垃圾渗滤液设计方案

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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。

万山垃圾渗滤液处理工程初步设计方案

万山垃圾渗滤液处理工程初步设计方案

万山垃圾渗滤液处理工程初步设计方案万山垃圾渗滤液处理工程初步设计方案随着城市化进程的加快,垃圾处理成为了一个日益重要的议题。

在垃圾填埋过程中,土壤和水被严重污染,其中渗滤液是一种特别危险的液体。

渗滤液中含有大量的有机物质和重金属离子,会对周围的环境产生很大的危害。

为了保护环境,万山市政府特别设立了万山垃圾渗滤液处理工程,对该市垃圾渗滤液进行处理和净化。

一、适用范围万山垃圾渗滤液处理工程适用于万山市区内的垃圾填埋场和焚烧场。

本处理工程将以渗滤液为主要处理对象。

渗滤液是垃圾在填埋和焚烧过程中释放出来的液体。

处理后的渗滤液将达到国家标准排放标准,保持周围环境的稳定性。

二、设计原则1.安全原则:万山垃圾渗滤液处理工程必须保证安全性,防止渗滤液对人体和环境造成危害。

2.经济原则:万山垃圾渗滤液处理工程设计应符合经济原则,考虑运行成本、设备采购成本、人员成本等因素。

3.可行性原则:万山垃圾渗滤液处理工程应具有可行性和实用性,提供合理的设计方案,达到预期的目标,改善环境品质。

三、处理流程1.前处理阶段在前处理阶段,渗滤液将被收集到一个中转池中,进行初步的固液分离处理。

2.中心处理阶段在中心处理阶段,采用生物膜反应器(MBR)和反渗透(RO)系统完成对渗滤液的净化处理。

MBR系统是将微生物培养在薄膜表面上,以实现对有机和无机成分的分解和去除。

RO系统采用反渗透技术,将渗滤液中的重金属离子和有机物质彻底去除,以实现水的净化。

3.后处理阶段在后处理阶段,将向RO处理后的水中添加合适的净化药剂,以确保水的质量达到国家排放标准,达到环境和水资源的保护和利用。

四、设备选型1.MBR反应器:采用进口一级产品或国内优良的产品,性能齐全,可冲洗重复使用,操作较为简单。

2.RO反渗透处理系统:采用国内著名品牌或进口一级产品,确保处理水质量达国内排放标准。

3.加药系统:采用国内知名品牌药剂投加系统,实现自动调控。

五、工程示意图万山垃圾渗滤液处理工程设计示意图如下:前处理阶段:![image.png](https:///1612280322-NJCm CY-image.png)中心处理阶段:![image.png](https:///1612280485-JMEh gy-image.png)后处理阶段:![image.png](https:///1612280501-mVcp oq-image.png)六、总结万山垃圾渗滤液处理工程的初步设计方案是通过对渗滤液在前处理、中心处理和后处理三个阶段进行处理和净化。

垃圾渗滤液项目处理方案设计

垃圾渗滤液项目处理方案设计

垃圾渗滤液项目处理方案设计文档一:一:项目背景:垃圾渗滤液是垃圾处理过程中产生的一种含有有机物、无机盐、重金属等有毒物质的废水,其处理对保护环境、维护生态平衡具有重要意义。

本项目拟设计一套垃圾渗滤液的处理方案以实现对该废水的高效处理和资源化利用。

二:项目目标:1. 实现垃圾渗滤液的高效处理,达到国家相关排放标准;2. 实现垃圾渗滤液的资源化利用,提高资源利用效率;3. 提供稳定可靠的运行方案,确保项目长期稳定运行。

