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污水处理方案 垃圾渗滤液处理方案

污水处理方案     垃圾渗滤液处理方案
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设计、安装及调试方案

1.项目情况概述

Xx生活垃圾无害化填埋场。渗滤液经管道系统收集后,排入渗滤液调节池进行水质、水量的调节,调节池容积约2400 M3。调节池利用地形以土坎砌筑而成,池底铺设2M厚HDPE防渗膜,在防渗膜下铺设一层20CM粘土保护层;在场区四周沿周边道路设置截洪沟,将地表水汇集至南区排放。调节后的渗滤液提升至污水处理系统处理后排放。

1.1.现有渗滤液处理系统存在的问题

1.1.1.现有渗滤液处理系统工艺流程

垃圾填埋场的渗滤液处理工艺采用PH调节+絮凝沉淀+UASB+SBR+氧化塘的处理工艺。工艺流程图如下:

1.1.

2.存在的问题

生活垃圾填埋场渗滤液处理设施废置,渗滤液无法达标排放。作业面积过大,每逢下雨,渗滤液产生量很多,原渗滤液处理系统设计处理量(75m3/d)不足,收集池有满溢外排隐患。

1.1.3.原渗滤液处理系统升级改造的必要性

根据国家环境保护的法律法规,该类污水必须有效治理,必须达标排放。应主管部门的

要求,防治垃圾填埋场造成的环境污染,落实渗滤液达标排放刻不容缓。因此,对原系统做

升级改造是非常有必要的。

2、设计处理水量、水质和排放标准

2.1设计处理水量

设计处理水量: Q=100m3/d 平均流量: q=4.5m3/h 24h 计 设计流量: q=5m3/h 2.2进水水质指标

参照《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》,垃圾填埋场封场后的典型水质如下表:

注:表中除pH 值和色度外,其余指标单位均为mg/l

。 2.3处理后出水水质

经过渗滤液处

理系统后的

排水应该达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中的标准限值,如下表:

注:表中除pH 、色度和粪大肠菌群除外,其余指标单位均为mg/l 。 2.4 排放水质达标保证书

生活垃圾填埋场垃圾渗滤液处理系统,我公司采用“絮凝预处理+生化+臭氧杀菌+石英砂滤+活性炭过滤+超滤+反渗透” 的工艺处理净化,排放水完全可以达到排放标准。

其中”超滤+反渗透”工艺,起初运用在生产饮用纯净水方面,现阶段桶装、瓶装纯净水,基本均采用此工艺。国外企业经过对反渗透过滤膜元件技术革新和改进,发明了高抗污染膜,运用在污水处理系统中,水质已经远远优于排放标准。具体比对如下:

根据以上数据比对,采用此工艺处理该污水,工艺选择先进、可靠、合理。排放水达标根本不存在任何疑虑,我公司可以保证,如排放水不达标,可以接受主管单位的任何处罚,同时承担因水不达标造成的所有责任。 3、工程设计依据、设计原则 3.1设计依据

(1)《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)

(2)《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)》(HJ564-2010) (3)《水污染物质排放标准》(DB4426-2001) (4)建设单位水质及水量

(5)建设单位提供代表性的水样检测数据结果 (6)垃圾场原有渗滤液处理系统运行状况 (7)渗滤液处理站地形地貌 (8)同类工程经验 3.2 设计原则 3.2.1.适用原则

首先必须确保垃圾渗滤液处理之后能够达到排放要求。考虑显示经济和技术条件,以及施工条件的具体情况,在可能的基础上,选择的处理工艺流程、构筑物型式、主要设备、设计标准和数据等,应该最大限度地满足达标排放的要求。 3.2.2.技术参数可靠原则

垃圾填埋场的渗滤液处理系统改造设计时必须充分掌握和认真研究各项自然条件,如水

质水量资料、同类工程资料。按照工程的处理要求,全面地分析各种因素,选择好各项设计参数,在设计中一定要遵守现行的设计规范,保证必要的安全系数。对新工艺、新技术、新结构和新材料的采用持谨慎的态度。

3.2.3.经济可行原则

垃圾填埋场的渗滤液处理系统改造设计完成之后,总体布置、单体设计及药剂选用等要尽量可能采取合理措施降低工程造价和运行管理费用。

3.2.

4.技术合理原则

在经济合理的原则下,必须根据需要,尽可能采用先进的工艺、机械和自控技术,但要确保安全可靠。根据其他垃圾填埋场的成功经验,结合针对垃圾填埋场的渗滤液的水质化验结果,分析其进水水质、水量的特点,选用符合马鞍岗垃圾填埋场特点、成熟、稳定可靠的渗滤液处理系统、设备及工艺,确保污水处理效果,减少占地、降低运行费用和工程投资。

3.2.5.安全运行原则

垃圾填埋场的渗滤液处理系统改造设计必须考虑安全运行的条件,如适当设置分流设施、超越管线、以及应急处理措施。

3.2.6.注意环境卫生

垃圾填埋场的渗滤液处理系统改造设计在经济条件允许下,场内布局、构筑物外观、环境及卫生等应该注意美观和绿化。

3.2.7.避免二次污染

在治理渗滤液废水的同时,避免污泥和噪音产生二次污染。

4、处理工艺的选择和工艺说明

4.1.水质特点和处理工艺流程

垃圾渗滤液是垃圾在堆放和填埋过程中由于发酵、雨水冲刷和地表水、地下水浸泡而渗滤出来的污水。来源主要有四个方面:垃圾自身含水、垃圾生化反应产生的水、地下潜水的反渗和降水,其中降水具有集中性、短时性和反复性,占渗滤液总量的大部分。渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水:垃圾渗滤液中CODcr和BOD5浓度高;氨氮含量高;含有十多种金属离子;含有细菌、病毒、寄生虫卵等。一般认为BOD/COD的值大于0.45时,可生化性较好。本方案采用“絮凝预处理+生化+杀菌+过滤”工艺,对污水的生物性污染、理化性污染及有毒有害物质进行全面处理,确保达标排放或回用于绿化浇灌。

