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EIMT垃圾渗滤液污水循环处理系统”工艺流程


1.工艺流程简介
    垃圾中转站渗滤液污水存在COD高、氨氮高、悬浮物高的特点,处理难度大,对技术要求高,生化处理工艺占地面积较大,处理耗时间长,进水水质要求高,出水水质波动性大,不适合垃圾中转站比较复杂的渗滤液污水。

    “EIMT垃圾渗滤液污水循环处理系统”占地面积小(10吨/天的处理设备占地面积<17㎡),自动化程度高,适应不同进水水质要求,出水水质稳定。
微电解氧化处理+多级高效混凝处理+物理吸附反应+多级膜过滤处理工艺:
 
 

 
2.工艺流程介绍

第一步: 污水经过潜水泵抽入“微电解反应罐”,污水与元媒介质微电解反应,去除30%的COD,降低污水的COD;

第二步:污水进入“混凝反应器①”进行高效混凝反应,反应后泥水分离,去除大部分的胶体、悬浮物、部分有机物;(沉降后的污泥进入压滤机进行压泥处理,压泥处理后产生的污水进入原水池,再处理)

第三步:污水进入“混凝反应器②”高效混凝反应,反应后泥水分离,去除部分有机物等有害物质;(沉降后的污泥进入压滤机进行压泥处理,压泥处理后产生的污水进入原水池,再处理)

第四步:分离后的上清液进入“介质反应器①”进行物理吸附反应,去除部分COD与大部分氨氮;

第五步:污水进入“混凝反应器③”高效混凝反应,反应后泥水分离,去除部分有机物等有害物质;(沉降后的污泥进入压滤机进行压泥处理,压泥处理后产生的污水进入原水池,再处理)

第六步:分离后的上清液进入“介质反应器②”进行物理吸附反应,去除部分COD与氨氮;

第七步:介质吸附②反应后的污水进入“杀菌消毒水箱”进行杀菌消毒;

第八步: 杀菌消毒完的污水进入缓冲水池,通过泵将缓冲水池的水抽入到“微滤过滤器(MF)”、“超滤过滤器(UF)”、纳滤过滤器(NF)“2级反渗透过滤器(RO)”逐一过滤,使处理完的污水完全达标排放或污水循环利用(出水水质参考表2)。

3.主要技术详解

3.1.微电解氧化反应工艺
    铁碳微电解就是利用金属腐蚀原理法,形成原电池对废水进行处理的良好工艺。
    微电解技术(可作为高浓度有机废水的预处理)是目前处理高浓度有机废水(垃圾渗滤液是一种高浓度有机废水)的一种理想工艺,又称内电解法;它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解氧化处理,以达到降解有机污染物的目的。

微电解氧化工艺的优点:
    ①,可降解部分高分子的有机物质;
    ②,占地面积小;
    ③,对高浓度有机废水适应强;

3.2.高效混凝反应沉降工艺
    混凝反应作为膜处理工艺的前端预处理工艺,效果较好;一般混凝反应的原理是通过投加PH调整剂、絮凝剂、凝聚剂使渗滤液污水中的胶体破胶,悬浮物絮凝。
    混凝反应一般可去除渗滤液污水中40%左右的COD,去除污水中50%的重金属离子;混凝后泥水分离,产生的污泥通过重力沉降作用得以分离,清水进入下一级反应。

    混凝反应工艺优点:
    ①,出水水质较稳定;
    ②,泥水分离效果好;
    ③,处理量大;
    ④,占地面积较小;

3.3.介质反应工艺
    活性炭是用木材、煤、果壳等含碳物质在高温缺氧条件下活化制成活性炭吸附是利用活性炭的物理吸附化学吸附、氧化、催化氧化和还原等性能去除水中污染物的水处理方法。
    活性炭能去除水中产生臭味的物质和有机物,如酚、苯、氯、农药、洗涤剂、三卤甲烷等。此外,对银、、铬酸根、氰、锑、砷、铋、锡、汞、铅、镍等离子也有吸附能力。

活性炭反应工艺优点:
    ①,吸附效果好,可去除污水中的各种有害物质;
    ②,占地面积小;
    ③,处理量大;
    ④,活性炭填料好更换;

3.4.多级膜过滤工艺
    以压力为推动力的膜分离技术又称为膜过滤技术,它是深度水处理的一种高级手段,根据膜选择性的不同,可分为反渗透(RO)、纳滤(NF)、超滤(UF)和微滤(MF)。
    经过多级预处理后的污水进入2级“微滤过滤器”(MF)中进行初级过滤,过滤完的污水进入“超滤过滤器(UF)”中过滤除掉颗粒直径小于0.01微米的污染物,“超滤过滤器”(UF)处理完的污水进入“纳滤过滤 器”(NF)反应,纳滤过滤器处理完的污水进入2级反渗透过滤器(RO)除掉小于0.0001微米的污染物。
   使污水最终净化达到《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015,B级指标,或达到生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-2008)直排标准,处理后的污水可作为垃圾中转站日常冲洗车辆用水和冲洗场地用水。

多级过滤工艺的优点:
    ①,可深度处理混凝后的污水,去除水中的重金属离子;
    ②,可有效去除水中的有机物;
    ③,占地面积小,去除率高;