三:处理工艺设计:1. 垃圾渗滤液收集与预处理工艺:1.1 垃圾渗滤液的收集:垃圾渗滤液通过渗滤胶袋收集,集中进入预处理池。

1.2 垃圾渗滤液的预处理:预处理包括沉淀、中和、固液分离等过程,通过物理、化学方法去除垃圾渗滤液中的悬浮物、油脂和重金属等。

2. 生化处理工艺:2.1 好氧生物处理:垃圾渗滤液经过预处理后,进入好氧生物处理池,通过好氧微生物的活性作用,将有机物进行降解。

2.2 好氧混凝:将好氧生物处理后的液体进行混凝,去除部分悬浮物。

2.3 好氧沉淀:采用沉淀池进行好氧沉淀,使悬浮物进一步沉降。

3. 高级处理工艺:3.1 膜分离技术:采用膜分离技术对处理后的垃圾渗滤液进行微滤、超滤、纳滤等处理,进一步去除有机物和无机盐。

3.2 活性炭吸附:使用活性炭对垃圾渗滤液中的难降解有机物进行吸附处理。

四:附件:1. 工艺流程图2. 设备清单3. 监测报告样本五:法律名词及注释:1. 垃圾处理法:是指对垃圾进行处理和处置的法律规定;2. 排放标准:是指垃圾处理过程中废水排放的限制值;3. 资源化利用:是指将废水中的有用物质进行回收再利用的过程。

文档二:一:项目背景:垃圾渗滤液是垃圾处理过程中产生的废水,其中含有大量有机气体和有机物质,其处理对环境保护具有重要意义。

本项目旨在设计一套垃圾渗滤液的处理方案,实现对该废水的高效处理和资源化利用。

二:项目目标:1. 实现垃圾渗滤液的高效处理,确保排放水质达标;2. 实现垃圾渗滤液的资源化利用,提高资源回收利用率;3. 提供稳定可靠的处理方案,确保项目长期稳定运行。

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。

垃圾渗滤液设计及方案

垃圾渗滤液设计及方案

垃圾渗滤液处理(120吨/d)设计方案目录1、概述 (3)1.1项目概况 (3)1.2编制依据 (3)1.3编制原则 (3)2、项目建设的必要性 (4)3、确定工艺方案 (4)3.1废水来源 (4)3.2垃圾渗滤液的水质分析及特性 (5)3.2.1垃圾渗滤液主要污染指标分析 (5)3.2.2垃圾渗滤液的特性 (6)3.3进出水水质 (7)3.4污水处理流程选择 (8)3.4.1方案比选 (8)3.4.2 方案比较 (14)3.5方案的却定 (19)4、方案设计 (19)4.1工艺流程图 (19)4.2流程说明 (21)4.3工艺设计参数 (22)4.4污水处理站的平面布置(具体布置见附图) (28)5、电气设计 (29)5.1设计范围 (29)5.2全站用电荷统计 (29)5.3供电 (30)5.4保护方式 (31)5.5自动控制方式 (31)5.6电线电缆 (31)5.7防雷及接地系统 (31)6、项目投资费用及运行费用估算 (32)6.1主要构筑物 (32)6.2主要工艺设备清单 (32)6.3系统投资估算 (34)6.4运行费用估算 (34)7、售后服务 (35)7.1服务承诺 (35)7.2 质量保证措施 (36)7.3售后服务 (37)1、概述1.1项目概况项目名称:主管单位:承建单位:建设地点:建设规模:120m3/d编制单位:1.2编制依据1)《中华人民共和国环境保护法》2)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》3)《城市生活垃圾卫生填埋规范》(CJJ17-2004)4)《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标[2001])5)《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)6)《生活垃圾填埋场污染监测技术标准》(CG/T 3037-1995)7)《生活垃圾填埋场污染监测技术要求》(GB/T 18772-2002)8)《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2003)9)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)10)《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》(建成【2000】120号)11)《工业与民用建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)12)《构筑物抗震设计规范》(GBJ50191-93)13)《室外给排水和煤气热力工程抗震设计规范》(TJ32-78)14)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)15)《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)16)《电气装置施工及验收规范》(GBJ232-82)17)国家、地方及其他相关设计标准、规范和法律、法规18)本公司同类项目的相关经验1.3编制原则(1)执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表3相关标准和规范。

