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进行水质水量的调节工作

添加时间:2019/07/06

  垃圾填埋场渗滤液是一种成分比较复杂并且浓度较高的废水,如果未经有效处理直接排放,会对周边环境造成恶劣影响,所以需要对其控制、处理方式进行深入的研究与分析。潍坊远航环保就生活垃圾卫生填埋场渗滤液的危害、控制方式进行了分析,并提出有效的处理方案。我国现阶段大多数城市生活垃圾处理基本上使用的是混合处理的方式。各种垃圾混合处理,导致渗滤液的危害性进一步提升,其中毒害的物质较多,会导致周围的水质出现变化。按照我国相关规定,垃圾处理工作要防止出现二次污染,必须对其进行处理,降低其对于环境所造成的影响。如何处理此类垃圾渗滤液废水呢需要相关技术设备.

  垃圾填埋场渗滤液是一种成分比较复杂并且浓度较高的废水,垃圾渗滤液废水生化处理方式就是通过微生物的吸收实现过滤效果,而在这一处理过程中可以按照其是否缺氧分为三种技术 :好氧处理技术、厌氧处理技术和联合处理技术。

  对某垃圾处理场的渗滤液进行分析,其中的有机成分有 70种以上,有 5 种是国家优先控制污染物。垃圾渗滤液污水与其它污水相比较在重铬酸盐指数和生化需氧量方面更高。且一些垃圾场的碳磷比也远远地高于微生物生存需要的比例,会导致其不能正常的进行分解代谢,提高了垃圾生化处理过程的困难程度。

  在生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理的过程中,会通过多种工艺降低其对环境造成的影响。

  生化处理方式就是通过微生物的吸收实现过滤效果,而在这一处理过程中可以按照其是否缺氧分为三种技术 :好氧处理技术、厌氧处理技术和联合处理技术。

  好氧生物处理技术是利用活性污泥或微生物氧化池等技术,处理渗滤液中的有害物质。这一技术主要是通过控制水力停留时间,提高污染物的实际处理效果。厌氧生物处理技术中厌氧微生物滤池最为常见,它可以有效提高污水控制效果,降低消耗,减少成本。上述两种技术有时不能有效满足实际处理需求,所以需要通过两种技术的联合使用进一步提高其实际效果。

  城市生活垃圾填埋场渗滤液的物化处理技术指通过物理与化学方式,实现预设处理效果。这一技术是向渗滤液中添加混凝剂的化学沉淀剂、活性炭以及通过空气吹脱除氨等,可以有效地处理渗滤液中总悬浮固体和总有机碳。其中膜分离技术的实际成本相对较高。

  

  在比较干旱的地区,因为自然条件等方面的限制,通常会使用土壤处理技术,这项技术节省投资。土壤有吸附过滤与沉淀的效果,渗滤液中离子与土壤中的阳离子进行离子交换,对于处理工作可以起到非常好的效果。这一处理技术对总悬浮固体具有非常好的效果,通过土壤中的微生物进行分解,并借助污水中的氨氮和有机氮的转化过程,可以有效实现脱氮。

  现阶段还有很多非常好的污水处理工艺,例如有机物超声降解处理技术与曝气增氧处理技术等。相关技术基本上是多种技术相结合获得的,在实际应用的过程中可以有效的提升水质。

  该生活垃圾场其处于北温带,属于半干旱性大陆气候,四季比较分明,平均气温一般在 11℃左右,年平均降水量在 550mm左右,主要集中在 7月到 11月之前,年平均蒸发量为 1300mm。

  该垃圾场位于城市的北面,与市中心的距离 10km 左右,处理规模为 650t/d,总容量为 320m3,有效容积基本保持在304m3,处理厂实际占地面积 18 万 m2,其中填埋区域的占地面积约 14 万 m2,属于Ⅱ类垃圾场,使用时间为 10 年。垃圾场实际进行处理过程中,主要会经过充填、推平和压实等步骤。填埋场设计了排液导气系统,排除掉其中的渗滤液,导出产生的气体。按照其实际功能不同,可以将垃圾场分为垃圾填埋区、道路工程和生产生活辅助区。

  在某一填埋场的渗滤液实际处理工程设计之中,通过对当地的实际情况分析,设计出了处理工艺。设计对其水质水量、当地环境与填埋场的使用时间等方面的因素进行了综合性的分析,最终建立了这一系统。下面就这一系统方案中的设计内容进行综合性的概括。

  渗滤液在经过收集系统之后,导排到调节池中,进行水质水量的调节工作,最后将其提升到均衡池。经过一段时间的调整使其中的氧浓度更符合微生物的生存条件,并将其中的有害气体排除。在经过这一工作之后可以让其进入到生物反应器系统中。

  在加强型 MBR 膜生物反应器系统中,一级 A/O 系统的处理过程中主要包括一级反硝化池和一级硝化池,是将缺氧反硝化与好氧硝化相分离,使其处于最适合自身的生存条件,不断地进行生长繁殖,最终将其中的氨氮等杂质除去。硝化混合液回流到反硝化池中进行反硝化脱氮,将硝态氮转化成氮气,并将其排出。

  经过一级硝化池处理之后,排除液体会进入到二级 A/O 系统中。在二级反硝化池中可以将一级硝化池处理之后的硝态氮和二级硝化池产生的硝态氮再进行反硝化池脱氮处理,使其实际的氮除去率有效提升。在经过相关处理后,其中的杂质进入到纳滤系统中。

  纳滤过程对于液体中的一价盐离子并不会起到处理作用,其会随着水分不断排出。而纳滤系统所需要的高压泵压力相对来讲比较小,可以将其中的生化需氧量、化学需氧量,还有二价离子有效排除,基本上可以达到 93% 左右。但氨氮与总氮的实际情况还并不能完全符合相关要求,经过纳滤系统的实际处理工作后,废水最后进入到反渗透系统,反渗透系统可以进行有效地截留。反渗透单元处理之后获得的液体,能够满足相关的标准,并进行排放。

  在本次的设计方案之中设计了 3 条超越管线,可以按照实际的情况进行超越。第一条是超越二级 A/O 系统,如果出水的水质情况较好,重点是总氮的去除效果比较好,则可以减少相关的工序,进一步节省实际使用费用。第二条是超越反渗透,在 MBR 膜生物反应器和纳滤系统的出水可以达到相应的排放标准的情况下可以直接超越反渗透出水,借此减少工序,同样可以实现节省费用的效果。第三条是超越纳滤,在 MBR 膜生物反应器出水之后,如果 BOD5 等指标情况相对较好,而 TN 等情况相对较差的话,则可以超越纳滤系统,通过反渗透系统进一步去除其中的 TN。

  在生化系统中加工处理之后所获得的污泥需要排入到储泥池之中,经过提升泵可以有效地提升污泥脱水车间脱水处理的效果。经过相关处理之后,将其中的污泥运走。反渗透处理产生的浓缩液可以进入到浓液池进行相应的储存,并集中到填埋区进行相应的处理。生化系统与辅助水池中会有恶臭产生,需要进行除臭处理,经处理达标后有组织排放。

  垃圾填埋场渗滤液是一种成分比较复杂并且浓度较高的废水,其中的水质会因为垃圾的情况、水分的情况与填埋时间的情况等不同存在很大的不同。因为其成分存在一定的特殊性,所以在实际处理的过程中会存在较多的问题,处理成本也相对较高,造成这一情况最主要的原因是因为其中的氨氮浓度相对比较高。本文所提供的处理方式在实际应用中的效果较好,符合《生活垃圾填埋污染物控制标准》中的要求。返回搜狐,查看更多

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