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        兩級(jí)DTRO工藝處理垃圾滲濾液工程實(shí)踐

        2020-09-03 11:36:50蔣麗娟鈕春全陳麗莎盧炎豐
        關(guān)鍵詞:濃縮液填埋場反滲透

        蔣麗娟 鈕春全 陳麗莎 李 佳 周 巖 張 著 盧炎豐

        (北京天地人環(huán)??萍加邢薰?,北京 100176)

        垃圾滲濾液的水質(zhì)受垃圾成分、處理規(guī)模、降水量、氣候、填埋工藝及填埋場使用年限等因素的影響,通常具有如下特點(diǎn):

        (1)滲濾液前、后期水質(zhì)變化大[1]。滲濾液的水質(zhì)變化幅度很大,同一年內(nèi)各個(gè)季節(jié)水質(zhì)差別很大,濃度變幅可高達(dá)幾倍,并且隨著填埋年限的增加,水質(zhì)特征也在不斷發(fā)生變化。

        (2)有機(jī)物濃度高[2-4]。垃圾滲濾液中的CODCr和BOD5濃度最高可達(dá)幾萬毫克/升,與城市污水相比,濃度非常高。隨著填埋場填埋年限的增加,BOD5與COD比值將逐漸降低。

        (3)部分重金屬離子含量高。垃圾滲濾液含有十多種重金屬離子,其中鐵和鋅在酸性發(fā)酵階段濃度較高,據(jù)報(bào)道,有的填埋場鐵的濃度可高達(dá)2 000 mg/L左右,鋅的濃度可達(dá)130 mg/L左右,均超過一般的排放標(biāo)準(zhǔn),需進(jìn)行處理。

        (4)氨氮含量高。由于大部分填埋場為厭氧填埋,堆體內(nèi)的厭氧環(huán)境造成滲濾中氨氮濃度極高,并且隨著填埋年限的增加而不斷升高,有時(shí)可高達(dá)1 000~3 000 mg/L。當(dāng)采用生物處理系統(tǒng)時(shí),需采用很長的停留時(shí)間,以避免氨氮或其氧化衍生物對微生物的毒害作用。

        (5)營養(yǎng)元素比例失調(diào)[5-7]。滲濾液中的BOD/COD介于0.19~0.48之間[8],老齡填埋場的滲濾液的BOD5/NH3-N還經(jīng)常小于1,可生化性極差,要使用生物法處理時(shí),需要補(bǔ)充碳源,不可降解部分需要加膜法才能達(dá)標(biāo)。

        (6)鹽分含量高。填埋場滲濾液通常含有大量的鹽分,總的含鹽量通常高達(dá)10 000 mg/L以上,采用生化處理會(huì)因?yàn)楹}量過高造成啟動(dòng)困難,運(yùn)行不穩(wěn),甚至無法運(yùn)行。

        1 工程概況

        本文以江西某垃圾滲濾液處理項(xiàng)目為研究對象,采用兩級(jí)DTRO處理工藝,項(xiàng)目建設(shè)周期2周,經(jīng)過調(diào)試2天出水,并實(shí)驗(yàn)記錄3月1號(hào)至3月15號(hào)監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析論證。

        2 水質(zhì)水量及排放標(biāo)準(zhǔn)

        2.1 設(shè)計(jì)水質(zhì)水量

        江西某垃圾填埋場,根據(jù)環(huán)評(píng)日產(chǎn)垃圾滲濾液量最大值150 t/d,經(jīng)過原水檢測及相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)如表1。

        表1 進(jìn)水水質(zhì)一覽表

        根據(jù)環(huán)評(píng)批復(fù)的要求,本項(xiàng)目出水水質(zhì)需達(dá)《生活垃圾填埋污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2中的污染物排放濃度限制標(biāo)準(zhǔn)要求,出水水質(zhì)見下表2。

        表2 設(shè)計(jì)出水水質(zhì)

        2.2 清水排放及濃縮液處理

        本工程產(chǎn)生達(dá)標(biāo)清水不小于112.5 m3/d,總回收率不小于75%。

        濃縮液產(chǎn)量為37.5 m3/d,濃縮液可采用回灌處理。

        3 滲濾液處理工藝介紹

        3.1 工藝選擇

        3.1.1 水量、水質(zhì)的適應(yīng)性

        滲濾液主要處理工藝有“兩級(jí)DTRO”及“MBR+NF+RO”?!皟杉?jí)DTRO”對有機(jī)物、氨氮、總氮等污染物截留率均達(dá)到99%以上,并且不受滲濾液可生化性影響,流程簡單水質(zhì)適應(yīng)性強(qiáng);采用“MBR+NF+RO”工藝,其生化處理效果受進(jìn)水可生化性及碳氮比影響,滲濾液可生化性差,碳氮比失調(diào),生化處理系統(tǒng)的處理過程需要投加大量碳源。

