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    垃圾渗滤液处理 哪家成本低?

    更新日期:2021-10-20 15:47


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         随着我国经济、城镇化进程的快速开展,土地资源越来越紧缺,使得生活垃圾传统的卫生填埋处置办法逐步显现出其弊端。而作为生活垃圾常用的处置办法之一的堆肥技术,虽可防止渗滤液的产生,但因为我国生活垃圾未能施行有效分拣的限制。生活垃圾燃烧发电既可有效地处置生活垃圾,又能应用燃烧热能,较好地到达了固废“减量化、资源化、无害化”的目的,最为契合我国国情,属于我国鼓励开展的产业,成为近年来处理生活垃圾出路的一个新方向。但与卫生填埋处置办法一样,生活垃圾燃烧发电也面临着渗滤液的处置难题。垃圾渗滤液已被公以为高风险高污染的废水,对公下水和地表水具有极大的危害性,其如何被合理地处置已成为当前环境范畴研讨的难点和热点。
     
    1、渗滤液处置系统说明 
     
    1.1 系统构造
    垃圾渗滤液处理以工业废水处理方法为依据,设计采用“混凝沉淀预处置+UASB厌氧反应器+TMBR外置式膜生化反应器+RO反渗透”处置工艺。垃圾渗滤液处置系统主要设备包括混凝沉淀池、UASB厌氧反应器、反硝化池、碳化池、硝化池、外置式管式超滤膜及反渗透膜组件等。
     
    1.2 电厂渗滤液水质特性
    垃圾燃烧发电厂渗滤液内含有芳烃、杂环化合物、卤代物、烷烃、烯烃、醇、酚、醛、酮、羧酸、脂类、胺及酰胺类等难降解有机物,同时还溶解携带有氨氮、细菌、病毒以及重金属离子等污染物。燃烧垃圾电厂渗滤液的水质具有以下特性:a.污染物浓度高:燃烧垃圾电厂渗滤液的有机物污染物很高,COD和BOD质量浓度高达几万mg/L,相当于普通市政污水的一两百倍;b.氨氮含量高:垃圾中有大量的含氮物质(像蛋白质类物质),特别是我国生活垃圾中含有大量餐厨垃圾,造成垃圾渗滤液中氨氮含量很高;c.磷含量偏低,营养比例失调:垃圾渗滤液中的磷含量通常较低,其磷浓度与市政污水浓度相当;关于生物处置而言,污水中适合的营养元素比例BOD:N:P=100:5:1,而普通的垃圾渗滤液中的BOD:P大都大于300,与微生物生长所需的磷元素量相距较大;d.水质浮动大:受水量、天气及气候、垃圾来源等要素的影响,垃圾燃烧厂渗滤液的水质成分浮动很大;通常状况下,冬季干旱时节水量少,污染物浓度高;夏季多雨时节水量较多,污染物浓度较低。
     
    2 渗滤液处工艺
     
    2.1厌氧处置系统
     
    在渗滤液经过预处置后,常常需求经过提升泵送至到厌氧池中完成第一道的生化处置,例如,就这一阶段能够依据实践处置的需求选择技术相对愈加成熟的上流式污泥床-过滤器(UBF)技术,经过这一技术的应用将污水吸入反应设施的底部,并在厌氧的状态下将污水和泥浆实现分离,并在分离的过程中完成对其中存在的大分子有机物质进行吸附或者消解,进而造成COD大幅度降解,或者水解酸化成易降解的小分子有机物,产生的沼气回到垃圾池负压仓用于燃烧炉助燃、沉淀污泥也送回到污泥浓缩池完成脱水处置。但是厌氧处置对温度浮动敏感,能够应用燃烧厂的余热蒸汽对厌氧实现加温,确保厌氧反应温度的稳定。
     
