垃圾渗滤液废水处理系统及处理方法

发布时间:2021-1-22 9:15:57

申请日 2020.09.17

公开(公告)日 2021.01.15

IPC分类号 C02F9/10; C02F11/121; C02F11/13; C02F103/06

摘要

本发明涉及一种垃圾渗滤液废水处理系统及处理方法。该垃圾渗滤液废水处理系统中,通过预处理系统、DTRO系统、蒸发系统、干燥系统及RO系统的相互配合,最终排出的第一固体与第二固体可通过掩埋的方式处理,由于其不含有水分而不会对环境造成污染,而排出的第一净水与第二净水的纯净度较高,已经可以正常使用,且不会对环境造成污染,而其余的废水可在垃圾渗滤液废水处理系统中不断循环而实现固液分离。因此,该垃圾渗滤液废水处理系统可以实现对垃圾渗滤液废水的彻底处理,达到较好的处理效果,且对环境无污染。

权利要求书

1.一种垃圾渗滤液废水处理系统,其特征在于,包括预处理系统、DTRO系统、蒸发系统、RO系统及干燥系统;所述预处理系统、所述DTRO系统、所述蒸发系统顺次连接;所述预处理系统用于对垃圾渗滤液废水进行预处理而得到脱水的第一固体及过滤液,所述DTRO系统用于对过滤液进行处理而得到第一净水及浓缩液,所述蒸发系统能够对浓缩液进行蒸发分离而得到第二固体及蒸馏水;所述干燥系统与所述蒸发系统连接,以对第二固体进行干燥处理;所述RO系统与所述蒸发系统连接,以对蒸馏水进行再处理而得到第二净水及浊水;其中,所述第一固体、所述第二固体可外排掩埋,所述第一净水与所述第二净水可外排,所述浊水可通入所述蒸发系统进行再次蒸发分离。

2.根据权利要求1所述的垃圾渗滤液废水处理系统,其特征在于,还包括下述方案中的至少一个:

所述预处理系统包括用于对垃圾渗滤液废水进行沉淀处理的调节混凝沉淀模块、与所述调节混凝沉淀模块连接的污泥浓缩模块、与所述污泥浓缩模块连接的板框脱水模块、与所述调节混凝沉淀模块及所述板框脱水模块连接的中间过滤模块、用于对所述调节混凝沉淀模块及所述中间过滤模块添加药剂的药剂添加模块;

所述垃圾渗滤液废水处理系统包括中转箱,所述预处理系统、所述DTRO系统及所述RO系统均集成于所述中转箱内;所述蒸发系统呈集成式结构;

所述干燥系统通过喷雾式干燥的方式对第二固体进行干燥处理。

3.根据权利要求1所述的垃圾渗滤液废水处理系统,其特征在于,所述蒸发系统包括用于与所述DTRO系统连接的预加热模块、与所述预加热模块连接的分离模块、与所述分离模块连接的循环加热模块;所述干燥系统与所述分离模块连接。

4.根据权利要求3所述的垃圾渗滤液废水处理系统,其特征在于,所述分离模块包括分离室及与所述分离室连接的固液分离器,所述预加热模块、所述循环加热模块均与所述分离室连接,所述固液分离器与所述干燥系统连接。

5.根据权利要求4所述的垃圾渗滤液废水处理系统,其特征在于,所述循环加热模块包括加热器及压缩机,所述压缩机与所述分离室连接,以将所述分离室导出的蒸汽压缩升温后输送至所述加热器;所述加热器与所述分离室连接,以将所述分离室内的浓缩液进行循环加热;所述加热器与所述预加热模块连接。

6.根据权利要求3所述的垃圾渗滤液废水处理系统,其特征在于,所述预加热模块包括热交换器及与所述热交换器连接的排气冷凝器,所述热交换器与所述DTRO系统连接,所述排气冷凝器与所述分离模块连接;所述循环加热模块产生的高温蒸馏水能够输送至所述热交换器,以对浓缩液进行第一加热,所述循环加热模块产生的高温蒸汽能够输送至所述排气冷凝器,以对浓缩液进行第二次加热。

7.一种垃圾渗滤液废水处理方法,其特征在于,包括以下步骤:

将垃圾渗滤液废水通入预处理系统进行预处理后得到过滤液及可掩埋的第一固体;

将过滤液通入DTRO系统进行反渗透式过滤分离后得到浓缩液及可外排的第一净水;

将浓缩液通入蒸发系统进行蒸发分离后得到第二固体及蒸馏水;

将第二固体导入干燥系统进行干燥处理后排出填埋;

