垃圾渗滤液处理的方案书

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垃圾渗滤液的处理方案

垃圾渗滤液的处理方案

垃圾渗滤液的处理方案随着城市化进程的不断加快,垃圾处理问题日益凸显,垃圾渗滤液的处理成为垃圾管理中的一个重要问题。

垃圾渗滤液指的是在垃圾填埋场中产生的液体,其中包含大量的有机物、重金属等物质,如果不及时处理,会给环境带来严重的污染。

本文将讨论垃圾渗滤液的处理方案。

1. 生物法处理生物法处理是一种利用微生物处理垃圾渗滤液的方法。

该方法通过添加大量的微生物群落来分解有机物和重金属,并将其转化为水和二氧化碳等无害物质。

生物法处理的好处是处理过程简单,成本低,而且无需使用大量的化学药剂,对环境的影响较小。

但是,这种处理方法需要时间和空间来建立微生物生态系统,处理过程较慢,需要一定的技术和管理经验来维护好微生物群落。

2. 化学法处理化学法处理是利用化学药剂来处理垃圾渗滤液的方法。

该方法通过使用化学药剂来破坏有机物和重金属的化学键,使其转化为无害的物质。

化学法处理的好处是处理速度快,可以在短时间内有效处理大量的垃圾渗滤液。

但是,这种处理方法需要大量的化学药剂,处理成本较高,而且可能会产生二次污染。

3. 物理法处理物理法处理是利用物理手段处理垃圾渗滤液的方法。

该方法包括蒸馏、膜分离、吸附和离子交换等。

物理法处理的好处是处理过程简单,对环境的影响较小,而且可以同时处理多种有害物质。

但是,这种处理方法可能需要大量的能源和设备,处理成本较高。

4. 综合法处理综合法处理是将以上三种处理方法结合起来,利用它们的优点来处理垃圾渗滤液的方法。

例如,可以先使用化学法处理垃圾渗滤液,然后通过生物法处理剩余的有机物,再用物理法处理重金属等难以降解的物质。

综合法处理的好处是能够最大限度地发挥各种处理方法的优点,缩短处理时间,降低处理成本。

综上所述,垃圾渗滤液的处理方案是多种多样的,选择合适的处理方法需要考虑到成本、效率、环保等方面的因素。

因此,在实际应用中需要根据具体情况进行选择和调整,以达到处理垃圾渗滤液的最佳效果。

垃圾渗滤液设计方案

垃圾渗滤液设计方案

垃圾渗滤液设计方案垃圾渗滤液设计方案1. 引言在处理垃圾时,垃圾渗滤液是一个重要的环境问题。

垃圾渗滤液是垃圾中含有水分后产生的液体,其中含有大量的有机物和病原体等有害物质。

为了有效处理和处理垃圾渗滤液,制定垃圾渗滤液设计方案是至关重要的。

2. 垃圾渗滤液特性2.1 垃圾渗滤液组成垃圾渗滤液主要由水分、有机物、病原体、重金属和其他有害物质组成。

2.2 垃圾渗滤液特性垃圾渗滤液具有高浓度有机物、高浓度氮和磷、低pH 值、高盐度等特性。

3. 垃圾渗滤液处理方法3.1 物理方法3.1.1 机械过滤机械过滤是通过过滤网、过滤器等物理设备将垃圾渗滤液中的固体颗粒和悬浮物进行分离。

3.1.2 溶解氧供给溶解氧供给是通过加入氧气或者使用曝气设备将氧气溶解到垃圾渗滤液中,促进有机物的生物降解。

3.2 化学方法3.2.1 中和处理中和处理通过添加中和剂,将垃圾渗滤液中的酸性物质中和成中性或者碱性,使之达到环境要求。

3.2.2 氧化处理氧化处理通过添加氧化剂,将垃圾渗滤液中的有机物氧化分解,降低其对环境的污染。

3.3 生物处理3.3.1 好氧处理好氧处理通过利用好氧菌群对垃圾渗滤液进行降解,降低有机物和氮磷等物质的浓度。

3.3.2 厌氧处理厌氧处理通过利用厌氧菌群对垃圾渗滤液进行降解,产生沼气等可利用的能源。

4. 监测和控制4.1 监测参数监测参数包括垃圾渗滤液的pH值、溶解氧浓度、氨氮和总磷浓度等。

4.2 控制措施控制措施包括调节pH值、增加溶解氧供给、添加中和剂、控制好氧和厌氧菌群的比例等。

5. 风险评估5.1 环境风险垃圾渗滤液处理过程中可能产生的环境风险包括土壤污染、地下水污染和大气污染等。

5.2 健康风险垃圾渗滤液中存在的病原体和有害物质可能对人体健康造成危害。

6. 附件- 设计方案图纸- 垃圾渗滤液采样及监测报告- 处理设备及工艺参数表7. 法律名词及注释- 环境保护法:是指维护生态环境和促进可持续发展的法律法规。

渗滤液处理技术方案

渗滤液处理技术方案

渗滤液处理站设计方案技术方案目录第一章概述 (1)1。

1工程简介 (1)1.2工程设计依据 (2)1。

3主要规范及标准 (3)1。

4工程服务范围 (6)1.5设计进水水质 (6)1。

6设计出水水质 (6)1.7渗滤液处理工艺方案的确定 (6)1。

8污泥、浓缩液控制与处置 (30)1.9工艺流程设计 (31)1.10设备选型 (33)1。

11渗滤液各工艺段去除效果 (34)1。

12渗滤液处理单元设计 (35)第二章污水站总平面设计 (42)2.1平面布置 (42)2.2污水站主要管道布置 (43)2.3高程设计 (43)第三章建筑设计 (44)3.1设计依据: (44)3。

2设计范围: (44)3。

3室内外装修: (45)3。

4防火设计 (45)3。

5建筑物汇总 (45)第四章结构设计 (46)4。

1设计原则和依据 (46)4.2抗震设防 (47)4。

3主要建(构)筑物结构形式 (47)4。

4主要材料规格 (48)第五章电气、仪表及自控设计 (50)5。

1电气设计 (50)5。

2仪表及自动控制系统 (52)第六章人员编制、运行管理及建设进度 (58)6.1人员编制 (58)6。

2运行管理 (58)6.3实施计划 (59)第七章安全生产及劳动保护 (61)7.1编制依据 (61)7。

2主要危害因素分析 (62)7。

3安全卫生防范措施 (64)第八章环境保护 (69)8.1外部环境对项目的影响 (69)8.2项目实施过程中的环境影响及对策 (69)8.3项目运营期间的环境影响及对策 (70)第一章概述1.1工程简介工程名称:渗滤液处理站设计与施工总承包建设地点:工程规模:渗滤液量按照垃圾量的20%计算,呼和浩特垃圾焚烧发电厂生活垃圾渗滤液处理站工程规模200m3/d。

尾水排放:根据环评和业主要求经过处理后出水水质达到⑴《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的一级标准⑵《城市污水再利用工业用水水质》 GB/T 19923—2005(循环水冷却水系统补充水标准换热器为不锈钢材质)⑶《生活垃圾填埋污染控制标准》 GB 16889-2008 表3限值其中部分出水指标如下表(以相应国标为准)污水处理工艺:采用“预处理→UASB→A/O工艺和MBR膜系统→NF系统→RO系统”的污水处理工艺渗滤液污泥处理工艺:采用污泥浓缩+脱水+炉内焚烧处理主要生产构筑物和建筑物:1)渗滤液主要生产构筑物初沉池、调节池、综合罐、UASB罐、反硝化池、硝化池、污泥浓缩池、浓缩液池、MBR膜池、膜处理车间、污泥脱水间、风机车间。