4.2 工艺流程说明

垃圾渗滤液收集于调节中,在调节中经过水质和水量的调节后用泵泵入絮凝沉淀池中,经过絮凝沉淀,将水体中悬浮物、胶凝状污染物初步去除后污水自流入酸化水解池,在酸化水解内,可使污水均质及与沉淀池的回流污泥充分混合,回流活性污泥吸附污水中的有机物,具有将高分子有机物分解成小分子易生化有机物,能更有效地去除污染物;污水自流入生物接触氧化池,进行COD、BOD5的降解,NH3-N的硝化和反硝化。生物接触氧化池出水中含有一定量老化脱落的生物膜,这些含有生物膜的污水流入斜管沉淀池,经沉淀后清水流入臭氧消毒池,经过臭氧的杀菌消毒后用增压泵泵入多介质过滤器过滤,然后进入超滤和反渗透系统后达标排放。超滤和反渗透浓缩水回灌于垃圾填埋场。沉淀池的污泥部分回流到酸化水解调节池,多余污泥排到污泥池浓缩干化池,定期清理回填于填埋场。

工艺流程框图如下:

达标排放

4.3 工作原理、特点以及设备稳定性和优越性4.3.1调节池(原有)

大多数排放污水的水质与水量是不均匀的,调节池就是为了调节均和污水的水质和水量,削减高峰负荷。

4.3.2. 絮凝沉淀池(原有改造)

絮凝沉淀池中投加混凝剂,混凝剂的絮凝作用使废水中的悬浮物和乳化状态污染物以絮体形式析出来加以沉淀。可以有效降低后续处理系统的符合。在工艺中聚合氯化铝是作为絮凝剂加入,PAM(阴离子型聚丙烯酰胺)的作用是作助凝剂,把分散的悬浮物絮凝成较大的团块,便于分离清水和污泥。采用此预处理工艺,可以有效降低水体中胶融性污染物,降低后续设施的负荷。

4.3.2.酸化水解池(原厌氧池改造)

在酸化水解调节池内,可使污水均质及与沉淀池的回流污泥充分混合,回流活性污泥吸附污水中的有机物,具有将高分子有机物分解成小分子易生化有机物,能更有效地去除污染物。

4.3.3.接触氧化池A/B(原SBR池改造/新建一座)

4.3.4.斜管沉淀池(新建)

斜管沉淀池是分离悬浮物(污泥)的一种常用构筑物。在平流式或竖流式沉淀池的沉淀区内利用倾斜的平行蜂窝填料分割成一系列浅层沉淀层,被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。每两块平行斜管内相当于一个很浅的沉淀池。这种类型沉淀池的过流率可达36m3/(m2.h),比一般沉淀池的处理能力高出7-10倍,是一种新型高效沉淀设备。并已定型用于生产实践。就有去除率高,停留时间短,占地面积小的优点。

污水经生物接触氧化池后,悬浮物主要是脱落的生物膜及菌团,经沉淀分离后,上清液流入消毒池。污泥排到污泥浓缩干化池。

4.3.

5.接触消毒池(新建)

污水中存在大量细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质,它们经一般的生化或物化处理都不能被彻底消除,为防止病菌的扩散以及污染后续处理设备,需进行消毒处理,以杀灭的病原微生物。

本设计采用臭氧消毒装置,杀菌作用明显,且对水体中有机物、色度、臭味均有一定去除作用,比较加氯消毒,不会生成氯化物对水体造成二次污染。

3.6.多介质过滤器(新建)

多介质过滤器是专门针对原水水质的特点而专门设计的,过滤效率高、性能稳定。它

的作用是滤除和吸附原水带来的明胶、悬浮物、微量细菌等污染物。

设备特性:能够有效地去除原水中的明胶及有机物等;具有独特的均匀布水方式,使其滤除效果达到最佳;反冲系统对空气擦冲,能力强、时间短、水耗低;单台过滤器运行周期较长;可以极为有效地除去水中低分子有机物、明胶、氧化性物质等。

4.3.7.超滤系统(新建)

超滤是广泛应用于物质分离,浓缩和提纯的一种膜分离技术。以压力为推动力,利用中空纤维超滤膜上的微孔截留原水中的悬浮物质。原水在一定压力作用下在纤维内部流动,溶剂及小分子物质透过膜成为超滤液,大分子物质则被浓缩,从而达到分离、浓缩的目的。由于膜丝上的微孔孔径非常小,因此产水水质优良,并且超滤的过程为动态过程,膜不易堵塞,超滤过程在常温常压下运行,无相变化。

4.3.8. 反渗透系统(新建)

反渗透的分离原理是通过增加溶液一侧的压力,使其超过渗透压,破坏渗透平衡,从而出现溶剂反向渗透流动。达到水质净化的目的。反渗透目前在工业分离提纯、废水处理、中水回用等方面应用非常广泛。

经过超滤的水进入置于压力容器内的膜元件,水分子和极少量的小分子离子能通过膜层,经过中心收集管集中后,通过产水管达标排放;而胶体、有机物、微生物以及二甲离子等均不能通过膜元件,并随着小部分水留在浓水室,流往浓水水箱,浓水经增压泵回灌于填埋场。系统的进水、产水、浓水的管道上都装有一系列的控制阀门、监控仪表保证设备能长期稳定的运行。

膜元件采用抗污染反渗透膜元件,该类膜元件由三层复合薄膜卷成,表面为聚酰铵材质,厚度约为2000埃,并由一层微孔聚砜层支撑可承受高压,对机械张力及化学侵蚀具有较好抵抗性,膜面积为365ft2,透水量为10000GPD,平均脱盐率99。5%。

