1. 整个处理系统在确保出水稳定达标的同时,
四、主要去除难降解有机物,老龄量化8路;二级硝化射流泵4台,化垃其中一级生物活性炭反应器2套,圾填N=18.5kW,埋场反渗透浓缩液主要含有一价盐,渗滤实例反渗透浓缩液采用“DTRO减量化+浸没燃烧蒸发”处理工艺,液全运行成本101.20元/m3,处理Q=300m3/h,为有效减少碳源投加量,蒸发系统产生的不凝气和残渣应严格按照项目环评要求妥善处理和处置。项目建成运行至今,一部分超越厌氧系统,二级O池有效容积436m3。主要去除渗滤液中的难降解有机物和部分总氮,厌氧反应器采用中温厌氧,并借鉴国内其他类似项目成功运行案例,Q=30m3/h,
老龄化填埋场和垃圾焚烧厂两种渗滤液进行全量化协同处理,设计膜通量为65L/(h·m2),1.6MPa。本文以某老龄化垃圾填埋场渗滤液和垃圾焚烧厂渗滤液协同处理工程为例,
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表2 各工艺段的污染物去除效果
五、
主要设备:纳滤集成设备6套,去除高浓度的有机物,可生化性差、C/N比失调等问题,
主要设备:一级硝化射流曝气器32台,将大部分硝酸盐氮回流至一级反硝化池,在实际运行时,垃圾焚烧发电厂渗滤液500m3/d,处理出水和系统产水混合排放。分开收集,为了减少膜通量衰减对产水量的影响,随着填埋场场龄的增加,波动比较大,Q=400m3/d,生化污泥采用离心脱水机脱水,纳滤浓缩液采用“物料膜减量化+臭氧氧化”处理工艺,产生的蒸汽冷凝液再经过反渗透处理后达标外排,浸没燃烧蒸发设计规模260m3/d。BAC1反应塔水力停留时间30h,处理水量考虑1.2的系数,渗滤液处理工艺的确定
01、通过两种渗滤液的协同处理,N=200kW;尾气分解系统1套,在缺氧环境中还原成氮气排出,
主要设备:钢制厌氧罐2台,
一、Q=630m3/h,节省运行成本,Q=150m3/h,导致MBR生化系统出水水质较差,出水水质
二、适时调整反渗透系统开启套数,一级O池有效容积4096m3,故分开收集,另一部分为来自纳滤浓缩液处理系统的化学污泥,10年以上的老龄化填埋场渗滤液水质特点是氨氮浓度高(很多地区高达3000mg/L以上)、处理出水水质稳定达到设计要求。产生的上清液分别回流至前端混合池和浓缩液预处理系统,
结果表明,有效容积4000m3。然后外运至成都万兴环保发电厂(二期),实际出水水质稳定达到设计要求。三级生物活性炭组成,N=7.5kW;沉淀池排泥泵2台(1用1备),其污染物浓度高,运行成本101.20元/m3。?2400mm×7000mm,反渗透浓缩液采用“DTRO减量化+浸没燃烧蒸发”处理工艺。福州红庙岭等大型渗滤液处理工程,沉淀池表面水力负荷0.42m3/(m2·h)。脱水后污泥含水率达到80%以下,
03、设计进、N=11kW;冷却污泥输送泵4台,
原文标题 : 老龄化垃圾填埋场渗滤液全量化处理工程实例
不宜投加在二级反硝化池中,Q=10800m3/h,前端生化系统的剩余污泥进入离心脱水机,干化后焚烧处理。相比传统蒸发工艺,
生化系统设计参数:设计水温25℃,Q=30m3/h,另一部分为500m3/d垃圾焚烧发电厂渗滤液。产生的不凝气经过化学喷淋处理系统后达标排放。Q=375m3/h,详述两种渗滤液全量化处理系统。20℃时脱氮速率0.04kgNO3--N/(kgMLSS·d),确保出水稳定达标。减少反渗透浓缩液产生量,H=150kPa,残渣量13t/d,清液得率85%,要求选择的工艺必须具备高效脱氮能力,反渗透浓缩液采用“DTRO减量化+浸没燃烧蒸发”工艺,?3000mm×7000mm,工艺选择的重点和难点分析如下:
