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        車載式滲濾液應(yīng)急處理設(shè)備用于填埋場滲濾液濃縮液減量試驗

        2022-10-10 08:33:56熊啟明趙之理
        化工設(shè)計通訊 2022年9期
        關(guān)鍵詞:車載式水罐濃縮液

        王 甲,熊啟明,曾 武,趙之理

        (1.廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司,廣東廣州 510030;2.廣州環(huán)投設(shè)計研究院有限公司,廣東廣州 510030;3.廣州環(huán)投環(huán)境服務(wù)有限公司,廣東廣州 510540)

        垃圾填埋場滲濾液具有污染物成分復(fù)雜多變、有機(jī)污染物濃度高(COD濃度高)和氨氮濃度等特點。水中可生物降解的有機(jī)物隨著填埋時間的延長被逐漸消耗,同時氨氮濃度也會升高,碳氮比進(jìn)一步失衡,增加了垃圾滲濾液處理的難度。目前,膜生物反應(yīng)器(MBR)+納濾(NF)/反滲透(RO)工藝成為國內(nèi)垃圾滲濾液處理的主流工藝[1]。但是膜處理工藝難以避免會產(chǎn)生濃縮液,濃縮液一般為處理量的20%左右[2],極難降解且含鹽量較高。濃縮液處理是滲濾液處理行業(yè)面臨的難題,相關(guān)技術(shù)開發(fā)也成為滲濾液處理技術(shù)研究的一個熱點。

        目前垃圾填埋場滲濾液濃縮液[3-4]主要采用外運(yùn)處置或填埋場回灌處置。隨著環(huán)保要求的趨嚴(yán),外運(yùn)方式受阻,而回灌會導(dǎo)致滲濾液鹽分累計和水質(zhì)惡化問題。DTRO[5-6]具備承受壓力高、產(chǎn)水率高、對進(jìn)水污染要求低等優(yōu)點,可作為濃縮液減量化[7-8]工藝。

        1 試驗情況

        廣州市某生活垃圾填埋場滲濾液處理站,采用MBR+NF/RO主工藝,項目已實施,目前處于正常運(yùn)營階段,為探尋濃縮液可行技術(shù),采用車載式滲濾液應(yīng)急處理設(shè)備開展本次減量化試驗。

        1.1 設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)和出水標(biāo)準(zhǔn)

        垃圾填埋場的濃縮液特點是高污染性,屬于高濃度有機(jī)廢水,其主要污染物為BOD5、CODCr、NH3-N及SS等。設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)如表1所示。

        表1 污水進(jìn)水水質(zhì)

        出水執(zhí)行《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16889—2008)的標(biāo)準(zhǔn)(表2)。

        表2 出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

        1.2 工藝流程及說明

        工藝流程如圖1所示。

        圖1 工藝流程圖

        車載式滲濾液應(yīng)急處理設(shè)備主要包括預(yù)處理系統(tǒng)(原水罐、砂濾器、保安過濾器)、膜系統(tǒng)(兩級DTRO)及脫氣塔。其中DTRO設(shè)備選型為:膜片材質(zhì)聚酰胺工業(yè)抗污染RO膜,氯化鈉的截留率平均值≥98%,膜組件面積9.405m2/支,進(jìn)料流量每支膜0.6~1.2m3/h,進(jìn)水SDI最大20,耐壓90bar。一級與二級DTRO設(shè)計參數(shù)如表3~表4所示。

        表3 一級DTRO設(shè)計參數(shù)

        表4 二級DTRO設(shè)計參數(shù)

        進(jìn)水為填埋場濃縮液,組成成分復(fù)雜,含有鈣、鎂、鋇、硅等難溶鹽,這些難溶鹽經(jīng)高壓膜濃縮后,存在超過其溶解度條件而在膜表面產(chǎn)生結(jié)垢現(xiàn)象。為有效防止碳酸鹽類無機(jī)鹽結(jié)垢,需要在原水罐中進(jìn)行pH調(diào)節(jié)預(yù)處理,通過計量泵投加酸調(diào)節(jié)pH在6.1~6.5。

        原水罐出水經(jīng)泵送進(jìn)入一級DTRO系統(tǒng),經(jīng)高壓分離后產(chǎn)水進(jìn)入二級DTRO系統(tǒng),濃縮液外排后續(xù)處理。經(jīng)過二級DTRO系統(tǒng)后出水經(jīng)脫氣塔后達(dá)標(biāo)排放,二級濃縮液的水質(zhì)遠(yuǎn)好于進(jìn)水,為了提高系統(tǒng)產(chǎn)水率,將二級濃縮液回流至原水罐。由于濃縮液中含有一定的溶解性氣體,而分滲透膜可以分離溶解性離子而不能脫除溶解性氣體,可能導(dǎo)致出水pH指標(biāo)過低,采用脫氣塔去除出水中溶解的酸性氣體后使得pH回升至標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

