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用于城市垃圾填埋場的滲濾液處理工藝的制作方法

文檔序(xu)號(hao):8935953閱讀:437來(lai)源:國知局(ju)
用于城市垃圾填埋場的滲濾液處理工藝的制作方法
【技術領域】
[0001] 本發明涉及污廢處理技術領域,具體地講,涉及的是一種用于城市垃圾填埋場的 滲濾液處理工藝。
【背景技術】
[0002] 國內生活垃圾的典型特點是廚余物含量高、含水率高、有機物含量高,混合收集, 相對熱值較低。因此,國內生活垃圾填埋場設計中,垃圾坑的儲存容量為3-7天的垃圾處理 量;即垃圾在垃圾坑中儲存經過3-7天的發酵熟化,以達到將垃圾中的水份瀝出,如此產生 了垃圾滲濾液。這種滲濾液水質不達標,直接向環境排放將污染環境,因此必須對其進行處 理。垃圾滲濾液量的產生受到眾多因素的影響,不僅水量變化大,而且其變化呈明顯的非周 期性。由于垃圾投放和收運過程都是一個敞開的作業系統,因而滲濾液的產生量受氣候和 季節變化的影響極為明顯。經調研分析可知,垃圾滲濾液的特性具體如下: 1)有機污染物濃度高成分復雜 滲濾液屬高濃度有機廢水。一般情況城市垃圾滲濾液中化學耗氧量CODcr濃度范圍 5000~10000mg/L,生物耗氧量B0D5濃度范圍1000~4000mg/L,同時還含有多種有機物和 無機物(含有毒有害成分),因而其水質是相當復雜的,污染物種類多,而且濃度存在短期 波動性和長期變化的復雜性。
[0003] 2)水質變化大 B0D5/C0Dcr比值的變化大。新運行垃圾填埋場的垃圾大部分是比較新鮮的生活垃圾, B0D5/C0Dcr值較大,也就是說可降解的有機物較多。隨著儲存時間的增加,B0D5/C0Dcr值 會有變小的趨勢,對于運行時間較長的垃圾填埋場,滲濾液水質波動較大。
[0004] 3)氨氮濃度高 滲濾液中高濃度的氨氮是導致處理難度增大的一個重要原因。高濃度的氨氮及其隨時 間的變化,不僅加重了受納水體的污染程度,也給處理工藝的選擇帶來了困難,增加了復雜 性。過高的氨氮要求進行脫氮處理,而處理的結果使水中的C/N值更低,反過來抑制常規生 物處理的進行。
[0005] 4)可生化性較好 垃圾滲濾液的B0D5/C0Dcr為0. 3以上,屬可生化性的污水。
[0006] 5)營養元素比例失調 一般垃圾滲濾液中B0D5/TP大都大于300,與微生物生長所需的磷元素相差較大,因此 若采用生化系統來降解廢水中的B0D5,在污水處理中缺乏磷元素,需要加以補給。另一方 面,滲濾液中的氨氮含量通常偏高,同時應考慮水中堿度等問題。
[0007] 6)電導率高、鹽份含量高 垃圾滲濾液通常含有大量的鹽份,總的含鹽量通常高達l〇〇〇〇mg/L以上,采用膜處理 會由于滲透壓過大造成產水率過低,采用生化處理會因為含鹽量過高造成啟動困難,運行 不穩,甚至無法運行。

【發明內容】

[0008] 為克服現有技術存在的上述問題,本發明提供一種高效、不易污堵、使用壽命長、 使用方便成本低的用于城市垃圾填埋場的滲濾液處理工藝。
[0009] 為了實現上述目的,本發明采用的技術方案如下: 一種用于城市垃圾填埋場的滲濾液處理工藝,包括如下步驟: (1) 將垃圾滲濾液引入收集池中聚集; (2) 將滲濾液通入上流式厭氧生物反應器進行厭氧生化處理,產生的污泥進入污泥濃 縮池; (3) 上流式厭氧生物反應器的出水進入A段厭氧池進行硝化反應,去除B0D ; (4) A段厭氧池的出水進入MBR膜生化反應器進行好氧生化處理和反硝化反應,其部分 污泥回流至A段厭氧池,剩余污泥進入污泥濃縮池; (5) MBR膜生化反應器的出水進入調節池進行沉淀過濾,并通過加入HC1調節pH ; (6 )調節池的出水進入SuperRO系統,經SuperRO膜器過濾后,其濃水部分回灌填埋場, 其產水加入NaOH調節pH后進入清水池; (7) 污泥濃縮池將上流式厭氧生物反應器產生的污泥和MBR膜生化反應器產生的污泥 進一步濃縮,上清液回流至收集池,濃縮后的污泥輸入污泥壓濾機處理; (8) 所述污泥壓濾機對濃縮后的污泥進行脫水處理,濾液回流輸入收集池,產生的泥餅 填埋處理。
