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生活垃圾填埋场渗滤液处理
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《渗滤液处理方案》——某日处理量200m3MBR工艺垃圾渗滤液处理工程方案

2015-09-24来源:四川浦清
第一章  工程概况 
1.1概述: 
1.1.1背景和必要性 
随着社会经济的发展和居民生活水平的提高,城市垃圾的产量与日俱增,城市垃圾的处置成为现代都市的一大难题。目前垃圾处理的方式主要为焚烧处理和填埋处理。无论采用那种处理方式,都会有垃圾渗沥液的产生。 
垃圾渗沥液成分复杂,含有多种污染物质,生活垃圾焚烧厂渗沥液的组分及浓度主要取决于地区的生活水平及习惯、垃圾的停留时间、气候状况等因素,是一种高浓度的有机废水。如不妥善处理,垃圾渗沥液将对环境造成严重的污染。而且,由于垃圾渗沥液的水质和水量变化较大,给处理工艺的选择和运行带来困难,是一种处理难度较大的废水。 1.1.2项目概况 
该企业是从事垃圾处理的专业企业,合计废水量为200吨/日,每天连续工作12小时,设计处理流量为17吨/时。由于渗滤液在流动过程中收到多种因素的影响(包括物理因素、化学因素、生物因素等),渗滤液的水质在一个相当大的范围内变化。一般来说,其pH 值在4~9 之间,COD在2000~62000mg/L范围内,BOD在60~45000mg/L之间,难降解有机物含量较高,一般还含有较高浓度的重金属等有毒物质。 
经处理后出水执行《污水综合排放标准》二级标准,即:pH6-9、COD150mg/L、SS200mg/L、BOD60mg/L、色度80倍。 
1.2设计依据: 
1) 《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB8978-96)  
2) 《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2001) 3) 《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-1997) 4) 《室外排水设计规范》(GBJ14-87) 5) 甲方提供的相关资料 
6) 同类企业污水水质数据、试验报告、设计经验 国家相关设计规范及标准。 
1.3设计原则 
1)处理工艺选择时充分考虑垃圾渗沥液污染物含量高,水质水量多变的特点,技术先进,工艺可靠,性价比高等特点。 
2)污水处理系统采用自动控制系统,具有自动化程度高,操作简便等特点; 
3)工艺流程设计先进合理,建构筑物设计、设备选型经济可靠,各项数据科学精确,运行经济、安全、可靠,项目建成后方便管理,易于维护; 4)设备工作能力满足设计规模,运行灵活,并留有足够余量; 
5)渗沥液处理系统场地尺寸按照经济合理的原则,根据现场实际情况确定,设备布局紧凑合理,最大限度地节省工程投资和运行费用。 
1.4设计范围 
城市垃圾填埋场垃圾渗滤液处理设备一套。                                               
1.5设计规模 
确定污水处理规模为200吨/天。 
1.6设计进水水质 
一般来讲,pH 值在4~9 之间,COD在2000~62000mg/L范围内,BOD在60~
45000mg/L之间,难降解有机物含量较高,一般还含有较高浓度的重金属等有毒物质。 
1.7设计出水水质 
污水处理后一类污染物达第一类污染物排放标准,其他污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准  
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准 
第二章 污水处理工艺 
2.1工艺路线 
 
废水处理流程: 
                     
