垃圾渗滤液处理技术介绍及运行维护课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《垃圾渗滤液处理技术介绍及运行维护课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 垃圾 渗滤 处理 技术 介绍 运行 维护 课件
- 资源描述:
-
1、 垃圾渗滤液处理 技术介绍及运行维护 2018年9月 第一章 垃圾渗滤液简介 第三章 垃圾渗滤液处理各单元介绍 第二章 垃圾渗滤液处理技术综述 第四章 系统运行维护 第五章 污泥和浓缩液处理 第六章 水质在线监测简介 垃圾渗滤液简介 第一章 主要来源: (1)降水的渗入,包括降雨和降雪; (2)外部地表水的流入; (3)地下水的渗入; (4)垃圾本身所含水分; (5)垃圾中有机物降解过程中产生的水分。 一、垃圾渗滤液的定义及来源 定义:垃圾在填埋和堆放过程中由于垃圾中有机物的分解产生的水和垃圾中的游离水、降水以及入渗的地下水,通过淋溶作用形成的污水。 二、垃圾渗滤液的特性二、垃圾渗滤液的特性
2、主要 特点 水量水质变化大 高氨氮 高COD 营养元素比例失调 成分复杂 高浓度有机废水 高盐分 有毒有害物质种类多 垃圾渗滤液特性综述垃圾渗滤液特性综述 垃圾焚烧厂收集的主要是城镇居民生活垃圾,经过几天发酵腐熟以提高热值后沥出的液体,即俗称“渗滤液”。相对于垃圾填埋场而言,焚烧厂的渗滤液属新鲜的原生渗滤液原生渗滤液,未经厌氧发酵、水解、酸化过程,污染物浓度高、成分复杂,内含如苯、萘、菲等杂环芳烃化合物、多环芳烃、酚、醇类化合物、苯胺类化合物、重金属等难降解化合物和无机盐,呈黄褐色或灰褐色。 一般而言,垃圾渗滤液中CODCr、BOD5的浓度、BOD5/CODCr比随垃圾存放的“年龄”增长而降低
3、。 垃圾焚烧厂渗滤液的有机物污染物浓度很高。一般情况下, CODCr在3000070000mg/L,BOD5在2000045000mg/L ,NH3-N在3002000mg/L 。除此之外,还有大量其他的金属、无机污染物,依各地方的具体情况不同而不同。 垃圾焚烧厂渗滤液产生量及成份受诸多因素影响,具有很大的不确定性。由于季节、运输条件、运行管理等因素的影响,垃圾焚烧厂渗滤液的水量变化很大。一般情况下,冬季干旱季节水量较少,污染物浓度高;夏季多雨季节水量较多,污染物浓度较低。 垃圾焚烧厂渗滤液属原生渗滤液, BOD5/CODCr0.4,可生化性较好,属较易生物降解的高浓度有机废水。对于处理系统而
4、言,垃圾焚烧厂渗滤液中营养物比例失调,主要体现在相对COD、BOD 指标而言,磷含量偏低,氨氮含量偏高。 渗滤液处理 常用浓度指标主要有 色度 浊度 SS-悬浮固体 COD-化学需氧量 BOD-生物需氧量 盐分-可溶性无机盐浓度 氨氮 总氮 重金属离子 三、渗滤液污染物指标及专用名词三、渗滤液污染物指标及专用名词 主要专用技术名词 B/C比 C/N比 水力停留时间( HRT) 污泥年龄(SRT) 容积负荷 污泥负荷(F/M比) 表面负荷 回收率/产水率 吨水能耗 污水的生化处理 污水综合排放标准( GB8978-1996 ) 生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2008) 城市污水再
5、生利用工业用水标准 (GB/T19923-2005) 序号 项目 单位 污水综合一级排放 垃圾填埋排放标准 再生利用标准 1 生化需氧量(BOD5) mg/L 20 30 10 2 化学需氧量(CODcr) mg/L 100 100 60 3 悬浮物(SS) mg/L 70 30 10 4 氨氮(NH3-N以N计) mg/L 15 25 1 5 色度 mg/L 40 30 6 石油类 mg/L 5 5 1 7 浊度 NTU 5 5 8 总磷 mg/L 0.5 3 1 9 PH 6-9 6-9 6-9 10 氯离子Cl- mg/L 250 11 总硬度(以碳酸钙计) mg/L 450 12 总碱