[0010] 具體地,所述步驟(3)中,在A段厭氧池中加入淀粉促進硝化反應。
[0011] 具體地,所述步驟(4)中MBR膜生化反應器進行好氧生化處理時通過曝氣方式通 入空氣。
[0012] 具體地,所述MBR膜生化反應器后的C0D去除率至少為70%,氨氮去除率至少為 90% 〇
[0013] 具體地,所述步驟(6)中SuperRO系統對C0D的去除率至少為95%,對氨氮的去除 率至少為90%。
[0014] 具體地,所述步驟(8)中,污泥壓濾機為廂式壓濾機。
[0015] 與現有技術相比,本發明具有以下有益效果: 本發明通過收集池將垃圾滲濾液集中,先通過UASB(upflow anaerobic sludge blanket)進行初段的厭氧處理,再在A段厭氧池中硝化反應,去除大量懸浮物和氨氮,然后 由MBR膜生化反應器進行好氧生化處理和反硝化反應,去除大部分的有機污染物和C0D,并 在調節池中為SuperRO系統的進水做充分的去除,最后經過SuperRO系統的深度處理使出 水達標,過程相對簡單,成本容易控制,并且膜系統不易被污堵,系統穩定性更好,特別適合 于垃圾填埋場的滲濾液處理,而且本發明構思新穎,設計巧妙,簡單易用,具有廣泛的應用 前景,適合推廣應用。
【附圖說明】
[0016] 圖1為本發明的工藝流程圖。
【具體實施方式】
[0017] 下面結合附圖和實施例對本發明作進一步說明,本發明的實施方式包括但不限于 下列實施例。 實施例
[0018] 如圖1所示,該用于城市垃圾填埋場的滲濾液處理工藝,包括如下步驟: (1) 將垃圾滲濾液引入收集池中聚集; (2) 將滲濾液通入上流式厭氧生物反應器進行厭氧生化處理,產生的污泥進入污泥濃 縮池; 該上流式厭氧生物反應器(UASB, upflow anaerobic sludge blanket)由反應區、沉 淀區和氣室三部分組成。在反應器的底部是濃度較高的污泥層,稱污泥床,在污泥床上部是 濃度相對較低的懸浮污泥層,污泥層和懸浮層統稱為反應區,在反應區上部設有氣、液、固 三相分離器。廢水從污泥床底部進入,與污泥床中的污泥進行混合接觸,微生物分解廢水中 的有機物產生沼氣,微小沼氣泡在上升過程中,不斷合并逐漸形成較大的氣泡。由于氣泡上 升產生較強烈的攪動,在污泥床上部形成懸浮污泥層。氣、水、泥的混合液上升至三相分離 器內,沼氣氣泡碰到分離器下部的反射板時,折向氣室而被有效地分離排出;污泥和水則經 孔道進入三相分離器的沉淀區,在重力作用下,上清液從沉淀區上部排出,沉淀區下部的污 泥沿著斜壁返回到反應區。在一定的水力負荷下,絕大部分污泥顆粒能保留在反應區內,使 反應區具有足夠的污泥量。
[0019] (3)上流式厭氧生物反應器的出水進入A段厭氧池并加入淀粉進行硝化反應,去 除腳; (4) A段厭氧池的出水進入MBR膜生化反應器并通過曝氣方式通入空氣進行好氧生化 處理和反硝化反應,其部分污泥回流至A段厭氧池,剩余污泥進入污泥濃縮池;此時,C0D去 除率至少為70%,氨氮去除率至少為90% ; (5) MBR膜生化反應器的出水進入調節池進行沉淀過濾,并通過加入HC1調節pH ; (6) 調節池的出水進入SuperRO系統,經SuperRO膜器過濾后,對COD的去除率至少為 95%,對氨氮的去除率至少為90%,其濃水部分回灌填埋場,其產水加入NaOH調節pH后進入 清水池; (7) 污泥濃縮池將上流式厭氧生物反應器產生的污泥和MBR膜生化反應器產生的污泥 進一步濃縮,上清液回流至收集池,濃縮后的污泥輸入污泥壓濾機處理; (8) 所述污泥壓濾機對濃縮后的污泥進行脫水處理,濾液回流輸入收集池,產生的泥餅 填埋處理,所述污泥壓濾機為廂式壓濾機。