垃圾渗滤液处理工艺设计

垃圾渗滤液处理工艺设计

垃圾渗滤液处理工艺设计一、背景介绍垃圾渗滤液是指垃圾堆填场中产生的含有有机物、重金属和其他有害物质的液体。

由于垃圾渗滤液的高浓度和复杂性,如果不经过适当的处理,会对环境造成严重的污染。

因此,设计一种有效的垃圾渗滤液处理工艺,是保护环境、减少污染的重要任务。

二、目标和要求1. 目标:设计一种高效、经济、环保的垃圾渗滤液处理工艺,能够有效去除垃圾渗滤液中的有机物、重金属和其他有害物质。

2. 要求:- 处理效率高:能够高效去除垃圾渗滤液中的有机物、重金属和其他有害物质,使其达到排放标准;- 经济可行:工艺设计应考虑成本因素,力求达到经济可行的水平;- 环保可持续:工艺设计应尽量减少对环境的影响,实现可持续发展。

三、垃圾渗滤液处理工艺设计方案1. 前处理阶段- 液固分离:采用物理方法,如过滤、沉淀等,将垃圾渗滤液中的固体颗粒与液体分离,以减少后续处理的负担。

- 调节pH值:根据垃圾渗滤液的性质,采用酸碱中和等方法,调节垃圾渗滤液的pH值,以为后续处理做好准备。

2. 主处理阶段- 生物处理:采用生物降解的方法,利用微生物对垃圾渗滤液中的有机物进行降解。

常见的生物处理方法包括活性污泥法、厌氧消化法等。

这些方法具有处理效率高、运行成本低的优点。

- 化学处理:采用化学方法对垃圾渗滤液中的重金属和其他有害物质进行去除。

常见的化学处理方法包括氧化法、沉淀法、吸附法等。

这些方法具有处理效果好、反应速度快的特点。

- 高级氧化处理:采用高级氧化技术,如臭氧氧化、紫外光氧化等,对垃圾渗滤液中的难降解有机物进行处理。

这些方法具有处理效果好、能够去除难降解有机物的优点。

3. 后处理阶段- 深度处理:对经过主处理阶段处理后的垃圾渗滤液进行进一步处理,以达到排放标准。

可以采用吸附、膜分离等方法,去除残存的有机物和重金属等。

- 中水回用:对处理后的垃圾渗滤液进行中水回用,可以减少对水资源的需求,实现资源的循环利用。

四、工艺设计的优势和可行性分析1. 优势:- 高效性:采用多种处理方法的组合,能够高效去除垃圾渗滤液中的有机物、重金属和其他有害物质,使其达到排放标准;- 经济可行性:工艺设计考虑成本因素,选择经济可行的处理方法,降低处理成本;- 环保可持续性:工艺设计尽量减少对环境的影响,实现可持续发展。

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。

吨垃圾渗滤液两级DTRO设计方案解析

吨垃圾渗滤液两级DTRO设计方案解析

化学药剂消耗
估算预处理和DTRO处理过 程中化学药剂的消耗量,提 出优化建议,以减少药剂使 用量和成本支出。
设备维护与更换
对渗滤液处理设备进行定期 维护和检查,及时发现并解 决设备故障,延长设备使用 寿命;同时根据实际需要, 合理安排设备部件的更换周 期,降低因设备故障造成的 停机时间和维修成本。
人力资源
04
运行控制策略
运行控制流程设计
收集与运输
设计垃圾渗滤液的收集与运输流程, 包括管道布局、泵站设置等。
预处理
针对渗滤液中的大颗粒物质、悬浮物 、重金属等进行预处理,以降低对后 续处理设备的影响。
两级DTRO处理
采用两级DTRO(反渗透)处理工艺 ,对渗滤液进行深度处理,使其达到 排放标准或回收利用要求。
现有处理技术及不足
目前,垃圾渗滤液的处理主要采用生化处理、膜处理等工艺 。然而,这些工艺存在一定的局限性,如处理效率不高、抗 负荷冲击能力差、运行成本高等问题,难以满足日益严格的 环保要求。
设计目的与意义
设计目的
针对现有技术的不足,本设计旨在开发一种高效、经济、环保的垃圾渗滤液处理工艺,以解决当前面临的环保问 题,提高处理效率,降低运行成本,同时实现资源的最大化利用。
设备选型应选择可靠性高、故障率低、维护方便的设备,以确
保长期稳定运行。
经济性
03
在满足处理效果和可靠性的前提下,设备选型应考虑成本效益
,选择价格合理、运行成本低的设备。
主要设备参数与性能要求
DTRO膜组件
选择高脱盐率、抗污染性好的DTRO膜组件,确保 渗透水的水质达标。