2.2工艺流程说明 
垃圾渗滤液自流进调节池,然后提升至pH调节池,用硫酸将pH值调到6.8-7.2之间。然后由泵送至UASB反应器,产生的沼气综合利用或集中处理或排放。反应后的渗滤液进入好氧生物处理系统,进一步降低COD和氨氮。UASB反应器出水自流进入好氧池和生物接触氧化池,废水中的大部分有机物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用废水中的有机物为食料,将废水中的有机物分解成无机盐类,从而达到净化的目的。然
后进入MBR系统,经过MBR膜处理的渗滤液达标排放。 
2.3 工艺特点 
1)本方案选用UASB反应器和MBR反应器以及膜处理工艺相结合,工艺组合合理,处理效率高,渗沥液处理出水完全达标,运行灵活、管理简便; 
2)本工程的UASB反应器采用先进的三相分离器和布水系统,处理效率高、效果稳定; 3)由于UASB反应器内的生物菌种为厌氧颗粒污泥,而厌氧生物体在几个月甚至几年都不供给基质时仍可以存活。实践证明,在4℃储存18个月之后,颗粒污泥仍能保持原来一半以上的降解有机物速率。因此,对高浓度废水而言,UASB反应器更具有灵活性; 
4)工艺简单,易于操作便于管理,占地少,运行费用低; 
5)水质变化的适应性强,能最大限度的发挥处理装置和处理构筑物的处理能力; 6)便于实现工艺过程的自动控制,提高管理水平,降低劳动强度和人工费用。 
第三章  工艺设计 
3.1主要构筑物及设备 
3.1.1 调节池 
由于不同季节、不同时期垃圾堆放产生的垃圾渗沥液的水质、水量波动较大,所以将水质、水量不均匀的废水引入调节池中停留一定的时间,使废水在池内充分混合,以保证后续处理构筑物进水水质、水量的均匀,使处理构筑物能稳定运行。 
结构形式:碳钢,地埋式 总有效容积V=135m3 设计尺寸6.5*5.5*4.0(m) 水力停留时间:HRT=8h 
配套设备:曝气风机2台(一用一备),废水提升泵2台(一用一备)、液位控制器1套。   
3.1.2  pH调节池   
调节pH,满足UASB反应器进水条件. 总有效容积V=50m3 设计尺寸4.0*4.0*3.8(m) 水力停留时间:3h 
配套设备: 曝气风机2台(一用一备),pH在线监测仪1台、加酸泵1台、加酸罐1个。 
3.1.3  UASB反应器 
上流式厌氧污泥床反应器(UASB)是一种高效的厌氧反应器。图1是UASB反应器及其设备的图示。废水被尽可能均匀地引入反应器的底部,向上流动流过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床,厌氧反应即发生在废水与污泥颗粒的接触过程中。在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起了内部的循环,这对于颗粒污泥的形成和维持有利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,附着和未附着的气体向反应器顶部上升。上升到表面的污泥碰击三相分离器气体反射板的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。置于集气室单元缝隙之下的挡板的作用为气体反射器和防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的紊动,会阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。 
结构形式:碳钢,总有效容积V=270m3 设计尺寸 
水力停留时间:HRT=16h 配套设备:三相分离器1台
3.1.4  好氧池 
结构形式:碳钢,半地埋式  总有效容积V=200m3 设计尺寸7.5*5.5*5(m) 水力停留时间:HRT=12h 
配置设备:曝气风机1台、回流泵:2台(一用一备)
3.1.5 接触氧化池 
废水中的大部分有机物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用废水中的有机物为食料,将废水中的有机物分解成无机盐类,从而达到净化的目的。好氧菌的生
存,必须有足够的氧气,即废水中有足够的溶解氧,以达到生化处理的目的。氧化池的处理效果好坏取决于填料与曝气器,本设备采用目前国内先进的填料与曝气器: 
结构形式:碳钢,半地埋式  总有效容积V=200m3 设计尺寸7.5*5.5*5(m) 水力停留时间:HRT=12h 
配置设备:填料、曝气风机1台、回流泵:1台 3.1.6  MBR池 
膜生物反应器(MBR)技术是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术,它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。膜-生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能,使活性污泥浓度大大提高,其水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制。 
结构形式:碳钢 总有效容积V=170m3 设计尺寸6.5*5.5*5.0(m) 水力停留时间:HRT=10h 
配置设备: 膜组件一套、曝气风机1台、反洗系统、回流泵1台。 
3.2电器控制系统说明 
本工程设一台电控制柜,2台鼓风机和调节池中2台提升泵、气浮装置自行运行控制;每台设备均可手动控制。自控过程简述如下: 
自动控制两台废水提升泵的开、停,高水位启动,低水位停止,超高水位报警。每台水泵累计工作6小时后,自动切换备用水泵。并由调节池液位开关控制泵的启、闭。
200m3垃圾渗滤液处理工程 
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低水位,水泵停止工作;中水位,一台水泵工作;高水位,二台水泵工作,系统发出报警信号。当其中一台泵发生故障时,自动退出运行,并发出声光报警信号,同时备用泵自动切换投入运行。两台废水泵可根据工作时间定时轮换运行。 
两台风机采用Y/△运行方式,交替运行,当废水断流时,风机能根据停止运行的时间(此时间可调)自动间歇运行,给装置充氧,保证生物的活性。当其中的一台风机在运行中发生故障时,会发出声光报警信号,并自动退出运行状态,备用风机同时投入运行,此时这台风机将不间断运行,一直到发生故障的风机恢复正常投入运行时为止。 
电磁阀的自动定时空气反冲,定时空气提泥。采用间歇工作方式,并且工作时间很短(几分钟),停机时间较长,每12小时工作15分钟。 
电控柜具备完善的保护功能(过流、过载、欠压、缺相、过热等)和故障报警功能。当运行的设备发生故障时控制柜自动动作并发出声光报警,警示工作人员及时处理。同时,所有设备启停均设灯光显示。 
3.3主要设备选型及技术参数 
第四章  电气设计 
考虑到本工程用电负荷不大,不需采用单独的变电设施,电源由企业的接入380V交流电至本工程馈线柜,在低压进线侧对整个系统进行电能计量。电源一路进线,按正常情况供电。不设备用电源。 
4.1用电负荷及计算(略) 
第五章  工程投资与水处理成本分析 
5.1  工程投资编制依据 
1) 根据废水处理工程设计方案进行编制; 2) 综合工程预算定额; 3) 全国统一安装工程预算定额; 4) 有关文件汇编及配套费用定额; 5) 相关设备厂家提供的产品报价。 
5.2  工程投资估算 
本工程投资包含一体化设备制造费用,以及管道、阀门零星材料费; 工程投资估算请见投资估算表5-1。 
5.3 废水处理工程年经营费用估算 
5.3.1基础数据 


1)建设规模:200m3/d废水处理工程 2)投资总额: 万元 3)固定资产: 万元




 








 










 














 










 











 




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