[0020] 本發明中所使用的設備和系統均為現有技術,不再贅述。
[0021] 在某垃圾填埋場進行本發明的水處理實驗,獲得的出水水質檢驗指標如下表1所 示:
表1 通過試驗可知,本發明在對垃圾滲濾液的處理效果上具有優良的效果。
[0022] 上述實施例僅為本發明的優選實施例,并非對本發明保護范圍的限制,但凡采用 本發明的設計原理,以及在此基礎上進行非創造性勞動而作出的變化,均應屬于本發明的 保護范圍之內。
【主權項】
1. 一種用于城市垃圾填埋場的滲濾液處理工藝,其特征在于,包括如下步驟: (1) 將垃圾滲濾液引入收集池中聚集; (2) 將滲濾液通入上流式厭氧生物反應器進行厭氧生化處理,產生的污泥進入污泥濃 縮池; (3) 上流式厭氧生物反應器的出水進入A段厭氧池進行硝化反應,去除BOD ; (4) A段厭氧池的出水進入MBR膜生化反應器進行好氧生化處理和反硝化反應,其部分 污泥回流至A段厭氧池,剩余污泥進入污泥濃縮池; (5) MBR膜生化反應器的出水進入調節池進行沉淀過濾,并通過加入HCl調節pH ; (6 )調節池的出水進入SuperRO系統,經SuperRO膜器過濾后,其濃水部分回灌填埋場, 其產水加入NaOH調節pH后進入清水池; (7) 污泥濃縮池將上流式厭氧生物反應器產生的污泥和MBR膜生化反應器產生的污泥 進一步濃縮,上清液回流至收集池,濃縮后的污泥輸入污泥壓濾機處理; (8) 所述污泥壓濾機對濃縮后的污泥進行脫水處理,濾液回流輸入收集池,產生的泥餅 填埋處理。2. 根據權利要求1所述的用于城市垃圾填埋場的滲濾液處理工藝,其特征在于,所述 步驟(3)中,在A段厭氧池中加入淀粉促進硝化反應。3. 根據權利要求1所述的用于城市垃圾填埋場的滲濾液處理工藝,其特征在于,所述 步驟(4)中MBR膜生化反應器進行好氧生化處理時通過曝氣方式通入空氣。4. 根據權利要求3所述的用于城市垃圾填埋場的滲濾液處理工藝,其特征在于,所述 MBR膜生化反應器后的COD去除率至少為70%,氨氮去除率至少為90%。5. 根據權利要求4所述的用于城市垃圾填埋場的滲濾液處理工藝,其特征在于,所述 步驟(6)中SuperRO系統對COD的去除率至少為95%,對氨氮的去除率至少為90%。6. 根據權利要求1所述的用于城市垃圾填埋場的滲濾液處理工藝,其特征在于,所述 步驟(8)中,污泥壓濾機為廂式壓濾機。
【專利摘要】本發明公開了一種用于城市垃圾填埋場的滲濾液處理工藝,通過收集池將垃圾滲濾液集中,先通過UASB(upflow?anaerobic?sludge?blanket)進行初段的厭氧處理,再在A段厭氧池中硝化反應,去除大量懸浮物和氨氮,然后由MBR膜生化反應器進行好氧生化處理和反硝化反應,去除大部分的有機污染物和COD,并在調節池中為SuperRO系統的進水做充分的去除,最后經過SuperRO系統的深度處理使出水達標,過程相對簡單,成本容易控制,并且膜系統不易被污堵,系統穩定性更好,特別適合于垃圾填埋場的滲濾液處理,而且本發明構思新穎,設計巧妙,簡單易用,具有廣泛的應用前景,適合推廣應用。
【IPC分類】C02F3/30, C02F11/12, C02F1/44, C02F9/14
【公開號】CN105152485
【申請號】CN201510586718
【發明人】宋岱峰
【申請人】成都美富特膜科技有限公司
【公開日】2015年12月16日
【申請日】2015年9月16日
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