选择耐腐蚀、耐磨的高效泵,确保污水输送和循 环的稳定。
监管,确保长期稳定运行。

吨垃圾渗滤液两级DTRO设计方案

吨垃圾渗滤液两级DTRO设计方案

吨垃圾渗滤液两级DTRO设计方案垃圾渗滤液是自然降解的有害污物或污水通过垃圾填埋场埋藏的过程中产生的液体。

它含有高浓度的有机物和重金属等有害物质,对环境造成严重污染。

为了防止垃圾渗滤液对地下水和土壤的进一步污染,需要对其进行处理。

两级DTRO(Dual-Tank Reverse Osmosis)技术是一种高效的垃圾渗滤液处理方法,本文将通过设计方案详细介绍该技术的操作流程和优势。

设计方案如下:1.原水处理:垃圾渗滤液收集后,首先需要对其进行初步的预处理,以去除大颗粒物和悬浮物质。

这可以通过物理方法,如沉淀、过滤或离心分离等来实现。

经过初步处理后,将得到相对较清洁的垃圾渗滤液,进入两级DTRO系统进行进一步处理。

2.一级DTRO处理:一级DTRO通过反渗透膜进行分离,将垃圾渗滤液中的有机物、重金属离子和其他溶解物质去除。

在一级DTRO中,垃圾渗滤液通过高压泵进入反渗透膜模块,膜孔径较小,只能通透水分子和少量盐离子,而无机物质和重金属离子被截留在膜表面,形成浓缩液。

浓缩液中的有机物、重金属和其他溶解物质被集中处理,可以进一步进行资源回收或安全处置。

3.二级DTRO处理:经过一级DTRO处理后,得到的浓缩液含有较高浓度的有机物和重金属。

为了进一步减少有机物和重金属的含量,需要进行二级DTRO处理。

二级DTRO使用的膜孔径更小,过滤的效果更好。

经过二级DTRO处理后,浓缩液中的有机物和重金属得到进一步降低,可达到排放标准。

同时,膜下浓水的浓缩度进一步提高,减少废液量,降低处理成本。

4.附加工艺:为了进一步提高垃圾渗滤液处理的效果,可以在DTRO 系统中加入其他附加工艺。

例如,可以在一级DTRO前加入预处理工艺,如化学药剂加入或调节pH值,以优化反渗透膜的性能。

此外,为了进一步减少垃圾渗滤液的处理成本,可在二级DTRO后加入膜浓缩工艺,以最大限度地回收膜下浓水中的有机物和重金属。

综上所述,两级DTRO设计方案能够有效处理垃圾渗滤液,并达到对地下水和土壤的保护要求。

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。

300吨每天垃圾渗滤液方案设计设计

300吨每天垃圾渗滤液方案设计设计

实用标准垃圾渗滤液处理站(300m 3/d )方案设计文档实用标准XXXXXXX 环保科技有限公司二〇一一年八月目录一、概述 (1)1.1 概况 (1)1.2 设计依据 (1)1.3 设计范围 (1)1.4 设计原则 (1)二、设计参数 (3)2.1 废水水量 (3)2.2 进水水质 (3)2.3 出水水质 (3)三.处理工艺选择 (4)四.各段处理效果 (5)五、工艺说明及成功案例 (6)文档实用标准六、主要工艺设施和设备的选择和确定 (9)6.1 渗滤液调节池提升泵 (9)6.2 反硝化/ 硝化系统............................................... 1..06.3 超滤系统...................................................... 1..16.4 纳滤系统...................................................... 1..16.5 反渗透系统.................................................... 1..26.6 污泥处理系统.................................................. 1..36.7 加药系统...................................................... 1..46.8 气动控制系统.................................................. 1..56.9 化验室系统.................................................... 1..6七、主要构(建)筑物及设备投资估算.................. 1. 6八、运行成本费用估算................................ 1 (6)8.1 动力费用E1 ............................................................................................ 1..6 .8.2 药剂费E2 ............................................................................................... 1..78.3 水费E3 ................................................................................................... 1..78.4 人工费E4 ............................................................................................... 1..88.5 膜折旧费E5 ........................................................................................... 1..88.6 运行成本表.................................................... 1..8九、环境保护及效益.................................. 1..9.9.1 污水处理站建成后对水环境的改善................................ 1.9..9.2 二次污染的防治................................................ 1..9十、机构及人员编制.................................. 2..1.文档实用标准10.1 组织机构..................................................... 2..110.2 人员编制..................................................... 2..210.3 技术管理..................................................... 2..2一、工程主要技术经济指标 .......................... 2..2文档实用标准一、概述1.1 概况本方案为某市垃圾填埋场渗滤液处理工程垃圾渗滤液处理站方案设计,设计规模为300m 3/d 。