        3.1.2 季節(jié)影響

        兩級(jí)DTRO設(shè)計(jì)運(yùn)行溫度范圍在15~30℃范圍內(nèi)。由于北方地區(qū)一年中滲濾液產(chǎn)生量分布不均,主要滲濾液產(chǎn)量在6—8月雨季。冬季滲濾液產(chǎn)量很低。當(dāng)冬季水溫低于10℃時(shí),兩級(jí)DTRO停止運(yùn)行,冬季產(chǎn)生的滲濾液暫存于調(diào)節(jié)池中。

        我公司2019年8月成功中標(biāo)雙鴨山項(xiàng)目,處置規(guī)模800 m3/d。滲濾液積存在地下調(diào)節(jié)池內(nèi),上覆蓋土工膜,調(diào)節(jié)池容積5萬m3,2020年春季開機(jī)運(yùn)行。如果冬季運(yùn)行,可在原水罐(10 m3)內(nèi)設(shè)置加熱器,運(yùn)行溫度5~10℃。

        在冬季低溫情況下,調(diào)節(jié)池內(nèi)污水溫度很低,最低溫度接近0℃。生化系統(tǒng)溫度過低會(huì)導(dǎo)致生化污泥活性降低,導(dǎo)致出水不達(dá)標(biāo);更嚴(yán)重的會(huì)造成活性污泥死亡、導(dǎo)致生化系統(tǒng)崩潰。

        3.1.3 自動(dòng)化程度及運(yùn)行人員要求

        DTRO工藝系統(tǒng)為全自動(dòng)式,整個(gè)系統(tǒng)設(shè)有完善的監(jiān)測、控制系統(tǒng),PLC可以根據(jù)傳感器參數(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié),適時(shí)發(fā)出報(bào)警信號(hào)或停機(jī),對系統(tǒng)形成保護(hù),兩級(jí)DTRO系統(tǒng)正常運(yùn)行只需2~4人即可滿足系統(tǒng)運(yùn)行要求。相反生化系統(tǒng)工藝路線長,設(shè)備數(shù)量多,要求運(yùn)行人員有良好專業(yè)素質(zhì),人員需求多。

        3.1.4 運(yùn)行靈活程度

        DTRO系統(tǒng)作為一套物理分離設(shè)備,操作十分靈活,可以連續(xù)運(yùn)行,也可間歇運(yùn)行,還可以調(diào)整系統(tǒng)的串并聯(lián)方式,來適應(yīng)水質(zhì)水量的要求。而生化系統(tǒng)一經(jīng)啟動(dòng)需要連續(xù)運(yùn)行,中斷運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致死泥,重新啟動(dòng)則耗費(fèi)大量人力、財(cái)力。

        3.1.5 調(diào)試周期

        兩級(jí)DTRO工藝的核心組件均在工廠組裝完畢,輔以配套的廠房、水池建設(shè),規(guī)模很小,建設(shè)速度快。設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場后只需兩周左右的時(shí)間安裝調(diào)試工作就可完成。生化系統(tǒng)啟動(dòng)慢、生化調(diào)試周期長,一般由調(diào)試到出水達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)至少需要1~2個(gè)月時(shí)間。

        3.1.6 能耗

        本項(xiàng)目中,DTRO系統(tǒng)總裝機(jī)容量為128.1 kW,運(yùn)行功率為86.32 kW;而傳統(tǒng)“MBR+NF+RO”系統(tǒng),此規(guī)模運(yùn)行功率為200 kW左右[2]。因?yàn)椤癕BR+NF+RO”工藝生化部分曝氣、換熱、冷卻及污泥脫水都需要較大能耗。

        通過以上對比可以看出,相對于“MBR+NF+RO”而言,兩級(jí)DTRO工藝能適應(yīng)填埋場全生命周期的滲濾液處理而不需要補(bǔ)充碳源等營養(yǎng)物質(zhì),而且占地面積小,基建投資少,運(yùn)行費(fèi)用低,建設(shè)周期和調(diào)試周期明顯低于“MBR+NF+RO”工藝,運(yùn)行管理靈活。