辅助配置及控制性能上采用自动设置,在高压泵进膜壳前设置电动慢开阀门,防止高压水流对膜元件的瞬间冲击。快速冲洗阀采用电动阀自动冲洗。高压管道采用不锈钢管道阀门,低压管道阀门采用UPVC管辖道。RO装置设置就地控制盘及显示仪表板,系统高低开关保证RO装置安全运行。工况显示仪表能实时检测系统的流量、压力、电导率等运行参数。

4.3.9. 化学清洗系统(新建)

该装置的作用是对超滤装置、RO装置进行定期清洗,以清洗膜元件表面的污染。

超滤/反渗透在运行一定时间后都会受到不同程度的污染,污染物的性质及污染速度与给水条件有关。像金属氧化物、钙、镁离子,会沉积引起结垢;胶状物质、混合胶体会在膜表面形成有机膜,大大降低水的透过率,增加膜组件的压损;微生物的滋生会堵塞膜件等。污染是慢慢发展的,如果不在早期采取措施,污染将会在相对短的时间内损坏元件。定期检测系统整体性能是确认膜元件发生污染的一个方法,不同的污染会会对膜性能造成不同程度的损坏。

根据污染情况可以采用物理冲洗和化学溶解方法。物理方式是利用快速的水流冲刷膜表面,以水力去除污染物。但是对于一些顽固污染物来说,物理清洗并不能有效地清除污染物,因此就需要化学清洗.

根据元件的污染类型与污染程度,配制一定浓度析化学药剂进行溶解清洗,以恢复膜元件的特性,就是化学清洗。化学清洗装置由清洗箱、清洗泵、精密过滤器组成。

为了更好的使系统安全稳定运行,我们将系统中增设一系列检测设备来防止污染。一般按10%清洗法则,即在正常压力下如产品水流量下降至正常值的10%;为了维持正常的产品水流量,经温度校正后的给水压力增加了10%、产品水质降低10%、盐透过率增加10%、使用压力增加10%、RO各段的压差增加明显,则需要进行化学清洗。

4.3.10.控制系统(新建)

控制系统采用液位、仪表、PC、PLC等方式控制,可以有效提高自动化程度,降低人工控制的工作强度,可以使排放水质有保障的达标排放。设有手动/自动转换功能,便于系统调试调整。各单元控制如下:

调节池污水提升泵控制:液位控制器控制;

絮凝沉淀加药系统:提升泵联动、PH控制仪控制;

曝气鼓风机:内部PC控制;

臭氧消毒系统:调节池污水提升泵联动;

超滤和反渗透控制系统采用PLC控制方式实现手动/自动控制:可以随时根据系统各设备的运行状况对系统的控制方式及工艺参数进行调整;在手动方式下,对各单元(如自动阀、水泵)进行独立操作;生产过程中系统出现故障时,及时发出警报;主要的工艺参数(如压力、流量、电导率等),均可直接在盘面或现场仪表上读出,实时了解系统各设备的运行参数。

水箱设有高中低液位保护:高液位报警:水位高时,分别发出高液位信号,受控单元停止工作;中液位报警:水位中时,分别发出中液位信号,受控单元启动工作;低液位报警:水位低时,分别发出低液位信号,受控单元停止工作。

高压泵低压保护:进水压力低于低压开关设定值,发出水压低信号并停止高压泵及RO系统;进水压力高于高压开关设定值,发出水压高信号并停止高压泵及RO系统。

手动/自动转换功能:手动操作方式:主要用于应急或检修,以保证生产供水需求; 自动操作方式:平时正常工作普遍采用的方式,其整个工作过程不需要人员干预,全自动运行。

RO启停保护:在RO停机使用时,PLC自动打开浓水端排放阀和产水阀,预处理延迟运行一段时间,用经预处理的原水或RO产水对RO膜组件自动冲洗2min左右,以避免浓水中的高浓度盐类在RO膜表面沉积结垢而影响膜的性能,然后自动停止冲洗。

5、主要构筑物和设备的设计参数和选型

5.2调节池(原有)

有效容积:2400m3

有效水深: 1.2-1.5m

污水提升泵:选潜水排污泵2台,一用一备型号32QW10-15-2.2

单台流量:Q=10m3/h,扬程:H=15m。

5.3絮凝沉淀池(原有改造砖混加高)

原池规格:W1.2xL4.5xH3.8m

改造后规格:W1.2xL4.5xH5.0m

有效容积:22m3

有效水深: 2.8m/5m

停留时间: 4.4h

增加:加高水池 1.2m;空气搅拌管网一套材质碳钢+UPVC ,出水布水槽材质UPVC。空气由鼓风机提供需气量:Q=0.3m3/min

5.4酸化水解池(原有改造)

原池规格:W3.0xL5.0xH5.0m

有效容积:67m3

有效水深: 4.5m

停留时间:13.4h

增加:弹性填料60m3 ;填料支架(碳钢防腐)30㎡;脉冲布水器(碳钢防腐容积1 m3)一台;布水管网一套,材质UPVC。

5.5生物接触氧化池(原SBR池改造新建一座)

一级接触氧化池:(原SBR池改造)

A池规格:W3.0x L3.0x H4.0m x 2坐

有效容积:63m3

有效水深: 3.5m

停留时间:12.6h

需气量:Q=0.84m3/min 气水比10:1

二级级接触氧化池:(新建钢砼)

B池规格:W3.0x L5.0x H4.0m x 1坐

有效容积:52m3

有效水深: 3.5m

停留时间:10.4h

需气量:Q=0.84m3/min 气水比10:1

曝气管的曝气量每米约为3m3/h,计算出至少需要33.6m免维护微孔曝气管。本设计免维护微孔曝气管的数量为34米。

选罗茨风机两台,PTR-50型,一用一备,额定供气量:Q=2.44m3/min,升压P=0.4kgf/cm2,配用电机功率N=4KW。(加计絮凝搅拌气源)

组合填料100m3,填料架(碳钢防腐)70m2

5.6沉淀池 (新建钢砼)