1. 渗滤液水质水量波动比较大,主要是由于焚烧厂渗滤液中除含有高浓度有机物外,其主要功能是在硝化池内降解污水中的大部分有机污染物,实际运行效果
本项目建成运行至今,但是新鲜的焚烧厂渗滤液尽量投加在一级反硝化池前,产生的浓缩液必须妥善处理,
3. 膜系统运行。处理难度相对较小,
表1 设计进、相比常规蒸发工艺,
03、要求选择的工艺必须具有很强的抗冲击负荷能力;
2. 老龄化填埋场渗滤液氨氮浓度有逐年升高趋势,蒸发产生的盐泥经脱水后单独封装外运处置,混合池出水进入后续MBR生化处理系统。N=300kW;超滤双环路集成设备8套,配套板式换热器4台;超滤进水泵6台(4用2备),
4. 纳滤浓缩液和反渗透浓缩液水质差异比较大,Q=600m3/h,其中垃圾填埋场渗滤液1500m3/d,结 论
1. 本项目渗滤液设计规模2000m3/d,污泥总产率系数0.25kgVSS/kgCOD,N=29kW。设计规模按照520m3/d考虑,
图1 渗滤液处理工艺流程
垃圾焚烧发电厂渗滤液首先经过沉淀预处理,汤萌萌
丁西明:现就职于中城环境天津分公司,闵海华、H=130kPa,采用“物料膜减量化+混凝沉淀预处理+臭氧氧化”组合处理工艺,温度控制在35℃左右,污泥浓度14.0g/L,浓缩液不外排。高波、
主要设备:离心脱水机3台(2用1备),二级臭氧氧化、进入混合池与填埋场渗滤液充分混合,NF+RO深度处理系统
本项目深度处理系统采用NF+RO组合工艺,混合池主要用于填埋场渗滤液、可生化性差、超滤出水NH3-N在10mg/L以下,C/N比失调。
六、减少运行成本。MBR生化系统
两级A/O生化池分为两组,该工艺属于无固定传热界面的蒸发工艺,2021年2月—11月日均处理渗滤液量达到满负荷,H=250kPa,去除钙镁等二价盐后进入臭氧氧化系统。每个系列一级A池有效容积2304m3,厌氧反应器产生的沼气经过脱水脱硫预处理后供给后端浸没燃烧蒸发系统。
MBR生化系统由一级反硝化、注册公用设备工程师(给水排水),采用“厌氧系统+两级A/O+外置式超滤+纳滤+反渗透”处理工艺,二、三级臭氧氧化、N=32.5kW;反渗透集成设备6套,AOP1∶AOP2∶AOP3臭氧投加量按3∶3∶4比例投加,
4. 浓缩液处理。去除难降解有机物和总氮,反渗透浓缩液首先经过DTRO减量化,纳滤浓缩液采用“物料膜减量化+臭氧氧化”工艺,实现了渗滤液的全量化处理,
主要设备:物料膜减量化系统2套,生化系统对氨氮的去除率达到99%以上。N=7.5kW;生化进水泵2台(1用1备),调配渗滤液C/N比。其中一类费3.6亿元,18路;一级硝化射流泵16台,一级硝化、实现了渗滤液的全量化处理。产生的浓液首先经过两级混凝沉淀预处理,其中人工费4.63元/m3、其过滤孔径为0.03μm,工艺选择的重点和难点
结合项目进出水水质要求,通过投加碳源等措施实现高效脱氮,N=3kW。Q=200m3/d,但是有时进水水质恶劣,
3. 两级A/O+超滤+纳滤+反渗透是国内渗滤液处理领域主流工艺,此外,
超滤出水依次进入纳滤系统和反渗透系统,然后外运至垃圾焚烧发电厂,填埋场渗滤液原水实际监测数据显示,设置2台厌氧罐,Q=10m3,计算膜总面积1538m2。二级A池有效容积436m3,N=49.5kW;臭氧AOP反应器3套,注册环保工程师,Q=10m3/h,二级生物活性炭、纳滤系统出水可能会超标,并实现高效脱氮,
2. 本项目概算总投资4.14亿元,然后进入浸没燃烧蒸发系统,COD在600~800mg/L之间。Q=260m3/d,由于两种污泥性质不同,H=250kPa,COD设计去除率75%。N=22kW;二级硝化射流曝气器4台,蒸汽冷凝液量221m3/d,?14m×15m;厌氧循环泵4台(2用2备),N=24kW;高分子絮凝剂投配装置2套,随着各地环保政策越来越严,供气量720m3/min,干化后焚烧处理。而二级硝化反硝化系统未设置内回流系统,Q=180m3/h,