渗滤液垃圾运营方案

渗滤液垃圾运营方案

渗滤液垃圾运营方案1.背景介绍随着工业和城市化的发展,越来越多的渗滤液垃圾也被产生出来。

这些渗滤液垃圾包括了工业废水和城市污水处理后的残渣等,其特点是含有大量的有机物质和化学物质,处理方法不当会对环境造成严重污染。

因此,我们需要一个合理和有效的渗滤液垃圾运营方案来解决这一问题。

2. 渗滤液垃圾的特点渗滤液垃圾是一种具有刺激性、腐蚀性、有毒性的废弃物,它的危害性主要体现在以下几个方面:1) 对土壤的污染:渗滤液中含有大量的有机物质和化学物质,如果直接排放到土壤中会对土壤造成严重的污染,影响农作物的生长和土壤的健康。

2) 对水体的污染:渗滤液中的有机物质和化学物质可能会通过地下水和河流排放到水体中,造成水体的污染,危害人类和动植物的健康。

3) 对空气的污染:渗滤液中含有大量的有机物质,如果处理不当会产生恶臭气味和有害气体,对周围环境造成空气污染。

3. 渗滤液垃圾的处理方法对于渗滤液垃圾的处理,目前主要有以下几种方法:1) 生物处理:利用生物体(微生物)对渗滤液中的有机物质进行降解,达到净化处理的目的。

2) 化学处理:利用化学方法对渗滤液中的化学物质进行处理,将其转化成无害的物质。

3) 物理处理:利用物理方法(如过滤、吸附、蒸馏等)对渗滤液进行分离、浓缩和净化处理。

4) 综合处理:以上几种方法的综合应用,根据具体情况选择最适合的处理方法。

4. 渗滤液垃圾运营方案为了有效处理渗滤液垃圾,我们建议采取以下几项措施:1) 建立统一的管理和监测系统:建立统一的渗滤液垃圾管理和监测系统,实行分类管理和全程监控,确保渗滤液垃圾的安全处理和利用。

2) 完善的处理设施和技术:建立一套完善的渗滤液垃圾处理设施和技术,包括生物处理设施、化学处理设施、物理处理设施等,满足不同种类和规模渗滤液垃圾的处理需求。

3) 加强宣传和教育:加强对渗滤液垃圾的宣传和教育,提高公众对渗滤液垃圾的认识和重视程度,促进社会各界共同参与渗滤液垃圾治理工作。

垃圾填埋场渗滤液处理方案

垃圾填埋场渗滤液处理方案

4.6渗滤液的收集在垃圾坝内侧设置两条HXW=2000X1000mm渗滤液收集沟,总长220米,收集沟为粘土盲沟,内填厚100cm的卵石,卵石粒径8cm〜12cm。

沟上为厚50cm的卵石导流层,卵石粒径4cm 〜6cm。

收集沟底部为厚10cm的砾石,砾石粒径4cm〜6cm;沟内铺设两条平行的DN300穿孔HDPE收集管,穿孔管孔径15mm孔距15cm。

两条粘土沟将渗滤液收集沟与垃圾坝内预留的排水管道相连。

穿过坝体的5根DN300HDPE管将坝内收集到的渗滤液输送至设置在坝外的两座转换井内。

其中一个转换井作为渗滤液提升泵房将渗滤液通过一根DN300的HDPE管提升进入调节池。

HDPE管上设有闸阀一个,以调节排出的渗滤液量。

渗滤液收集沟下部基础采用大面积开挖施工,回填优质粘土并压实,使之形成不透水层基础面,基面垂直于坝体方向并向坝外形成2%的坡度。

有关内容详见“渗滤液收集系统平面布置图”。

4.7渗滤液处理工艺4.7.1设计渗滤液量的确定渗滤液的产量主要决定于降雨量、蒸发量、地下水浸入以及垃圾压实后产生的水分。

渗滤液处理运行费用较高,确定适宜的处理规模,十分重要。

在本工程设计中,采用经验公式计算,并参考重庆市及附近地区已有垃圾填埋场的实际运行经验对祺龙村垃圾处理场渗滤液产量进行预测。

经验公式法是根据多年的气象观测结果,以年平均降雨量为基础,来预测渗滤液产生量的方法。

其计算公式为:Q=1000-1XCXIXA式中:Q:渗滤液平均日产量,m3/d;C:渗透系数,一般在0.2〜0.8之间;I:年平均日降雨量,mm;A:垃圾场面积,m2;在本设计中,垃圾场面积A考虑场区截洪沟以内面积,约50000m2。

本设计以两种降雨资料为基础,并考虑部分垃圾分解产生的渗滤液量,估算祺龙村垃圾场的渗滤液产量。

1、由降雨引起的渗滤液(1)以重庆市年平均降雨量1094.6mm为基础,则I为3.00mm;相应渗滤液产量为:Q=1000 T X(0.2〜0.8)X3.0X50000=30〜120m3/d(2)考虑到重庆市的降雨不均匀性,在5〜8月的(123天)汛期中,其平均降雨量为756.6mm,则I为6.15,渗滤液产量为:Q=1000 T X(0.2〜0.8)X6.15X50000=61.5〜246m3/d2、垃圾分解产生的渗滤液垃圾分解产生渗滤液水是一个较为复杂而缓慢的过程,其分解速率与垃圾含水率、垃圾成分及温度、温度等气候条件有关,分解水量较为难以确定。

污水处理方案-----垃圾渗滤液处理方案

污水处理方案-----垃圾渗滤液处理方案

设计、安装及调试方案 1.项目情况概述Xx 生活垃圾无害化填埋场 。

渗滤液经管道系统收集后, 排入渗滤液调节池进行水质、水量 的调节, 调节池容积约 2400 M 3。

调节池利用地形以土坎砌筑而成, 池底铺设 2M 厚 HDPE 防渗 膜,在防渗膜下铺设一层 20CM 粘土保护层;在场区四周沿周边道路设置截洪沟,将地表水汇 集至南区排放。

调节后的渗滤液提升至污水处理系统处理后排放。

1.1.现有渗滤液处理系统存在的问题1.1.1.现有渗滤液处理系统工艺流程垃圾填埋场的渗滤液处理工艺采用 PH 调节+絮凝沉淀+UASB+SBR+氧化塘的处理工 艺。

工艺流程图如下:干泥回填垃圾场1.1.2.存在的问题生活垃圾填埋场渗滤液处理设施废置, 渗滤液无法达标排放。

作业面积过大, 每逢下雨, 渗滤液产生量很多, 原渗滤液处理系统设计处理量 (75m3/d) 不足, 收集池有满溢外排隐患。

1.1.3.原渗滤液处理系统升级改造的必要性根据国家环境保护的法律法规, 该类污水必须有效治理, 必须达标排放 。

应主管部门的 要求, 防治垃圾填埋场造成的环境污染, 落实渗滤液达标排放刻不容缓 。

因此, 对原系统做 升级改造是非常有必要的。

2、设计处理水量、水质和排放标准 2.1 设计处理水量设计处理水量: Q=100m3/d厌氧池 SBR 池污泥干化场絮凝沉淀污泥浓缩池接触池氧化塘达标排放调节池剩余污泥集泥池渗滤液平均流量:设计流量:q=4.5m3/hq=5m3/h24h 计2.2 进水水质指标参照《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》,垃圾填埋场封场后的典型水质如下表:序号项目排放浓度1 pH 6~92 BOD5 300~20003 COD 1000~50004 氨氮 1000~30005 悬浮物 200~1000注:表中除 pH 值和色度外,其余指标单位均为 mg/l。

2.3 处理后出水水质经过渗滤液处理系统后的排水应该达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中的标准限值,如下表:序号项目排放浓度限值序号项目排放浓度限值1 CODc 100 9 六价铬 0.05r2 BOD 30 10 总砷 0.13 SS 30 11 总铅 0.14 氨氮 25 12 总汞 0.0015 总氮 40 13 色度 40 倍6 总磷 3 14 粪大肠菌群 10000 个/l7 总铬 0.1 15 PH 6-98 总镉 0.01依据 (GB16889-2008)中表 2 的标准注:表中除 pH、色度和粪大肠菌群除外,其余指标单位均为 mg/l。

