主处理前需预处理时,一般采用混凝沉淀等物理化学方法,主处理采用厌氧、好氧等生物处理方法,后处理采用混凝沉淀、过滤、吸附等物理化学方法。
依据垃圾渗滤液处理存在问题、国内外对垃圾渗滤液治理现状、垃圾渗滤液处理的发展阶段,我院联合国内大专院校及专业环保公司对垃圾渗滤液处理进行了刻苦攻关,从中发现:在渗滤液处理工艺中,生化处理在各阶段中占有十分重要的主导地位。因为只有生化处理才可去除渗滤液中可溶性有机污染物质,以及物化不可能去除的物质。因此,采用我院开发的垃圾渗滤液高效菌种,强化生化效果,同时开发高效絮凝剂加强物化处理水平,提高渗滤液处理总体出水水质标准。
《组合物化+生物菌剂处理垃圾渗滤液技术工艺》,专利号:ZL200610034960,该技术工艺获2007年度广东省环保产业技术创新奖一等奖。该技术涉及污水处理工艺,尤其是生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺,属污水治理科学技术领域。具体来讲,该技术涉及这样一种处理工艺和方法:其采用组合物理化学处理与投加高效生物菌剂生物处理相结合的工艺处理生活垃圾渗滤液。该技术提供了一种组合物理化学处理与投加高效生物菌剂生物处理相结合的工艺处理生活垃圾渗滤液。其工艺简单,处理效果好,运行费用低,可使生活垃圾渗滤液达到GB16889—1997中的一级排放限值标准。
该技术方法的步骤:首先是在组合物化处理工序中按须投加MP、PAFC、PAM,以去除大部分的氨氮和有机污染物质,其特征在于:为后续的两段水解和塔式生物滤池创造微生物生长条件,利于高效生物菌剂中的有效菌属繁殖生长,同时在ICAS(断续循环活性污泥法)工序投加生物菌剂,提高生化处理效果。
根据该技术,可在现场配置MP,用于生活垃圾渗滤液处理。在组合物化处理工序中首先投加MP,其特征在于:向含NH4+的渗滤液污水中添加镁盐(氧化镁)和PO43-(磷酸),生成MgNH4PO4·6H2O、俗称鸟粪石这一稳定的化合物,处氨氮效果高,不造成二次污染。
在该技术中,经组合物化处理后的沉淀污泥回灌垃圾填埋场,无需进行污泥脱水。其特征在于:沉淀的化学污泥中的剩余羟基络合物吸附渗滤液中的有机污染物质,在填埋场起到初步的吸附降解作用,减少渗滤液水质负荷。同时,回灌可显著提高垃圾含水率,加快垃圾降解速率和填埋场稳定化进程;缩短填埋场对周围环境影响的时间;减少封场后填埋场的监测、管理费用;增加填埋场土地重新利用的可能性。
该技术独创了ICAS处理工序。其特征在于:该工艺是一种可连续进水的改良型SBR工艺,运用进水和周期性排水原理,生物氧化作用,硝化和反硝化作用,脱氮除磷,降解有机污染物质,固液分离等均在一个反应区中进行。以ICAS处理工序中的预反应区使高效生物菌剂中的有效菌属适宜生活垃圾渗滤液水质,从而提高处理效果。在处理机理上满足了生物降解的同时硝化—反硝化脱氮除磷、有机物去除的要求。
根据本发明,在现场由高效生物菌剂等按比例通过曝气(发酵)提取有效菌属,投加于二段水解、ICAS、中。其特征在于:高效生物菌种的定期、定量补充,一改生物处理的传统观念。传统理念认为:在活性污泥处理系统中,微生物的生长处于对数增长期。忽视了水质、水量的冲击负荷及生物相的优化组合和微生物老化、或负增长的普遍现象。特别是在渗滤液处理生物系统中,这一现象尤其突出,造成不良出水水质。高效生物菌种的定期、定量补充,增强了生物量、提高生物活性、替代衰老微生物、优化组合生物相、稳定出水水质。
1.8 设计依据
1.8.1 根据业主提供的渗滤液水水质、水量等资料及相关要求;
1.8.2 相关法规及资料
1)、《中华人民共和国环境保护法》1989年12月;
2)、《城市生活垃圾管理办法》,1993年;
3)、城市生活垃圾处理及污染防止技术政策》,2000年;
4)、《城市生活垃圾处理及污染防治政策》(建城[2000]120号);
5)、《广东省国民经济和社会发展“十一五”计划》;
6)、《广东省环境保护“十一五”计划》;
7)、《广州城市建设总体战略概念规划纲要》,2000.10;
8)、《广州市环境卫生总体规划》,1999;
1.8.3 有关标准、规范
1)、《城市生活垃圾卫生填埋工程项目建设标准》(2001年版);
2)、《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》(CJJl7—2004);
3)、《生活垃圾填埋污染控制标准》(GBl6889—1997);
4)、《城市环境卫生设施设置标准》(CJJl7—88);
5)、《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术标准》(CJT3037—95);
6)、《污水综合排放标准》(GB8978—96);
7)、《广东省水污染排放限值》(DB44/26—2001);
8)、《环境空气质量标准》(GB3095—96);
9)、《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—96);
10)《恶臭污染物控制标准》(GBl4554—93);
11)、《地表水环境质量标准》(GB3838—2002);
