垃圾渗滤液膜浓缩液处理技术
生活垃圾渗滤液膜浓缩液处理工艺探讨

V al ue E ngi neeri ng1生活垃圾渗滤液膜浓缩液处理的意义垃圾渗滤液的处理方法很多,主要有物化处理法、生化处理法和土地处理法等、物化处理法主要有活性炭吸附、混凝沉淀、高级氧化、电解和膜处理等。
生化处理法主要有厌氧和好氧处理。
而土地处理法主要是利用土壤中的微生物、水生植物等建立一个小型的生态系统,以对垃圾渗滤液进行处理。
每种处理方法都有优缺点,在实际应用中采用单一方法很难将垃圾渗滤液完全处理至达标排放,土地处理法应用较少,一般将物化法和生化法相结合,如预处理+生化处理+深度处理的组合工艺,以达到零排放、在深度处理过程中,通过纳滤膜和反渗透膜能够将垃圾渗滤液中的大部分有机物和盐、氨氮等进行有效过滤和截留,出水可达到生活垃圾填埋污染的控制标准,因此在多个地区得以广泛应用、膜过滤法虽然是目前主流的处理工艺,但其也会产生大量的浓缩液,其中的有机物、盐含量和氨氮值均较高,如果不处理,则会造成更严重的环境污染、王凯等人介绍了膜处理后的Fent on 氧化和臭氧氧化工艺,另外还强调了膜处理前预处理的重要性。
2生活垃圾渗滤液膜浓缩液处理工艺2.1渗滤液浓缩液物理处理的典型工艺就是浓缩液的蒸发处理方法,包括浸没燃烧蒸发法(SCE )和机械式蒸汽再压缩处理法(M V C/M V R )。
SCE 法利用填埋场产生的填埋气或厌氧发酵产生的沼气,将其与空气充分混合后燃烧,产生的高温烟气直接通入浓缩液中,使气液进行无固定界面的热量传递,蒸发浓缩液中的水分,设备结构较简单,不存在结垢、腐蚀的问题,热传递效率高、浓缩液经SCE 法再浓缩后可直接结渣或结晶,过程中产生的蒸汽冷凝液及燃烧排放的CO 2、颗粒物及不凝气等均稳定满足相应标准,但其对氨氮去除效率较低,实际蒸发率会随原水水质水量变化而产生一定波动、上海老港渗滤液处理厂200m 3/dSCE 法实际项目吨水耗电量32kW h/m 3,光大环保能源(镇江)有限公司3台SCE 蒸发器(100m 3/d )全量处理的平均吨水耗电量为15kW h/m 3、可见,SCE 法电耗相对较低,现已投入工程应用。
垃圾填埋场渗沥液处理技术

垃圾填埋场渗沥液处理技术摘要:为了避免现场遗留大量污染物造成环境污染和经济损失,在开发过程中有必要进行控制,以避免污染物对环境的危害。
因此,本文对生活垃圾渗滤液的处理进行了探讨。
生活垃圾渗滤液处理过程中,产生的垃圾渗滤液复合浓度过高,养分不平衡,有机污染物浓度变化较大,处理成本过高。
关键词:垃圾填埋场;渗沥液;处理技术1垃圾填埋场渗沥液处理概述在垃圾渗滤液处理部门的处理过程中,生活垃圾处理机构将渗滤液分类为原始生态垃圾,在大量实践中获得的结果表明,随着季节的变化。
城市生活垃圾渗滤液具有许多特点。
渗滤液中污染物较多,元素含量较复杂。
在垃圾处理过程中,通过对气相色谱光谱的详细分析,可以发现渗滤液中含有的有机化合物。
这些化合物通常难以降解,最常见的是酚类和杂环化合物。
此外,这种渗滤液中的有机物浓度相对较高。
填埋区原渗滤液的COD浓度甚至可能达到70000mg/L,氨氮浓度可能超过4000mg/L;渗滤液的其他方面也有复杂的变化。
在水质和水量方面,由于垃圾处理主导的地质条件的特殊性,垃圾渗滤液的组成也会受到地理位置的影响,垃圾渗沥液的生物降解性也会随着填埋时间和地点的变化而变化。
此外,渗滤液中碳、氮和磷的适当比例要求清晰,而渗滤液中的氨氮含量很高,远远达不到微生物所需的磷,可以满足废水的高效处理。