生活垃圾填埋场渗滤液处理设计方案

生活垃圾填埋场渗滤液处理设计方案

生活垃圾填埋场垃圾渗滤液处理技术方案2023年4月24日目录第一章概述 (1)1.1 项目背景 (1)1.1 工程范围和内容 (1)1.2 设计依据 (1)1.3 设计原则 (2)1.4 采用的主要技术规范与标准 (2)第二章设计规模及设计水质 (5)2.1 设计规模 (5)2.2 设计进水水质 (5)2.3 设计出水水质 (6)第三章垃圾填场渗滤液特点分析 (7)3.1 渗沥液的水量特点 (7)3.2 渗沥液的水质特点 (8)第四章渗滤液处理工艺的选择 (11)4.2 碟管式反渗透技术介绍 (12)4.3 工艺选择 (16)第五章处理工艺设计 (18)5.1 工艺流程 (18)5.2 工艺流程描述 (19)5.3 各工艺单元主要污染物去除率预测 (23)第六章主要设备清单及性能描述 (27)6.1 主要设备清单 (27)第七章水质水量变化措施 (31)7.1 水质变化 (31)7.2 水量变化 (31)第八章节能环保措施 (32)8.1 通风 (32)8.2 噪声控制 (32)8.4 节能措施 (32)第九章劳动保护与安全卫生 (34)第十章总平面布置 (35)10.1 设计原则 (35)10.2 平面布置 (35)10.3 高程设计 (35)10.4 站区管线设计 (36)10.5 其它 (36)第十一章电气设计 (38)11.1 设计范围 (38)11.2 设计规范标准 (38)11.3 供电设计 (38)11.4 照明 (39)11.6 电缆敷设 (39)11.7 通讯 (40)第十二章自控设计 (41)12.1 控制系统的组成 (41)12.2 膜处理设备控制方案 (41)12.3 系统主要控制功能设置 (42)第十三章 DTRO系统运行工况 (43)13.1 环境条件 (43)13.2 电力条件 (43)13.3 运行效率 (44)第十四章投资与运行成本分析 (45)第一章概述1.1 项目背景本项目日处理垃圾渗滤液2000 吨,处理工艺采用单级碟管式反渗透的核心工艺,渗滤液经处理后出水水质要求达到城市污水处理厂入口水质标准(规定的排放标准见下文),浓缩液进入公司的超临界装置进行处理。

垃圾渗滤液处理工程方案范文

垃圾渗滤液处理工程方案范文
6.次生级生物处理:将中级处理后的污染物进一步送入生物膜反应器中,利用膜过滤技术对残留的污染物进行处理,达到极高的净化水平。
三、精密过滤
精密过滤是指通过一系列过滤技术将生物处理后的水体中残留的小颗粒物和微生物等进行分离,以达到净化目的。具体流程如下:
7.粗过滤:将经生物处理后的水体通过滤网或滤芯过滤,将大颗粒物进行拦截,以免对后续处理设备造成损坏。
1.混凝剂投加:根据垃圾渗滤液的特性,选用适当的混凝剂投加,如聚合硫酸铁(FeSO4)、聚合氯化铁(PAC)等。混凝剂的投加量应根据垃圾渗滤液的水质状况和处理需求进行计算。
2.搅拌混合:将混凝剂和垃圾渗滤液充分混合,并进行搅拌,使其充分接触反应。
3.絮凝:在混合搅拌的过程中,混凝剂和垃圾渗滤液中的有机物和重金属离子等通过物理和化学反应凝聚成大颗粒物,然后通过沉淀等方式分离出来。
垃圾渗滤液处理工程方案
简介
垃圾渗滤液是指在垃圾填埋场内,由于天气、垃圾压缩等原因,垃圾中的水分逐渐被挤出并渗入地下,产生的废水。垃圾渗滤液中含有大量的COD、BOD、氨氮等有机物和重金属离子,直接排放会对地下水环境造成污染,因此需要进行处理。
处理流程
一、物化处理
物化处理是指通过混凝和絮凝等化学反应将垃圾渗滤液中的有机物和重金属离子等污染物凝聚成大颗粒物,便于后续处理。具体流程如下:
15.设备日常检查:每日对混凝池、沉淀池、生化池、接触氧化池、生物膜反应器和过滤设备进行巡检,保持设备良好运行状态。
16.设备养护:对设备的电源、管线、电器控制系统等进行定期养护和维护,保证安全可靠的工作环境。
17.设备保养:对设备进行清洗、润滑、防腐和更换损坏部件等工作,确保设备和配件的良好状态和寿命。
11.生化池:用于处理混凝沉淀后的垃圾渗滤液,进行初级生物处理。

垃圾渗滤液应急处理方案 (2)

垃圾渗滤液应急处理方案 (2)

垃圾渗滤液应急处理方案引言垃圾渗滤液是在垃圾填埋场中产生的液体废物,通常由降雨水进入填埋场并与垃圾发生化学反应而产生。

垃圾渗滤液具有高度的污染性和毒性,对环境和人类健康造成严重威胁。

因此,制定和实施垃圾渗滤液应急处理方案至关重要。

本文将介绍一种针对垃圾渗滤液的应急处理方案,以最大限度地降低对环境的伤害。

1. 垃圾渗滤液的特点垃圾渗滤液的特点是其具有高度的污染性和复杂的成分。

主要特点包括: - 高浓度有机物质和重金属 - 高酸碱度 - 高COD和BOD值 - 高盐度2. 垃圾渗滤液应急处理方案为了应对垃圾渗滤液的应急情况,需要有一套完善的处理方案。

以下是一个常规的应急处理方案:2.1. 预警机制建立一个垃圾渗滤液的预警机制,通过实时监测填埋场的降雨量、垃圾渗滤液排放量等参数,及时发现潜在的应急情况。

预警机制可以包括以下措施: - 安装降雨监测设备 - 定期监测垃圾渗滤液排放量 - 建立紧急响应团队,确保快速响应应急情况2.2. 应急响应一旦发生垃圾渗滤液的应急情况,需要立即采取行动来减轻其对环境的影响。

应急响应的主要步骤如下: - 切断渗滤液排放源 - 迅速清除和处理渗滤液 - 阻止渗滤液进一步扩散 - 监测环境变化和污染物浓度2.3. 垃圾渗滤液的处理方法垃圾渗滤液的处理是一个复杂的过程,需要选择合适的处理方法来降低其对环境的影响。

以下是一些常见的垃圾渗滤液处理方法: - 生物处理:利用微生物来降解有机物质,如利用活性污泥法或厌氧消化法。

- 物理化学处理:包括沉淀、吸附、氧化等方法,可以去除重金属、颜色和浑浊物质。

- 浓缩与减量:通过蒸发、结晶等方法将垃圾渗滤液浓缩,减少其体积和污染物质量。

- 中和处理:针对酸碱性较高的垃圾渗滤液,可以采用酸碱中和的方法来调节pH值。

3. 应急处理方案的实施与监测一套完善的应急处理方案不能只停留在理论层面,还需要付诸实践,并进行监测评估。

以下是一些应急处理方案的实施与监测措施: - 确定实施责任人和团队 - 制定详细的操作流程和标准 - 监测处理效果和环境变化 - 定期进行应急演练和评估结论垃圾渗滤液的应急处理方案对于保护环境和人类健康至关重要。