        3.2 本項(xiàng)目工藝路線

        填埋場按照填埋氣組成等參數(shù)可以大致分為五個(gè)階段:第一階段為好氧階段,導(dǎo)氣管中引出的氣體主要為空氣,此時(shí)產(chǎn)生的滲濾液COD濃度較高,氨氮濃度較低,可生化性較好;第二階段為酸化階段,垃圾堆體中以酸化反應(yīng)為主,填埋氣主要為氮?dú)?、二氧化碳、氫氣,滲濾液水質(zhì)與第一階段類似;第三階段為不穩(wěn)定的產(chǎn)甲烷段,堆體中厭氧產(chǎn)甲烷菌開始逐漸成為優(yōu)勢菌種,甲烷氣體的比重開始上升,滲濾液中的有機(jī)物開始下降,滲濾液的可生化性下降;第四階段為穩(wěn)定的產(chǎn)甲烷階段,填埋氣主要由二氧化碳和甲烷組成,滲濾液的可生化性已經(jīng)比較差,易于生化的有機(jī)物急劇下降;到最后一個(gè)階段即結(jié)束階段,垃圾中的有機(jī)物已經(jīng)分解殆盡,此時(shí)的滲濾液已不具備可生化性。

        本項(xiàng)目滲濾液水質(zhì)將完整經(jīng)歷所有5個(gè)階段,水質(zhì)變化極大,要求滲濾液處理系統(tǒng)既可以處理前期濃度高可生化性好的滲濾液,亦可處理三五年后濃度低但可生化性差的滲濾液,保證系統(tǒng)出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。根據(jù)以上要求及技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,確定本項(xiàng)目處理工藝為“兩級(jí)DTRO”工藝,工藝流程見圖1。

        圖1 兩級(jí)DTRO工藝流程圖

        3.3 兩級(jí)DTRO工藝介紹

        3.3.1 膜系統(tǒng)預(yù)處理

        滲濾液pH值隨著廠齡的增加、環(huán)境等各種條件的變化而變化,其組成成分復(fù)雜,存在鈣、鎂、鋇、硅等多種難溶鹽。故在進(jìn)入反滲透前須對原水進(jìn)行pH值調(diào)節(jié),防止碳酸鹽類無機(jī)鹽的結(jié)垢。

        原水罐經(jīng)過pH調(diào)節(jié)的出水進(jìn)入石英砂過濾器。砂濾器進(jìn)、出水端都有壓力表,當(dāng)壓差超過2.5 bar的時(shí)候須執(zhí)行反洗程序。砂濾出水后進(jìn)入芯式過濾器,且在芯式過濾器前加入一定量的阻垢劑防止硅垢及硫酸鹽結(jié)垢現(xiàn)象的發(fā)生。

        3.3.2 兩級(jí)DTRO系統(tǒng)

        滲濾液經(jīng)過芯式過濾器由高壓泵進(jìn)入膜組件,膜組件采用碟管式反滲透膜柱,抗污染性強(qiáng),物料交換效果好。

        膜系統(tǒng)為兩級(jí)反滲透,膜柱組出水分為兩部分。第一級(jí)反滲透的透過液排向第二級(jí)反滲透的進(jìn)水端,濃縮液排入濃縮液池。第二級(jí)反滲透的透過液進(jìn)入清水池,回用或外排,濃縮液進(jìn)入第一級(jí)反滲透的進(jìn)水端,進(jìn)行進(jìn)一步的處理。兩級(jí)反滲透的濃縮液端各有一個(gè)壓力調(diào)節(jié)閥,用于控制膜組內(nèi)的壓力,以產(chǎn)生必要的凈水回收率。

        3.3.3 清水脫氣及pH值調(diào)節(jié)

        由于滲濾液中含有一定的溶解性氣體,經(jīng)脫氣塔脫除透過液中溶解的酸性氣體后,pH值能顯著上升,此時(shí)系統(tǒng)將自動(dòng)加少量堿回調(diào)pH值至排放要求。出水pH回調(diào)在清水罐中進(jìn)行,清水排放管中安裝有pH值傳感器,PLC判斷出水pH值并自動(dòng)調(diào)節(jié)計(jì)量泵的頻率以調(diào)整加堿量,最終使排水pH值達(dá)到排放要求。

