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生化處理+MBR+膜處理
絕大部分垃圾滲濾液需通過組合工藝處理才能達到GB16889—2008《生活垃圾填埋場污染控制標準》中要求的污染物排放濃度限值。在滲濾液處理中常用的工藝組合方式是采用生化處理+MBR+膜處理組合工藝,上流式厭氧污泥床反應器(UASB)由于負荷能力很大,適用于高濃度有機廢水的處理,因此許多學者將該工藝與MBR進行組合,通過試驗或者工程應用研究探討該組合工藝對滲濾液的處理效果,研究結果均表明UASB+MBR組合工藝能夠充分發揮厭氧、好氧生化處理與膜處理相結合的技術優勢,利用該工藝處理的滲濾液出水水質穩定且主要技術指標CODCr和氨氮均可達到排放要求。
通過UASB厭氧處理工藝可在一定程度上降低運行費用,但是容易造成后續A/O生化池中的碳氮比失衡,因此,應注意控制運行過程,減輕出水中的碳氮比失衡。
由于UASB工藝在寒冷地區的運行負荷極低,應考慮到該工藝不適用于東北等地區。后來隨著技術成熟出現了第三代厭氧反應器UBF,UBF綜合了UASB和AF的優點,集顆粒污泥與生物膜于一體,在處理水質變化大、污染物濃度高的垃圾滲濾液時具有優勢,常被用于與MBR工藝相結合處理焚燒廠滲濾液。采用UBF+MBR組合工藝處理焚燒電廠滲濾液,工程運行結果表明綜合效益較好,但滲濾液中含氮化合物較高。采用兩級UBF+MBR+NF組合工藝處理垃圾焚燒廠滲濾液,運行結果表明,CODCr、BOD5、SS、氨氮的去除率都大于99.8%,技術可行且經濟合理。
填埋齡在10a以上的老齡化垃圾填埋場的滲濾液中氨氮的質量濃度通常高達3000~4000mg/L,因此,在工程中老齡化的滲濾液處理中常采用厭氧處理技術作為前處理工藝。
處理工藝
滲濾液為垃圾在堆放和填埋過程中由于壓實、發酵等物理、生物、化學作用,同時在降水和其他外部來水的滲流作用下產生的含有機或無機成分的液體,垃圾滲濾液普遍具有污染物含量高、氨氮含量高、色度大、毒性強、污染時間長等特點,是一種成分復雜的高濃度有機廢水。
隨著填埋年齡的增長,微生物對垃圾中有機物的降解速率、垃圾的持水能力和水的透過性會發生變化,中老齡填埋場的滲濾液中有機物大多為難降解的長鏈碳水化合物或腐殖質,而且普遍具有可生化降解物質含量低,氨氮濃度較高的特點。目前國內滲濾液常用的處理方法是以MBR為核心的組合處理工藝,通常主要的處理流程如下:
(1)預處理。包括格柵、調節池等裝置。待處理的滲濾液通過預處理可以截留粗大的懸浮物并對水質與水量進行均質化。
(2)前處理。包括氨吹脫、加入吸附劑、混凝沉淀等物化處理。該處理階段需結合滲濾液中的水質情況選擇具體工藝,若水中存在高濃度的氨氮,則需考慮氨吹脫進行前處理;若水中存在一定的色度、難降解的有機物、重金屬離子等,則可考慮采用活性炭吸附等方式進行前處理,減輕后續處理設施的負荷。
(3)主處理。為MBR組合工藝處理技術。通過工藝聯合可以達到更好的氨氮及有機物處理效果。
(4)后處理。采用膜處理或者物化處理等方式進行深度處理。膜處理工藝可進一步處理重金屬離子及不可生化有機物,提升出水水質。后處理工藝的選擇應結合工程費用以及需達到的水質標準。
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