垃圾渗滤液应急处理服务方案

垃圾渗滤液应急处理服务方案

垃圾渗滤液应急处理服务方案1. 简介垃圾渗滤液是指经过垃圾填埋场垃圾发生自然降解过程产生的有机废水。

由于其含有大量的有机物和重金属离子,垃圾渗滤液对环境和人体健康造成严重影响。

因此,垃圾渗滤液的应急处理成为一个重要而紧迫的任务。

本文档旨在提供一套垃圾渗滤液应急处理服务方案,以应对突发情况并尽快处置垃圾渗滤液,保护环境和公众健康。

2. 现状分析2.1 垃圾渗滤液特点垃圾渗滤液具有以下特点:•含有高浓度的有机物,如腐烂的垃圾、食品残渣等。

•含有大量的重金属离子,如铅、汞、镉等。

•pH值通常较低,属于酸性溶液。

•外观浑浊,有恶臭味。

2.2 处理挑战垃圾渗滤液处理面临以下挑战:•垃圾渗滤液的水质复杂,处理技术要求较高。

•垃圾渗滤液处理量大,处理速度要求快。

•垃圾填埋场一般地理位置偏远,交通条件差,物资供应不足。

•处理垃圾渗滤液的高成本。

3. 处理方案基于前述现状分析,我们制定了以下垃圾渗滤液应急处理方案。

3.1 垃圾渗滤液收集与提取1.在垃圾填埋场设置专门的渗滤液收集系统,将渗滤液收集至专用储存池中。

2.使用机械设备进行渗滤液的提取,以减少人工操作和减轻人员风险。

3.2 初步处理1.对渗滤液进行计量和样品采集。

2.初步处理包括去除悬浮物、调节pH值和混合均匀等步骤。

3.3 深度处理1.利用生物降解技术,通过微生物活动降解有机物。

2.采用聚合物和活性炭吸附技术,去除含有害物质的重金属离子。

3.利用化学反应和高级氧化技术,降解有机废水和其他污染物。

3.4 除去残余固体1.采用过滤或沉淀等方法,去除处理后的溶液中的固体颗粒。

2.将固体残渣进行无害化处理,如焚烧或填埋处理。

3.5 净化与消毒1.使用活性炭和过滤器等设备进行水质净化。

2.使用紫外线消毒或臭氧消毒等方法对处理后的液体进行消毒处理。

3.6 排放与回收1.处理后的液体如达到排放标准,可直接排放到水体或进行再利用。

2.未达到排放标准的液体需进行二次处理,以确保达标后进行排放或回收利用。

垃圾渗滤液处理方案

垃圾渗滤液处理方案

垃圾渗滤液处理方案概述垃圾渗滤液是指在垃圾填埋过程中,垃圾中含有的水分与气体通过自然过程产生的液体。

由于渗滤液中含有大量的有机物质和重金属离子,如果不得当地处理,会对环境造成严重的污染。

因此,垃圾渗滤液处理方案是垃圾填埋场运营管理的关键一环。

本文档将介绍一种经济有效的垃圾渗滤液处理方案,包括渗滤液的收集、处理和排放。

通过合理的处理,可以最大程度地减少对环境的影响,并实现资源的回收利用。

渗滤液收集垃圾填埋场的渗滤液收集是垃圾渗滤液处理的首要步骤,目的是将渗滤液准确收集,并防止其外泄。

以下是常用的渗滤液收集方法:1.接收管道系统:在填埋场的底部设置管道网,将渗滤液收集到一个汇集池中。

该系统需要定期检查和维护,以确保渗滤液能够顺利地流入汇集池。

2.接收井:设置数个接收井于填埋区域的不同位置。

接收井用于收集渗滤液,并确保其不会外泄到地下水体中。

3.地下防渗膜:在填埋区域的底部和侧面埋设防渗膜,以减少渗滤液的外泄。

防渗膜需要选择具有较好的机械强度和耐腐蚀性的材料,并进行定期检查和修复。

渗滤液处理垃圾渗滤液处理的目标是将其处理成达到排放标准的水质,并实现对其中有价值的物质的回收。

以下是几种常用的垃圾渗滤液处理方法:1.生物反应器法:将渗滤液进一步输送到生物反应器中,利用微生物的作用将有机物质分解为更简单的化合物。

生物反应器法具有处理效果好、操作简单等优点,但需要占用较大的处理面积。

2.化学沉淀法:通过加入化学药剂使重金属离子和有机物质沉淀下来。

化学沉淀法处理效果稳定,但需要使用大量的化学药剂,并且对操作要求较高。

3.膜分离法:利用膜技术将渗滤液分离成可回收的水和含浓度较高的固体废弃物。

该方法处理效率高,但设备投资较大。

渗滤液排放处理后的渗滤液需要安全地排放到环境中,以确保不对周围环境造成污染。

以下是渗滤液排放的相关措施:1.再利用:如果处理后的渗滤液水质符合相关标准,可以将其再利用于植物浇灌、绿化或冷却等方面,实现水资源的回收利用。

垃圾填埋场渗滤液处理方案

垃圾填埋场渗滤液处理方案

垃圾填埋场渗滤液处理方案1. 引言垃圾填埋场是一种常见的废物处理方法,但填埋过程中会产生大量的渗滤液。

渗滤液是指通过垃圾堆中流经并溶解了其中物质的水,含有有害物质、氨氮、重金属等污染物质。

因此,有效处理垃圾填埋场的渗滤液具有重要意义。

本文将介绍一种可行的垃圾填埋场渗滤液处理方案。

2. 渗滤液成分分析在进行渗滤液处理方案设计之前,首先需要对渗滤液的成分进行分析。

根据实测数据,垃圾填埋场渗滤液的主要成分包括有机物、氨氮、重金属离子等。

2.1 有机物有机物主要来源于垃圾中的生物降解物质,如食物残渣、纸张等。

这些有机物会进一步分解产生有害气体,并且对水环境造成污染。

因此,处理渗滤液中的有机物是处理方案的重要环节。

2.2 氨氮氨氮是一种常见的污染物,可以对水生生物造成严重危害。

渗滤液中的氨氮通常来自垃圾中的腐败物质和氨化过程。

因此,处理渗滤液中的氨氮是保护水环境的必要步骤。

2.3 重金属离子垃圾中的某些物质,如电池和废弃物等,可能含有重金属离子。

这些重金属离子在渗滤液中溶解,会对水质造成严重危害,甚至对生态系统产生长期的影响。

3. 渗滤液处理方案基于上述成分分析,本文提出以下垃圾填埋场渗滤液处理方案。

3.1 预处理步骤在进行渗滤液处理之前,需要进行一些预处理步骤,以确保后续处理的有效性。

3.1.1 周期性垃圾填埋场滤液收集周期性收集垃圾填埋场的渗滤液是一项重要工作。

通过设置合理的收集系统,及时收集渗滤液,可以有效降低环境污染。

3.1.2 pH调节渗滤液通常具有较低的pH值,需要进行适当的pH调节。

可以采用中性化剂或调节剂对渗滤液进行pH值的调整,以便后续处理步骤的进行。

3.2 有机物处理有机物处理是处理渗滤液的关键步骤之一。

以下是几种常见的有机物处理方法:3.2.1 生物降解生物降解是一种常见的有机物处理方法。

通过引入特定的细菌或微生物,可以加速有机物的降解过程,从而减少有机物浓度。

