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專注垃圾滲濾液高效處理解決方案

以MBR為核心的垃圾滲濾液處理工藝

2020-04-22 admin888 117
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  對于垃圾填埋場而言最為關心的問題就是垃圾滲濾液處理的問題,由于膜生物反應器(MBR)工藝作為常用的滲濾液處理組合工藝之一,因此,研究以MBR作為核心工藝與其他工藝相組合的各種形式非常必要。本文歸納總結了以MBR為核心的處理垃圾滲濾液的各類組合工藝。

垃圾滲濾液處理設備


  1 滲濾液水質(zhì)特點及處理工藝
  隨著填埋年齡的增長,微生物對垃圾中有機物的降解速率、垃圾的持水能力和水的透過性會發(fā)生變化,中老齡填埋場的滲濾液中有機物大多為難降解的長鏈碳水化合物或腐殖質(zhì),而且普遍具有可生化降解物質(zhì)含量低,氨氮濃度較高的特點[2]。目前國內(nèi)滲濾液常用的處理方法是以MBR為核心的組合處理工藝,通常主要的處理流程如下:
  (1)預處理。包括格柵、調(diào)節(jié)池等裝置。待處理的滲濾液通過預處理可以截留粗大的懸浮物并對水質(zhì)與水量進行均質(zhì)化。
  (2)前處理。包括氨吹脫、加入吸附劑、混凝沉淀等物化處理。該處理階段需結合滲濾液中的水質(zhì)情況選擇具體工藝,若水中存在高濃度的氨氮,則需考慮氨吹脫進行前處理;若水中存在一定的色度、難降解的有機物、重金屬離子等,則可考慮采用活性炭吸附等方式進行前處理,減輕后續(xù)處理設施的負荷。
  (3)主處理。為MBR組合工藝處理技術。通過工藝聯(lián)合可以達到更好的氨氮及有機物處理效果。
  (4)后處理。采用膜處理或者物化處理等方式進行深度處理。膜處理工藝可進一步處理重金屬離子及不可生化有機物,提升出水水質(zhì)。后處理工藝的選擇應結合工程費用以及需達到的水質(zhì)標準。
  2 以MBR為核心的滲濾液組合處理工藝
  2.1生化處理+MBR+膜處理
  在滲濾液處理中常用的工藝組合方式是采用生化處理+MBR+膜處理組合工藝,上流式厭氧污泥床反應器(UASB)由于負荷能力很大,適用于高濃度有機廢水的處理,因此許多學者將該工藝與MBR進行組合,通過試驗或者工程應用研究探討該組合工藝對滲濾液的處理效果,研究結果均表明UASB+MBR組合工藝能夠充分發(fā)揮厭氧、好氧生化處理與膜處理相結合的技術優(yōu)勢,利用該工藝處理的滲濾液出水水質(zhì)穩(wěn)定且主要技術指標CODCr和氨氮均可達到排放要求
  2.2 MBR+膜處理/物化處理
  2.2.1 MBR+膜處理
  膜處理技術主要是利用隔膜使溶劑同溶質(zhì)和微粒分離,其中微濾(MF)膜和超濾(UF)膜孔徑較大,對污染物去除率較低,一般作為滲濾液的預處理技術;納濾(NF)膜和反滲透(RO)膜對滲濾液中污染物去除率較高,一般作為垃圾滲濾液的深度處理技術。
  采用外置式MBR+NF工藝組合對進水CODCr、BOD5、氨氮、SS的質(zhì)量濃度分別為4760、1840、835、690mg/L的垃圾滲濾液進行處理,工程運行結果表明上述各指標均可達到排放標準,去除率均可達到96%以上。采用MBR+RO組合工藝處理成都長安垃圾填埋場的滲濾液,工程運行結果表明該工藝能有效去除絕大部分有機物、氨氮和SS。
  2.2.2 MBR+物理處理
  與MBR組合的物化處理法中常用的是吸附法,活性炭由于在去除水中難降解的有機物、重金屬離子和色度等方面具有較好的效果,因此常被用于吸附處理工藝中。采用組合的膜-生物活性炭工藝來處理垃圾滲濾液,結果發(fā)現(xiàn)污染物在活性炭吸附+微生物降解+膜過濾的工藝處理過程中去除效果明顯,TOC的去除率高達95%以上。由于在采用膜處理法時最關注的是膜污染問題,因此,針對投加活性炭是否會引起膜污染,許多學者也進行了深入的試驗研究。
  2.3 高級氧化法+MBR+深度處理
  高級氧化法一般作為垃圾滲濾液的預處理,主要目的是提高廢水的可生化性或是直接去除滲出水中難降解的有機物成分,利用UV/H2O2+MBR組合工藝處理CODCr的質(zhì)量濃度為850~950mg/L、氨氮的質(zhì)量濃度為450~550mg/L的垃圾滲濾液,試驗結果表明,MBR對有機物的生化降解效果顯著,反應器內(nèi)硝化作用好。臭氧氧化技術是通過臭氧分解產(chǎn)生的羥基自由基將廢水中的污染物轉化成低毒的中間產(chǎn)物或者無機物,是一種綠色環(huán)保的工藝技術,在該工藝中臭氧的投加量及滲濾液原液中的水質(zhì)等因素對工藝的處理效果均會產(chǎn)生影響。
  2.4 復合膜生物反應器(HMBR)
  HMBR是將膜分離技術與傳統(tǒng)的廢水生物反應器有機組合形成的一種新型高效的污水處理系統(tǒng)。
  HMBR集合了活性污泥法中的生物降解和膜的高效截留作用的共同優(yōu)勢,可使系統(tǒng)出水得到大幅度提高,另外,由于膜組件分離區(qū)污泥濃度較低,能夠有效延緩膜污染,提升膜的使用效率。
  利用HMBR工藝研究填埋場垃圾滲濾液脫氨運行環(huán)境,運行結果表明,氨氮的去除率達95%~98%,采用HMBR處理高濃度氨氮垃圾滲濾液,不僅能夠有效降解大分子物質(zhì),也可高效去除氨氮。中后期的垃圾滲濾液中氨氮的去除是垃圾滲濾液處理的難點。采用HMBR工藝處理老齡垃圾滲濾液,中試結果表明,HMBR內(nèi)的污泥濃度較高,對去除氨氮起到了較大的作用,但是對CODCr的去除率只有56.85%。為了探討單一工藝MBR與組合工藝A/O+MBR、A/O+HMBR對滲濾液的處理情況,崔佳[32]通過試驗研究對比了3種不同工藝處理CODCr、氨氮、總氮的效果,結果表明,A/O+HMBR工藝由于填料表面富集生物膜,不僅在宏觀上具有缺氧條件,而且在微觀上同樣具有缺氧條件,使得系統(tǒng)中的硝酸鹽進行反硝化反應更為充分,去除效果顯著優(yōu)于其他2種形式。
  3 結語
  垃圾滲濾液普遍具有有機污染物含量高、氨氮含量高、色度大、毒性強等特點,且隨著填埋年齡不同水質(zhì)變化較大。目前,以MBR為核心的各類組合處理工藝主要分為以下幾種:①生化處理+MBR+膜處理;②MBR+膜處理/物化處理;③高級氧化法+MBR+深度處理;④HMBR。它們對垃圾滲濾液的處理均具有較好的效果,但同時也存在膜易受到污染、運行成本高的問題。采用以MBR為核心的各類組合工藝技術處理垃圾滲濾液,今后應重點解決和深入研究開發(fā)低能耗、低成本、高性能、抗污染的膜材料,降低投資和運行成本;合理設計組合工藝,重視預處理;選擇合適的膜清洗方式。
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