2垃圾填埋场渗沥液特点2.1产生来源众多垃圾填埋场渗沥液,具有来源众多特点,第一是卫生填埋生产过程中自然降水的渗入;第二是外部地表水的流入,包括地表径流、灌溉;第三为地下水渗入堆体产生渗沥液;第四为垃圾收集阶段垃圾本身携带的水分及从大气和雨水中的吸附水分;第五为垃圾卫生填埋后有机组分降解所产生的水分。
2.2有机物含量高垃圾填埋场内的垃圾,以纸张、动植物残渣、厨余垃圾、塑料制品等为主。
这些物质所产生的渗沥液有着极高的有害污染物浓度。
首先,动植物残渣主要成分包括纤维素、芳烃类物质、蛋白质类物质、脂类物质、糖类物质,这些物质均为有机物,易于发生氧化,在填埋后由有机物转换为对环境无害的无机物期间,需消耗大量氧气,而这些物质如若随渗沥液直接排放至江河湖泊以及城市水体中,将导致水体内含氧量被大量消耗,致使水体内动植物缺氧面临大批量死亡。
垃圾渗滤液膜浓缩液处理技术讨论

垃圾渗滤液膜浓缩液处理技术讨论发布时间:2022-06-23T03:40:22.210Z 来源:《城镇建设》2022年4期2月作者:王玉红[导读] 伴随着社会经济的不断发展,城市运行进程逐渐加快,其中城市生活垃圾产量随之增加,王玉红莱西市园林环卫服务中心 266600摘要:伴随着社会经济的不断发展,城市运行进程逐渐加快,其中城市生活垃圾产量随之增加,垃圾渗滤液和膜滤浓缩液的处理成为了限制我国无废城市发展的一项主要难题,特别是对于膜滤浓缩液来讲,属于垃圾渗滤液膜分离处理生化池出水中的主要产物,它的处理是膜处理技术应用期间应重点解决的问题。
在本篇文章中主要结合垃圾渗滤液和膜滤浓缩液的形成特征、处理技术现状以及膜滤浓缩液的处理技术基础上所获取的结论,采取反渗透处理滤液,能够使处理以后的水符合排放标准,不过对于处理期间产生的膜滤浓缩液必须进一步处理,而膜滤浓缩液的几项处理技术除了有着一定的优势之外,也有着相应的缺陷,这就依照结合相关的需求选取与之相符的处理技术,其中包含了高级氧化、蒸发等,在该项基础上阐述了渗滤液和膜滤浓缩液处理组合工艺发展方向。
关键词:垃圾渗滤液;膜滤浓缩液处理技术基于城市人口数量和城区面积的增加,城市生活垃圾的产量也随之增长,城市垃圾的处理演变为了城市环境安全中的主要问题,结合相关资料表明,我国垃圾无害化处理量是非常高的,在运行的垃圾处理卫生填埋场和焚烧厂中整体发展趋势良好,包含的处理方式是非常多的,不过从实际情况来看,卫生填埋处置方式因为填埋体内、微生物降解等因素容易产生垃圾渗滤液,在垃圾填埋总量中占据15%,垃圾渗滤液本身有着污染物浓度极高、成分复杂、营养元素比例失去平衡、重金属含量高、色度深等一系列特征,一旦没有合理处理直接排到环境中,必定污染到周围区域的土壤,地表水和地下水,基于此,全面控制和抑制垃圾渗滤液对周围环境的影响是城市固废处理技术发展中的主要挑战,也是我国无废城市建设的基本难题,长时间以来,受技术、资金、场地等原因的影响,大部分垃圾填埋场的渗滤液问题没有得到全面解决,渗滤液的高效低耗处理是提高垃圾填埋场管理水平的限制性因素。
垃圾渗滤液膜过滤浓缩液处理工艺探讨

2.1 成分复杂垃圾渗滤液浓缩液大多为棕黑色,其成分十分复杂,含有大量的有机物、金属离子和盐类。
而且其成分并不是一成不变的,往往与垃圾的种类有着密切关系,这就为后续的垃圾渗漏液浓缩液处理带来了较大的挑战。
2.2 处理难度大垃圾渗滤液浓缩液中的很多物质生物降解性较差,常规的处理手段很难有效去除其中的有害物质,往往要经过多道工序才能实现过滤,整体的处理难度较大。
2.3 腐蚀处理设备垃圾渗滤液浓缩液中氯离子的浓度较高,如果气温高于60摄氏度,还会形成酸性物质。