3.2.2 生物滤池生物滤池是一种通过微生物对有机物进行降解的方式。

垃圾渗滤液实施方案

垃圾渗滤液实施方案

垃圾渗滤液实施方案垃圾渗滤液是指由垃圾堆场中的垃圾在自然条件下产生的液体,主要成分为水和可溶性有机物。

垃圾渗滤液的处理对于环境保护和垃圾处理具有重要意义。

在实施垃圾渗滤液处理方案时,需要考虑到垃圾渗滤液的特性和环境保护的要求,制定科学合理的处理方案,以确保垃圾渗滤液得到有效处理,不对周围环境造成污染。

本文将就垃圾渗滤液的实施方案进行详细介绍。

首先,针对垃圾渗滤液的特性,我们需要进行垃圾渗滤液的收集和储存。

在垃圾堆场中,设置专门的收集系统,将垃圾渗滤液进行收集,并进行临时储存。

同时,需要建立完善的垃圾渗滤液监测系统,对垃圾渗滤液的产生量和成分进行监测和分析,为后续处理提供数据支持。

其次,针对垃圾渗滤液的处理,我们需要考虑采用合适的处理工艺。

常见的处理工艺包括生物处理、化学处理和物理处理等。

在选择处理工艺时,需要根据垃圾渗滤液的具体成分和产生量进行科学的评估,选择最适合的处理工艺。

同时,需要考虑处理工艺的成本和处理效果,确保处理效果达到环保要求的同时,控制处理成本。

最后,针对已处理的垃圾渗滤液,我们需要考虑合理的排放方案。

对于经过处理的垃圾渗滤液,可以考虑将其排放至水体或进行土壤渗透处理。

在排放过程中,需要严格遵守环保法规,确保排放的垃圾渗滤液符合环保要求,不会对周围环境造成污染。

综上所述,垃圾渗滤液的实施方案需要考虑垃圾渗滤液的收集、处理和排放等环节,制定科学合理的方案,确保垃圾渗滤液得到有效处理,不对周围环境造成污染。

在实施方案的过程中,需要充分考虑垃圾渗滤液的特性和环保要求,选择合适的处理工艺,并严格遵守环保法规,确保垃圾渗滤液的处理达到预期效果。

垃圾渗滤液应急处理方案

垃圾渗滤液应急处理方案

垃圾渗滤液应急处理方案1. 引言垃圾渗滤液是指在垃圾填埋场中产生的含有有机物和微生物的液体。

由于垃圾渗滤液中含有高浓度的有害物质,以及对环境造成的潜在危害,垃圾渗滤液的应急处理成为必要的措施。

本文将详细介绍垃圾渗滤液应急处理方案,以保护环境和公众健康。

2. 垃圾渗滤液的危害性分析垃圾渗滤液具有以下危害性:•污染地下水:垃圾渗滤液中含有大量的有机物和重金属等有害物质,通过渗透到地下水中,会对地下水质量造成严重污染,威胁生态系统和人类健康。

•污染土壤:垃圾渗滤液中的有机物和重金属会渗透到土壤中,破坏土壤结构,降低土壤肥力,影响农作物生长。

•对空气质量的影响:垃圾渗滤液中含有大量有机物,会通过挥发或气体扩散等方式进入大气中,对空气质量产生不利影响。

•生态系统破坏:垃圾渗滤液中的有害物质会对生态系统造成直接或间接的破坏,影响生物多样性和生态平衡。

3. 垃圾渗滤液应急处理方案3.1. 预防措施在垃圾处理过程中,应采取以下预防措施来减少垃圾渗滤液的产生:•增强垃圾填埋场的密封性:通过加强填土、铺设防渗膜等措施,减少垃圾渗滤液对土壤和地下水的渗透。

•垃圾分类和回收:对垃圾进行分类处理和回收利用,减少填埋场中的垃圾量和有机物的产生。

•控制垃圾堆放速度:合理控制垃圾的堆放速度和容量,防止堆积过高压缩导致垃圾渗滤液的产生。

3.2. 应急处理措施一旦发生垃圾渗滤液泄漏事故,需要立即采取以下措施进行应急处理:1.紧急封堵泄漏源:对泄漏部位进行紧急封堵,以防止垃圾渗滤液继续泄漏污染环境。

2.设置临时收集设施:在泄漏源周围设置临时收集设施,收集漏出的垃圾渗滤液,并加以处理。

3.清除泄漏物质:通过专业设备和人员,清除泄漏物质,防止其进一步扩散和引发二次污染。

4.处理和处置:对收集到的垃圾渗滤液进行处理和处置。

常见的处理方法包括生物处理、化学处理和物理处理等。

5.监测和评估:及时监测处理过程中的环境污染情况,评估处理效果,确保环境质量和公众健康的安全。

垃圾渗滤液废水处理工程设计方案

垃圾渗滤液废水处理工程设计方案

垃圾渗滤液废水处理工程设计方案垃圾渗滤液-废水处理工程初步设计方案第一章项目概况、工程规模、目标1.1 基础资料本工程旨在处理垃圾渗滤液废水,达到排放标准,保护环境。

工程地点位于某市区,占地面积约为XX平方米。

1.2 设计规模本工程设计规模为每日处理XX吨垃圾渗滤液废水,采用XX工艺进行处理。

1.3 设计进、出水水质本工程设计进水水质为COD为XXmg/L,BOD5为XXmg/L,SS为XXmg/L,pH为XX;设计出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB -2002)一级A标准,COD≤XXmg/L,BOD5≤XXmg/L,SS≤XXmg/L,pH为XX。

第二章处理工艺选择及设计2.1 水质分析对垃圾渗滤液废水进行水质分析,结果表明COD、BOD5、SS等指标超标,需要进行处理。

2.2 废水处理工艺的选择根据水质分析结果,结合工程规模和经济性,采用生物法处理工艺。

具体工艺流程包括:预处理、生化处理、二沉池、消毒等步骤。

2.3 工艺流程图预处理:将垃圾渗滤液废水经过格栅、沉砂池等处理后,去除大颗粒杂质和泥沙等杂质。

生化处理:将预处理后的废水进入生化池,通过微生物降解有机物质,使COD、BOD5等指标达到排放标准。

二沉池:将处理后的水进入二沉池,经过沉淀、澄清等处理,去除污泥等杂质。

消毒:将处理后的水进行消毒处理,杀死细菌病毒等微生物,达到出水标准。

最终出水符合排放标准,可以安全排放。

2.4 去除率表在工程设计中,去除率表是非常重要的一项内容。

去除率表可以对工程的原材料进行详细的统计和分析,从而帮助设计师更好地控制工程的成本和质量。

在编制去除率表时,需要考虑到各种因素,如材料的种类、规格、质量等,以及工程施工中的损耗率等。

通过对去除率表的精细编制和实施,可以有效地避免工程成本的浪费和质量的下降。

2.5 生产处理构筑物设计生产处理构筑物是工程设计中的一个重要环节。

在进行生产处理构筑物设计时,需要考虑到多种因素,如工艺流程、设备选型、环保要求等。

垃圾填埋场渗滤液的处理方法范本(2篇)

垃圾填埋场渗滤液的处理方法范本(2篇)