    2.2 渗滤液零排放技术剖析
     
    生活垃圾燃烧电厂中能够回用渗滤液再生水的工序主要包括循环冷却水补给、燃烧炉出渣冷却、配置石灰乳液烟气脱硫和厂区绿化等。其中燃烧炉出渣冷却、烟气处置等对回用水水质需求相对较低,但回用量有限;厂区绿化能回用一定的量,但受气候及季节影响又较大。由于地域差别和垃圾搜集、贮存过程的不同,使得各生活垃圾燃烧电厂渗滤液的产生量存在差别,因而燃烧炉出渣冷却、烟气处置和厂区绿化等缺乏于确保渗滤液再生水全部回用。生活垃圾燃烧电厂循环冷却水补给量约为冷却水循环量的10%,其耗费量很大,可全部接纳渗滤液的产生量。循环冷却水补给渗滤液再生水关键是对循环冷却水系统需定期实施除垢清除,浓水进入渗滤液处置系统实现再处置。以生活垃圾燃烧电厂为例,循环冷却水补给量约750吨/天,燃烧炉出渣冷却用水约100吨/天,烟气处置用水约80吨/天,而垃圾渗滤液产生量约150吨/天,经处置后优先回用于对水质需请求不高的燃烧炉出渣冷却和烟气处置,多余的补给于循环冷却水系统,可确保该生活垃圾燃烧电厂的渗滤液零排放。
     
    2.3  深度处理系统
     
    在经过了上述三个阶段的渗滤液处置,大多数的BOD、氨氮、总氮、重金属、悬浮物等污染物大大的降低,但是COD、钠、镁离子等依然超标,在上述基础上,假如想要完成预期渗滤液处置的目的,并且达到COD数值每毫升小于500毫克,BOD数值每毫升小于300毫克的三级排放的技术指标,就要求在好氧处置后增加深度处置的纳滤(NF)、软化、及反渗透(RO)系统,去除超滤出水的大多数易结垢离子,截留无机盐和可溶性有机物等,从而到达净化脱盐和清水重复利用的目的。达到渗滤液浓水处置零排放的目的,完成循环运用的环保效益。
     
    2.4  TMBR外置式膜生物反应器
    MBR膜生物反应器是生物处置技术和膜技术的有机联合,主要由生物反应器和膜组件两部分构成,是用膜过滤替代传统活性污泥法中的二沉池。由于膜的高效截留,生物反应器内生物丰厚,可使生化反响器内的污泥浓度大幅提升,具有污染物去除效率高、出水水质好、负荷变化顺应性强、污泥排放量小、系统设备简单紧凑、占地少等优点。膜生物反应器对CODCr、BOD、氨氮和SS去除率可分别高达95、90、99和99。外置式膜生化反应器包括生物脱氮系统(A/O/N)和管式超滤膜(UF)系统。A/O/N生化脱氮系统是对传统A/O工艺实施改良和优化,A/O/N(缺氧反硝化一好氧碳氧化一好氧硝化)工艺是将COD氧化和硝化分开,为反硝化菌、COD氧化菌和硝化菌营造各自适宜的生存条件,使它们在最佳的状态下完成反硝化反应、COD氧化反应和硝化反应,从而使COD、氨氮得到有效去除。
     
    2.5  预处置系统
     
    预处置阶段是针对渗滤液处置的初期阶段,处置者们能够采取经过加药系统投加碱性物质调理渗滤液的酸碱度,在沉淀池中加以沉淀及去除大量的悬浮物质,沉淀物及悬浮物质经过污泥泵进入污泥浓缩池,离心机或板框压滤脱水后泥饼掺入垃圾燃烧。液相物质经过调节池出水用泵送至厌氧反应器,从而完成对渗滤液的初期处置。需求留意的是,在这一环节,通常状况下能够经过投放含氯化铁聚合物的药剂针对预处置液体中的悬浊物进行处置,从而达到初期的处置目的。

    3、总结
    我国人口众多,经济高速开展,生活垃圾每天产生量约600万吨,也随同产生约150万吨/天的渗滤液,且每年以5%~6%的速度增长,若不加以合理处理,则存在着很大的环境风险,对环境维护是一个严峻的问题。当前国家在鼎力倡导和实行节能减排政策,生活垃圾燃烧发电是一个很好的举措。施行其渗滤液零排放,节能减排的潜力很大,关于我国环境维护和生态文化建立具有重要的理想意义。