案例收藏!一文读懂垃圾渗滤液的几种处理新工艺.docx
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1、案例收藏!一文读懂垃圾渗滤液的几种处理新工艺垃圾渗滤液作为高浓度有机废水,自从20*年首次将外置式膜生化反应器(MBR)工艺从德国引入国内开展垃圾渗滤液开展处理以来,已经有数百个案例采用该工艺,但因为各个公司的设计及运营水平不一样,一直只有少数公司能够将该工艺长期稳定运行在项目上,但MBR工艺无疑是被证明了的对垃圾渗滤液最高效,最稳定的工艺,因而,当前国内新建的垃圾渗滤液处理场90%以上采用生化工艺开展处理。主要工艺为“MBR+NF+RO”,如*兴蓉集团20*年新建运营的850td的*万兴电厂垃圾渗滤液处理工程采用“MBR+NF+RO/DTRO”工艺,*泰来环保20*年新建的400td象山垃圾
2、填埋场垃圾渗滤液处理工程采用”MBR+NF+RO/AOP”,*康恒20*年新建的800td*市郭州区垃圾焚烧场渗滤液处理系统采用“MBR+NF+RO”等。但随着膜法技术的深入,越来越多的其他问题也渐渐浮出水面,尤其是纳滤与反渗透的浓缩液的处理已成为越来越多垃圾渗滤液处理公司发展的瓶颈,因而,在20*年,很多新的工艺与方法在项目上开展了应用,值得我们去研究。一、外置式膜生化反应器的进展外置式膜生化反应器工艺原理图外置式膜生化反应器根据进水水量和水质的不同工况而设计和控制适宜的反应条件以实现高效的反硝化和硝化反应并同时降解有机污染物。为了充分利用进水中的碳源来开展反硝化反应,外置式膜生化反应器采用
3、反硝化前置,硝化后置的形式,同时可以减少硝化池中用于降解有机污染物所需的氧量。单级生物脱氮的外置式膜生化反应器由反硝化、硝化和外置式超滤(UF)两个单元组成。如上图所示:外置式膜生化反应器的硝化池内根据需要配置射流鼓风曝气专用设备,可以培养出高活性的好氧微生物,使污水中的可生化降解的有机污染物在硝化池内几乎完全降解,同时把氨氮和有机氮氧化为硝酸盐,由于超滤膜把菌体(活性污泥)和净化水完全分离,使得在生化系统中经过不断驯化产生的微生物菌群得以繁殖,对渗沥液中相对普通污水处理工艺而言难降解的有机物也能逐步降解,可以获得高品质的出水水质。超滤进水兼有回流功能,即超滤进水经过超滤浓缩后,清液排出,而浓
4、缩液回流至反硝化池中,在缺氧环境中复原成氮气排出,到达脱氮的目的。反硝化池内设液下搅拌装置,保证了反硝化池内泥水的良好混合性,防止了污泥沉淀在反硝化池底部。外置式膜生化反应器采用外置管式超滤替代了传统的二沉池,完全实现泥、水分离,使生化系统内的污泥浓度到达15-30glo由于生化反应器内污泥浓度较传统的活性污泥法高出3-6倍,并且渗沥液中盐份含量很高,如采用普通的曝气方式,氧的转移效率、空气扩散和气液搅拌混合效果等均受到极大的限制,不能满足高污泥浓度、高污染物负荷条件下的供氧要求,因此在外置式膜生化反应器硝化池中采用特殊设计的鼓风射流曝气机构。该工艺虽然原理上比较简单,但为了到达高效、节能等特
5、点,很多公司在生化系统上开展了很多的创新与试验,如采用试验CJR代替传统的生化,将一级硝化池分成二段,增加二级反硝化池与二级硝化池的比例,反硝化池采用折流设计,二级系统与一级系统串联或并联优选等各种改变,来到达更高的污水处理效果。二、混凝沉淀+高级氧化技术在浓缩液处理上的应用纳滤浓缩液水质浑浊,呈弱酸性,黄褐色,无味。含有大量腐殖酸类物质,难以被生物降解,COD约为300(TlOoOomgL,BOD100mgL,采用混凝沉淀能去除腐殖酸类物质,从而降低系统的C0D。在弱酸性条件下,FeC13的水解产物主要为带正电荷的低、中聚合形态,吸附电中和及共聚络合是FeC13与腐殖酸的主要混凝机理。从上图
6、可以看出,当pH7后,对腐殖酸(以TOC量计)基本无去除效果,混凝效果较差。投药量较低或较高时,pH值为47时,去除ToC效果均较佳,都能获得较好的混凝效果。而投加量为0.25mgmgT0C基本上可以到达50%左右的TOC去除效果,在性价比上来说是最优的,pH控制在46范围内对整个系统的运行是最优的。在pH=5的弱酸性条件下,由于FeC13的水解产物主要为带正电荷的低、中聚合形态,容易与腐殖酸分子发生吸附电中和后形成大量Me-HA形式的络合物(Me为金属离子)。在pH=7的中性条件下,FeC13的水解产物主要为高聚合形态,到达一定投药量后,生成大量不定形的氢氧化物沉淀。在较低投药量下,这种高聚
7、合态水解产物仍然与腐殖酸分子络合,但络合物表面的剩余负电荷阻碍了络合物的进一步凝聚而较难沉淀,通过增大投药量后形成的氢氧化物不定形体与铁-腐殖酸络合物作用而到达混凝沉淀的效果。FeC13混凝后,开展PAM复配,能提高COD的降解率1015%左右,PAM是阳离子型有机高分子,阳离子型PAM水解形成长链的高分子物质,对胶体主要起吸附架桥的作用,同时因为它能解离出较多的阳离子基团,所以兼有电性中和的作用。首先投加的FeC13混凝剂与水中有机物形成絮体,投加PAM后,它先吸附在絮体上,然后与其他未反应的高分子通过桥连而实现絮凝。此外,阳离子型PAM还可以通过与带负电的溶解物开展物理化学反应,生成不溶性
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