腐蚀金属设备。
这就极大地减少了垃圾渗滤液浓缩液处理设备的使用寿命,增加了生活垃圾焚烧发电厂的成本。
从上述的几点特征可以看出,垃圾渗滤液浓缩液不仅处理难度较大,而且往往会带来较大的成本投入。
因此为了有效的保护环境,要选择恰当的垃圾渗滤液浓缩液处理工艺,一方面确保处理后可达到排放的标准,另一方面降低处理的难度和成本。
3 垃圾渗滤液膜过滤浓缩液处理工艺3.1 转移处理转移处置是较为简单的渗滤液浓缩液处理方法,它可分为外运和回灌两种形式。
外运是将渗滤液浓缩液运输到可处理危险废物的焚烧厂,这种方式的操作十分简单,但是如果焚烧发电厂距离危险废物焚烧厂的距离较远,就会增加运输成本。
回灌处理是当前垃圾渗滤液浓缩液较为常用的处理工艺,首先在垃圾填埋场进行简单的处理,将微生物固定在垃圾的表面,然后将浓缩液回灌到垃圾的填埋层,这时垃圾中的微生物就会消耗浓缩液中的营养物质,将其降解成无机物,以此来实现无害化的处理。
但是回灌工艺的缺点也较为明显,它会增加污染物的浓度,而且随着反应时间的延长,很多不能降解的无机盐、重金属等物质会堆积在垃圾填埋场的底部。
这样就增加了后续垃圾渗滤液处理的难度,而且也会减少渗滤膜的使用寿1 垃圾渗滤液浓缩液处理的意义随着我国城市化进程的不断加快,居民的生活水平有了显著的提高,但是相应的生活垃圾也越来越多。
在传统的垃圾处理中,常采用填埋和堆肥的方式,这两种方式虽然在一定时期处理了垃圾的问题,但是未能实现垃圾的废物利用,而且还有污染环境的风险。
垃圾渗滤液膜滤浓缩液的处理技术

垃圾渗滤液膜滤浓缩液的处理技术作者:钱承来源:《商品与质量·学术观察》2013年第02期摘要:本文简要分析了我国垃圾渗滤膜滤浓缩液的相关处理方法、技术和研究进展,重点阐述了在工程实际中浓缩液处理方法的应用。
关键词:垃圾渗滤液膜滤浓缩液1、引言控制城市垃圾渗滤液引起的污染是当前垃圾填埋技术要解决的一大难题。
国家曾在2008年颁布了《生活垃圾填埋场污染控制标准》,对处理垃圾渗滤液提出了更高的要求。
随着要求的提高,垃圾渗滤液的处理逐渐采用了生化组合膜滤的工艺。
实际渗滤液处理中越来越多的采用NF、RO 膜,这种薄膜具有很多优点,例如占地面积小、透水效果好。
然而在达到排放上清液指标的同时也不可避免的产生了一批膜浓缩液。
产生的膜滤浓缩液,其体积占全部垃圾渗滤液原液的8%-20%,且浓缩液的运输费用高,。
因此,研究如何减少浓缩液的量及浓缩液的达标排放有极大的现实意义。
文中笔者对国内现有的一些膜滤浓缩液处理技术进行简要分析。
2、渗滤液膜浓缩液的特点分析垃圾渗滤液膜滤浓缩液指的是垃圾渗滤液在生物降解后经NF膜或RO膜截留下的余液。
膜纳滤与反渗透分离的基本原理是:渗透膜具有选择透过性,水可以顺利通过膜,其他的化合物有部分或者全部被截留。
如此进水经过膜后可分成两部分:处理后的渗透液和截留液。
截留液通常不具有可生化性,液体的主要成份是腐殖质类物质,呈棕黑色状,含有大量的金属离子,其中TDS含量在21000m g /L -65000m g /L之间。
反渗透工艺得到的浓缩液,其中COD 含量通常在5000m g /L 以上,氨氮浓度在100 m g /L~ 1000m g /L,液体电导率为45000us /cm~ 55000us /cm[1]。
3、浓缩液处理方法3.1回灌回灌其实是将填埋场视为一个以垃圾为填料的生物滤床。
自上而下将回灌的浓缩液引入垃圾填埋层,垃圾中的微生物会降解液体中的有机污染物。