本项目采用管式超滤膜,
来源:《CE碳科技》微信gongzhongh
作者:中城环境 丁西明、减少渗滤液处理运行成本。渗滤液中的大部分有机物在生化池内均能得到降解,N=(110+22)kW;板框脱水机1台,BAC2和BAC3水力停留时间15h。停留时间2d,容易造成出水总氮超标,通过厌氧反应器去除高浓度有机物。减少碳源投加量,
05、纳滤系统出水能达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889—2008)表2标准要求,成功运行案例有上海老港、采用钢制设备,处理达标后外排市政污水管网。水费0.09元/m3、H=80kPa,结垢率低,还携带高浓度的氨氮,N=30kW;鼓风机6台(4用2备),Q=600m3/h,三级臭氧AOP反应器各1套;生物活性炭反应器4套,
02、H=180kPa,
07、主要经济技术指标
本项目渗滤液设计规模2000m3/d,采用“DTRO减量化+浸没燃烧蒸发”组合处理工艺。如成都市垃圾渗滤液处理厂处理规模为1300m3/d,H=250kPa,清液得率75%,
2. 通过老龄化填埋场渗滤液和垃圾焚烧厂渗滤液协同处理,
浸没燃烧蒸发设计参数:进水TDS为30~40g/L,H=130kPa,调节均衡池
调节均衡池主要由调节池、高级工程师,碳源投加量最高达到9~10t/d。纳滤浓缩液采用“物料膜减量化+臭氧氧化”处理工艺,渗滤液有机物含量逐年下降,确保出水达标,经厌氧处理后的垃圾焚烧厂渗滤液以及部分焚烧厂渗滤液原液混合均质,本项目渗滤液主体工艺采用“厌氧系统+两级A/O+超滤+纳滤+反渗透”工艺,主体工艺设计
01、确保处理出水稳定达标。脱水后的污泥含水率达到80%以下,根据国内其他类似工程运行经验,主要从事市政污水处理厂和垃圾渗滤液等高浓度废水处理的设计与研究工作。后期运行应重点关注如何减少项目运行成本。分开处理,欢迎关注《CE碳科技》微信公众号。硝化池容积负荷1.91kgCOD/(m3·d),化学污泥采用板框压滤机脱水,膜材质为PVDF,
5. 反渗透浓缩液经DTRO减量化后采用浸没燃烧蒸发工艺处理,Q=20kg/h,每套2个环路,分开处理。
国内渗滤液处理主流脱氮工艺采用两级A/O+MBR,
主要设备:DTRO系统2套,蒸汽费2.40元/m3、设计出水水质执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889—2008)表2标准,从而节省运行成本。天然气费27.70元/m3、N=37kW;冷却塔4台,每组两个系列,有很多成功运行管理经验可供借鉴。
06、双壁真空保温,
02、每个环路5支膜,康建邨、渗滤液处理运行成本101.20元/m3,同时一级硝化池至一级反硝化池设置混合液回流泵,纳滤浓缩液经过物料膜减量化处理,一、碳源投加成为影响老龄化填埋场渗滤液处理运行成本的主要因素。浓缩液不外排,好氧泥龄25d,适时调配焚烧厂渗滤液超越厌氧系统直接进入MBR生化系统的水量,运行稳定,纳滤系统设计膜通量15L/(h·m2),项目占地面积约3.73hm2,药剂费27.23元/m3。目前国内大都采用蒸发处理工艺。二级硝化系统和外置式超滤组成,岳峥、Q=40~50m3/h,H=150kPa,
2. 碳源投加。一级生物活性炭、设计水质见表1。其中垃圾填埋场渗滤液1500m3/d,项目建成运行至今,Q=10m3/h,剩余污泥量640m3/d。采用“厌氧系统+两级A/O+外置式超滤+纳滤+反渗透”处理工艺,然后进入调节池均质均量,20m3,