6、度(以碳酸钙计) mg/L 350 13 溶解性总固体 mg/L 1000 四、常用渗滤液处理排放标准 垃圾渗滤液处理技术 第二章 一、生化处理 厌氧生化处理 优点:负荷高,能耗低,改善原水可生化性,投资少,占地面积小。 缺点:难以彻底降解有机物,对氨氮等指标去除效率不高 常用形式:AF,ABR, UASB,EGSB,IC等 缺氧/好氧生化处理 优点:高效降解污水中的有机负荷,还可以有效脱氮 缺点:单纯好氧难以降解渗滤液中大分子有机物 常用形式:A/O、A2/O、SBR、氧化沟、生物滤池、生物接触氧化等 二、化学处理二、化学处理 混凝沉淀 高级氧化 电解/电絮凝 中和 焚烧 氧化还原 三、物化
7、处理三、物化处理 吸附 萃取 结晶 膜过滤 常用物化处理方法 1.有效去除中等分子量有机物; 2.价格高,再生困难 1.高效、管理简单,易于自控; 2.小分子截留率低;膜污染;能耗高;浓水处理困难 四、如何选择合适的工艺 前提:没有最好的工艺,只有最合适的工艺; 1、达标产水;根本 2、花钱多少;投资和运行 3、维护简便;轻松简便 4、使用寿命;抗风险 5、大众接受;平民化,会不会用,能否接受 垃圾渗滤液处理各单元介绍 第三章 一、典型垃圾渗滤液工艺流程一、典型垃圾渗滤液工艺流程 自贡垃圾焚烧渗滤液处理工艺流程图 二、预处理调节系统 主要作用: (1)水量和水质的调节,均衡水质、保持水量、水温
8、; (2)水解酸化,提高可生化性。 (3)缓冲冲击负荷,保证系统水质稳定性。 预处理 避免大颗粒物杂质进入 调节池渗滤液循环,均量均质 减轻后续构筑物的处理负荷 三、厌氧系统 主要形式:UASB,EGSB,IC等 主要作用: (1)大颗粒COD降解成小颗粒COD,同时产生大量甲烷和CO2; (2)为后续AO系统做好预处理作用; (3)产生沼气使泥水充分混合,三相分离器使泥、水、气实现有效分离。 (4)污泥流化状态,传质效率高,去除率高 指标 IC ( 内 循 环 厌 氧 反 应器) UASB(升流式厌氧污泥床反应器) EGSB (厌氧膨胀床反应器) 设备成熟性 较成熟(90 年代发明) 最 成
9、熟(70 年代发明) 较成熟(90年代发明)国内大多仿IC 微 生 物 温 度 范 围 要求 35 3 35 3 35 3 微生物p H 范围要求 6.87.2 6.87.2 6.87.2 反 应 器 脂 肪 酸 含 量要求mg/L 45mg/l 30mg/l 40mg/l 容积负荷 10 24 5 8 8 20 ( kgCOD/m3/d) 长径比 4 8 1 3 3 5 动力消耗情况 较大 一般 较大 COD去除效率 8590% 8590% 8590% 毒性抑制的耐受力 强 一般 强 耐负荷冲击 最强 较强 强 维修维护 较复杂 简单 较复杂 进水分布器赌塞 不堵塞 不易堵塞 不堵塞 上流速
10、度 38m/h 0.53m/h 26m/h 悬浮物(SS )要求 较高 (要求SS 含量低) 一 般 较高(要求SS 含量低) 升流式厌氧污泥床反应器( UASB)是集有机物去除及污泥(生物体)、水(废水)和气(沼气)三相分离于一体的集成化废水处理工艺,起工艺的突出特征是反应器中可培养形成沉降性能良好的颗粒污泥、形成污泥浓度极高的污泥床,使其具有容积负荷高,污泥截留效果好,反应器结构紧凑等一系列优良的运行特征。 UASB由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成 。在底部反应区内存留大量厌氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部
