一种垃圾渗滤液处理的系统的制作方法

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本技术涉及污水处理,尤其是一种垃圾渗滤液处理的系统。


背景技术:

1、目前,垃圾填埋场渗滤液处理常采用含nf-ro的组合技术,经膜处理后,透过液可达标排放或回用,采用膜系统浓缩后总产水率约为60%~65%,浓缩液产生率约为35~40%,产生的浓缩液多采用浓缩液回灌或蒸发工艺,其中回灌工艺将浓缩液回喷至垃圾填埋场,存在二次污染的风险,且浓缩液中的污染物及盐分的累积最终将导致渗滤液处理系统的瘫痪。

2、而随着环保要求日趋严格,浓缩液回灌工艺将逐步被淘汰或禁止。而蒸发工艺能耗高、运行不稳定及产生高浓度浆液(危废)等因素也限制其使用。因此,亟需开发一种无需采用热法蒸发工艺,全量化处理垃圾渗滤液的系统。


技术实现思路

1、针对现有技术的不足,本实用新型提供一种垃圾渗滤液处理的系统,本实用新型不仅能有效解决渗滤液浓缩液处理难度大的问题,并且无需回灌,实现垃圾渗滤液全量化处理。

2、本实用新型的技术方案为:一种垃圾渗滤液处理的系统,包括调节池、ao生化池、mbr系统、nf系统、深度处理系统、浓缩液处理系统、污泥处理系统;所述的调节池、ao生化池、mbr系统、nf系统依次连接,且所述的nf系统的清液端与深度处理系统连接;所述的mbr系统、深度处理系统、浓缩液处理系统与污泥处理系统连接;所述的nf系统的浓液端与浓缩液处理系统连接;所述的浓缩液处理系统还与调节池连接。

3、作为优选的,所述的深度处理系统包括清液芬顿反应器和硫自养反硝化滤池,所述的nf系统的清液端与清液芬顿反应器连接,可进行高级氧化反应,具有降解nf清液中残余的有机物的作用。所述的清液芬顿反应器与硫自养反硝化滤池连接,协同铁介导作用,可实现硫自养反硝化和铁自养反硝化高效协同脱氮。且所述的清液芬顿反应器还与污泥处理系统连接。

4、作为优选的,所述的浓缩液处理系统包括有机物料分离膜和浓液芬顿反应器,所述的nf系统的浓液端与有机物料分离膜连接,所述的有机物料分离膜与浓液芬顿反应器连接,可通过高级氧化反应进一步降解有机物,并协同去除渗滤液中的二价离子,所述的浓液芬顿反应器还与调节池和污泥处理系统连接,所述的有机物料分离膜采用特种分离膜,可通过物理截留去除渗滤液系统内的大分子有机物。

5、作为优选的,所述的调节池的出水端设置有过滤装置。

6、作为优选的,所述的ao生化池采用短程硝化反硝化工艺,渗滤液在ao生化池中充氧的条件下(o段),在好氧条件下,通过控制曝气量,实现短程硝化;在缺氧条件下,通过兼性厌氧反硝化菌作用,以污水中有机物作为电子供体,亚硝态氮作为电子受体,使亚硝态氮被还原为无污染的氮气。

7、作为优选的,所述的mbr系统采用外置式管式超滤膜,大流量循环工艺。

8、作为优选的,所述的nf系统采用强制循环回流纳滤装置,具备良好的抗污染性能。

9、作为优选的,所述的硫自养反硝化是在缺氧条件下,硫自养反硝化菌以单质硫为电子供体,以硝态氮为电子受体,将硝态氮还原为氮气,并通过铁介导作用,实现硫自养反硝化和铁自养反硝化高效协同脱氮。

10、本实用新型的有益效果为:

11、1、本实用新型采用多重先进工艺技术实现了垃圾渗滤液的全量化处理,膜浓缩液无需回灌,避免对外部环境造成的二次污染;

