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      生活垃圾焚燒廠的滲濾液處理

      2017-01-19 11:59:24鄧婕
      贏未來(lái) 2017年15期
      關(guān)鍵詞:處理

      鄧婕

      摘要:生活垃圾焚燒發(fā)電廠滲濾液受垃圾本身的組分、季節(jié)、儲(chǔ)坑環(huán)境、收運(yùn)體系等影響,目前領(lǐng)先的滲濾液處理工藝:一是生化處理,二是膜處理。在滲濾液膜處理過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的處理濃液,該濃液的成分復(fù)雜,如果再次回流到生化系統(tǒng)中,不僅增加處理負(fù)荷,也會(huì)增加系統(tǒng)的運(yùn)維成本。因此,需加強(qiáng)生活垃圾焚燒廠的滲濾液處理研究。

      關(guān)鍵詞:生活垃圾焚燒廠;滲濾液;處理

      中圖分類(lèi)號(hào):F365 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-3178(2018)20-0332-01

      1 生活垃圾焚燒廠的滲濾液產(chǎn)生原因分析

      生活垃圾滲濾液屬于高鹽分的水質(zhì),特別在有反滲透濃液回流的情況下更是加劇了鹽分的積累。鹽分越高,水質(zhì)滲透壓越高,微生物的活性越低(影響酶活性),同時(shí)高鹽分水質(zhì)含有大量的結(jié)垢離子,這些結(jié)垢離子會(huì)與厭氧代謝產(chǎn)物共同作用形成一種不易溶于酸堿的黑色晶體,形成黑色晶體層,堵塞管路和設(shè)備,且層下腐蝕電位通常較高,易造成腐蝕。堵塞造成厭氧反應(yīng)器處理效果降低,腐蝕使厭氧反應(yīng)器安全風(fēng)險(xiǎn)增大。同時(shí)垃圾在堆酵過(guò)程瀝出的水分,即為垃圾焚燒廠滲濾液,產(chǎn)生量約占垃圾處理量的5%~28%。其成分受垃圾本身的初始含水率、垃圾組分、貯倉(cāng)溫度空氣濕度等的影響,極其復(fù)雜。垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液主要來(lái)自焚燒前儲(chǔ)存在貯坑內(nèi)的垃圾受到一定的擠壓作用后排出的水分和垃圾中有機(jī)質(zhì)在貯坑內(nèi)酸性發(fā)酵產(chǎn)生的廢水。

      2 生活垃圾焚燒廠的滲濾液處理措施

      2.1 干擾素的應(yīng)用

      干擾素主要由休眠狀態(tài)的多種活性酶及類(lèi)似聚多糖的物質(zhì)組成,類(lèi)聚多糖是骨架和支撐體,酶以分子間作用力附著在上面。當(dāng)干擾素投進(jìn)污水后,類(lèi)聚多糖水解開(kāi)始網(wǎng)捕二價(jià)及以上的鹽,并聚合成新生污泥晶核,進(jìn)入?yún)捬鹾螅勰嗑Ш司W(wǎng)捕厭氧微生物、COD等開(kāi)始長(zhǎng)大形成一定粒徑的污泥顆粒,當(dāng)厭氧水解、酸化產(chǎn)生的質(zhì)子被活性酶捕獲后,活性酶從休眠狀態(tài)轉(zhuǎn)入活化狀態(tài),并形成中間體,這個(gè)中間體就是厭氧水解催化酶,在厭氧水解催化酶的作用下,滲濾液中長(zhǎng)鏈有機(jī)物水解加速進(jìn)行,分解成鏈長(zhǎng)較短的有機(jī)物,在一定的停留時(shí)間內(nèi),如果中間體足夠多,長(zhǎng)鏈有機(jī)物的分解會(huì)持續(xù)進(jìn)行下去。新生污泥晶核對(duì)厭氧微生物具有更強(qiáng)的吸附性能,從而可促進(jìn)更加致密顆粒污泥的形成,使顆粒污泥更容易積累和富集在反應(yīng)器內(nèi),增強(qiáng)污泥活性,提高了抗負(fù)荷沖擊能力;另一方面由于干擾素通過(guò)網(wǎng)捕二價(jià)及以上鹽形成了污泥晶核,則降低了結(jié)垢離子濃度,從而降低了形成黑晶的趨勢(shì)和速率;干擾素組成中還包含有其他活性酶,例如硫酸根還原菌抑制活性酶,截?cái)嗔蛩岣D(zhuǎn)化成硫化氫的路徑,減少了硫化氫的形成。