11、流入与污泥层中污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解污水中的有机物,把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出,微小气泡在上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡。 中温厌氧反应的温度一般保持在在 35度左右,如果温度不在此范围内就必须采用加热恒温的方式来实现。一般利用垃圾焚烧发电厂的蒸汽通过换热器给反应器恒温,另设电加热作为备用加热恒温热源。 第一阶段为水解发酵阶段:在该阶段,复杂的有机物在厌氧菌胞外酶的作用下,首先被分解成简单的有机物,如纤维素经水解转化成较简单的糖类,蛋白质转化为简单的氨基酸,脂类转化为脂肪酸和甘油等,继而这些简单的有机物在产酸菌的作用下经过厌氧发酵和氧化转化成乙酸、丙酸、
12、丁酸等脂肪酸和醇类、参与这个阶段的水解发酵菌主要为专性厌氧菌和兼性厌氧菌。 第二阶段为产氢产乙酸阶段,在该阶段中,产氢产乙酸菌除把乙酸、甲烷、甲醇以外的第一阶段产生的中间产物,如丙酸、丁酸等脂肪酸和醇类等转化为乙酸和氢,并有CO2产生。 第三阶段为产甲烷阶段。在该阶段中,产甲烷菌把第一阶段和第二阶段产生的乙酸、H2和CO2等转化为甲烷。 UASB厌氧处理的优点: 应用范围广。好氧法因供氧限制一般只适用于中、低浓度有机污水的处理,而厌氧法既适于高浓度有机污水,又适于中、低浓度有机污水的处理。有些有机物对好氧生物处理法来说是难降解的,但对厌氧生物处理是可降解的。 能耗低。好氧法需要消耗大量能量供氧
13、,曝气费用随着有机物浓度的增加而增加,而厌氧法不需要充氧,而且产生的沼气能量可以抵偿消耗的能量。 容积负荷高。反应器容积小,因此占地少。 剩余污泥少,而且污泥浓缩、脱水性能好。好氧法每去除1 kgCODcr,将产生0.4-0.6 kg生物量,而厌氧法去除1 kgCODcr,只产生0.02-0.1 kg生物量,其剩余污泥量只有好氧法的5%-20%。此外,消化污泥在卫生上和化学上都是较稳定的,因此剩余污泥的处理和处置简单,运行费用低,甚至可作为肥料利用。 氮、磷营养需要量较少。 好氧法一般要求BOD5:N:P为100:5:1,而厌氧法要求的 BOD5:N:P为300500:5: 1,因此厌氧法对氮
14、、磷缺乏的工业废水所需投加的营养盐量较少。 厌氧处理过程有一定的杀菌作用。 可以杀死污水、污泥中的寄生虫卵、病毒等。 厌氧活性污泥可以长期贮存 。厌氧反应器可以季节性或间歇性运转,在停止运行一段时间后,能迅速启动。 UASB厌氧生物处理也存在下列缺点: 厌氧微生物增殖缓慢 ,因而厌氧生物处理的启动时间比好氧生物处理长。 出水往往达不到排放标准 ,故一般在厌氧处理后串联好氧处理。 厌氧处理系统操作控制因素较为复杂和严格 ,对有毒有害物质的影响敏感。 厌氧处理系统操作不当很容易产生跑泥现象 ,降低处理系统的处理效率。 1、温度。常温消化(1030 )、中温消化(35左右)和高温消化(54左右)。
15、2、PH值和酸碱度。甲烷菌生长最适宜pH值为6.8-7.2,低于6或高于8时,生长将受到抑制。产酸菌对pH不及甲烷菌敏感,其适宜的pH值范围也较广,在4.5-8之间。由于产酸菌与产甲烷菌是共生关系,为了维持两者之间的平衡,避免产生过多的酸,应保持厌氧反应器的pH值在6.5-7.5(最佳6.8-7.2)的范围内。 在实际运行中,挥发脂肪酸(VFA)数量的控制比pH值更为重要,因为有机酸累积至足以降低pH值时,厌氧消化的效率显著降低,正常运行的厌氧消化中,挥发酸(以醋酸计)一般在200-800 mg/L之间,如果超过2000mg/L,产气率将迅速下降,甚至停止产气。挥发酸本身不毒害甲烷菌,当挥发酸
16、数量多,氢离子浓度的提高和pH值的下降则会抑制甲烷菌的生长。pH值低,可投加石灰或碳酸钠。投加石灰比较便宜,但应注意3、营养比。污泥(或污水)中有机物的碳氮比(C/N)对厌氧处理过程有很大的影响,如C/N太高,则组成细菌的N量会不足,消化液中的重碳酸盐浓度低,缓冲能力差,pH值容易下降;反之,如果C/N太低,即N量过高,铵盐会大量积累。pH值可上升到8以上,也会抑制细菌的生长。一般认为,COD:N:P = 200:5:1,C/N以(10-20):1为宜,消化效果较好。 4、搅拌。在污泥厌氧或高浓度有机污水的厌氧发酵过程中,定期进行适当的搅拌是很重要的,搅拌有利于新投人的新鲜污泥(或污水)与熟污