将蒸馏水通入RO系统进行反渗透式过滤分离后得到第二净水及浊水,其中,第二净水外排,而浊水通入蒸发系统。

8.根据权利要求7所述的垃圾渗滤液废水处理方法,其特征在于,将垃圾渗滤液废水通入预处理系统进行预处理后得到过滤液及可掩埋的第一固体的步骤还包括以下步骤:

控制药剂添加模块对调节混凝沉淀模块与中间过滤模块内投加药剂;

将垃圾渗滤液废水通入调节混凝沉淀模块进行混合沉淀后得到泥浆及上清液;

将泥浆导入污泥浓缩模块进行浓缩后得到浓缩泥浆;

将浓缩泥浆导入板框脱水模块进行脱水后得到第一固体及泥水,其中,第一固体排出后填埋;

将泥水及上清液导入中间过滤模块进行过滤后得到过滤液。

9.根据权利要求7所述的垃圾渗滤液废水处理方法,其特征在于,将浓缩液通入蒸发系统进行蒸发分离后得到第二固体及蒸馏水的步骤还包括以下步骤:

将浓缩液通入预加热模块进行预加热;

将预加热后的浓缩液通入分离室,浓缩液在分离室内蒸发分离得到蒸汽;

将浓缩液通入固液分离器进行固液分离而得到第二固体及循环液,其中,循环液通入分离室;

将蒸汽通入循环加热模块进行升温后得到高温蒸汽,高温蒸汽对分离室内的浓缩液进行循环加热;

将循环加热模块排出的高温载体通入预加热模块以对浓缩液进行预加热,而高温载体释放热量后形成蒸馏水。

10.根据权利要求9所述的垃圾渗滤液废水处理方法,其特征在于,所述循环加热模块排出的高温载体包括高温蒸汽及高温蒸馏水,所述高温蒸汽能够通入排气冷凝器对浓缩液进行第二次加热,与所述分离室内浓缩液及所述排气冷凝器内浓缩液进行热交换后形成的高温蒸馏水能够通入热交换器对浓缩液进行第一次加热,在进行热交换后得到低温蒸馏水。

说明书

垃圾渗滤液废水处理系统及处理方法

技术领域

本发明涉及污水处理技术领域,特别是涉及一种垃圾渗滤液废水处理系统及处理方法。

背景技术

垃圾中转站的垃圾渗滤液废水具有污染物浓度高、水量小的特点,且废水成分较为复杂,悬浮物较高,废水会随着放置时间的延长而逐渐酸化,出现恶臭的情况。

目前,对垃圾渗滤液废水进行处理的方式有两种,一种是原始的填埋方式,即渗入土壤,通过土壤进行净化吸收,但该种方式严重污染了环境;另一种方式是集中处理,即将渗滤液废水进行收集,在达到一定量后采用常规污水处理设备进行集中处理,但该种方式只能去除废水中的特定几种有害物质,无法实现废水完全的、彻底的处理。

发明内容

基于此,有必要提供一种对环境无污染、且处理效果较好的垃圾渗滤液废水处理系统。另外,还提供了一种垃圾渗滤液废水处理方法。

一种垃圾渗滤液废水处理系统,包括预处理系统、DTRO系统、蒸发系统、RO系统及干燥系统;所述预处理系统、所述DTRO系统、所述蒸发系统顺次连接;所述预处理系统用于对垃圾渗滤液废水进行预处理而得到脱水的第一固体及过滤液,所述DTRO系统用于对过滤液进行处理而得到第一净水及浓缩液,所述蒸发系统能够对浓缩液进行蒸发分离而得到第二固体及蒸馏水;所述干燥系统与所述蒸发系统连接,以对第二固体进行干燥处理;所述RO系统与所述蒸发系统连接,以对蒸馏水进行再处理而得到第二净水及浊水;其中,所述第一固体、所述第二固体可外排掩埋,所述第一净水与所述第二净水可外排,所述浊水可通入所述蒸发系统进行再次蒸发分离。

上述垃圾渗滤液废水处理系统中,通过预处理系统、DTRO系统、蒸发系统、干燥系统及RO系统的相互配合,最终排出的第一固体与第二固体可通过掩埋的方式处理,由于其不含有水分而不会对环境造成污染,而排出的第一净水与第二净水的纯净度较高,已经可以正常使用,且不会对环境造成污染,而其余的废水可在垃圾渗滤液废水处理系统中不断循环而实现固液分离。因此,上述垃圾渗滤液废水处理系统可以实现对垃圾渗滤液废水的彻底处理,达到较好的处理效果,且对环境无污染。

在其中一个实施例中,还包括下述方案中的至少一个:

所述预处理系统包括用于对垃圾渗滤液废水进行沉淀处理的调节混凝沉淀模块、与所述调节混凝沉淀模块连接的污泥浓缩模块、与所述污泥浓缩模块连接的板框脱水模块、与所述调节混凝沉淀模块及所述板框脱水模块连接的中间过滤模块、用于对所述调节混凝沉淀模块及所述中间过滤模块添加药剂的药剂添加模块;

