渗滤液处理工艺设计的方法有哪些

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/24 15:03:52
渗滤液处理工艺设计的方法有哪些

渗滤液处理工艺设计的方法有哪些
渗滤液处理工艺设计的方法有哪些

渗滤液处理工艺设计的方法有哪些
1.UASB+SBR+CMF+RO处理工艺
渗滤液由调节池泵入均衡池,进行水质水量的均衡和pH调节,均衡池出水进入UASB反应池中,在反应池中COD负荷为10~15 kgCOD/m3d ,BOD降解可达75%,COD降解可达70%.经厌氧后渗滤液进入SBR池,在此利用生物反应进行BOD5、COD以及NH3-N的去除,停留时间为10.5d,反硝率:4.51gNO3/kgVSS.h (20°C).
SBR 反应期的操作以好氧,缺氧交替运作,在好氧情况下,微生物会产生硝化作用;在缺氧情况下,微生物会进行反硝化作用以去除氨氮.
2.蒸发+RO处理工艺
渗滤液由调节池泵入预处理池,通过投加臭氧对氨氮与低分子有机物进行预处理,出水经沉淀后进入热交换器.预处理后渗滤液用泵送入两个热交换器进行预热,交换器同时作为蒸发器浓缩液和冷凝水的冷却器.预热后的渗滤液进入进水池,然后提升进入蒸发器.在蒸发器内,渗滤液通过喷头喷洒在高温的管束外表面而蒸发成蒸气,蒸气经收集后通过离心压缩机压缩进入管束,从而产生持续的蒸发循环.同时渗滤液喷洒到管束外表面对管束中的蒸气起到降温作用而使管道内蒸气冷凝.管道中形成的冷凝水收集后进入脱气器中,减少易挥发有机成分,冷凝液用泵从脱气器经过冷凝液冷却器进入暂存池.
.MBR+UF+NF处理工艺方案
渗滤液由调节池泵入生化池,生化池包括硝化池和反硝化池,在硝化池中,通过高活性的好氧微生物作用,降解大部分有机物,并使氨氮和有机氮氧化为硝酸盐和亚硝酸盐,回流到反硝化池,在缺氧环境中还原成氮气排出,达到脱氮的目的.MBR反应器通过超滤膜分离净化水和菌体,污泥回流可使生化反应器中的污泥浓度达到20g/l,经过不断驯化形成的微生物菌群,对渗滤液中难生物降解的有机物逐步降解.MBR生化系统COD设计去除率90%,NH3-N设计去除率99%.
采用特殊设计的高效内循环射流曝气系统,氧利用率可高达25%.MBR的剩余污泥量小,每天排泥量按不同运行期(前,中,后)为110 50 m3/d左右.MBR出水无菌体和悬浮物,进入纳滤系统进一步深化处理,出水稳定达标排放,浓缩液则回灌至填埋场.
纳滤系统采用特殊纳滤膜和工艺设计,可使盐随净化水排出,不会出现盐富积现象,纳滤净化水回收率可达到85%.纳滤浓缩液量3.7 m3/h,为节省投资及运行费用可将浓缩液回灌至填埋场处置.
采用该工艺处理渗滤液,适应性强,能确保不同季节不同水质条件下,出水稳定达标.在国外大量工程实例中发现,即使对于BOD/COD小于0.2的老填埋场渗滤液,经过MBR与纳滤后也能使COD、BOD和NH4-N达标排放.
4.DT-RO工艺
渗滤液由调节池泵入储罐中进行pH调节,控制pH在6~6.5之间.经pH调节的渗滤液加压泵入砂滤器,砂滤器可根据压差自动进行反冲洗,反冲洗水进入浓缩液储存池.经过砂滤的渗滤液泵入筒式过滤器,经过滤后的渗滤液由柱塞泵输入第一级反渗透(RO)系统.一级RO系统膜通量为12L/m2•h,净水回收率为80%,设计操作压力为60bar.渗出液进入二级RO装置,浓缩液排至浓缩液储存池.二级RO系统回收率为90%,膜通量为34.6L/m2•h,设计操作压力为50bar.渗出液进入脱气装置,浓缩液则排至砂滤器的进水端.膜组的反冲洗在每次系统关闭时进行,清洗由系统自动控制,清洗后的液体排入浓缩液储存池中.
为避免浓缩液回灌时长期将高浓度的氨氮在垃圾填埋场不断积累循环,在浓缩液储存池设置脱氮系统,通过化学沉淀法将渗滤液中的NH3-N转化为MgNH3PO4.6H2O沉淀,沉淀后形成的结晶性状稳定,可以直接随浓缩液回灌到填埋场,也可以分离出来做肥料.

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