12)、《地下水环境质量标准》(GB/T14848—93);
13)、《土壤环境质量标准》(GBl5618—95);
14)、《业企业厂界噪声标准》(GBl2348—12349—90)。
15)、《给水排水设计规范》GBJ15—88;
16)、《建设项目环境保护管理条件》国务院令第253 号,1998、11、29。
17)、《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84);
18)、《建筑电气设计建设规范》(GBJ69-84);
19)、《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89);
20)、《工业建筑防腐设计规范》(GBJ46-84);
21)、《动力机器设备基础设计规范》(GBJ15-88);
1.9 设计原则
1)、严格执行有关环境保护的各项规定,废水处理后达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GBl6889—1997)中的一级排放标准或《广东省水污染排放限值》(DB44/26—2001)中的第二时间段的二级排放标准。
2)、采用我院联合开发的《组合物化+生物菌剂处理垃圾渗滤液技术工艺》,该技术获2007年度广东省环保产业科技创新一等奖。
3)、处理系统有较大的灵活性,以适应废水水质、水量的变化。
4)、管理维修方便,避免产生二次污染。
5)、自动化程度高,尽量自动化管理模拟
6)、设计时充分考虑废水处理系统产生的噪声、异味,以及污泥的处理,避免对环境的二次污染
7)、充分利用构筑物结构及地质条件,尽量减少工程投资。
8)、合理选用设备,降低能耗,提高动力效率,减低运转成本。
1.10 设计范围
本工程设计范围包括从现有的渗滤液收集坑至总排放口或应急出水排放口的垃圾渗滤液处理工艺设计、排水设计、土建设计、电气自控设计、设备选型以及工程投资估、概算及技术经济指标等。渗滤液处理厂的进出水管道、电缆、自来水管以及绿化、消防等设施不在本方案设计范围内。
2、工艺设计
2.1、渗滤液水量
广州……垃圾场占地约50亩,服务新塘约40万人口的生活垃圾(本地户口21万、外来人口19万),在垃圾场中伴有工业垃圾混入。
…垃圾场总汇水面积约 5万平方米 ,应严格实现清污分流措施,按《城市生活垃圾卫生填埋工程项目建设标准》进行覆盖,尽量减少垃圾渗滤液的产生。垃圾渗滤液主要来源于三方面,一是垃圾本身所含的水份,二是垃圾中的有机物经分解后产生的污水;二是各种途径进入垃圾场的大气降水和地下水。在珠三角地区与大气降水相比,前二者的量很小,因此垃圾场垃圾渗滤液的产生量主要以外界进入垃圾场的水量来推算。
根据国内外垃圾填埋场的运营经验和多年观测统计,垃圾卫生填埋场渗滤液产量的确定方法有多种,主要分为经验公式法、理论计算法、计算机模拟法等,理论计算法及计算机模拟法由于需要长期的观测资料及专用的运算技术,在国内应用范围较少,运用较多的是经验公式法,本次设计采用的经验公式为:
Q=1000-1x I(C 1A 1+C 2A 2)
式中:Q一渗滤液产生量(m4/d)
I一日平均降雨强度(mm/d)
A一填埋操作面积(m2)
A2一填埋场封闭区面积(m2)
C1一渗出系数,与填埋场的覆土性质、覆土坡度、垃圾压实密度、填埋阶段因 素有关。根据德国、日本等国家填埋场的实际观测统计,其值为O.4~0.7。根据本场的填埋工艺和环境条件,取其标准值为O.5。
C2一其值为O.2~0.4,标准值为O.3。
考虑到新塘垃圾场现有的1.3万立方的垃圾渗滤液收集坑的污水以及新的垃圾卫生填埋场还未启用,现有垃圾场还将继续使用,确定渗滤液处理量100吨/日。
2.2进水水质
垃圾渗滤液的水质与填埋垃圾的种类、性质以及填埋方式等许多因素有关,化学成分变化极大,其浓度和水质随着填埋时间的不同而呈高度的动态变化关系。因此,确定渗滤液的进水水质,必须综合考虑以上各种因素,才能确定填埋场各阶段渗滤液的水质特性。
根据广东省各个城市的垃圾特性以及气候等共性条件,渗滤液设计参数主要参照广州、深圳、佛山等地垃圾填埋场多年统计的经验数据以及…垃圾场现有渗滤液水质情况而定。
渗滤液小同时期所采用的水质参数见表2-1
2-1 渗滤液进水水质参数(mg/L 除色度外)
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名
称 |
前期(1—3年) |
中期(4—8年) |
后期(9年以上) |
|
平均 |
最大 |
平均 |
最大 |
平均 |
最大 |
|
COD |
5000-8000 |
20000 |
3000-5000 |
8000 |
3000 |
6000 |
|
BOD5 |
3000-5000 |
12000 |
2000-3000 |
4000 |
1200 |
3000 |
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NH3一N |
200-300 |
800 |
2000-3000 |
1200 |
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