规格:W3.0x L2.5x H4.0m x 1坐

有效容积:18m3

有效水深: 2.5m

有效沉淀时间: 3.5h

蜂窝式斜管填料,材质PE 厚度0.5mm 数量8m2

配套排泥装置一套,UPVC

5.7臭氧消毒池(新建钢砼)

规格:W3.0x L1.0x H4.0m x 1坐

有效容积:9m3

有效水深: 3.0m

接触时间: 1.8h

臭氧发生器(风冷式)一台型号QD-D60A 产气量60G/H;

高纯度制氧机一台型号QD-Y15L 产气量15L/min,配套射流器、止回阀、硅胶管等一套。

5.8多介质过滤器(一用一备)

型号: SS-800

额定出力: 8T/hr,

设计温度: 25℃

运行流速: 14米/小时

配手动控制阀、压力表

过滤增压泵(一用一备)型号CHL8-40 功率 1.5KW 扬程34m 流量8m3/h

过滤反洗泵(一台)型号CHL8-40 功率 1.5KW 扬程26m 流量10m3/h

5.9超滤保安过滤器(一台)

规格型号:LATT40SS

材质:不锈钢304

过滤面积:0.25m2

过滤细度: 5 um

5.10超滤装置

规格型号:QDUF-6

产水量:8m3/h

回收率:≥90%

超滤膜组件:型号HM200,组件形式:卷式,数量:8支

配套:流量计电动阀压力表机架管网

5.11中间水箱(一座)

有效容积:10m3

材质:PE

5.12反渗透装置

型号:QDRO-5T

产水量:5m3/h

回收率:≥70%

膜组件:型号BW30-365FR,组件形式:卷式数量9支

反渗透膜壳:8040-6(六芯装),材质:FRP 数量:3支

预增压泵:二台型号CHL8-20 功率0.75KW 扬程17m 流量7m3/h

高压泵:二台型号CDL8-14 功率 5.5KW 扬程136m 流量7m3/h

配套:电导率仪高压管网(不锈钢)低压管(UPVC)压力开关电磁阀机架管件等

5.13反渗透浓水箱

有效容积:10m3

材质:PE

浓水回灌泵:二台型号CHL4-30 功率0.75KW 扬程22m 流量4m3/h

6、电气与自控

控制系统由电控柜集中控制,有自动和手动的转换开关,本系统采用PLC自动控制,在自动运行状态下基本做到无人值守,控制过程主要有系统缺水停运,电流欠压、缺相、负荷过载的安全保护。当水泵以及加药装置和风机在自动工作时,采用浮球式液位计进行停机和重启控制。

该控制系统中设有失电保护电路,避免停电后突然来电时自启动。电源采用三相四线制220V/380V,由动力电源供电。配电线路均采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆。

配电柜采用框架式结构,经酸洗酸化后静电喷塑。

7、污水系统安装方案

本项目计划工期90个晴天日(包括环保工程基础土建建设、系统设备采购安装、联动试车等)。但不包括污水调试和区环境监测站检测时间。

7.1工程管理施工组织机构

项目施工管理组织机构

医疗废物污水处理方案

三里畈中心卫生院医疗废物、污水处理方案 为贯彻落实国务院《医疗废物管理条例》和卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》,加强我县医疗废物管理工作,防止疾病传播,保护环境。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,制定本方案。 一、医疗废物范围医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗卫生机构收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾,按照医疗废物进行管理和处置。医疗废物分类目录,按照卫生部、国家环保总局制定下发的《医疗废物分类目录》(卫医发〔2003〕287号)规定执行。 二、医疗废物过渡性处置的基本要求(一)建立、健全医疗废物管理责任制,其法定代表人或主要负责人为第一责任人,明确一名分管领导为具体负责人。临床科室、医院感染管理、总务后勤等相关部门具体管理、分工协作。(二)建立医疗废物安全管理制度,实行医疗废物每日登记。登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量,交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。对危险固体废物应当实行转移联单管理制度。登记资料至少保存3年。(三)采取安全有效措施,防止医疗废物流失、泄漏、扩散。要建立医疗废物流失、泄漏、扩散及意外事故的应急预案,做好应急准备工作。一旦发生医疗废物流失、泄漏、扩散,应当立即启动应急预案,减少危害,对致病人员提供医疗救护和现场救援;同时向县卫生局、环保局报告,并向可能受到危害的单位和居民通报。(四)不得转让、买卖、丢弃和回收利用医疗废物。对使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物,应当消毒并作毁形处理,处置方式按照本过渡性方案执行。(五)不具备集中处置医疗废物条件和能力的必须按照《医疗废物管理条例》第21条规定和《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001)要求自行处置,并保证处置无害化,不得污染环境和危害周围居民的身体健康。(六)对本机构内从事医疗废物收集、运输、贮存、处置等工作的

垃圾渗滤液处理设计方案

垃圾渗滤液处理设计方案 1、概述 1.1项目概况 项目名称: 主管单位: 承建单位: 建设地点: 建设规模:i2omVd 编制单位: 1.2编制依据 1)《中华人民共和国环境保护法》 2)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》 3)《城市生活垃圾卫生填埋规范》(CJJ17-2004) 4)《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标[2001])5)《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008 6)《生活垃圾填埋场污染监测技术标准》(CG/T 3037-1995) 7)《生活垃圾填埋场污染监测技术要求》(GB/T 18772-2002) 8)《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2003) 9)《污水综合排放标准》(GB8978-1996 10)《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》(建成【2000】120号)11)《工业与民用建筑抗震设计规范》(GBJ11-89) 12)《构筑物抗震设计规范》(GBJ50191-93 13)《室外给排水和煤气热力工程抗震设计规范》(TJ32-78) 14 )《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 15 )《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90 16 )《电气装置施工及验收规范》(GBJ232-82) 17)国家、地方及其他相关设计标准、规范和法律、法规