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。

餐厨垃圾渗滤液工程方案

餐厨垃圾渗滤液工程方案

餐厨垃圾渗滤液工程方案一、背景随着城市化进程的加快,城市餐厨垃圾的产生量不断增加,餐厨垃圾渗滤液的处理成为了一个亟待解决的环境问题。

餐厨垃圾渗滤液是指餐厨垃圾在压缩过程中产生的液体废物,含有大量有机物质和营养盐,如果不经过有效的处理,容易造成土壤和水体的污染。

因此,对餐厨垃圾渗滤液进行科学的处理,减少对环境的影响,是当前急需解决的问题。

二、工程目标本工程的主要目标是设计一套餐厨垃圾渗滤液处理系统,实现对渗滤液的有效处理和资源化利用,保障环境安全和资源可持续利用。

具体目标如下:1. 实现渗滤液的高效分离和去除有害物质的功能;2. 实现有机物质的资源化利用和废水的净化处理;3. 实现系统的稳定、高效运行,达到环保标准。

三、工程方案1. 餐厨垃圾渗滤液收集在餐厨垃圾产生后,首先需要进行收集。

可设置专用的垃圾桶进行收集,将收集到的餐厨垃圾渗滤液进行暂存,以便后续处理。

2. 餐厨垃圾渗滤液预处理餐厨垃圾渗滤液的预处理主要是去除其中的悬浮物和固体废物。

可通过格栅过滤器进行过滤和筛选,将悬浮物和固体废物进行分离,减少对后续处理设备的影响。

3. 生化处理生化处理是本工程的核心环节,通过生化处理可以将水中的有机物质进行处理,实现资源化利用。

常见的生化处理方法包括好氧处理和厌氧处理。

好氧处理是将餐厨垃圾渗滤液中的有机物质氧化分解,厌氧处理则是在无氧条件下对有机物进行处理。

根据具体情况可以选择合适的生化处理方法。

4. 深度处理深度处理是为了进一步去除水中的残余有机物质和污染物。

通过植物池、生物膜反应器、活性炭吸附等方法对渗滤液进行深度处理,实现水质的净化和资源化利用。

5. 水质监测在处理过程中,需要对处理后的水质进行监测,确保水质符合相关环保要求。

可设置自动监测系统,对水质进行实时监测,一旦发现异常情况,及时采取措施予以调整。

6. 循环利用处理后的水质可以用于灌溉、农田浇灌、城市景观绿化等方面,可以充分利用资源,降低对自然水源的损耗。

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垃圾渗滤液处理(120吨/d)设计方案目录1、概述 (3)1、1项目概况 (3)1、2编制依据 (3)1、3编制原则 (3)2、项目建设得必要性 (4)3、确定工艺方案 (5)3、1废水来源 (5)3、2垃圾渗滤液得水质分析及特性 (5)3、2、1垃圾渗滤液主要污染指标分析 (5)3、2、2垃圾渗滤液得特性 (6)3、3进出水水质 (7)3、4污水处理流程选择 (8)3、4、1方案比选 (8)3、4、2 方案比较 (14)3、5方案得却定 (19)4、方案设计 (19)4、1工艺流程图 (19)4、2流程说明 (20)4、3工艺设计参数 (21)4、4污水处理站得平面布置(具体布置见附图) (26)5、电气设计 (27)5、1设计范围 (27)5、2全站用电荷统计 (27)5、3供电 (28)5、4保护方式 (28)5、5自动控制方式 (28)5、6电线电缆 (28)5、7防雷及接地系统 (29)6、项目投资费用及运行费用估算 (29)6、1主要构筑物 (29)6、2主要工艺设备清单 (29)6、3系统投资估算 (30)6、4运行费用估算 (31)7、售后服务 (32)7、1服务承诺 (32)7、2 质量保证措施 (32)7、3售后服务 (33)1、概述1、1项目概况项目名称:主管单位:承建单位:建设地点:建设规模:120m3/d编制单位:1、2编制依据1)《中华人民共与国环境保护法》2)《中华人民共与国固体废弃物污染环境防治法》3)《城市生活垃圾卫生填埋规范》(CJJ17-2004)4)《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标[2001])5)《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)6)《生活垃圾填埋场污染监测技术标准》(CG/T 3037-1995)7)《生活垃圾填埋场污染监测技术要求》(GB/T 18772-2002)8)《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2003)9)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)10)《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》(建成【2000】120号)11)《工业与民用建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)12)《构筑物抗震设计规范》(GBJ50191-93)13)《室外给排水与煤气热力工程抗震设计规范》(TJ32-78)14)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)15)《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)16)《电气装置施工及验收规范》(GBJ232-82)17)国家、地方及其她相关设计标准、规范与法律、法规18)本公司同类项目得相关经验1、3编制原则(1)执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表3相关标准与规范。

(2)严格执行国家有关环境保护法律法规得要求;(3)严格执行现行得防火、安全、卫生、环境保护等国家与地方颁布得法规、规范与标准;(4)充分考虑国内外垃圾渗滤液处理存在得问题以及渗滤液随垃圾填埋场得“年龄”得变化情况,针对这些问题,结合我公司经验,选择国内外先进成熟得污水治理技术,采用优质、可靠、适用、经济得治理工艺路线;(5)切合实际,正确掌握设计规范与标准,优化工艺技术,合理选用优质、高效得处理设备与设施;(6)在确保出水稳定达标得前提下,尽可能地节省投资,减少占地面积与降低运行费用,延长使用寿命,调整好一次性投资与运行费用、水质要求之间得比例关系;(7)废水处理站总体布局、统一规划,力求与周围环境协调;(8)在处理站运行中保证清洁、安全、无二次污染。

设备运行简单,以操作维护方便,利于管理为原则。

2、项目建设得必要性生活垃圾填埋场渗滤液处理站位于生活垃圾填埋场内。

生活垃圾处理工艺为卫生填埋工艺,设计填埋处理规模为160吨/天因此,垃圾渗滤液处理站扩建项目势在必行!3、确定工艺方案3、1废水来源垃圾渗滤液得产生受诸多因素影响,不仅水量变化大,而且变化无规律。