垃圾填埋场渗滤液的处理方法范本垃圾填埋场渗滤液是指在垃圾填埋过程中,垃圾中所含有的水分渗透到底部,形成的含有有机物和微生物的废水。

如果不进行有效处理和处理,会对地下水和周边环境造成严重污染。

因此,垃圾填埋场渗滤液的处理非常重要。

在处理垃圾填埋场渗滤液时,可以采取以下方法:1. 确定渗滤液性质首先要对渗滤液的性质进行分析和测试,包括pH值、COD、BOD 等参数的测定。

这样可以帮助我们了解渗滤液中存在的污染成分的种类和浓度,从而选择合适的处理方法。

2. 生物处理生物处理是常见的垃圾填埋场渗滤液处理方法之一。

可以采用接触氧化法,即将渗滤液与氧气充分接触,利用氧气中的微生物进行氧化降解有机物。

同时,在生物处理过程中,也可以添加一些生物菌剂,以加快有机物的降解速度。

3. 化学处理除生物处理外,化学处理也是常用的垃圾填埋场渗滤液处理方法之一。

常用的化学处理方法有氧化法和凝聚沉淀法。

氧化法通过添加氧化剂,如过氧化氢、高锰酸钾等,来氧化降解渗滤液中的有机物。

凝聚沉淀法则是通过添加一些化学药剂,如聚合氯化铝、硫酸铁等,来使渗滤液中的污染物凝聚成固体,并沉淀于底部。

4. 逆渗透法逆渗透法是一种膜分离技术,可以通过高压将渗滤液中的水分与废水中的污染物分离。

在逆渗透法中,通过半透膜的选择性渗透,将水分从渗滤液中分离出来,以达到净化水质的目的。

5. 离子交换法离子交换法是利用具有特定功能的固体材料,例如离子交换树脂,将渗滤液中的污染物与树脂表面的离子进行交换,从而实现水质的净化。

离子交换法可以去除渗滤液中的重金属离子和有机物等。

6. 活性炭吸附法活性炭具有很强的吸附性能,可以将渗滤液中的有机物吸附到其表面上,从而实现水质的净化。

通过活性炭吸附法可以去除渗滤液中的有机污染物、异味物质等。

7. 基于电化学技术的处理方法基于电化学技术的处理方法包括电沉积、电气化学氧化还原和电吸附等。

这些方法利用电化学反应来降解和去除渗滤液中的有机物和重金属离子。

渗滤液处理方案

渗滤液处理方案

渗滤液处理方案咱来唠唠渗滤液这事儿,得把它处理得明明白白的。

一、渗滤液是啥玩意儿,为啥要处理。

渗滤液啊,就像是垃圾里流出来的脏水,那味道可难闻了,而且里面全是各种有害物质。

要是不管它,就会到处污染土壤、地下水,那可就麻烦大了。

就像一个调皮捣蛋的小恶魔,到处搞破坏,所以咱得想办法把它制住。

二、处理前的准备工作。

1. 先搞清楚渗滤液的情况。

得知道它从哪儿来的,是哪个垃圾场或者啥特殊地方产生的。

就像破案一样,找到源头才能更好地解决问题。

检测一下它里面都有啥成分。

是化学物质多呢,还是细菌病毒多,就像了解敌人的底细一样。

2. 找个合适的地方处理。

这个地方得远离居民区,不然那股臭味能把人熏晕。

最好是有一定的防护措施,像四周有围墙之类的,防止渗滤液不小心跑出去。

三、处理渗滤液的具体办法。

1. 物理处理。

第一步就像淘米一样,用滤网把大的垃圾、杂质过滤掉。

那些大的塑料片、破布啥的,统统不能让它们留在渗滤液里。

然后再用沉淀的方法。

让渗滤液在一个大池子里面安静地待一会儿,重的东西就会沉到下面去,像沙子、泥土之类的。

这就好比是让好动的孩子坐下来,安静的孩子就会沉淀在下面啦。

2. 化学处理。

根据检测出来的成分,加入合适的化学药剂。

如果有酸性物质太多,就加点碱性药剂中和一下,就像给太酸的菜加点碱面一样。

要是有重金属离子,就用能和它们反应的化学物质,把这些重金属变成沉淀或者让它们变成无害的东西。

还可以用氧化还原的方法。

有些有害物质在特定的氧化剂或者还原剂的作用下,就会变成对环境友好的物质。

这就像是给那些坏家伙来个魔法变身。

3. 生物处理。

微生物可是处理渗滤液的小能手。

把一些有益的微生物放到渗滤液里,它们就像小馋猫一样,吃掉渗滤液里面的有机物。

就像一群小蚂蚁,把垃圾一点点搬走。

可以用活性污泥法。

那些污泥里面全是各种各样的微生物,它们在合适的环境下,会把渗滤液中的有机污染物分解得干干净净。

四、处理后的检查和后续工作。

1. 检查处理后的渗滤液。

垃圾渗滤液处理方案

垃圾渗滤液处理方案

垃圾渗滤液处理方案第1篇垃圾渗滤液处理方案一、背景与目标随着我国城市化进程的加快以及垃圾产生量的增加,垃圾处理成为城市管理的重要课题。

垃圾填埋场作为主要的垃圾处理方式之一,其产生的垃圾渗滤液若未经妥善处理,将对环境造成严重污染。

本方案旨在制定一套合法合规的垃圾渗滤液处理方案,确保垃圾渗滤液得到有效处理,达到国家和地方环保标准。

二、方案设计原则1. 合法合规:严格按照国家及地方相关环保法律法规进行方案设计;2. 技术先进:采用国内外先进的垃圾渗滤液处理技术;3. 经济高效:在确保处理效果的前提下,降低运行成本,提高经济效益;4. 安全可靠:确保处理系统运行稳定,降低故障风险;5. 人性化设计:充分考虑操作人员的使用需求,提高操作便利性。

三、处理工艺流程1. 预处理:- 通过机械格栅对垃圾渗滤液进行初步过滤,去除其中的悬浮物和漂浮物;- 采用调节池对垃圾渗滤液进行水质水量调节,确保后续处理单元稳定运行。

2. 主处理:- 采用生化处理技术,包括好氧池、缺氧池和厌氧池,对垃圾渗滤液中的有机污染物进行降解;- 通过膜生物反应器(MBR)对生化处理后的水质进行进一步净化,实现泥水分离;- 采用纳滤(NF)和反渗透(RO)技术,对MBR出水进行深度处理,确保出水水质达到排放标准。

3. 污泥处理:- 生化处理过程中产生的污泥,通过板框压滤机进行脱水处理;- 脱水后的污泥可作为一般固废进行安全处置。

4. 污水排放与回用:- 达标排放:处理后的出水满足国家和地方排放标准,可直接排放;- 回用处理:根据实际需求,对处理后出水进行进一步处理,实现中水回用。

四、主要技术参数1. 预处理:- 机械格栅:孔径≤5mm;- 调节池:有效容积按垃圾渗滤液处理规模设计。

2. 生化处理:- 好氧池、缺氧池、厌氧池:停留时间、溶解氧等参数按照垃圾渗滤液特性进行优化;- MBR:膜通量、膜材质等参数根据垃圾渗滤液水质进行选择。

3. 深度处理:- 纳滤(NF):操作压力、膜材质等参数根据垃圾渗滤液特性进行优化;- 反渗透(RO):操作压力、膜材质等参数根据垃圾渗滤液特性进行优化。

垃圾渗滤液工程设计方案

垃圾渗滤液工程设计方案

垃圾渗滤液工程设计方案一、垃圾渗滤液的特性及处理要求1. 特性:垃圾渗滤液具有高浓度有机质和氨氮、碱性、高浓度悬浮固体等特性,pH 值通常在 8-11 之间。

另外,还含有各种重金属、难降解有机物等有害物质。

2. 处理要求:垃圾渗滤液处理的主要目标是降低水质污染,减轻填埋场对周边环境的影响,满足国家和地方相关环保标准和要求,同时实现资源化利用。

二、垃圾渗滤液处理工艺流程垃圾渗滤液处理工艺通常包括预处理、一级处理、二级处理和后处理等环节。

1. 预处理:主要包括均匀化、调节、除砂、除油等工序,目的是增加垃圾渗滤液的处理稳定性和可操作性。

2. 一级处理:通常采用生化处理工艺,包括厌氧处理和好氧处理。

厌氧处理能够去除废水中的大部分有机物和氨氮,好氧处理则能够进一步降低水体中的有机质和氨氮含量,并净化水质。

3. 二级处理:采用高级氧化工艺(如臭氧氧化、紫外辐照等)进行深度处理,能够进一步降低水体中的难降解有机物和重金属含量,提高水质的稳定性和可控性。

4. 后处理:通过沉淀、过滤、消毒等工艺,最终实现垃圾渗滤液水质的净化和达标排放要求。

三、垃圾渗滤液处理工程设计方案1. 工程规模:考虑到填埋场每日产生的垃圾渗滤液量大、水质浓度高等特点,设计处理能力为每日处理2000立方米的垃圾渗滤液。

同时预留适当的处理余量,以应对填埋场运行中可能出现的突发情况。

2. 工程选址:选址应远离居民区、地表水源保护区等,同时要考虑到便利的废水排放和再利用条件。

3. 工程设施:主要包括垃圾渗滤液收集系统、预处理系统、一级处理系统、二级处理系统、后处理系统及配套管网、附属设施等。

4. 工程投资:垃圾渗滤液处理工程的投资与运行成本通常较高,需要综合考虑长期的经济性、可操作性、环保性等因素。

5. 运行管理:垃圾渗滤液处理工程在运行过程中需要严格遵守相关法规法规和操作规程,建立完善的运行管理制度,确保废水的安全处理和达标排放。

四、结语垃圾渗滤液处理是填埋场环保工程中的重要环节,对填埋场周边环境和地下水质具有重要的影响。

13.渗滤液收运方案

13.渗滤液收运方案

渗滤液收运方案1、垃圾中转站渗滤液的产生转运站的废水来源较多,来源不同,性质不同,收集与处理方式也不同。

垃圾中转站产生的废水主要有生活废水、冲洗废水、垃圾渗滤液。

其中生活废水为转运站工作人员在日常生活、工作中产生的废水;冲洗废水主要包括地面、车辆及设备冲洗产生的废水;垃圾渗滤液是垃圾经压缩过程中产生的,其特点是污染物浓度高、水质变化范围大、同时带有强烈恶臭,呈黑色或灰褐色。