        1.3 分析方法

        pH:玻璃電極法(GB/T 6920—1986);色度:水質(zhì)色度的測定(GB/T 11903—1989);氨氮:納氏試劑比色法(HJ 535—2009);總氮:堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法(HJ 636—2012);生化需氧量:稀釋與接種法(HJ 505—2009);化學(xué)需氧量:重鉻酸鉀法(HJ/T 11914—1989)。

        2 項目運(yùn)行情況

        設(shè)備自投入使用后,系統(tǒng)均能穩(wěn)定運(yùn)行,由于濃縮液進(jìn)水硬度過大,高達(dá)5 000mg/L,導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行清洗頻次較高,平均2~3d清洗一次,現(xiàn)以一個清洗周期內(nèi)運(yùn)行數(shù)據(jù)作為分析。

        2.1 電導(dǎo)率分析

        由圖3可知,進(jìn)水為濃縮液,其電導(dǎo)率較高,高達(dá)60 000μS/cm左右,表明進(jìn)水中的鹽濃度較高,進(jìn)水水質(zhì)符合典型的填埋場滲濾液濃縮液特點[9]。經(jīng)過車載式滲濾液應(yīng)急處理設(shè)備減量濃縮后,最終濃縮液的電導(dǎo)率高達(dá)90 000μS/cm左右,且電導(dǎo)率在清洗周期內(nèi)保持穩(wěn)定,鹽分在DTRO截留下進(jìn)一步濃縮富集效果明顯。

        圖3 進(jìn)水電導(dǎo)率和濃縮液電導(dǎo)率的變化曲線

        由圖4可知,在進(jìn)水電導(dǎo)率高達(dá)60 000μS/cm下,產(chǎn)水電導(dǎo)率基本穩(wěn)定在200μS/cm以下,系統(tǒng)對電導(dǎo)率的截留率高達(dá)99.7%以上,電導(dǎo)率截留效果良好,使得大量的鹽分進(jìn)一步截留至濃縮液部分。

        圖4 進(jìn)水電導(dǎo)率、產(chǎn)水電導(dǎo)率和電導(dǎo)率截留率變化曲線

        2.2 產(chǎn)水率分析

        由圖5可知,進(jìn)水基本穩(wěn)定在4.2t/h左右,出水較為穩(wěn)定,達(dá)到1.7t/h左右,總體的產(chǎn)水率與進(jìn)水水質(zhì)相關(guān),由于進(jìn)水水質(zhì)較差,電導(dǎo)率高達(dá)60 000μS/cm,所以系統(tǒng)的平均產(chǎn)水率僅為41%。此外,產(chǎn)水率也隨著進(jìn)水量波動而波動。在運(yùn)行43h后,產(chǎn)水量出現(xiàn)明顯下降趨勢,產(chǎn)水率也從高于40%下降至34%左右,主要是由于進(jìn)水濃縮液硬度過高,高達(dá)5 000mg/L,導(dǎo)致系統(tǒng)較易結(jié)垢進(jìn)而使系統(tǒng)產(chǎn)水率下降,需要進(jìn)行清洗工作以恢復(fù)產(chǎn)水率。

        圖5 產(chǎn)水率變化曲線

        2.3 水質(zhì)分析

        運(yùn)行期間取進(jìn)出水進(jìn)行水質(zhì)分析,結(jié)果如表5所示。

        表5 進(jìn)出水水質(zhì)結(jié)果

        由表5可知,對濃縮液COD的截留率為99.6%,對NH3-N的截留率為97.1%,對總氮的截留率為94.9%,系統(tǒng)對各污染物的截留能力較強(qiáng)。出水水質(zhì)較好,各項指標(biāo)均遠(yuǎn)低于《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16889—2008)的標(biāo)準(zhǔn)。

        3 結(jié)論

        1)采用車載式一體化設(shè)備處理填埋場滲濾液濃縮液減量效果可行,由于進(jìn)水硬度過高,導(dǎo)致清洗頻次較高,需要考慮除硬措施。

        2)項目運(yùn)行后系統(tǒng)產(chǎn)水率達(dá)到41%左右,濃縮液側(cè)電導(dǎo)率高達(dá)90 000μS/cm左右,電導(dǎo)率截留率高達(dá)99.7%以上,污染物截留情況均滿足指標(biāo)要求。

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