垃圾渗滤液得产生来自以下五个方面:①降水得渗入。

降水包括降雨与降雪,降雨得淋溶作用就是渗滤液产生得主要来源。

②外部地表水得流入。

包括地表径流与地表灌溉。

③地下水得渗入。

当填埋场内渗滤液水位低于场外地下水水位,并没有设置防渗系统时,地下水就有可能渗入填埋场内。

④垃圾本身含有得水分。

这包括垃圾本身携带得水分以及从大气与雨水中得吸附量。

⑤垃圾填埋后,微生物得厌氧分解产生得水。

垃圾中得有机组分在填埋场内分解时会产生水分。

3、2垃圾渗滤液得水质分析及特性3、2、1垃圾渗滤液主要污染指标分析垃圾得种类与成分决定了渗滤液得成分,因此在设计处理工艺时对填埋垃圾得种类进行组分分析,从而可以预测渗滤液得主要污染物成分,通过走访调查,查阅大量得当地文献资料。

垃圾渗滤液主要污染成分如下:①垃圾渗滤液得物理性质----色与嗅渗滤液均具有很重得色度,其外观多呈茶色、暗褐色或黑色,色度可达到2000~4000倍(稀释倍数),垃圾腐败臭味极其明显。

②pH 垃圾填埋初期,渗滤液得pH在6~7之间,随着填埋场时间得推移与填埋场得稳定,pH可提高至7~8。

③BOD5值随时间变化及填埋场微生物得活动增强,渗滤液中BOD5浓度发生变化。

一般变化规律就是垃圾填埋后得6个月至2、5年间渗滤液BOD5逐步增至高峰,此时BOD5多以溶解性为主,此后BOD5得浓度开始下降,至6~15年填埋场完全稳定时为止,此时,BOD5保持在某一低值范围内(≤100mg/L),且波动很小。

因此,渗滤液BOD5值得变化过程实质就是填埋场稳定化得过程。

通过定期测定渗滤液得BOD5值,根据BOD5值随时间得变化规律,可判断填埋场得稳定程度。

④COD值 COD值与BOD5值相似,但就是随着填埋场时间得推移,COD值得降低较BOD5值缓慢得多。

⑤BOD5/COD值有机物种类得变化造成BOD5/COD比值得变化。

填埋初期BOD5/COD比值较高,可达0、5以上,但随时间得推移,由于BOD5与COD得降低速率与幅度不同,BOD5急速下降而COD下降较缓慢,因此该比值逐渐下降。

当随填埋场完全稳定之后,该值最终在某一范围内(≤0、1),而且波动极小。

⑥溶解性固体总量垃圾渗滤液中含有较高浓度得总溶解性固体。

这些溶解性固体在渗滤液中得浓度通常随时间而变化。

填埋初期渗滤液溶解固体总量高,且有相当高得钠、钙、氯化物、硫酸盐等,一般在填埋后6个月至2、5年达到高峰值,此后随时间得增加,无机物浓度下降,直至达到最终稳定。

⑦NH3-N 垃圾渗滤液NH3-N浓度含量高,就是由于含氮可生化有机组分得厌氧水解与发酵所致,因pH接近中性值,它主要以NH3-N形态存在于渗滤液中,很少以氨气形式释放,或以游离氨形式存在。