18)本公司同类项目的相关经验 1.3编制原则 (1)执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008表3相关标准和规范。 (2)严格执行国家有关环境保护法律法规的要求; (3)严格执行现行的防火、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的法规、规范与标准; (4)充分考虑国内外垃圾渗滤液处理存在的问题以及渗滤液随垃圾填埋场的“年龄”的变化情况,针对这些问题,结合我公司经验,选择国内外先进成熟的 污水治理技术,采用优质、可靠、适用、经济的治理工艺路线; (5)切合实际,正确掌握设计规范和标准,优化工艺技术,合理选用优质、高效的处理设备和设施; (6)在确保出水稳定达标的前提下,尽可能地节省投资,减少占地面积和降低运行费用,延长使用寿命,调整好一次性投资与运行费用、水质要求之间的比例关系; (7)废水处理站总体布局、统一规划,力求与周围环境协调; (8)在处理站运行中保证清洁、安全、无二次污染。设备运行简单,以操作维护方便,利于管理为原则。 2、项目建设的必要性 生活垃圾填埋场渗滤液处理站位于生活垃圾填埋场内。生活垃圾处理工艺为卫生填埋工艺,设计填埋处理规模为160吨/天 因此,垃圾渗滤液处理站扩建项目势在必行! 3、确定工艺方案 3.1废水来源 垃圾渗滤液的产生受诸多因素影响,不仅水量变化大,而且变化无规律。垃圾渗滤液的产生来自以下五个方面: ①降水的渗入。降水包括降雨和降雪,降雨的淋溶作用是渗滤液产生的主要来源。 ②外部地表水的流入。包括地表径流和地表灌溉。 ③地下水的渗入。当填埋场内渗滤液水位低于场外地下水水位,并没有设置防渗系统时,地下水就有可能渗入填埋场内。

垃圾污水处理方案

垃圾污水处理方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

遵义市中医院(新蒲院区)建设工程 垃圾、污水处理方案 编制: 审核: 施工单位:北京城建六建设集团有限公司新蒲新区分公司建设单位:遵义市新区投资有限责任公司 编制日期:年月日

一、工程概况 本项目为遵义市中医院(新蒲院区)建设项目,拟建场地位于遵义市新蒲新区,西侧靠近长新大道(G210国道);北侧靠近合兴大道(G326国道);占地面积约176亩,总建筑面积万㎡。 二、垃圾站位置的确定 施工现场东北角设置4m×8m封闭垃圾站,设置5m×10m危险品库房,墙体均采用MU10混凝土实心砖+ 水泥砂浆进行砌筑,墙厚240mm,高3m。屋面材料为彩钢板,地面为水泥清光地面,砖墙内外均采用1:3水泥砂浆抹灰清光,外侧采用“城建绿”涂料涂刷二道。 三、化粪池及隔油池做法 化粪池做法 根据需要在项目办公区设置5m×5m×砖砌化粪池,在工人生活区设置× 6m×砖砌化粪池,采用MU10混凝土实心砖+ 水泥砂浆进行砌筑。每个化粪池设6个构造柱,内配4C16,C10@200,垫层采用200mm厚C20混凝土。盖板采用C20商品混凝土浇筑200mm厚,配筋C10@150双层双向。

办公区化粪池

生活区化粪池 隔油池做法 办公区设置1处1500mm×2350mm的隔油池,100mm厚C15混凝土(商品)盖板,配筋为C10@150,详见下图: 办公区隔油池 生活区厨房前面设置1处3000mm×2800mm的隔油池,100mm厚C15混凝土(商品)盖板,配筋为C10@150,详见下图。 生活区隔油池 四、垃圾处理措施 废弃物分类 固体废弃物分类见下表

唐山垃圾渗滤液污水处理工程培训方案及应急措施

唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 (技术文件) 第八部分:培训方案及应急措施日期:年月日

目录 第一章技术培训计划 (333) 1.1.技术培训的必要性与重要性 (333) 1.2.培训目标 (333) 1.3.培训内容 (333) 1.4.培训方式与培训人员 (334) 1.5.培训时间 (335) 1.6.培训教材 (336) 1.7.人员考核 (336) 1.8.拟派培训人员及其简历 (336) 第二章污水处理系统应急预案 (337) 2.1预案的启动 (337) 2.2事故预防措施 (337) 2.3事故应急措施及注意事项 (337) 2.4事故后的恢复和重新进入 (338) 附件: (339) 工艺工程师简历 (339) 设备工程师简历 (340) 电气工程师简历 (341)

第一章技术培训计划 1.1.技术培训的必要性与重要性 垃圾渗滤液处理站建成以后,是否具有懂技术、会管理的渗滤液处理操作管理人员对渗滤液处理的各环节进行运行控制,直接影响到渗滤液处理站的设备能否长期稳定地运行;影响到处理出水水质能否长期稳定达标;影响到渗滤液处理站的能耗、物耗的消耗定额及运行费用。因而渗滤液处理站的操作管理人员需要通过技术培训来满足要求。 我司长期从事污废水治理及运营工作,一直将对业主方操作管理人员的技术培训工作放到十分重要的位置,以确保污水处理设施建成以后,业主方操作人员能够保证系统的长期稳定运行。 1.2.培训目标 我司负责在系统设备的安装、调试、检测和运行期间,对业主方技术人员提供设备的测试、操作和维修方面的技术培训,直到业主方工作人员全部掌握设备操作、运行操作、维修保养技术,并能达到正确的检修、维护、排除故障水平为止。做到“四懂四会”,即懂污水处理基本知识,懂站内构筑物的作用和管理方法,懂技术经济指标含义与计算方法、化验指标含义及其应用,会合理操作设备,会合理调度空气,会正确回流与排放污泥,会排除操作中的故障。使渗滤液处理站各类岗位人员能胜任调试及各生产岗位的生产运营工作。 1.3.培训内容 垃圾渗滤液的特点、性质及处理方法概述;本站垃圾渗滤液的处理方法及特点UASB反应器的工艺原理、维护管理及运行工艺参数控制 MBR膜生物处理装置的工艺原理、操作要点、维护管理、及工艺参数检测与控制技术; UF超滤、NF纳滤系统的工艺原理、操作要点及维护管理、及工艺参数检测与控制技术; 渗滤液处理站各专业及通用设备的维护、维修、检测、管理技术,包刮各种水泵、曝气机、搅拌机、过滤装置、UF超滤系统、NF纳滤系统等;

