时间:2024-04-24
曹之玮
(合肥市生活废弃物管理中心,安徽 合肥 230000)
安徽地区某一垃圾填埋场渗滤液库存量持续增长,每天新增约650m3渗滤液,已至库存高位,因此计划在继续使用原有设备的情况下,通过应急启动对渗滤液进行快速处置,在应急处置完成并达到规定时间后,碟管反渗透处理装置和膜处理设备可直接撤回。本文介绍了应急案例的组合工艺、设计内容,为今后渗滤液应急处置项目增加经验。
本项目渗滤液设计处理规模为1000m3/d,出水水量不低于750m3/d。设计进水指标CODcr3000-8000mL、BOD51200-3000mL、氨氮1500-2500mg/L、总氮1400-3000mg/L,渗滤液采用MBR+NF+RO 工艺,浓缩液采用混凝沉淀+UF+AOP+BAC,渗滤液采用以上工艺处理后,出水各类污染物浓度符合控制标准要求。
1) 预处理系统。预处理系统是为后续的生化工艺服务的,渗滤液自调节池收集后,经泵提升后经过滤器进入水质均化罐,去除部分悬浮物质和部分污染物,调节进水水质,提高后续可生化性。
2) MBR 系统。垃圾渗滤液经过预处理及生化段后进入MBR 系统。MBR 又称膜生物反应器,可作为较大型污水处理厂的核心处理单元。它是将高效膜处理技术与传统方法相结合而形成的高效污水处理技术,它采用先进的MBR 平片膜组件,将经过好氧曝气和生物处理后的水,通过滤膜过滤后抽出。它利用膜处理设备将生化反应池中的大分子有机物和污泥截住,省掉二沉池,将难降解的物质在反应器中不断反应、降解。
3) 超滤。该处理方式是将压力装换成推动力,利用超滤膜各种孔径对液体进行分离的筛分方式。超滤主要针对废水中大分子有机物质、悬浮物、胶体、细菌。超滤膜使用的材料为高分子聚合物。这些聚合材料包括:聚砜(PS)、聚偏氟乙烯等。膜组件结构有板式、卷式、管式和中空纤维四种。而中空纤维超滤膜主要分为内外压膜两种。
4) 纳滤(NF)。通过纳滤处理反渗透浓缩液,是近些年发展比较快的水过滤技术。纳滤技术针对于分离分子量在200g/mol 以上的溶解组分的膜工艺,因此对大分子有机物有极好的分离效果。纳滤膜分离过程还具有出水效率高、浓缩水排放少等优点。
纳滤最佳操作条件为室温,操作压差0.35~0.4Mpa,膜面流速为4.0~4.5m/s;pH 值为6.5~7 之间。两级纳滤处理渗滤液原液,对COD 的去除率为70%。超滤+两级纳滤 联合处理渗滤液原液,COD 的去除率可达78.7%。渗滤液原液经MBR+两级纳滤处理,COD 去除率可达90%以上,氨氮的去除率可达99.2%。超滤预处理和调节pH 值为偏酸性可有效减轻膜污染。常温下,合理的清洗能使纳滤膜通量恢复到新膜通量的98.5%。
提升系统设置单螺杆泵生化进水泵,流量Q=30.0 m3/h,扬程H=20 m,功率N=7.5 kW,数量2 台;配备篮式过滤器1 只,过滤流量Q=30.0 m3/h。
MBR 膜采用中空纤维膜,膜丝为管状,能够截留住活性污泥以及绝大多数的悬浮物,出水清澈透明。为确保膜长期稳定使用,可以在膜下方进行曝气,可以满足生物的需氧量,又能使膜丝出现颤动,避免活性污泥污染膜的表面。
污泥处理非常关键,它影响到出水水质、工程运行、成本投资管等方面,本项目在现有条件上进行升级,将储蓄池、清液池、压滤机和清液回流泵等设备进行组合,污泥部分通过污泥泵回流至接触氧化池,其余输送至污泥浓缩池,再经压滤机脱水处理后定期外运。
设置1 个出水储池,有效容积90m3,净尺寸(L×B×H)为5.4m×4.7m×4.5m。再加2 台出水泵,流量为50m3/h,扬程H=16m,功率N=11 KW。
本项目土建工程包括MBR 池、设备间、压滤间等建构筑物及组合水池等。电气部分包括废水处理工程的供配电系统,照明,自动控制系统以及接地系统。
在生化罐中注入一定量的水。在一级硝化罐体中投入脱水干泥作为接种污泥,用水稀释达到目标值后进行射流曝气,启动生化进水泵适当提升,加入渗滤液进入内循环回路流程,保证硝化罐的溶解氧的浓度在3~5 mg/L,快速培养驯化微生物。
在含水率98.5%的污泥中加入复合调理剂,用搅拌机充分混合,使之有效反应,然后打开液压系统。压滤完成后,通过压滤机自动控制系统,对滤板进行逐一控制,半干泥饼自动掉入落泥斗中,含水率六成以下的则由螺旋输送机传送到专用运输车上。
采用“预处理+MBR 膜”的处理工艺,可以有效的去除渗滤液中的污染物,废水经处理后出水水质达到GB16889-2008规范的要求。本工艺具有运行费用低,耐冲击,占地面积小的优点.操作维修简便,控制系统采用半自动控制;而且本工程由于修建在工厂周围,为了保持周围安静氛围,要选用噪声小,不影响环境的设备。该应急项目在原有设备的基础上采用新的处理工艺,为今后渗滤液应急处理项目提供了经验。
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