⑧磷垃圾渗滤液中得磷元素总就是缺乏得。

⑨重金属对于只填埋生活垃圾得填埋场,金属得溶出率较低,在水溶液中为0、05%~1、8%,在微酸性溶液中为0、5%~5、0%。

但如有工业垃圾填埋得话,渗滤液中重金属含量较多。

其中所含得重金属主要有:镉(Cd)、镍(Ni)、锌(Zn)、铜(Cu)、铬(Cr)与铅(Pb)等。

3、2、2垃圾渗滤液得特性垃圾渗滤液得有机物可分为三种: ①低分子量得脂肪酸;②中等分子量得灰黄霉酸类物质;③高分子量得碳水化合物类物质、腐殖质类。

渗滤液中得有机物成分随填埋时间而变化。

填埋初期,渗滤液中得有机物可溶性有机碳约90%就是短链得可挥发性脂肪酸,其中以乙酸、丙酸与丁酸浓度最大。

其次得成分就是带有相对高密度得羟基与芳香羟基得灰黄霉酸。

随着填埋时间得增加,填埋场逐步趋于稳定,此时,渗滤液中挥发性脂肪酸含量减少,而灰黄霉酸与腐殖质类成分增加。

垃圾渗滤液得特性如下:(1)有机污染物种类繁多,水质复杂垃圾渗滤液中含有大量得有机物,含量较多得有机烃类及其衍生物、酸酯类、醇酚类、酮醛类与酰胺类等。

(2)污染物浓度高与变化范围大垃圾渗滤液得这一特性就是其她污水所无法比拟得,其中得BOD5与COD浓度最高可达每升几万亳克,主要就是在酸性发酵阶段产生,pH达到或略低于7,此时BOD5与COD比值为0、5~0、6。

一般而言,COD、BOD5、BOD5/COD随填埋场得“年龄”增长而降低,碱度则升高。

(3)水质水量变化大垃圾渗滤液水质水量变化大,主要体现在以下方面: ★产生量随季节变化大,雨季明显大于旱季;★污染物组成及其浓度也随季节变化;★污染物组成及其浓度随填埋时间变化。

(4)金属含量高垃圾渗滤液中含有10多种金属离子,由于国内垃圾不像国外某些城市那样经过严格得分类与筛选,所以国内城市垃圾渗滤液得金属离子浓度与国外某些城市垃圾渗滤液中金属离子浓度有差异。

(5)氨氮含量高城市垃圾渗滤液就是一种组成复杂得高浓度有毒有害有机废水,其中高NH3-N浓度就是城市垃圾渗滤液得重要水质特征之一。

(6)营养元素比例失调对于生化处理,污水中适宜得营养元素比例就是BOD5:N:P=100:5:1,而一般得垃圾渗滤液中得BOD5/P都大于300,与微生物生长所需得磷元素相差较大。

(7)其她特点渗滤液在进行生物处理时会产生大泡沫,不利于处理系统正常运行。

3、3进出水水质根据垃圾填理场渗滤液得水质特点及同类行业废水得相关分析数据统计,以及相关水质报告显示,本项目垃圾渗滤液得水质如表3-1所示:表3-1进水水质(GB16889-2008)中表3标准得要求。

其水质指标如表3-2所示表3-2出水水质3、4、1方案比选四种可选方案方案一:MBR+UF+NF+RO处理工艺方案1、工艺流程2、工艺说明渗滤液由调节池泵入生化池,生化池包括硝化池与反硝化池,在硝化池中,通过高活性得好氧微生物作用,降解大部分有机物,并使氨氮与有机氮氧化为硝酸盐与亚硝酸盐,回流到反硝化池,在缺氧环境中还原成氮气排出,达到脱氮得目得。

MBR反应器通过超滤膜分离净化水与菌体,污泥回流可使生化反应器中得污泥浓度达到20g/l,经过不断驯化形成得微生物菌群,对渗滤液中难生物降解得有机物逐步降解。

MBR生化系统COD设计去除率90%,NH3-N设计去除率99%。

采用特殊设计得高效内循环射流曝气系统,氧利用率可高达25%。

MBR得剩余污泥量小, MBR出水无菌体与悬浮物,进入纳滤与反渗透系统进一步深化处理,出水稳定达标排放,浓缩液则回灌至填埋场。

纳滤与反渗透系统采用特殊纳滤膜与工艺设计,可使盐随净化水排出,不会出现盐富积现象,纳滤净化水回收率可达到85%。

为节省投资及运行费用可将浓缩液回灌至填埋场处置。

3、方案分析采用该工艺处理渗滤液,适应性强,能确保不同季节不同水质条件下,出水稳定达标。

在国外大量工程实例中发现,即使对于BOD/COD小于0、2得老填埋场渗-N达标排放。

滤液,经过MBR、纳滤与反渗透后也能使COD、BOD与NH44、工艺技术特点:(1)反应器体系中生物浓度高,达到20g/L,对难生物降解得有机物及氨氮得去除效率高;(2)污泥稳定性强,粘度低,易脱水,不易腐败变质。

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