垃圾渗滤液全量化处理方法区别于传统处理方法,传统垃圾渗滤液处理方法是用膜进行浓缩,膜浓缩后的浓缩液会回到前端,导致前端的盐份以及浓度不断增高,这将变成一个极大的处理难题,而垃圾渗滤液全量化处理则能解决这一问题。
垃圾填埋场渗滤液、垃圾焚烧厂渗滤液、垃圾中转站渗滤液、RO膜浓缩液等。
垃圾渗滤液水质特点:
成分非常复杂的垃圾渗滤液,有机物、无机物、悬浮物的含量都非常高、盐分及重金属含量高、色度高且恶臭、微生物营养元素比例失衡,可生化性极差。采用纳滤、反渗透、非膜法、芬顿等不同工艺的组合进行处理,处理稳定达标排放。
垃圾渗滤液三种典型处理工艺:
全量化垃圾渗滤液处理组合工艺
(1)工艺流程:耦合氧化+生化+深度处理。
(2)工艺内容:全量化处理工艺也是一个处理垃圾渗滤液不用膜的工艺,将重金属和有毒有害有机物降解,提高可生化性和生化效率,将垃圾渗滤液直接处理至达标排放。
(3)工艺优势:
a. 投资及运维成本比膜法降低 20%以上,比蒸发降低30%以上;
b. 运营成本大幅度降低(20-50%),系统寿命长,安全运行十年以上;
c. 自动化程度高,抗冲击负荷强,系统稳定性高;
d.不产生浓液,直接分解污染物,无盐分和有机物的浓缩积累,彻底解决有毒污染物。
芬顿法
(1)工艺流程:生化+芬顿+BAF组合工艺。
(2)工艺内容:Fenton法反应条件温和、反应高效迅速,近年来在垃圾渗滤液处理研究中得到广泛应用。采用混凝-Fenton联合工艺对垃圾渗滤液进行预处理,垃圾渗滤液COD和色度去除率分别达70.4%和97.3%,为后续深度处理打下良好基础。
Fenton法是利用Fe2+的均相催化作用使强氧化剂H2O2催化分解产生的羟基自由基氧化有机物分子,从而使其降解为小分子有机物或矿化为CO2、H2O 等无机物。设备简单,条件温和,操作方便,效率高,可提高废水可生化性等优点使其在垃圾渗滤液处理研究中得到广泛应用。但其缺陷也不容忽视,因此近年来多采用以Fenton法与其他方法联用处理垃圾渗滤液,这些联用技术弥补了单一Fenton法的不足,提高了垃圾渗滤液中污染物的降解效果,降低处理成本,具有良好发展前景。
(3)工艺优势:Fenton法反应迅速、操作简单,应用范围广,在垃圾渗滤液的处理中广泛应用。但单一Fenton法价格昂贵,其联用技术在继承Fenton法优点的基础上有效提高了污染物降解效率,降低了处理成本,具有极大发展潜力。
传统纳滤-反渗透(NF/RO)双膜法
(1)工艺流程:生化+双膜。
(2)工艺内容:其工艺原理为生化反映和物理处理工艺,由于生化系统运行过程中受到的影响因素较多,需要各单元之间密切协调配合,该工艺自控程度较高,技术风险较低,但对“老龄化”渗滤液处理难度较大。
垃圾渗滤液通过调节池流入到中温厌氧池,经大分子有机污染物降解后进入缺氧段MBR反映器中,与回流水混合进入好氧段MBR进行曝气,去除渗滤液中的TN,好氧池出水进入MBR分离器,将分离的污泥浓液回流至MBR缺氧段,MBR出水进入反渗透系统,渗滤液经反渗透处理后实现达标排放。
(3)工艺优势:纳滤-反渗透( NF/RO)双膜法(应用超过99%)在膜处理阶段仅发生了有毒有害物质的分离和转移,并没有达到有毒物质的去除和降解,且投资、运营成本高,膜易堵塞,系统稳定性差、不耐冲击,产生大量浓水回灌,造成有毒有害物质的循环积累。生物处理效果不稳定,生物菌种需要培养、驯化,增加了运行成本;对“老龄化”渗滤液的生化效果差;运行不能长时间停运,需要连续运行。