所述垃圾渗滤液废水处理系统包括中转箱,所述预处理系统、所述DTRO系统及所述RO系统均集成于所述中转箱内;所述蒸发系统呈集成式结构;

所述干燥系统通过喷雾式干燥的方式对第二固体进行干燥处理。

在其中一个实施例中,所述蒸发系统包括用于与所述DTRO系统连接的预加热模块、与所述预加热模块连接的分离模块、与所述分离模块连接的循环加热模块;所述干燥系统与所述分离模块连接。

在其中一个实施例中,所述分离模块包括分离室及与所述分离室连接的固液分离器,所述预加热模块、所述循环加热模块均与所述分离室连接,所述固液分离器与所述干燥系统连接。

在其中一个实施例中,所述循环加热模块包括加热器及压缩机,所述压缩机与所述分离室连接,以将所述分离室导出的蒸汽压缩升温后输送至所述加热器;所述加热器与所述分离室连接,以将所述分离室内的浓缩液进行循环加热;所述加热器与所述预加热模块连接。

在其中一个实施例中,所述预加热模块包括热交换器及与所述热交换器连接的排气冷凝器,所述热交换器与所述DTRO系统连接,所述排气冷凝器与所述分离模块连接;所述循环加热模块产生的高温蒸馏水能够输送至所述热交换器,以对浓缩液进行第一加热,所述循环加热模块产生的高温蒸汽能够输送至所述排气冷凝器,以对浓缩液进行第二次加热。

一种垃圾渗滤液废水处理方法,包括以下步骤:

将垃圾渗滤液废水通入预处理系统进行预处理后得到过滤液及可掩埋的第一固体;

将过滤液通入DTRO系统进行反渗透式过滤分离后得到浓缩液及可外排的第一净水;

将浓缩液通入蒸发系统进行蒸发分离后得到第二固体及蒸馏水;

将第二固体导入干燥系统进行干燥处理后排出填埋;

将蒸馏水通入RO系统进行反渗透式过滤分离后得到第二净水及浊水,其中,第二净水外排,而浊水通入蒸发系统。

上述垃圾渗滤液废水处理方法中,通过对垃圾渗滤液废水依次进行预处理、浓缩处理、DTRO处理、蒸发处理、干燥处理及RO处理,从而使最终排出的第一固体与第二固体可直接进行掩埋,由于其不含有水分而不会对环境造成污染,而排出的第一净水与第二净水的纯净度较高,已经可以正常使用,且不会对环境造成污染,而其余的废水可在垃圾渗滤液废水处理系统中不断循环而实现固液分离。因此,上述垃圾渗滤液废水处理方法可以实现对垃圾渗滤液废水的彻底处理,达到较好的处理效果,且对环境无污染。

在其中一个实施例中,将垃圾渗滤液废水通入预处理系统进行预处理后得到过滤液及可掩埋的第一固体的步骤还包括以下步骤:

控制药剂添加模块对调节混凝沉淀模块与中间过滤模块内投加药剂;

将垃圾渗滤液废水通入调节混凝沉淀模块进行混合沉淀后得到泥浆及上清液;

将泥浆导入污泥浓缩模块进行浓缩后得到浓缩泥浆;

将浓缩泥浆导入板框脱水模块进行脱水后得到第一固体及泥水,其中,第一固体排出后填埋;

将泥水及上清液导入中间过滤模块进行过滤后得到过滤液。

在其中一个实施例中,将浓缩液通入蒸发系统进行蒸发分离后得到第二固体及蒸馏水的步骤还包括以下步骤:

将浓缩液通入预加热模块进行预加热;

将预加热后的浓缩液通入分离室,浓缩液在分离室内蒸发分离得到蒸汽;

将浓缩液通入固液分离器进行固液分离而得到第二固体及循环液,其中,循环液通入分离室;

将蒸汽通入循环加热模块进行升温后得到高温蒸汽,高温蒸汽对分离室内的浓缩液进行循环加热;

将循环加热模块排出的高温载体通入预加热模块以对浓缩液进行预加热,而高温载体释放热量后形成蒸馏水。

在其中一个实施例中,所述循环加热模块排出的高温载体包括高温蒸汽及高温蒸馏水,所述高温蒸汽能够通入排气冷凝器对浓缩液进行第二次加热,与所述分离室内浓缩液及所述排气冷凝器内浓缩液进行热交换后形成的高温蒸馏水能够通入热交换器对浓缩液进行第一次加热,在进行热交换后得到低温蒸馏水。

发明人 (叶伟炳;李琴;)

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