垃圾渗沥液的污水处理方法

发布时间:2018-12-13 11:46:44

  申请日2006.12.29

  公开(公告)日2008.07.02

  IPC分类号C02F9/14; C02F3/12; C02F1/52

  摘要

  一种垃圾渗沥液的污水处理方法,其步骤是:污水从调节池提升到絮凝沉淀池,投加絮凝剂混凝沉淀去除有机物,出水进入水池1,结晶沉淀池沉淀下来的活性污泥也回流到1#水池,污水和回流的活性污泥在水池1内混合曝气后提升进入压力生物滤池,污水在压力生物滤池采用压力曝气处理,压力曝气出水进入水池2常压曝气处理后进入结晶沉淀槽沉淀,沉淀的活性污泥回流到水池1,清水进入气浮池加药气浮去除悬浮物,然后进入曝气生物滤池进一步去除有机物和氨氮后达标排放。本发明的优点是:1.COD的去除率为70-80%,出水氨氮在900mg/L以下。2.出水水质稳定,3.污水处理流程简单,操作简便,污水处理运行成本低。4.污水的果明显改善。

  权利要求书

  1.一种垃圾渗沥液的污水处理方法,其特征在于:依照下列步骤完成:污 水从调节池提升到絮凝沉淀池,投加絮凝剂混凝沉淀去除有机物,出水进入水池 1,结晶沉淀池沉淀下来的活性污泥也回流到1#水池,污水和回流的活性污泥 在水池1内混合曝气后提升进入压力生物滤池,污水在压力生物滤池采用压力曝 气处理,压力曝气出水进入水池2常压曝气处理后进入结晶沉淀槽沉淀,沉淀的 活性污泥回流到水池1,清水进入气浮池加药气浮去除悬浮物,然后进入曝气生 物滤池进一步去除有机物和氨氮后达标排放。

  2.根据权利要求1所述的垃圾渗沥液的污水处理方法,其特征在于:上述 调节池有效容积1500m3,设计水力停留时间24h,污水在进入调节池的同时加入 石灰乳,并将污水的PH调节到9.0左右备用;然后将调节好PH的污水通过置 于出水井内的潜水泵提升到絮凝沉淀槽。

  3.根据权利要求1所述的垃圾渗沥液的污水处理方法,其特征在于:上述 絮凝沉淀槽的水力停留时间2.5h,加药量是2g/L,COD去除率30%以上。

  4.根据权利要求1所述的垃圾渗沥液的污水处理方法,其特征在于:上述 结晶沉淀槽的水力停留时间是2.5h,污泥回流比控制在30-50%之间。

  5.根据权利要求1所述的垃圾渗沥液的污水处理方法,其特征在于:上述 水池1为好氧曝气池,其底部设有穿孔管曝气系统,上部设置两台漂浮式曝气机; 污水控制在DO 1-3mg/L左右,污泥浓度控制在3-5g/L,污泥沉降比控制在30 -50%。

  6.根据权利要求1所述的垃圾渗沥液的污水处理方法,其特征在于:上述 水池2为好氧曝气池。

  7.根据权利要求1所述的垃圾渗沥液的污水处理方法,其特征在于:上述 压力生物滤池的有效容积是1120m3,设计水力停留时间18h,COD去除率为80%。

  8.根据权利要求1所述的垃圾渗沥液的污水处理方法,其特征在于:上述 絮凝沉淀池、结晶沉淀槽和气浮池排出的污泥经排泥管进入污泥浓缩池,排泥量 通过设于排泥管道上的阀门调节。

  说明书

  垃圾渗沥液的污水处理方法

  技术领域:

  本发明属于一种地下污水的处理方法,特别涉及一种垃圾渗沥液 的污水处理方法。

  背景技术:

  填埋作为一种城市固体废物(垃圾)处理方式已被国内外广泛应 用,在我国目前有90%左右的城市固体废物是用填埋法处理的。在 城市垃圾填埋过程中,垃圾中所含的污染物将随水分溶出,并与降雨、 径流等一起形成垃圾渗滤液。渗滤液是一种污染很强的高浓度有机废 水,渗滤液会对地下水、地表水及垃圾填埋场周围环境造成污染,威 胁饮用水和工农业用水水源,使地下水质污染而丧失利用价值。

  垃圾渗滤液的污染物浓度高,变化范围大,这是其它污水无法比 拟的,从而给垃圾渗滤液的处理和工艺选择带来了很大的难度。目前 对渗滤液的处理方案主要有两大类:一类是将渗滤液经一定的预处理 后或直接排入城市污水处理厂进行合并处理;另一类是对渗滤液进行 单独处理。虽然合并处理方案最为简单,工艺上也属可行,但并非是 普遍使用的方法。通常填埋场远离城区而位于偏远山谷地带,渗滤液 远距离输送费用较高而不经济。由于渗滤液所特有的水质及其变化特 点,易造成对城市污水处理厂的冲击,影响甚至破坏城市污水处理厂 的正常运行,此时对渗滤液进行独立的处理是必要的。