        3.3.4 去除效果預(yù)測

        各工段污染物去除效果見表3。

        表3 各工藝段去除效果預(yù)測表 單位:mg/L

        3.3.5 濃縮液回灌

        滲濾液處理規(guī)模150 m3/d,每天產(chǎn)濃縮液量占滲濾液量的25%,濃縮液產(chǎn)量小于37.5 m3/d,濃縮液可采用回灌處理。垃圾填埋場是一個(gè)用垃圾作為填料的準(zhǔn)好氧生物反應(yīng)器,垃圾表面有很多菌膠團(tuán),吸附降解水中的有機(jī)物。垃圾分解過程是一個(gè)非常復(fù)雜的生物、化學(xué)和物理過程,其一部分中間產(chǎn)物形成填埋氣排出垃圾場,另一部分被滲入的雨水沖刷、溶解,經(jīng)過收集系統(tǒng)排出,產(chǎn)生了滲濾液。滲濾液回灌是讓已經(jīng)流出的中間產(chǎn)物再回到其生物反應(yīng)的過程中,繼續(xù)參與生物降解。

        4 土建工程

        4.1 車間廠房

        反滲透裝置設(shè)計(jì)為室內(nèi)安裝型,全部反滲透設(shè)備及罐系統(tǒng)均安裝在綜合車間內(nèi)。綜合車間建筑面積248.4 m2,框架結(jié)構(gòu),膜處理車間梁下凈高度5.6 m。內(nèi)設(shè)膜處理間、配電室、值班室等。車間內(nèi)設(shè)排水溝以及通風(fēng)系統(tǒng),膜柱系統(tǒng)頂部設(shè)置手動(dòng)單軌吊車用于設(shè)備檢修。處理車間內(nèi)放置酸堿加藥罐的基礎(chǔ)做防腐處理。

        規(guī)格:9.0 m×27.6 m×5.6m(H)(凈高),新建。

        數(shù)量:主廠房1層,框架結(jié)構(gòu),考慮通風(fēng)、照明、避雷等措施。

        4.2 濃縮液池

        尺寸:9 m×8 m×4.5m(H)(超高0.5)

        有效容積:288m3

        數(shù)量:1座

        停留時(shí)間:7.7 d

        結(jié)構(gòu)形式:鋼砼結(jié)構(gòu)、半地下

        4.3 DTRO清水池

        尺寸:2 m×8.0 m×4.5m(H)(超高0.5)

        有效容積:64 m3

        數(shù)量:1座

        停留時(shí)間:0.57 d

        結(jié)構(gòu):鋼砼、半地下

        5 工程運(yùn)行效果

        5.1 出水水質(zhì)分析

        5.1.1 進(jìn)水水質(zhì)分析

        本項(xiàng)目取3月份15天運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)水水質(zhì)分析,設(shè)備開機(jī)調(diào)整進(jìn)水流量為120 t/d左右,后期調(diào)整為150 t/d,期間由于下雨影響,滲濾液水質(zhì)變化較大,如圖2-6。

        圖2 進(jìn)水COD變化曲線圖

        圖3 進(jìn)水TN變化曲線圖

        圖4 進(jìn)水C/N變化曲線圖

        圖5 進(jìn)水電導(dǎo)率變化曲線圖

        由圖2可知,滲濾液進(jìn)水COD變化范圍為2435~4720 mg/L,平均值為3901 mg/L。由圖3可知總氮變化范圍為1425~1659 mg/L,平均值達(dá)1613 mg/L。BOD 由于現(xiàn)場無法檢測,由項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),取文獻(xiàn)參考值,BOD/COD=0.5[8],由圖4可知,本項(xiàng)目C/N范圍僅為0.74~1.46,根據(jù)可生化性原理,要求C/N>20,可見本項(xiàng)目水質(zhì)可生化性極差,碳源嚴(yán)重不足。由圖5可見,電導(dǎo)率變化范圍最為明顯,14.1~23.3 cs/cm,平均值高達(dá)20.8 cs/cm。其中11號(hào)受下雨影響,水質(zhì)變化比較大,其中氨氮及電導(dǎo)率下降最為明顯。

        5.1.2 產(chǎn)水水質(zhì)分析

        由圖6可知此次檢測范圍內(nèi),滲濾液產(chǎn)水COD變化范圍為8.5~16.9 mg/L,平均值為12.2 mg/L。氨氮變化范圍為7.1~11.38 mg/L,平均值達(dá)8.4 mg/L??偟兓秶鸀?5.3~18.43 mg/L,平均值達(dá)14.0 mg/L。兩級(jí)DTRO產(chǎn)水受水質(zhì)變化影響較小,通過調(diào)節(jié)壓力及產(chǎn)水量,控制出水水質(zhì),系統(tǒng)運(yùn)行可靠。