12、2、本实用新型采用结合了膜法和高级氧化法处理纳滤浓缩液,处理效果好、能耗低,避免了大分子有机物和盐分的累积;

13、3、本实用新型采用了短程硝化反硝化工艺,可提高生化反应速率、缩短反应进程,从而减少反应容积,且减少硝化的曝气量和反硝化有机物的投加量,降低运行能耗和投资成本;

14、4、本实用新型采用了硫自养反硝化的深度脱氮工艺,并协同铁介导作用,提高了脱氮效率,且处理过程中无需外加碳源,减少了污泥产量,降低了运行成本;

15、5、本实用新型具有操作简单、自动化程度高、出水效果稳定的优点。



技术特征:

1.一种垃圾渗滤液处理的系统,其特征在于:包括调节池、ao生化池、mbr系统、nf系统、深度处理系统、浓缩液处理系统、污泥处理系统;所述的调节池、ao生化池、mbr系统、nf系统依次连接,且所述的nf系统的清液端与深度处理系统连接;所述的mbr系统、深度处理系统、浓缩液处理系统与污泥处理系统连接;所述的nf系统的浓液端与浓缩液处理系统连接;所述的浓缩液处理系统还与调节池连接。

2.根据权利要求1所述的一种垃圾渗滤液处理的系统,其特征在于:所述的深度处理系统包括清液芬顿反应器和硫自养反硝化滤池。

3.根据权利要求1所述的一种垃圾渗滤液处理的系统,其特征在于:所述的浓缩液处理系统包括有机物料分离膜和浓液芬顿反应器。

4.根据权利要求1所述的一种垃圾渗滤液处理的系统,其特征在于:所述的ao生化池采用短程硝化反硝化结构,低能耗高效率脱氮。

5.根据权利要求2所述的一种垃圾渗滤液处理的系统,其特征在于:所述的清液芬顿反应器连接nf系统的清液端,可进行高级氧化反应,具有降解nf清液中残余的有机物的作用。

6.根据权利要求2所述的一种垃圾渗滤液处理的系统,其特征在于:所述的硫自养反硝化滤池连接清液芬顿反应器,协同铁介导作用,可实现硫自养反硝化和铁自养反硝化高效协同脱氮。

7.根据权利要求3所述的一种垃圾渗滤液处理的系统,其特征在于:所述的有机物料分离膜连接nf系统的浓液端,所述的有机物料分离膜采用特种分离膜,可通过物理截留去除渗滤液系统内的大分子有机物。

8.根据权利要求3所述的一种垃圾渗滤液处理的系统,其特征在于:所述的浓液芬顿反应器连接有机物料分离膜,可通过高级氧化反应进一步降解有机物,并协同去除渗滤液中的二价离子。

9.根据权利要求1所述的一种垃圾渗滤液处理的系统,其特征在于:所述的mbr系统采用外置式管式超滤膜。

10.根据权利要求1所述的一种垃圾渗滤液处理的系统,其特征在于:所述的nf系统采用强制循环回流纳滤装置。


技术总结
本技术提供一种垃圾渗滤液处理的系统,包括调节池、AO生化池、MBR系统、NF系统、深度处理系统、浓缩液处理系统、污泥处理系统;所述的调节池、AO生化池、MBR系统、NF系统依次连接,且所述的NF系统的清液端与深度处理系统连接;所述的MBR系统、深度处理系统、浓缩液处理系统与污泥处理系统连接;所述的NF系统的浓液端与浓缩液处理系统连接;所述的浓缩液处理系统还与调节池连接。本技术采用了生化、膜分离、芬顿氧化、硫自养反硝化等多种工艺技术,实现了垃圾渗滤液全量化处理,无浓缩液回灌或外排,避免渗滤液产生的浓缩液对外部环境造成的二次污染。

技术研发人员:陈少明,皮佳丽,赵婷婷,欧阳勇
受保护的技术使用者:广州智汇永晟环境技术有限公司
技术研发日:20240416
技术公布日:2024/12/5

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