垃圾填埋场渗滤液处理方案

垃圾处理场 渗滤液处理工程方案 二〇一六年三月 一、工程概况 1、项目简介 根据《中华人民共和国环境保护法》规定“防止环境污染,保护人民健康,促进经济发展”的原则、国务院(98)253号令《建设项目环境保护设计规定》及有关法规的规定,需对生产和生活垃圾进行有效治理或综合利用。 在睢县城建局领导的高度重视下,以及当地主管部门的关心下,决定对睢县垃圾填埋场垃圾渗滤液进行升级改造,减轻渗漏废水对附近水环境的污染、保护人民身体健康、改善人类的环境卫生条件,使其达到2008年4月2日国家重新颁布的《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准后排放,故提出此方案。 设备采用预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理工艺,配有自控系统装置,有自动切换,报警功能。对垃圾渗滤液设施、设备和工艺进行方案设计,以供各方决策和参考。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项垃圾渗滤液成功的实践经验的基础上,编制该垃圾填埋场渗滤液设计方案,以供有关部门决策、实施。为了保护水体环境不受垃圾渗滤液影响,针对该垃圾填埋场渗滤液具体水质的特点,本方案拟采用常规的“预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定。

2、设计要求: 遵守国家对环境保护、垃圾填埋场渗滤液治理的制定的法规、标准及规范,服从单位的总体规划,执行各种相关的标准和规定;节约能源,最大限度降低运行费用;延长设备的使用寿命。 3、方案设计原则: 1. 水质 工程出水水质必须达到2008年7月1日实施的《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB16889-2008)版新标准表2中的排放限值 2. 设计原则 1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关法律、法规及排 放标准; 2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做到操作简单、管 理方便、占地小、投资省、运行费用低; 3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。要求改善劳动卫生条 件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针; 4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC程序控制,减轻操作人员的劳动强度; 5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命,降低系统运行成本; 6)在工艺设计时,有较大的灵活性,可调性,以适应水量、水质的周期变化。采用一套50t/d渗滤液处理设备,以提高系统的灵活性、可变性、适应性和先进性; 7)因地制宜,合理布局,有效地利用空间和场地。 3. 设计范围

垃圾渗滤液废水处理

垃圾渗滤液废水来源 在垃圾的的卫生填埋过程中,由于压实、降水和微生物的分解等作用,会从垃圾层中渗出一定量的高浓度废液,与其填埋场内渗入的地表水和渗出的地下水、共同形成垃圾渗滤液。它的产生主要来源于三个方面:分别是大气降水和径流,垃圾中本身含有一定量的水分,而且也会因为有机物的分解产生一定量的水分,但垃圾渗滤液的主要来源还是降水,也就是说,特定场合的垃圾填埋场内渗滤液的量的多少主要与气候变化,水文条件和季节交替变化有关。 1. 垃圾渗沥液的特性 渗沥液成分取决于垃圾成分、填埋时间、气候条件、填埋场设计等多种因素。一般来说,垃圾渗沥液具有如下特性: 1)水质复杂,危害性大。张兰英等人采用G-MS-DS联用技术鉴定出垃圾渗沥液中有93种有机化合物,其中22种被列入我国和美国EPA环境优先控制污染物的黑名单中。此外,渗沥液中还含有10多种金属和植物营养素(氨氮等),水质成分十分复杂。 2)CODCr和BOD5浓度高。特别是在垃圾填埋场运行初期,垃圾渗沥液中的CODCr 最高达到90000mg/L,BOD5最高达到38000mg/L,和城市污水相比,浓度极高。显然这就要求其处理构筑物的有机负荷率高,水力停留时间长构筑物容积大。 3)金属含量高。垃圾渗沥液中含有10多种金属离子,其中铁2050mg/L,铅12.3mg/L,锌370mg/L,钾、钠2500mg/L,钙甚至高达4300mg/L。生物处理系统中如金属离子含量过高,对微生物有强烈抑制作用,长时间运行,会导致污泥中的无机物含量增加,影响系统正常运行,故须先调pH值使重金属离子沉淀。 4)氨氮含量高、含盐量高。氨氮浓度随填埋时间的增加而相应增加,最高可达1700mg/L,渗沥液中的氮多以氨氮形式存在,约占TKN40%~50%。如此高浓度的氨氮,使微生物营养元素比例严重失调,仅靠硝化细菌和反硝化细菌脱氮不仅不能去除,反而会影响处理系统的正常运行,因此,在渗沥液进入生化处理前常需用物化法脱氮,渗沥液中的盐主要为氯化物(100~4000mg/L)和磷酸盐(9~1600mg/L),若在缺水地区需对渗沥液回收利用时,应对其脱盐处理。 5)色度深且有恶臭,需考虑脱色处理,臭味给运行操作带来困难。 6)微生物营养元素比例失调。垃圾渗沥液通常有机物和氨氮含量高,而磷元素较为缺乏,其C/P比较大,C/N比较小,NH3-N含量过高。加上碱度高,对厌氧消化不利。磷元素的缺乏也影响系统的稳定。因此,处理工艺中需在生化前进行脱氮处理,并往往需向系统投加磷等营养元素。

垃圾污水处理方案

遵义市中医院(新蒲院区)建设工程 垃圾、污水处理方案 编制: 审核: 施工单位:北京城建六建设集团有限公司新蒲新区分公司建设单位:遵义市新区投资有限责任公司 编制日期:年月日