        圖6 產(chǎn)水水質(zhì)曲線

        5.1.3 運(yùn)行壓力分析

        圖7 水量和高壓泵運(yùn)行壓力變化曲線

        由圖7可知,滲濾液進(jìn)水含鹽量高,且進(jìn)水電導(dǎo)率變化比較大,膜通量及電導(dǎo)率變化均影響膜運(yùn)行壓力,一級(jí)高壓泵平均運(yùn)行壓力達(dá)41.9 bar,二級(jí)高壓泵平均運(yùn)行壓力達(dá)26.7 bar。后期膜進(jìn)水量增加后,膜通量增加,運(yùn)行壓力明顯上升。

        5.1.4 產(chǎn)水率分析

        本次分析采用3.1-3.15日項(xiàng)目檢測數(shù)據(jù),開機(jī)初始處置處理規(guī)模約為120 t/d,后期運(yùn)行穩(wěn)定增至150 t/d,項(xiàng)目平均進(jìn)水量為124 t/d,由圖8可見,平均產(chǎn)水率為75.3%。DTRO系統(tǒng)可以適應(yīng)水量水質(zhì)變化,保持較高的系統(tǒng)回收率,并能較好的維持設(shè)備的平穩(wěn)運(yùn)行。

        圖8 產(chǎn)水回收率分析曲線圖

        5.2 運(yùn)行成本分析

        運(yùn)行費(fèi)用主要包括能耗、藥劑消耗、操作人員工資、膜更換維修費(fèi)用及水費(fèi)等方面。兩級(jí)DTRO為成套裝置,自動(dòng)化程度高,操作維護(hù)工作量小,因此一般配置2~4人參與運(yùn)行,本項(xiàng)目預(yù)測共需4人(1人/班),人員費(fèi)用支出以5000元/月·人計(jì),電費(fèi)以0.8元/度計(jì),進(jìn)水按照平均124元/噸,運(yùn)行費(fèi)用估算如下:藥劑費(fèi)合計(jì)23.6元/噸,換膜費(fèi)及設(shè)備維護(hù)費(fèi)15.0元/噸,合計(jì)38.6元/噸。

        6 結(jié)論與展望

        DTRO系統(tǒng)處理垃圾滲濾液,產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定,水質(zhì)變化適應(yīng)性強(qiáng),特別是電導(dǎo)率越低設(shè)備穩(wěn)定性越高,相對回收率也越高。

        隨著人類自然環(huán)境的不斷發(fā)展,各地政府對于環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)制定越來越嚴(yán)格,不斷優(yōu)化和集成現(xiàn)有技術(shù)工藝,開發(fā)高效、穩(wěn)定、節(jié)能的污水處理工藝,開發(fā)易于運(yùn)行管理又達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的新型集成式聯(lián)合處理技術(shù),降低垃圾滲濾液處理工程建設(shè)費(fèi)用及日常運(yùn)營成本,開發(fā)易于管理和控制的現(xiàn)代化運(yùn)行系統(tǒng),是環(huán)保發(fā)展的新方向。目前我國膜制造工藝取得不少成就,但是主要核心膜片尤其是RO膜制造技術(shù)仍然薄弱,進(jìn)口膜片價(jià)格昂貴,成為兩級(jí)DTRO制造和運(yùn)行主要成本之一。積極研發(fā)我國反滲透膜產(chǎn)品生產(chǎn)自主技術(shù),從而代替進(jìn)口膜產(chǎn)品,提高現(xiàn)有進(jìn)口膜系統(tǒng)運(yùn)營水平,增加系統(tǒng)抗污染性,延長使用壽命,仍然任重道遠(yuǎn)。

        本文以江西某垃圾填埋場滲濾液為研究對象,通過水質(zhì)實(shí)測數(shù)據(jù),深入探討進(jìn)水水質(zhì)變化對產(chǎn)水率及高壓泵工作壓力的影響,全面分析項(xiàng)目占地及運(yùn)行費(fèi)用,對該地區(qū)滲濾液處理技術(shù)乃至整個(gè)行業(yè)提供指導(dǎo)依據(jù)。

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