对于回灌过程来说,回灌频率、回灌量以及回灌污染物浓度是回灌处理最重要的3个控制参数[ 2]。
试论填埋场垃圾渗滤液膜滤浓缩液处理技术

试论填埋场垃圾渗滤液膜滤浓缩液处理技术摘要:填埋处理是当前针对居民日常生活过程中所产生垃圾采取的主要方式,这一处理方式存在很大的弊端,即填埋操作以后的垃圾会产生大量的渗滤液,渗漏到地下对于土壤以及地下水资源都会造成十分严重的污染。
通过膜滤处理技术能够对于垃圾填埋产生的渗滤液进行有效处理,但是也会产生一定的浓缩液,随意排放会对于环境造成严重影响。
本文针对当前阶段技术较为成熟的膜滤浓缩液处理方式进行探究,希望能够促进垃圾渗滤液膜滤浓缩液处理技术的优化。
关键词:填埋场;垃圾渗滤液;膜滤浓缩液处理随着经济规模不断扩张,人们的生活质量不断改善,这也导致居民日常生活过程中产生的垃圾数量不断增加。
当前阶段针对垃圾采取的主要处理方式有填埋处理、焚烧以及堆肥三种方式,其中主要以填埋方式为主[1]。
垃圾的填埋处理会产生渗滤液,直接排放会对环境造成污染,因此实际中会采用过滤膜对于渗滤液进行浓缩处理,使得处理以后的渗滤液可以满足排放标准,而针对膜处理以后产生浓缩液必须通过全量化技术方法进行安全处理,提升垃圾填埋技术的应用效果。
一、回灌处理技术回灌处理技术是垃圾渗滤液膜滤浓缩液最为主要的处理方式,在不同地区的垃圾填埋场有着广泛的应用。
回灌技术处理膜滤浓缩液的原理以及流程与处理垃圾渗滤液基本相同,即将垃圾填埋场作为膜滤浓缩液的生物膜处理设施,将膜滤浓缩液直接投入垃圾填埋场,通过填埋场中的垃圾以及其中包含的丰富的微生物实现对于膜滤浓缩液的过滤净化。
在膜滤浓缩液向下渗透的过程中,填埋场中的垃圾会对于浓缩液中的污染物进行拦阻,而垃圾表面覆盖的大量微生物也会对于浓缩物中的部分有机物进行生物降解,降低膜滤浓缩液的有害性。
应用实践表明回灌处理技术能够不仅能够对于膜滤浓缩液进行有效进化处理,还可以在回灌过程中对于填埋垃圾进行二次分解,一定程度上提升垃圾处理的效率。
但是这种处理方式也存在一定的弊端。
在主要使用回灌处理方式进行膜滤浓缩液处理的填埋场中,其填埋场渗滤液的化学性质发生了相应的变化,例如针对酸碱值发生变化,并且导致渗滤液中的重金属盐以及有机物含量超出标准的范围。
《垃圾渗滤液浓缩液固化处置技术标准》
LNSEST/CSEE(/Z)XXXX-YYYY辽宁省环境科学学会团体标准T/LNSES(/Z)XXX-YYYY垃圾渗滤液浓缩液固化处置技术标准Standard for the Treatment of Solidifying Concentrated Leachate20xx-xx-xx发布20xx-xx-xx实施辽宁省环境科学学会目录前言 01.总则 (1)1.1适用范围 (1)1.2规范性引用文件 (1)1.3术语和定义 (3)1.4基本原则 (9)2.材料和使用技术要求 (10)2.1固化剂技术要求 (10)2.2使用技术要求 (10)2.3堆体气体外导排要求 (12)3.固化车间及工程设备技术要求 (13)3.1总体要求 (13)3.2其他要求 (13)4.固化体技术要求 (14)5.检验及检测规则 (15)5.1检验分类 (15)5.2固化体检测方法及评价指标 (15)5.2.1固化体检测样块的制备 (15)5.2.2提取液制备方法 (16)5.3检验结果判定方法 (16)6.标签、包装、运输、贮存 (16)6.1标签 (17)6.2包装 (17)6.3运输与贮存 (17)7.职业卫生与劳动安全 (18)前言为贯彻落实党中央十八大及十八届三中全会关于“生态文明建设”的战略部署,推进《国家环境保护“十三五”规划》和《辽宁省“十三五”环境保护规划》的实施,为加强垃圾渗滤液及其膜过滤产生的浓缩液的处置能力,特制定本标准。