虽然垃圾在垃圾中转站内停留时间短,渗滤液产出量较小,但由于渗滤液的高污染性,必须将其作为中转站废水的重点处理对象。

2、垃圾中转站渗滤液的特点与垃圾填埋场、垃圾焚烧电厂类似,垃圾中转站渗滤液有以下特点:(1)污染物成份复杂多变、水质变化大垃圾渗滤液中有机物种类较多,其中所含有机物大多为腐殖类高分子碳水化合物等,内含杂环芳烃、多环芳烃、酚、醇、苯胺类化合物等难降解有机物,因而其水质是相当复杂的,污染物种类多,而且浓度存在短期波动性和长期变化的复杂性。

(2)有机污染物(COD)、氨氮浓度高中转站渗滤液有机物、氨氮等污染物浓度较高,COD浓度在10000mg/l左右。

由于垃圾在中转站内停留时间短,污染物浓度相对较低,再加上有冲洗废水的稀释,中转站渗滤液污染物浓度比填埋场、垃圾焚烧电厂的渗滤液低。

同时中转站渗滤液可生化性较好。

(3)水量波动较大受垃圾收集、气候、季节变化等因素影响,渗滤液水量波动较大,特别是季节变化对渗沥液水量变化影响较大,一般夏天渗滤液产量较大,而冬天相对较少。

(4)重金属含量中转站垃圾渗滤液中重金属含量未见实测数据,需进一步调查、取样检测后再分析。

3、垃圾渗滤液收运方案根据《生活垃圾转运站技术规范》中规定“雨水和生活污水按接入市政管网考虑,垃圾渗滤液及设备冲洗废水依据转运站服务区水环境质量要求考虑处理途径与方式。

”同时,《生活垃圾转运站工程项目建设标准》中规定“转运作业过程产生的渗滤液及清洗车辆、设备产生的生产污水,应进行专门处理。

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重庆115m 3/day 垃圾填埋场废水处理工程 工 程 方 案 投 标 书Advanced Molecule decomposition W/TAMT-H109北 京 韩 纳 环 境 技 术 有 限 公 司BEIJING - HANA ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY Co., LTD 。

技术原理:AMT 技术从物质微观分子结构出发,通过系列物理化学作用,破坏污染物分子间的化学键,生成大量具有高度反应活性的自由基,并被氧化性极强的羟基氧化为无机物;而残余的污染物通过再次氧化、吸附、离子交换等作用使污染物分子完全矿化,成为CO 2、H 2O 、N 2等,从而彻底降解污染物的物理化学方法。

在污染物分子进行分解过程中,AMT 水处理技术集约了以下物理化学作用:电子碰撞和紫外线照射、超声波和光化学催化氧化。

各反应单元的作用如下:电子碰撞和紫外线照射:当污染物分子受到具有高能的高速运动电子轰击时,或吸收光子后,分子间化学键断裂,从而进入激发态,形成相应的自由基,这些自由基极易与溶解氧或其它氧化剂反应。

超声波:存在于液体中的微气核在超声场作用下会产生振动、生长、崩溃闭合的动力学过程,该过程是一集中声场能量并迅速释放的绝热过程;以上过程就称为超声空化效应。

水溶液发生超声空化时,物系可划分为空化气泡、空化气泡表面层和液相主体区域。

由于空化气泡内具有约1900∽572K 的高温和超过500atm 的高压,所以对于如卤代脂肪、短链脂肪烃等非极性,易挥发物质,将在空化气泡内直接燃烧或热分解。

而在空化气泡表面层,该层是围绕气相的一层超热液相层,由于水呈超临界状态,使得许多有机物,如苯、硝基苯、酚类等可与空气和水完全互溶,这样可使氧化反应均相进行,提高反应效率。

由于空化效应,水蒸汽可热解产生大量的OH ·,OH ·具有极高的氧化还原电位,其值为,OH ·可以氧化包括难以生物降解的各种有机物并使之矿化。

另外,超声波在电磁场的协同作用下,会使在场内运动的电子得以加速,当电子的能量大于分子间结合力时,分子间化学键就会断裂并生成性质活跃的自由基。

光催化氧化:当N 型半导体吸收了能量大于或等于带隙宽度的光子后,进入激发态,此时价带上的受激电子越过禁带,进入导带,同时在价带上形成光致空穴。

光致空穴具有很强的捕获电子能力,而导带上的光致电子有具有很高的活性,在半导体表面形成氧化还原体系;氧化还原反应产生大量的具有高度活性的OH·对有机物进行分解氧化。

电磁场:永久磁场和交变磁场的协同作用,不仅会使在场内运动的自由电子运动方向不断发生变化,并且在超声波的作用下,能提高在磁场中运动的电子的动能;另外,磁场的作用有助于改善反应条件,加快反应速度。

在以上各单元综合作用下,水和水中污染物分子主要发生如下反应:H 2O → e- + H·+ OH·+ H2+ H2O2+ H+R + e- → R+·+ 2e-R+·→ R1+·+ R2R+·→ R2+·+ R1R + OH·→ Roxid说明:R —有机物分子R+·—自由基Roxid—最终氧化产物与常规生化法相比,AMT技术具有以下特点:2. 提 供 范 围 3. 设 计 说 明 4. 投资及运转费用1.概况1-1设备概述A . 本方案书为对于重庆市垃圾填埋场 ( 以下简称为“重庆市” )垃圾渗滤液,利用AMT 工艺处理的技术说明。

B . 本说明书对作为安装废水处理设施的(株)HANA (以下简称为“HANA ” )在工程合同签定后,就履行设备的设计、制作、交货、性能维护和 “重庆市” 废水处理设施的说明及设计标准等进行了全面的说明及规定。

C .本技术建议书中如有遗漏的事项,可按下列标准依次执行。

·技术说明书 ·会议记录·施工方的报价说明书 ·有关图纸·其它协议书1-2 设计及制作的有关事宜A . 适用法规及规格本说明书中除特别标明以外的设备的设计、制作、材质、测试及检查等都适用以下法规及规则:1)中华人民共和国环境保护法2)中华人民共和国国家标准规格(GB)3)中华人民共和国土木、建筑设计及施工标准4)中华人民共和国废水综合排放标准及设施规定5)环境保护设计规范及普通设计说明B.文字及单位符号与本工程相关的说明书、报价单、其它资料等以使用中文及韩文为原则,特殊情况下使用英文。

1)温度:○C2)压力:Kg / cm2, mmAq3)流量:m3/日,m3/hr, m3/min4)长度:mm, m5)面积:m26)体积:m3, , cc7)重量:mg, kg, Ton8)速度:m/sec, m/min9)电源:KVA, kw, V10)噪音度:dB(A)11)C.设计1)满足设计要求的同时,力求超过原设计说明中标明的性能2)力求使本设计能够充分的满足安装现场的环境与使用等的要求3)力求设计成耐久性强,操作、供油、维修等都很方便,并且容易更换4)力求使机械零部件具有可替代性5)设备的详细说明及图纸将提交给“重庆市”并取得其认可,原设计的容量及规格可在协商后进行修改D.材料1)所使用的材料根据用途可采用与项目“项的适用法规及规格”相一致的材料或使用具有同等效果的材料2)材料及机械部件以使用标准规格件为原则E.制作1)焊条应使用GB规格件或具有同等及超过其效果的产品并根据规定方法进行焊接2)轴,螺栓等的机械部件应使用精密机械进行加工并执行GB标准3)螺栓使用Drill钻孔,螺丝采用ISO 米单位计量4) 误差采用比率方式F.着色1)按照“重庆市”指定的颜色来着色2)着色时使用适当的机械或工具将Scale去除后再进行3)组装后不能涂色的应在组装前进行着色4)着色时内层涂2次,外层涂1次G.性能维护1)性能测试安装结束后10日内与“重庆市”协商后由“HANA”进行2)保修期限保修期限为竣工后一年。