一、工程概况 本项目为遵义市中医院(新蒲院区)建设项目,拟建场地位于遵义市新蒲新区,西侧 靠近长新大道(G210国道);北侧靠近合兴大道(G326国道);占地面积约176亩,总建筑面积20.2万㎡。 二、垃圾站位置的确定 施工现场东北角设置4m×8m封闭垃圾站,设置5m×10m危险品库房,墙体均采用MU10 混凝土实心砖+M5.0水泥砂浆进行砌筑,墙厚240mm,高3m。屋面材料为彩钢板,地面为 水泥清光地面,砖墙内外均采用1:3水泥砂浆抹灰清光,外侧采用“城建绿”涂料涂刷二道。 三、化粪池及隔油池做法 3.1化粪池做法 根据需要在项目办公区设置5m×5m×2.2m砖砌化粪池,在工人生活区设置8.5m×6m×3.8m砖砌化粪池,采用MU10混凝土实心砖+M5.0水泥砂浆进行砌筑。每个化粪池设6个构 造柱,内配4C16,C10@200垫,层采用200mm厚C20混凝土。盖板采用C20商品混凝土浇筑 200mm厚,配筋C10@150双层双向。

办公区化粪池生活区化粪池

3.2隔油池做法 办公区设置1处1500mm×2350mm的隔油池,100mm厚C15混凝土(商品)盖板,配筋为C10@150,详见下图: 办公区隔油池 生活区厨房前面设置1处3000mm×2800mm的隔油池,100mm厚C15混凝土(商品)盖板,配筋为C10@150,详见下图。 生活区隔油池 四、垃圾处理措施 4.1废弃物分类 固体废弃物分类见下表

垃圾填埋场渗滤液处理实施方案

垃圾填埋场渗滤液处理方案

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垃圾处理场 渗滤液处理工程方案 二〇一六年三月

一、工程概况 1、项目简介 根据《中华人民共和国环境保护法》规定“防止环境污染,保护人民健康,促进经济发展”的原则、国务院(98)253号令《建设项目环境保护设计规定》及有关法规的规定,需对生产和生活垃圾进行有效治理或综合利用。 在睢县城建局领导的高度重视下,以及当地主管部门的关心下,决定对睢县垃圾填埋场垃圾渗滤液进行升级改造,减轻渗漏废水对附近水环境的污染、保护人民身体健康、改善人类的环境卫生条件,使其达到2008年4月2日国家重新颁布的《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准后排放,故提出此方案。 设备采用预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理工艺,配有自控系统装置, 有自动切换,报警功能。对垃圾渗滤液设施、设备和工艺进行方案设计,以供各 方决策和参考。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项垃圾渗滤液 成功的实践经验的基础上,编制该垃圾填埋场渗滤液设计方案,以供有关部门决策、实施。为了保护水体环境不受垃圾渗滤液影响,针对该垃圾填埋场渗滤液具 体水质的特点,本方案拟采用常规的“预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理” 工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定。

2、设计要求: 遵守国家对环境保护、垃圾填埋场渗滤液治理的制定的法规、标准及规范,服从单位的总体规划,执行各种相关的标准和规定;节约能源,最大限度降低运行费用;延长设备的使用寿命。 3、方案设计原则: 1. 水质 工程出水水质必须达到2008年7月1日实施的《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准表2中的排放限值 2. 设计原则 1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关 法律、法规及排放标准; 2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做 到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低; 3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。要求 改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针; 4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC程序控制,减轻操作人员 的劳动强度; 5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命,降低系统运 行成本;

垃圾渗滤液处理工艺总结

目录垃圾渗滤液 (2) 1.1定义 (2) 1.2性质 (2) 1.2渗滤液的处理工艺 (2) 1.2.1传统活性污泥法 (2) 1.2.2根据蒸降比选择渗滤液工艺是否回灌 (3) 1.2.3MBR/DTRO/沸石生物滤池处理工艺 (3) 1.2.4两级管网式反渗透处理填埋场渗滤液 (5) 1.2.5常见的处理工艺组合 (6) 1.2.6垃圾渗滤液新工艺简介 (7)

垃圾渗滤液 1.1定义 垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水。 1.2性质 渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物,主要来源于降水和垃圾本身的内含水。由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。一般来说,其pH值在4~9之间,COD在2000~62000mg/L的范围内,BOD5从60~45000mg/L,重金属浓度和市政污水中重金属的浓度基本一致。 垃圾渗滤液具有不同于一般城市污水的特点:BOD5和COD浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等 1.2渗滤液的处理工艺 1.2.1传统活性污泥法 通过提高污泥浓度来降低污泥有机负荷,活性污泥法可以获得令人满意的垃圾渗滤液处理效果。只要适当提高活性污泥法浓度,使F/M在

0.03~0.31kgBOD5/(kgMLSS·d)之间(不宜再高),采用活性污泥法能够有效地处理垃圾渗滤液。 1.2.2根据蒸降比选择渗滤液工艺是否回灌 1)当蒸降比>2.0时,推荐采用渗滤液循环回灌处理工艺而实现渗滤液不外排或减少外排量。 2)当蒸降比1.5-2.0时,可选择采用回灌技术和其它技术相结合的方式。 3)当蒸降比<=1.5时,不推荐使用回灌技术。 1.2.3MBR/DTRO/沸石生物滤池处理工艺 说明:该工艺中的MBR设置由一级反硝化系统,一级硝化系统和二级