本标准的内容涵盖了垃圾渗滤液浓缩液固化处置技术方法,固化成膜后的检测方法、标准,以及固化材料的标签、包装、运输、贮存等相关技术规范。
本标准有助于指导各地以固化稳态化工艺处置垃圾渗滤液及其膜过滤浓缩液的处理技术,改善垃圾填埋场垃圾渗滤液浓缩液处置现状,以及后期维护管理方法等,为改善生活垃圾填埋场环境、防止周边地下水、土壤污染提供技术保障。
本标准为首次发布,将根据国家、省、市相关标准与功能提升、技术发展情况适时进行修订。
浅析垃圾渗滤液浓缩液的处理工艺
浅析垃圾渗滤液浓缩液的处理工艺摘要:随着城市化进程的加速和生活水平的提高,垃圾产生量不断增加,垃圾渗滤液浓缩液成为了环保工作中的一大难题。
本文从浓缩液的来源、浓缩液处理的工艺以及各个工艺的优劣势三个方面进行分析,综合比较各种处理工艺的适用性与经济性,为垃圾渗滤液浓缩液的处理提供技术支持和参考。
关键词:垃圾渗滤液;浓缩液;处理工艺;优劣势;经济性引言垃圾渗滤液浓缩液是指在垃圾填埋场中,由于垃圾分解产生的液体,其成分复杂,含有大量的有机物、重金属等有害物质,对环境造成严重污染。
为了减少垃圾渗滤液浓缩液对环境的影响,需要进行处理。
处理工艺主要包括生物处理、物理化学处理、膜分离等,通过这些处理工艺,可以将垃圾渗滤液浓缩液中的有害物质去除或转化,使其达到排放标准,保护环境。
1、浓缩液的来源浓缩液是一种常见的化学物质,它具有浓缩、纯化、浸出等多种应用。
浓缩液的来源主要是通过从原料中提取出所需成分,然后将其溶解在水中,再通过蒸发、冷凝等方式将水分去除,使得所需成分的含量达到一定比例的过程。
在工业生产中,浓缩液被广泛应用于制药、化工、食品加工等领域。
例如,制药企业可以通过浓缩液提取出药物中的有效成分,使得药物的效果更加明显,而化工企业则可以通过浓缩液将原料中的杂质去除,提高产品的纯度。
此外,在食品加工领域,浓缩液也可以用于制作果汁、浓缩酱等产品,以增加其口感和营养价值。
总之,浓缩液的应用范围广泛,对于提高产品的品质和降低生产成本都有着重要的作用。
2、浓缩液处理的工艺2.1真空浓缩真空浓缩技术是一种将垃圾浓缩液通过真空蒸发器进行浓缩的技术。
该技术具有能耗低、占地面积小等优点。
在真空浓缩过程中,垃圾浓缩液被加热,蒸发出水分,从而使垃圾的体积大大减小。
这种技术可以有效地降低垃圾的体积,减少垃圾的处理成本。
同时,由于真空浓缩技术能够将垃圾浓缩液中的水分蒸发掉,因此可以减少垃圾的处理量,降低处理成本。
此外,真空浓缩技术还可以减少垃圾产生的二氧化碳排放量,对环境保护具有积极作用。
垃圾渗滤液膜滤浓缩液高效处理技术
垃圾渗滤液膜滤浓缩液处理技术发展趋势
高级氧化技术是目前处理垃圾渗滤膜滤液浓缩液比较合适的处理 技术。前人的研究结果已证实高级氧化法在废水处理中的实用性, 并在水处理领域展示了广泛的应用前景。实际上在国外尤其是欧 洲,高级氧化过程处理废水早已经在一些对经济成本不敏感的工 业过程中得到了广泛的应用。国内近年来也开展了高级氧化技术 应用,并已将高级氧化过程应用领域扩展到垃圾渗滤液浓缩液中 难降解的持久性有机污染物,并取得不错的效果。
●如果增加氧气源,则系统的污水处理能力将成倍提高,可直接 用于大型、大流量,甚至特大型污水、被污染的大流域江湖水 及地下水的除污,以及水体的返清综合治理工程。
典型污水处理效果案例:
●催化氧化水中的络合物或螯合物,羟基自由基与重金属离子 反应结合形成难溶的重金属氢氧化物沉淀,消除水中的重金属 污染。再经过分离处理后,即可将贵重金属回收利用。既消除 了污染危害,又可实现增收节支。
●使污水中难降解的有机物快速与羟基自由基发生氧化还原反 应,将高分子和大分子有机物反应形成小分子化合物,快速脱 色,直至生成二氧化碳。快速降低水中的 COD 指标和臭味、 污色等感官指标。改善BOD5/COD值,提高污水的可生物降解 能力。
一些氧化剂的标准氧化还原电位及氧化能力对比表
从上表可见,羟基自由基的氧化电位为 2.8V,其氧化能力仅次于氟 气,是臭氧的 1.35 倍,是氯气的2.06倍,其氧化能力远比常见 的臭氧、氯气强。
撬装化设计——可移动,即插即用,成本低,效率高
技术优势及设备特色功效:
●利用羟基的无选择性强制氧化性能将有害物质彻底氧化,最 终产物为二氧化碳,水和无机盐,不产生有害副产品,也不会 产生污泥。
●用于污水处理厂及排污企业的高浓度尾水的深度氧化处理,以 及污泥水的快速脱水处理(减量60~100%,可完全减量并同 时脱色除臭),降低企业的污水、污泥处理成本。
垃圾渗滤液浓缩液处理技术实践方案分享
垃圾渗滤液浓缩液处理技术实践方案分享膜浓缩液典型现状(1)垃圾渗滤液膜处理现状•垃圾渗滤液处理工艺:“生化+超滤+纳滤+反渗透”工艺•膜处理问题膜系统可实现出水达标,但产生大量浓缩液,采用回灌或回流方式:✓导致污染物、盐分积累,致使生化逐步瘫痪✓膜系统处理难度越来越大✓处理成本越来越高✓多年反复累积污染,恶性循环,设施将无法可持续运转(3)浓缩液处理思路✓采用新型非膜工艺,从源头解决膜浓缩液的问题;✓探索高效、全量膜浓缩液处理技术。
膜浓缩液处理技术路线探索(1)非膜工艺处理垃圾渗滤液探索•试验地点:阿苏卫填埋场渗滤液处理设施•现处理工艺:厌氧+A/O-MBR+NF+RO•中试试验采用工艺:三相催化氧化工艺•试验用水:MBR出水•试验目标:《生活垃圾填埋场控制标准》(GB16889-2008)表2主要指标COD<100mg/L,氨氮<25mg/L(2)浓缩液全量处理实践探索•处理规模:600t/d•处理工艺:三相催化氧化——“双催化+双氧化+吹脱沉淀+脱色”•处理对象:安定二期NF+RO浓缩液•进出水设计指标:指标COD(mg/L)SS(mg/L)总磷(mg/L)色度(倍)氨氮(mg/L)pH进水≤5000≤300————≤50——出水(GB16889-2008)≤100≤10≤3≤30≤256-9(3)技术主要优势•是目前垃圾渗滤液处理行业中可以实现全量化处理,且出水指标稳定达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准的技术。
•通过小试、中试和安定浓缩液处理工程运行效果,充分验证了技术的可行性。
•处理负荷大,抗冲击能力强。
•电耗、水耗低,综合成本低,经济可行。
•建设用地小。
•模块化组装,建设周期短。
未来展望膜工艺替代浓缩液高效处理总氮控制技术厌氧氨氧化高效稳定预处理技术 ………◆高级氧化◆电解技术◆……◆NF浓缩液处理◆原液DTRO浓缩液处理◆……。
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垃圾渗滤液膜浓缩液处理技术
发表时间:2019-05-21T11:21:56.127Z 来源:《防护工程》2019年第3期作者:王淑娟
[导读] 随着对高级氧化的深入研究,生化+高级氧化+混凝沉淀组合工艺可望在不久的将来在渗滤液浓缩液处理中得到广泛的应用。