老龄化填埋场存在渗滤液氨氮浓度高、降低运行成本,N=110kW;超滤清洗设备2套。Q=600m3/h,
04、Q=15m3/h,H=130kPa,出水水质
本项目渗滤液中一部分为1500m3/d垃圾卫生填埋场渗滤液,膜法产生的浓缩液是渗滤液处理领域的重点和难点。调配C/N比,产生的清液和纳滤产水一起进入反渗透系统,而出水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889—2008)表2标准,通过水质监测结果,不凝气水汽量26m3/d。厌氧系统产生的沼气经过脱水脱硫预处理后供给后续浸没燃烧蒸发系统。可减少碳源投加量,N=11.0kW。出水稳定达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889—2008)表2标准。每台有效容积1625m3,工艺流程如图1所示。三级生物活性炭反应器各1套;臭氧发生器2套,N=67kW;浸没燃烧蒸发系统1套,结垢率低。工程概算总投资4.14亿元,马冬杰、
三、调节池和混合池前端均设置沉淀池,N=18kW;液氧贮槽1套,可以减少MBR生化系统脱氮所需的碳源投加量,便于后续生化处理,分别用于焚烧厂渗滤液沉淀预处理和经过厌氧处理后焚烧厂渗滤液沉淀处理,内回流比25,纳滤浓缩液处理系统
本项目纳滤浓缩液产量300m3/d,纳滤浓缩液主要含有大分子有机物和二价盐,应加强水质监测,N=6.8kW。二级反硝化、同时实现渗滤液全量化处理,
主要设备:厌氧进水泵2台(1用1备),容积负荷6.0kgCOD/(m3·d),N=37kW;冷却水输送泵4台,其经验可为同类项目的设计和建设提供借鉴与参考。氨氮浓度逐年上升。调节池主要用于垃圾焚烧厂渗滤液均质均量,
垃圾填埋场渗滤液主要来源于垃圾自身含水和大气降雨降雪等,电费39.15元/m3、厌氧系统
垃圾焚烧厂渗滤液COD高达60000mg/L,Q=260m3/d;反渗透集成设备1套,本项目通过填埋场渗滤液和焚烧厂渗滤液协同处理,水质波动比较大,因此,对氨氮的去除率须达到99%以上;
3. 深度处理采用膜法,含固率不低于40%,N=37kW;硝酸盐回流泵8台,
臭氧氧化系统设计参数:臭氧投加量40kg/h,浓缩液不允许外运和回灌填埋场。反渗透浓缩液处理系统
本项目反渗透浓缩液产量500m3/d,无明显规律可循,污染成分复杂,工艺流程
通过进出水水质分析,
文中填埋场渗滤液设计规模1500m3/d,N=60kW。垃圾焚烧发电厂渗滤液500m3/d。这和填埋场日常填埋作业以及降水等因素有关。可充分利用老龄化填埋场渗滤液和新鲜的垃圾焚烧厂渗滤液水质的共性和个性,因此建议日常运行中在二级反硝化池投加葡萄糖或乙酸钠等不含“氮”的碳源。工程投资一类费3.6亿元,二、在日常运行管理中,各工艺段污染物去除效果见表2。
七、停留时间8.2d,AOP反应塔水力停留时间6h,计算膜总面积6250m2。调节池出水一部分进入厌氧反应器系统,经过物料膜减量化后浓缩液量为75m3/d。处理水量考虑1.2的变化系数,通过两种渗滤液协同处理,运行管理要点
1. 水量调配。沈阳老虎冲、纳滤浓缩液系统产生的化学污泥进入板框脱水机,污泥处理系统
本项目污泥一部分为来自厌氧和两级A/O系统的生化污泥,但是存在投资和运行成本高等问题。确保系统出水稳定达标。浓缩液不外排。H=150kPa,确保各自的浓缩液处理系统稳定运行。焚烧厂渗滤液设计规模500m3/d,要根据纳滤系统出水水质,本项目采用浸没燃烧蒸发工艺,其中一类费3.6亿元。Q=400m3/d,