温度的影响较大,因此, 在两级DTRO系统后瑞设置一套单级RO系统作为保安措施,当出水氨氮值超过排放要求限值时, 开启单级RO系统处理,达标排放;当两级DTRO系统出水达标时,可超越单级RO系统直接达标排放;单级RO产生的浓缩液回到中间水池,以待进 一步处理。
3 主要构筑物设备及其参数
3.1 构筑物
预处理包含了曝气改性、两级混凝沉淀和混凝气浮,混凝沉淀的主要工艺参数,见表2。
该工艺段能够有效去除水中的悬浮物、胶体等物质,从而减小DTRO设备中的砂滤和芯滤的停机清洗及更换的频次,提升两级DTRO系统的前端单 元的运行稳定性;另一方面填埋场渗滤液中还含有 一定量的高分子聚合物(阳离子PAM),产生源为污泥填埋经过雨雪淋溶之后产生的,经过混凝沉淀去除,从而减小高分子聚合物对DTRO膜的污堵和损坏。预处理系统的表观效果:渗滤液的颜色从黑 色变为了浅黄色。
3.2 两级DTRO系统
两级DTRO系统包含了 4台两级DTRO 一体化处理设备,每台设备的主要工艺参数见表3。
经过预处理之后的渗滤液保证了两级DTRO系统设备的稳定运行,由于调节池的调节作用,进水水质均衡稳定,两级DTRO设备的运行稳定可 靠,其中一级DTRO系统的运行压力在6.5 ~ 7.5 MPa之间(膜为9.0 MPa),二级DTRO系统的运行压力1.5 ~ 3.0 MPa(膜为7.5 MPa),化学清洗的周期在7 ~ 10 d,产水率在70%左右,达到设计要求。
3.3 单级RO系统
单级RO主要是针对两级DTRO系统出水氨氮值超过限值而采取的保安措施,单级RO系统的主要工艺参数,见表4。
3.4 浓缩液减量化系统
浓缩液减量化系统包含单级DTNF和单级DTRO,用于处理两级DTRO系统产生的浓缩液, 将两级DTRO浓缩液再次浓缩,该套系统内的DTRO采用相对低截留率、高通量的RO膜。浓缩 液减量化系统设备的产水再进入两级DTRO设备中再次处理,能够实现浓缩液的减量,浓缩液减量 化系统的工艺参数见表5。
3.5 膜系统设计回收率
视两级DTRO系统出水氨氮是否超标,选择是否开启单级RO系统。当两级DTRO系统出水氨氮靖,关闭RO系统此时系竝体回收率为70.59%;当两级DTRO出水氨氮值超标,开启RO系统,此 时系统整体回收率为69.12%。量平衡见图2。
4 主要技术经济指标
此项目的主要技术经济指标见表6。
5 结论
采用“预处理+膜处理(NF、RO)”组合工艺处 理填埋场高盐渗滤液,通过预处理能够减小填埋场渗滤液原水中的悬浮物、胶体物质和高分子聚合 物,从而提高后端两级DTRO系统设备的运行稳定性,通过浓缩液减量化系统进一步减小浓缩液的产生量,提高整个系统的产水率,加之后端的单级卷 式RO系统的保安措施,从而保证出水水质达到 《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB 16889—2008) 中的排放限值。该工艺弥补了生化处理系统不能处理高盐渗滤液的缺陷,具有一定的推广价值。
6 展望
1)由于高盐渗滤液经过膜工艺处理之后,产生 的浓缩液的盐分更高,因此不建议将这部分浓缩液 做回灌处理,以免继续恶化渗滤液原水水质;可采用蒸发结晶工艺进行处理。
2)该项目已对浓缩液减量化系统的DTNF单元和DTRO单元各自产生的浓缩液做了分类收集。DTNF产生的浓缩液以二价盐为主,且浓缩液中含有 腐殖酸等大歼有机物,建议对这部分浓缩液进行工艺研究,选择合理的处理方法处理;DTRO产生的浓 缩液以一价盐为主,且水中的大分子有机物较少,方便后续浓缩液蒸发结晶及其他处理工艺的实施。
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