武汉凯迪水务有限公司湖北武汉 430000
摘要:我国垃圾渗滤膜滤浓缩液的处理方法、处理技术研究和进展进行了综述。
文章介绍了垃圾渗透液膜浓缩液的特点,着重探讨分析了膜浓缩液处理技术,并对常用处理技术进行了对比分析。
关键词:垃圾渗滤液;膜浓缩液;回灌处理;蒸发处理
经济的飞速的发展,人们的生活质量不断提高,从而产生了大量的包括生活废弃物、工业固体废弃物和农业固体废弃物等固体废弃物,并且成分复杂,对环境造成了严重的影响。
为减少固体废物对生产生活的影响,目前其处理的方法主要有焚烧、堆肥和填埋等,而应用最多又最成熟处理方法是进行垃圾填埋。
据统计,其中工业垃圾和生活垃圾的填埋处理量分别占95.00%和98.33%。
但垃圾填埋后将产生大量垃圾渗滤液,这些渗滤液水质水量变化大、有机物浓度高、重金属及氨氮含量高,对周边环境及填埋场场底土层污染严重,因此垃圾渗滤液的处理被越来越多的人们所关注。
一、渗滤液膜浓缩液特点
垃圾渗滤液膜滤浓缩液是垃圾渗滤液经过生物降解后经RO膜(或NF膜)截留的残余液。
纳滤与反渗透分离原理是:由于渗透膜的选择透过性,水能够顺利通过膜,而其他的化合物则或多或少甚至完全被膜截留,这样进水经过膜后被分成两部分:处理后的渗透液与截留液(浓缩液)。
浓缩液一般不具有可生化性,主要成份为腐殖质类物质,呈棕黑色,COD很高,并且含有大量的金属离子,TDS在20000mg/L一6000mg/L之间。
纳滤和反渗透工艺产生的浓缩液,COD通常在5000me/L以上,氨氮浓度在100一1000mg/L,电导率为40000~50000us/cm。
二、垃圾渗滤液膜浓缩液处理技术分析
目前膜浓缩液的处置方式主要可以分为三大类,一是转移处理,即将膜浓缩液进行转移,具体包括外运和回灌处理;二是减量处理,即通过物理、化学等手段减少膜浓缩液绝对含量,处理技术有反渗透、纳滤、蒸发等;三是进行无害化处理,处理技术有电絮凝、沉淀、高级氧化和焚烧等。
1.外运处理。
外运处理是最为简单有效的一种处置方式。
一般是将膜浓缩液转运至附近的焚烧厂进行焚烧处置。
当填埋场附近没有焚烧厂,需进行远距离运输时,运输成本的增加会导致这种处理方式并不划算,通过外运这种方式处理膜浓缩液有一定的限制性。
2.回灌处理。
回灌处理在膜浓缩液处理中比较普遍,它是将膜浓缩液回灌至垃圾填埋厂,通过垃圾填埋厂生物的新陈代谢作用,吸附、降解和过滤掉其中的有毒有害物质的方式。
膜浓缩液回灌对垃圾填埋场有好的一方面,也有坏的一方面。
好的一方面是膜浓缩液回灌能为垃圾填埋场带来大量的有机物质和微生物种群,能促进垃圾的降解。
坏的一方面的是膜浓缩液回灌带来的重金属、高盐物质会抑制生物活性,降低微生物的降解效率,威胁垃圾填埋场的稳定性。
膜浓缩液处理效果还和一些处理参数有关。
如在研究膜浓缩液的回灌处理效率时发现水力负荷是一个重要影响因素,而有机负荷和回灌次数参数影响小,当水力负荷在30~200mL/(L·d)时,回灌处理对化学需氧量的去除率可达70%~94%。
3.反渗透处理。
反渗透处理主要有两种方式,一种是纳滤分离技术,一种是通过高压进行处理。
纳滤处理能够去除二价及以上的高价离子,是一种减量处理方式,常见的纳滤浓缩液处理工艺见图1。
高压反渗透是指在压强大于10MPa的高压下进行反渗透处理,基于这一原理研制的碟管式高压反渗透技术可以在10~20 MPa下运行,渗滤液回收率可提高10%左右。
在对大港石化的浓缩液进行防渗透处理时,选用的纳滤膜处理技艺,发现美国陶氏公司生产的NF90型纳滤膜在膜截留率、膜通量和膜的稳定性中表现最优。