17、泥(或称消化污泥)的充分接触,使反应器内的温度、有机酸、厌氧菌分布均匀,并能防止消化池表面形成污泥壳,以利沼气的释放。搅拌可提高沼气产量和缩短消化时间。 搅拌方法包括气体搅拌、机械搅拌、泵循环等。 5、有机负荷、有机负荷 负荷率是表示消化装置处理能力的一个参数。负荷率有三种表示方法:容积负荷率、污泥负荷率、投配率。 反应器单位有效容积在单位时间内接纳的有机物量,称为容积负荷率,单位为kg/m3d。有机物量可用COD、BOD、SS和VSS表示。 反应器内单位重量的污泥在单位时间内接纳的有机物量,称为污泥负荷率,单位为kg/kgMLSSd。 投配率是指日进入的污泥量与池子容积之比,在一定程度上反映
18、了污泥在消化池中的停留时间(投配率的倒数就是生污泥在消化池中的平均停留时间)。 厌氧生物处理的有机物负荷较好氧生物处理更高,一般可达510kgCOD/m3.d,甚至可达5080 kgCOD/m3.d;无传氧的限制;可以积聚更高的生物量。产酸阶段的反应速率远高于产甲烷阶段,因此必须十分谨慎地选择有机负荷;高的有机容积负荷的前提是高的生物量,而相应较低的污泥负荷;高的有机容积负荷可以缩短HRT(水力停留时间),减少反应器容积。 一般而言,厌氧消化微生物进行酸化转化的能力强,速率快,对环境条件的适应能力也强;而进行气化转化的能力相对较弱,速率也较慢,对环境的适应能力也较脆弱。这种前强后弱的特征使两个
19、转化速率保持稳定平衡颇为困难,因而形成了三种发酵状态。 当有机物负荷率很高时,由于供给产酸菌的食物相当充分,致使作为其代谢产物的有机物酸 产量很大,超过了甲烷细菌的吸收利用能力,导致有机酸在消化液中的积累和pH值(以下均指大气压条件下的实测值)下降,其结果是使消化液显酸性(pH0.43kg/(m3硝化段d)时,硝化效率急剧下降。 f.C/N: BOD/TKN应3,比值越小,硝化菌所占比例越大。 g.抑制物浓度:NH4+-N200mg/L,NO2-N :10-150mg/L,NO3N:0.1-1mg/L。 3、反消化反应、反消化反应 在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将NO2-N和
20、NO3-N还原成N2的过程,称为反硝化。 反硝化反应方程式为: NO2-+3H(电子供给体-有机物) 0.5 N2+H2O+OH- NO3-+5H(电子供给体-有机物) 0.5 N2+2H2O+OH- 由以上反应可知: 1)还原1gNO2-N或NO3-N,分别需要有机物(其O/H=16/2=8)3*8/14=1.71g和5*8/14=2.86g,同时还产生50/14=3.57g碱(以CaCO3计) 2)如果废水中含有DO,它会使部分有机物用于好氧分解,则完成反硝化反应所需要的有机物总量Cm=2.86NO3-N+1.71NO3-N+DO a.DO:DO应保持低于0.5mg/L(活性污泥法)或1m
21、g/L(生物膜法)。 b.PH:PH6.5-7.5 c.温度:反硝酸菌的适宜温度为2040。15以下时,反应速度急剧下降。 d.C/N: BOD/TN应4。 e.ORP:缺氧段的ORP值在50110mV之间,厌氧段ORP值一般在160200mV之间。 主要水质指标对A/O系统污泥微生物及处理效果的影响 1.温度:水温对活性污泥中细菌有较大影响,对任何一种细菌都有一个最适生长温度,在这一范围内,随着温度升高,细菌生长加速。 2.酸碱度:生物体内的生化反应都在酶的参与下进行,酶反应需要合适的PH值范围,因此废水的酸碱度对活性污泥中细菌的代谢能力具有很大的影响。 3.营养物质:活性污泥中微生物的生长
展开阅读全文