在保修期内由于HANA的原因发生的事故及问题由HANA负责并采取更换、修理等必要的措施3)因不可抗力因素及“重庆市”自身的原因发生H.交付时间及供货时间1)交付时间:“重庆市”与“HANA”双方鉴定的协议中标明的现场设备到货时间。

2)供货时间:由“HANA”制作并在重庆市安装,性能测试合格后的日期为供货时间(详见附表)。

2.提供范围2-1 概述本方案书中的全部设备为提供范围,但以下事项除外。

--- 以下 ---1)一次配电工程2)确定工程所需的通道3)提供工程所需的电力、水等条件4)引入及排水排管工程5)试运行药剂费6)基础及造景工程2-2 HANA的提供范围依据本说明书的设计、制作及搬运等为提供范围,其详细内容如下:1)制管工程2)排管工程3)2次配电工程4)控制盘制作、安装工程5)着色工程6)机械的购买及安装工程7)土木及建筑工程A.设备及装置有关本说明书的报价内容和相关图纸中所提到的设施的制作、安装B.设计及工程业务1)向“重庆市”提供工程前期准备所需的土地、通道确定、配电及用水的基础资料2)与本工程相关的设计资料及图纸C.技术支持1)有关安装的技术性说明和现场工程及调试时的技术介绍及技术建议2)提供运行管理所需的资料。

D.性能维护安装完工后根据代表HANA的现场负责人的介绍及建议,与“重庆市”的负责人一起进行试运行,并对提供的设备进行性能维护。

E.提供范围中未尽事宜本说明书的内容中有遗漏或未包含的事项,如认为对设备性能有必要或应该标明的将反应在设计中。

2-3 提供区分表BD:工程设计DD: 工程详细设计3.设计说明根据用户堤供水量情况,采用加权平均法计算。

水质资料及排放标准如下:垃圾参渗透液、冼车废水、生活污水处理后达到国家排放标准一级标准3 – 1 设计要求污水流量:日平均115.3 m3/日 = 4.8m3/hr1)运行时间:24hr/日2)水质要求:达到国家排放标准一级标准(单位:mg /l)4)处理方法·AMT处理 + 物化处理5)各工程处理效率3nd 分解池·沉淀池去除率(%)85 83 54 70 水质(mg/l)26 57 29 11砂石+ 活性炭去除率(%)40 50 50 -水质(mg/l)16 29 15 11 <30总去除率(%) >95允许排放标准20以下60以下20以下15以下3 – 2 废水处理工程图原水流入↓流量调节池↓格栅集水井→传送带→排出场外↓NaOH PH调节池↓前部处理设施气浮↓空压机→负氧离子A,B→1stAMT分解池后续处理设施↓POWDER →1st置换反应池↓3 – 3 各工程容量计算A、流量调节池·停留时间:48hr·流量(Q)V = 流量×停留时间 = 4.8m3/hr×48hr =230.4m3·池规格:6,000W×15,000L×3,500(3,000)H×1个池B、格栅·设计水量:4.8m3/hr·设备:粗格栅间距d=20mm 1台细格栅间距d=10mm 1台·水渠规格:W350mm × H750mm × L1,800 mm1个·水渠数量:1·安装台数:2台·格栅角度:75○·格栅RAKE宽度:72mmC、集水井·停留时间:1hr·流量(Q)V = 流量×停留时间 = 4.8m3/hr×1hr =4.8m3·池规格:1,500W×1,500L×2,500(2,000)H×1个池D、 PH调节池·停留时间:·流量(Q)V = 流量×停留时间 = 4.8m3/hr× =2.0m3·池规格:1,200W×1,200L×2,000H(1,500)×1个池E、1st分解池·设计水量:4.8m3/ hr (以平均流量为标准)·停留时间:96hr·流量(Q)V = 流量×停留时间 =4.8m3/hr×96hr =460m3·池规格:8,000W×15,000L×4,500(4,000)H×1个池F、 1st 置换池·停留时间:3hr·流量(Q)·池规格:2,700W×2,700L×H×1个池G、 1st 反应絮凝池·停留时间:1hr·流量(Q)V = 流量×停留时间 = 4.8 m3/hr×1hr =4.8m3·池规格:1,500W×1,500L×2,500(2,000)H×1个池H、1st 沉淀池·停留时间:4hr·水力负荷:0.7 m3/m2·hr·直径(D)=2.95m·池规格:ψ×3,200H×1个池I、 2nd 分解池·停留时间:48hr·流量(Q)V = 流量×停留时间 = 4.8m3/hr×48hr =230m3·池规格:4,000W×15,000L×4,500(4,000)H×1个池J、 2st 置换池·停留时间:3hr·流量(Q)V = 流量×停留时间 =4.8m3/hr×3hr = 14.4m3·池规格:2,700W×2,700L×H×1个池H、 2nd 反应絮凝池·停留时间:1hr·流量(Q)·池规格:1,500W×1,500L×2,500(2,000)H×1个池I、 2nd 沉淀池·停留时间:4hr·水力负荷:0.7 m3/m2·hr·直径(D) ==2.95m·池规格:ψ×3,200H×1个池J、PH调节池·停留时间:·流量(Q)V = 流量×停留时间 = 4.8m3/hr× =2.0m3·池规格:1,200W×1,200L×2,000H(1,500)×1个池H、3rd 分解池·停留时间:36hr·流量(Q)V = 流量×停留时间 = 3m3/hr×36hr =108m3·池规格:4,000W×8,000L×4,500(4,000)H×1个池I、3rd 置换池·停留时间:3hr·流量(Q)V = 流量×停留时间 =4.8 m3/hr×3hr = 14.4m3·池规格:2,000W×4,000L×H×1个池J、3rd 反应·絮凝池·停留时间:·流量(Q)V = 流量×停留时间 = 4.8 m3/hr× =4.8m3·池规格:1,500W×1,500L×2,500(2,000)H×1个池K、3rd 沉淀池·停留时间:4hr·水力负荷:0.7 m3/m2·hr·直径(D) ==2.95m·池规格:ψ×3,200H×1个池L、过滤池·过滤速度:·流量(Q)(D) =·直径·池规格:ψ1,000×2,500H×1个池M、排放池·停留时间:2hr·流量(Q)V = 流量×停留时间 =4.8m3/hr×2hr =9.6m3·池规格:2,500W×2,000L×2,500(2,000)H×1个池N 污泥浓缩池·停留时间:·表面负荷:4~8 m3 / m2·day·固体物负荷:~5.88kg / m2·h= 2.7m ·池规格:ψ×3,72(2,800)H×1个池3 -4 污泥产生量A.由于SS成分所产生的污泥量Q1= 115.3m3/日×0.756kg/ m3× = 61.0kg/日B.由于BOD氧化所产生的污泥量(30%转换率)Q2= 115.3m3/日×13.9kg/ m3× = 480 kg/日C.药剂使用的污泥产生量 (ALUM)Q3= 115.3m3/日×1.4kg/ m3× =37.78 kg/日D.药剂使用的污泥产生量 (Powder),按1300PPM投加Q4= 115.3m3/日×1.3kg/ m3 =149.89kg/日E.总污泥产生量Q T = Q1+Q2+Q3+Q4=+480++149.89kg/日=728.67 kg/日=72867l/日=73 m3/日(99%含水率)3 – 5 药剂使用量的计算A.ALUM使用量·设计依据:废水的 1400ppm·ALUM使用量 = 115.3 m3/日×1.4kg/ m3 =161.42kg/日标准) B.高分子聚炳酰胺使用量·设计依据:废水的 7ppm·使用量 =115.3 m3/日×0.007kg/ m3 =0.81kg/日标准)C. POWDER使用量·设计依据:废水的1300ppm·POWDER使用量 = 115.3 m3/日×1.3kg/ m3 = 149.89kg/日4.主要设备材料及预算(115 m3/day)1). 编制说明●本投资估算包括建设项目的土建、设备、安装、电器、仪表工程的直接投资费用(直接费用),其它工程费用(间接费用)。

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