  渗滤液的处理有场内和场外两大类处理方案。具体方案有以下几 种:1、直接排入城市污水处理厂进行合并处理;该方法通常填埋场 远离城区而位于偏远山谷地带,渗滤液远距离输送费用较高而不经 济。由于渗滤液所特有的水质及其变化特点,易造成对城市污水处理 厂的冲击,影响甚至破坏城市污水处理厂的正常运行。2、渗滤液向 填埋场的循环喷洒处理;这种工艺存在以下不足:(1)不能完全消除 渗滤液。由于喷洒或回灌的渗滤液量受填埋场特性的限制,因而仍有 大部分渗滤液须外排处理;(2)通过喷洒循环后的渗滤液仍需进行处 理方能排放,尤其是由于渗滤液在垃圾层中的循环,导致其NH3-N不 断积累,甚至最终使其浓度远高于其在非循环渗滤液中的浓度。3、 经必要的预处理后汇入城市污水处理厂合并处理;这种方法是基于减 轻进行直接混合处理时渗滤液中有害的毒物对城市污水处理厂的冲 击危害而采取的一种场内外联合处理方案。渗滤液首先通过设于填埋 场内的预处理设施进行处理,以去除渗滤液中的重金属离子、氨氮、 色度以及SS等污染物质或通过厌氧处理以改善其可生化性、降低负 荷,为合并处理正常运行创造良好的条件。但是这种方法对于年轻的 填埋场的渗滤液而言,难以有效去除NH3-N。因而或须进行预处理或 考虑采用具生物脱氮功能的A2/O(或A/O)处理系统才能有效地将其去 除。4、建设独立的场内完全处理系统;但是建设场内独立处理系统 是存在一些困难的:(1)渗滤液的水质随填埋场年龄的变化而有较大 的变化,在考虑其处理时必须采用抗冲击负荷能力和适应性强的工艺 系统。对于″年轻″填埋场渗滤液宜于采用生物处理工艺,而对″年老″ 填埋场渗滤液,则宜采用物化处理。因而其处理工艺流程操作管理复 杂,运行效果难以得到长期的保证;(2)渗滤液中往往含有多种重金 属离子和较高浓度的NH3-N,需采用化学等方法加以必须的预处理乃 至后处理,故其运转费用较高;(3)渗滤液中的营养比例(C∶N∶P) 往往失调,其突出特点是氮含量过高和磷含量不足,需要在处理过程 中削减氮而补充必须的磷;(4)填埋场渗滤液的产量与城市污水处理 厂处理规模相比往往较小,因而单独设置小规模的处理系统在运转费 用方面缺乏经济上的优越性。

  此外,目前还存在一些垃圾渗滤液的生物处理方法:1、好氧生 物处理方法。2、厌氧生物处理方法。3、厌氧-好氧联合处理方法。 4、氧化塘处理方法。

  综上所述,垃圾填埋渗滤液的处理工艺是多种多样的,但所用方 法都是基于普通废水的处理方法或者是改进方法而演变出来的。由于 垃圾填埋渗滤液水质水量的复杂多变性,在选择渗滤液的处理工艺 时,在充分了解所处理渗滤液性质的基础上;不仅要考虑该工艺对渗 滤液的处理效果,还要考虑该工艺方法对水质水量变化的灵活性和适 应性。一般应优先考虑耐冲击负荷能力和适应性强的工艺,再选择满 足处理要求的方法,根据具体情况和经济技术要求提出有针对性的方 案和工艺。

  发明内容:

  本发明的目的就在于克服上述现有技术中存在的不足,而提供一 种垃圾渗沥液的污水处理方法,该方法经济适用,利用压力曝气处理 垃圾渗沥液。

  本发明的技术方案是:一种垃圾渗沥液的污水处理方法,其特征 在于:依照下列步骤完成:污水从调节池提升到絮凝沉淀池,投加絮 凝剂混凝沉淀去除有机物,出水进入水池1,结晶沉淀池沉淀下来的 活性污泥也回流到1#水池,污水和回流的活性污泥在水池1内混合 曝气后提升进入压力生物滤池,污水在压力生物滤池采用压力曝气处 理,压力曝气出水进入水池2常压曝气处理后进入结晶沉淀槽沉淀, 沉淀的活性污泥回流到水池1,清水进入气浮池加药气浮去除悬浮物, 然后进入曝气生物滤池进一步去除有机物和氨氮后达标排放。

  本发明还采用如下技术措施:

  上述调节池有效容积1500m3,设计水力停留时间24h,污水在进 入调节池的同时加入石灰乳,并将污水的PH调节到9.0左右备用; 然后将调节好PH的污水通过置于出水井内的潜水泵提升到絮凝沉淀 槽。

  上述絮凝沉淀槽的水力停留时间2.5h,加药量是2g/L,COD去 除率30%以上。

  上述结晶沉淀槽的水力停留时间是2.5h,污泥回流比控制在30 -50%之间。

  上述水池1为好氧曝气池,其底部设有穿孔管曝气系统,上部设 置两台漂浮式曝气机;污水控制在DO 1-3mg/L左右,污泥浓度控制 在3-5g/L,污泥沉降比控制在30-50%。

  上述水池2为好氧曝气池。

  上述压力生物滤池的有效容积是1120m3,设计水力停留时间18h, COD去除率为80%。

  上述絮凝沉淀池、结晶沉淀槽和气浮池排出的污泥经排泥管进入 污泥浓缩池,排泥量通过设于排泥管道上的阀门调节。

  本发明具有如下的优点和积极效果:1、本发明方法在压力生物 滤池后增设水池2运行一段时间后,压力生物滤池对COD的去除效果 明显好转,污泥浓度达到3-5g/L,COD去除率由40-50%,提高到 70-80%,出水氨氮在900mg/L以下。2、出水水质稳定,各项指标 均达到《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-1997三级标准,处 理水量达到1200吨/日。3、本发明取消了投加石灰、磷酸盐、镁盐、 铁盐,只投加聚合氯化铝、聚丙烯酰铵两种药剂,使污水处理流程简 单,操作简便,大大消减了污泥量,并使得污水处理运行成本低。4、 将水池1、水池2改为曝气池后,好氧处理的水力停留时间增加了1.5 倍,处理效果明显改善。

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