      2.2 膜處理系統(tǒng)處理

      垃圾儲(chǔ)存坑中的垃圾滲濾液和生活污水通過(guò)提升泵提升至污水處理系統(tǒng)的過(guò)濾器中,經(jīng)過(guò)沉淀池去除大量的懸浮物質(zhì)后進(jìn)入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池出水用泵輸送至厭氧反應(yīng)器,滲濾液經(jīng)過(guò)厭氧反應(yīng),COD可得到大幅度地降解,部分難生化降解的COD在厭氧條件下被水解酸化成易降解的小分子態(tài)有機(jī)物。厭氧反應(yīng)對(duì)溫度波動(dòng)較為敏感,冬天需要對(duì)厭氧系統(tǒng)進(jìn)行加溫,設(shè)計(jì)采用焚燒廠的蒸汽余熱對(duì)厭氧系統(tǒng)進(jìn)行加溫,以保證厭氧反應(yīng)溫度的穩(wěn)定。厭氧系統(tǒng)產(chǎn)生的沼氣回入垃圾坑負(fù)壓倉(cāng)作為焚燒爐輔助燃料。厭氧系統(tǒng)的出水進(jìn)入二級(jí)A/O及外置式超濾系統(tǒng),O池采用射流曝氣方式。通過(guò)泵提升并經(jīng)過(guò)濾器過(guò)濾后至外置式管式超濾系統(tǒng),生化去除可生化有機(jī)物以及進(jìn)行生物脫氮。考慮到厭氧反應(yīng)器去除BOD效果較好,可能造成二級(jí)A/O及膜生化反應(yīng)器的C/N比失調(diào),因此,設(shè)計(jì)中將部分滲濾液原水越過(guò)厭氧反應(yīng)器直接輸入反硝化池,以保證膜生化反應(yīng)器中反硝化所需的碳源,從而保持系統(tǒng)必要的反硝化率以及系統(tǒng)pH值的穩(wěn)定性。經(jīng)過(guò)外置式MBR處理的超濾出水的BOD、氨氮、總氮、重金屬、懸浮物等污染因子已經(jīng)大大降低,但是難生化降解的有機(jī)物形成的COD、色度和易結(jié)垢的鈣鎂離子仍然超標(biāo)??紤]后續(xù)膜系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行并盡可能提高產(chǎn)水率等因素,本項(xiàng)目在超濾后設(shè)置軟化和納濾兩套系統(tǒng),能夠去除超濾產(chǎn)水中的大部分易結(jié)垢等離子,為后續(xù)的膜系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了保證。納濾或軟化后的出水可直接進(jìn)入反滲透系統(tǒng)。反滲透系統(tǒng)的清液可達(dá)標(biāo)用于冷卻塔補(bǔ)水;納濾和反滲透的濃水輸送至主廠房用于石灰漿制備、爐渣和飛灰固化等。對(duì)處理過(guò)程中產(chǎn)生的污泥進(jìn)行脫水,在脫水機(jī)進(jìn)口處通過(guò)投加裝置投加高分子絮凝劑,保證脫水泥餅含水率低于80%。脫水污泥落入污泥收集車(chē)內(nèi),送入焚燒爐進(jìn)行焚燒或者外運(yùn)。脫水后的液相經(jīng)過(guò)收集后送回生化系統(tǒng)繼續(xù)處理。

      2.3 響應(yīng)面法

      填埋是處理和管理城市固體廢棄物及生活垃圾的最佳方式,但產(chǎn)生的滲濾液生化性差(B/C<0.1)、成分異常復(fù)雜、有毒”。生物法處理一般污染水體有很大優(yōu)勢(shì),然而對(duì)于滲濾液這種高濃度、成分復(fù)雜的廢水,僅靠常規(guī)的生物法無(wú)法使處理出水達(dá)標(biāo)排放,需進(jìn)一步深度處理。高級(jí)氧化技術(shù)利用強(qiáng)氧化性的自由基將污染水中的有機(jī)物氧化分解成對(duì)環(huán)境友好的小分子物質(zhì),甚至直接礦化成無(wú)害的CO2H2O,達(dá)到凈化水體的效果。其中亞鐵離子(Fe+)為催化劑活化過(guò)硫酸鹽(Na2S,Og)與過(guò)氧化氫(H2O2)最為矚目,具有反應(yīng)速率快、氧化能力強(qiáng)、反應(yīng)條件溫和、不需高溫等優(yōu)點(diǎn)。以FeSO4。為活化劑,采用Na2S,O/H2O2耦合高級(jí)氧化體系處理垃圾滲濾液生化尾水。Fe2+對(duì)COD0去除效果影響顯著,Na,S2Og與H2O2兩者之間有顯著的交互影響,NaS2OH2O2體系產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),有效提高了COD。去除率。在FeSO4+7H2O投加量為2g/L,Na2S2Og投加量為1.75g/L,H2O2投加量為3mL的條件下,滲濾液尾水CODo去除率達(dá)到70%以上。

      3 結(jié)束語(yǔ)

      本文主要對(duì)生活垃圾焚燒廠的滲濾液處理方方進(jìn)行了簡(jiǎn)要的的探討,希望可以為相關(guān)工作人員提供一定的參考。

      參考文獻(xiàn)

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      [2]冉德超.淺析生活垃圾滲濾液來(lái)源變化及產(chǎn)生量控制[J].能源與環(huán)境,2017(06):73-74+77.

      [3]鄭超.垃圾滲濾液處理零排放實(shí)踐[J].工程建設(shè)與設(shè)計(jì),2017(24):136-137+164.

      [4]王凱,武道吉,陳舉欣,苗蕾,彭永臻,王淑瑩.SBR處理滲濾液深度脫氮的影響因素研究[J].中國(guó)環(huán)境科學(xué),2016,36(11):3287-3294.

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