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CLR+立式A3/O3-MBR组合工艺处理垃圾渗滤液的工程实例

北极星环保网来源:谷腾环保网2016/12/5 16:07:11我要投稿
所属行业: 水处理  关键词:垃圾渗滤液 MBR 渗滤液处理

北极星环保网讯:本文介绍了一种以沼气提升厌氧反应器(CLR)+立式A3/O3-MBR为核心的垃圾渗滤液处理组合工艺,该工艺对垃圾渗滤液有着良好的处理效能。在实际运行过程中,CLR单元对COD负荷的变化有着较好的适应能力,能够高效去除渗滤液中的有机污染物。当进水负荷为6~8kgCOD/(m3˙d)时,CLR出水COD、VFA和SS可以分别低于5000、1000和2000mg/L,COD去除率维持在90%左右。

立式A3/O3-MBR能够进一步去除CLR厌氧出水中的氨氮和有机物,组合工艺出水中的COD<500mg/L,BOD5<300mg/L,NH+4-N<35mg/L,TP<8mg/L,各指标完全符合设计要求,且符合《污水综合排放标准》(GB18918-2002)中的三级排放标准。运行成本分析表明,该组合工艺每处理1m3垃圾渗滤液的成本大约为36.98元。

随着城市化进程的加快、城市规模的不断扩大和人们生活水平的日益提高,我国城市生活垃圾的产生量日益增加,实现其减量化、无害化以及资源化处置是国家可持续发展的重要保障措施之一。

目前,我国的城市生活垃圾处理途径主要包括卫生填埋、焚烧和堆肥。在这些处置方式中会产生大量的垃圾渗滤液,其有机物、氨氮、盐分、重金属及色度含量较高,毒性较大,且散发出恶臭,如果得不到有效处置,将会对环境造成严重的二次污染。

垃圾渗滤液的处理技术有多种,常用的方法主要有生物处理法和物化法等。生物处理法包括厌氧、好氧及两者的结合,能够有效去除氨氮及可生物降解的有机质,且其具有建设运行成本低、抗冲击能力强、操作运行简便和不易形成二次污染等优势;物化处理法对B/C比较低和难生物降解的渗滤液组分有着较好的处理效果,主要包括混凝、沉淀、吸附、膜处理和深度氧化法,其中膜处理工艺以其运行稳定、出水水质好而展现出很好的应用前景。

但是由于垃圾渗滤液水质和水量的复杂性,目前国内外依然缺乏十分完善的处理工艺,仍需在已有的基础上进一步研究和改进。本研究介绍了一种以沼气提升内循环厌氧反应器(CLR)+立式A3/O3-MBR为核心的垃圾渗滤液处理组合工艺,并详细描述了各工段的设计参数和设施配备。

在此基础上考察了此组合工艺在垃圾渗滤液实际处理工程中的运行效能,并对其运行费用进行了初步分析,从而可为垃圾渗滤液处理的达标排放提供实际经验参考。

工程概况

某垃圾焚烧发电厂日焚烧生活垃圾800t,垃圾渗滤液最大产量200t/d。废水处理工程建于2012年,总占地1500m2。采用细格栅-初沉池-调节池-CLR-立式A3/O3-MBR组合工艺对垃圾渗滤液进行处理,处理后出水可达接管排放标准(接管排放标准中规定:COD<500mg/L,BOD5<300mg/L,SS<400mg/L,pH=6~9)。

1.1系统设计进出水水质指标

本系统处理的垃圾渗滤液是在某垃圾焚烧发电厂堆积生活垃圾的过程中产生的,垃圾渗滤液从产生到进入处理系统中间的停留时间一般为1~2d。系统设计进出水水质指标见表1。

垃圾渗滤液

1.2工艺流程

垃圾渗滤液废水组合处理工艺流程见图1。

垃圾渗滤液

构筑物设计参数

2.1细格栅和初沉池

此处采用细格栅和初沉池合建的方式将平面细格栅设于初沉池进口处,格栅栅条间隙b=5mm,安装角度为75°。初沉池为平流式沉淀池,尺寸为15m×3m×4m(长×宽×高),最大停留时间86.4h,最小停留时间为21.6h,最大表面水力负荷为0.19m3/(m2˙h)。刮泥设备为行车式提耙刮泥机,功率为1.5kW,刮泥速度为1.5~2.0m/min。池尾泥斗处设2台无堵塞排泥泵,一用一备,泵流量Q=30m3/h,功率N=4kW,扬程H=18m。

2.2调节池

调节池尺寸为16m×16m×5m(长×宽×高),分为4个廊道,每个廊道宽为4m,污水流向为串联环流式,水力停留时间HRT=6~25d,最大表面水力负荷为0.03m3/(m2˙h)。调节池前设玻璃钢材质的盐酸(HCl)和片碱(NaOH)投加罐各一个,尺寸为Φ1m×H1.5m,上有搅拌机,功率1.1kW。调节池上方密封用于除臭风机抽气除臭,出口设有用于CLR进水的污水提升泵2台,一用一备,泵流量Q=25m3/h,扬程H=15m。

延伸阅读:

垃圾渗滤液处理的5个问题和3个发展方向

垃圾渗滤液处理流程说明及应用

如何去除垃圾渗滤液中的有机物和氨氮

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