同时当温度在20~25℃,pH 为7,压力在0.5MPa时为最佳的处理条件,回收率可以达到60%,此时,出水氨氮值都较低,均为3mg/L,COD均值也只有10mg/L。
4.蒸发处理。
蒸发处理也是一种减量处理方式。
蒸发处理是指在一定压强、温度条件下,膜浓缩液中的一部分组分挥发出去的过程。
蒸发处理减量效果明显,可以将原膜浓缩液体积减至2~10%。
蒸发主要有三种处理方式,分别是:浸没蒸发法、压缩蒸发法、负压蒸发法。
浸没蒸发法是利用高温蒸汽将浓缩液中水分蒸出,方法简便,效果明显,但是因为膜浓缩液中通常含有大量的氯离子,而氯离子在高温下对金属设备有很强的腐蚀力,这是使用浸没蒸发法处理膜浓缩液必须考虑的问题。
压缩蒸发法通过物理压缩,提高了蒸汽温度,是一种低能耗的蒸发技术。
但是其和浸没蒸发法有着同样的缺点,对机器设备腐蚀严重,所以,一般压缩蒸发器材都选用耐腐蚀的昂贵材料,造价昂贵,运行和维护成本高。
负压蒸发法是为解决高温条件下的设备腐蚀问题而提出的。
负压蒸发法充分利用负压蒸馏来避免氯离子对仪器设备的腐蚀,相关研究还处于初步阶段,技术还不成熟。
5.膜蒸馏处理。
膜蒸馏处理是通过膜两侧形成的蒸汽压差来使蒸汽分子在冷侧聚集,从而达到分离、提纯的过程。
膜蒸馏处理结合了
蒸馏技术和膜处理技术,操作简便,在海水、高盐废水处理等领域都有应用。
膜蒸馏处理也是一种减量处理方式。
例如在研究油田高盐废水时发现,当温度增加、废水量增加时,膜通量都增加,而当盐度增加时,膜通量减少,实验中采用的聚丙烯中空纤维膜截留率接近100%,具有很好的疏水性。
膜蒸馏处理方式需要消耗热能,因此有廉价的蒸汽热能是其广泛应用的基础,另外膜蒸馏的通量较少,只有当其膜通量达到一定高值时,才有实际工业应用意义。
6.高级氧化处理。
高级氧化处理是指通过氧化剂以及物理化学作用产生的具有极强氧化性的·OH等自由基,利用这些自由基进行污染物降解的方法。
根据使用氧化剂、催化剂的不同选择可以分为:Fenton法和类Fenton法;湿式氧化催化法;超临界水氧化催化法;光化学氧化催化法和臭氧氧化法等。
例如利用Fenton氧化法和UV-Fenton法对某卫生填埋场纳滤浓缩液进行研究发现,Fenton氧化法和UV-Fenton 法都受H2 O2、FeSO4·7H2 O、pH和反应时间的影响,UV-Fenton法相比Fenton氧化法投入药量少,反应时间短,有机物去除率更高。
高级氧化法对于一些生化性差的污染物效果特别好,受到广泛的关注。
但是,经过高级氧化法处理的膜浓缩液一般难以达到国家规定的排放标准,研究高效低成本的高级氧化法是今后工作的重点。
7.焚烧处理。
焚烧在处理放射性废液、高浓度有机废液方面有广泛的应用,是一种减量化和无害化的处理手段。
焚烧对污染物去除彻底、效率高、占地少,但是焚烧处理前期投资比较大、焚烧处理复杂、对操作人员技术要求高。
浓缩液会对焚烧设备造成腐蚀,单独为处理垃圾渗滤液建设焚烧厂也不具经济性,可行性差。
这些是制约焚烧应用的因素。
我国近年来也应用高级氧化过程应用领域已扩展到垃圾渗滤液浓缩液中难降解的持久性有机污染物,并取得不错的效果。
随着对高级氧化的深入研究,生化+高级氧化+混凝沉淀组合工艺可望在不久的将来在渗滤液浓缩液处理中得到广泛的应用。
参考文献:
[1]万蔡志.垃圾渗滤液的处理技术及其国内研究进展[J].化工中间体,2014(1):1-6.
[2]马坤文.复合混凝剂的制备及处理垃圾渗滤液的研究[J].武汉理工大学学报,2014,30(04):69-72.。