垃圾渗滤液为一种高浓度有机废水,其水质成分较为复杂,垃圾渗滤液BOD5和COD浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等。随着我国城市化进程的加快推进,垃圾处理问题越来越受到各地市的重视。垃圾渗滤液作为在垃圾处理过程中产生的废水,严重影响着城市的生活环境,目前已成为垃圾处理的一个难点。要解决这个难点,就要对症下药,先针对难点产生的原因及特点进行分析,然后选取合适的处理方法进行解决。
垃圾渗滤液污水处理
垃圾渗滤液
垃圾渗滤液是垃圾在堆放和填埋过程中由于发酵、雨水冲刷和地表水、地下水浸泡而渗滤出来的污水。来源主要有四个方面:垃圾自身含水、垃圾生化反应产生的水、地下潜水的反渗和大气降水。其中大气降水占渗滤液总量的大部分。
渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,其性质取决于垃圾成分、压实程度、气候、水文条件和填埋时间等因素,一般来说有以下特点:水质复杂,危害性大;COD和BOD5浓度高;氨氮含量高;金属含量较高。
根据填埋场的年龄,垃圾渗滤液又分为年轻渗滤液和老龄渗滤液。
年轻渗滤液。
又叫“新垃圾水”,填埋时间在5年以下,其特点是COD、BOD5浓度高,可生化性强。
现有处理工艺:
1、芬顿+二级生化
优点:工艺成熟
缺点:运行状况不好,出水COD经常不达标;有固废产生;运行成本较高;工艺流程复杂,操作稳定性差;占地面积大
2、进膜浓缩
优点:COD能够达标;运行成本较低
缺点:投资较高;有浓水产生;膜需定期更换
鉴于现有处理技术的缺点,美淼将现有处理工艺取长补短,研发出一种新的工艺:生化+BDD超级氧化。
垃圾渗滤液污水处理实验
BDD超级氧化
首先采用生化处理,去除水中大部分可生化的有机物。垃圾渗滤液生化处理后的尾水COD浓度约为400~800mg/L,这时,其可生化性较差,所以通过传统办法很难进一步降低出水COD浓度。
采用BDD超级氧化处理,COD去除率可以达到90%,处理后的废水,COD降到100mg/L以下,进一步处理,可以到60mg/L以下,达标排放。
老龄渗滤液。
又叫“老垃圾水”,填埋时间在5年以上,垃圾逐渐陈腐,其pH值接近中性。COD和BOD5浓度有所降低,BOD5/COD比值减小,氨氮浓度增加。表现为高NH3-N、TN,低COD,可生化性差,且绝大部分COD为难降解的腐殖质,污泥增殖困难。随着垃圾填埋场运行时间的推移,渗滤液水量、水质也在发生变化,处理新鲜渗滤液的工艺系统对于中老龄渗滤液处理并不适用。
某垃圾填埋场老龄渗滤液
COD含量:1200mg/L;氨氮含量:1700mg/L;
要求出水水质:
COD≤200mg/L;氨氮≤45mg/L;总氮≤70mg/L;
重金属排放标准按GB/T31962-2015。
垃圾渗滤液污水处理设备
垃圾渗滤液污水处理工艺介绍:
废水经小试实验及工程经验,最终选择砂滤+BDD超级氧化+兼氧的工艺路线。即废水先通过砂滤降低SS后,进入BDD氧化系统去除大部分的COD及氨氮,再进入兼氧系统,以保证最终总氮的达标排放。
BDD超级氧化
我国绝大多数垃圾填埋场的填埋时间都超过10年,垃圾渗滤液原水水质逐年恶化,常规的“预处理+生物处理”不适用于中老龄渗滤液的处理。BDD超级氧化可专业处理垃圾渗滤液,基本弥补了所有传统工艺的缺陷;对老龄渗滤液处理来说,其优势巨大,难有同领域技术望其项背。
垃圾渗滤液是一种污染性极强的高浓度有机废水,它对周边环境、填埋场底土层及地下水都造成了极大的污染。以上是几种常见的垃圾渗滤液处理方法,由于渗滤液水质的复杂性和水量的多变性,目前尚没有十分完善的处理工艺,大多根据具体情况及其经济技术要求采取有针对性的处理工艺。
一般来说,生物处理是处理垃圾渗滤液的主体工艺,而对焚烧厂渗滤液的处理主要集中在膜生物反应器、电解等方法,但是对于老龄的填埋场渗滤液而言,由于可生化性大为降低,直接用生物处理难以有理想去除效果。因此必须在对渗滤液预处理的基础上,再进行生化处理,这样既可以充分利用生物法的优点,又可以降低物化法所带来的高运行费用。
新闻标题:垃圾渗滤液废水处理达标处理需要哪些设备和技术工艺
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