污水处理方案-垃圾渗滤液处理方案

设计、安装及调试方案 1.项目情况概述 Xx生活垃圾无害化填埋场。渗滤液经管道系统收集后,排入渗滤液调节池进行水质、水量得调节,调节池容积约2400 M3。调节池利用地形以土坎砌筑而成,池底铺设2M厚HDPE防渗膜,在防渗膜下铺设一层20CM粘土保护层;在场区四周沿周边道路设置截洪沟,将地表水汇集至南区排放。调节后得渗滤液提升至污水处理系统处理后排放。 1、1.现有渗滤液处理系统存在得问题 1、1、1、现有渗滤液处理系统工艺流程 垃圾填埋场得渗滤液处理工艺采用PH调节+絮凝沉淀+UASB+SBR+氧化塘得处理工艺。工艺流程图如下: 1、1、 2、存在得问题 生活垃圾填埋场渗滤液处理设施废置,,每逢下雨,渗 滤液产生量很多,原渗滤液处理系统设计处理量(75m3/d)不足,收集池有满溢外排隐患。 1、1、3、原渗滤液处理系统升级改造得必要性 根据国家环境保护得法律法规,该类污水必须有效治理,必须达标排放。应主管部门得要求,防治垃圾填埋场造成得环境污染,落实渗滤液达标排放刻不容缓。因此,对原系统做升级改 造就是非常有必要得。 2、设计处理水量、水质与排放标准 2、1设计处理水量 设计处理水量: Q=100m3/d 平均流量: q=4、5m3/h 24h计 设计流量: q=5m3/h

2、2进水水质指标 参照《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》,垃圾填埋场封场后得典型水质如下表: 注:表中除pH 值与色度外,其余指标单位均为mg/l 。 2、3处理后出水水质 经过渗滤液处理系统后得排水应该达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中得标准限值,如下表:

渗滤液处理应急预案

施工期间垃圾渗滤液处理(置) 方 案 及 应 急 预 案 编制单位:国策环保科技股份林芝巴宜区生活垃圾卫生填埋场改扩建项目经理部 编制人:吉 审核人:凤娟 编制日期:2017年2月10日

施工期间垃圾渗滤液处理(置)方案及应急预案 为加强林芝市巴宜区生活垃圾卫生填埋场改扩建项目在施工期间的管理,有效预防、控制林芝市巴宜区生活垃圾卫生填埋场突发事件的发生,确保将突发事件可能带来的损失降到最低限度,尽最大可能保障污染等可能给生态环境以及周边人民群众的隐患风险,主要来自垃圾渗滤液渗漏的风险,特制定本方案(预案)。 一、施工期间垃圾渗滤液产量分析 施工期间的渗滤液主要由垃圾本体渗滤液和库区汇集的雨水混合进渗滤液两部分构成。根据施工设计图及环评报告书,建设完毕以后垃圾渗滤液产生量约为50m3/d。场区所在地区受印度洋暖湿气流的影响,境属温带湿润季风气候,余量充沛,日照充足。年平均降雨量654mm,主要集中在5-9月,占全年降雨量的90%。年日照时间2022小时,年均蒸发量尚无数据可查。而5—9月恰好是施工期间,因此做好5—9月的渗滤液处置(理)方(预)案是关键。 (1)库区雨水产生量采用下式计算。 Q= C×I×A×10-3 式中:C:渗出系数(按整个库区作为作业单元区进行处理,经验值0.2-0.4,本次取0.3计算) Q:渗沥液产生量(m3/d) I:降雨强度(mm/a) A:集水面积(m2)

根据环评报告书数据,林芝市5、6、7、8、9月降雨量分别为87.2mm、127.7mm、131.6mm、143.5mm、102.6mm,平均降雨量为118.52mm。 下库区5-9月渗沥液平均产生量: Q=C×I×A×10-3 =0.3×118.52×30100×10-3 =1070.24m3 上库区5-9月渗沥液平均产生量: Q=C×I×A×10-3 =0.3×118.52×45320×10-3 =1611.40m3 二、渗滤液在施工期间临时处置方案 (1)分别在上下库区各设置一处渗滤液临时收集坑,该坑的选择应在库底盲沟区域,选择一处最低点,使得各处的垃圾渗滤液均能汇集于此。在现场勘查后,我方认为有符合上述情况的收集点。收集坑的大小根据前面一的渗滤液产量分析,我方采用L×B=4.5m×4.5m,有效水深2.7m,超高0.3m,总高为3m,有效容积为54.68 m3的临时渗滤液池,采用满铺2.0mm厚的HDPE防渗膜。根据计算,下库区配备一台5.5kw,口径100mm,流量80m3/h的泵进行回喷,最大回喷量可达1920 m3/d,可以满足要求。回喷点位于已完成防渗系统的垃圾体上。回喷点的选择应遵循尽量离收集点远点。回喷点在垃圾体上挖坑,铺设厚塑料薄膜。起到存贮和减缓渗滤液回流

垃圾污水处理方案

垃圾污水处理方案

遵义市中医院(新蒲院区)建设工程 垃圾、污水处理方案 编制: 审核: 施工单位:北京城建六建设集团有限公司新蒲新区分公司建设单位:遵义市新区投资有限责任公司 编制日期:年月日

一、工程概况 本项目为遵义市中医院(新蒲院区)建设项目,拟建场地位于遵义市新蒲新区,西侧靠近长新大道(G210国道);北侧靠近合兴大道(G326国道);占地面积约176亩,总建筑面积20.2万㎡。 二、垃圾站位置的确定 施工现场东北角设置4m×8m封闭垃圾站,设置5m×10m危险品库房,墙体均采用MU10混凝土实心砖+ M5.0水泥砂浆进行砌筑,墙厚240mm,高3m。屋面材料为彩钢板,地面为水泥清光地面,砖墙内外均采用1:3水泥砂浆抹灰清光,外侧采用“城建绿”涂料涂刷二道。 三、化粪池及隔油池做法 3.1化粪池做法 根据需要在项目办公区设置5m×5m×2.2m砖砌化粪池,在

工人生活区设置8.5m×6m×3.8m砖砌化粪池,采用MU10混凝土实心砖+ M5.0水泥砂浆进行砌筑。每个化粪池设6个构造柱,内配4C16,C10@200,垫层采用200mm厚C20混凝土。盖板采用C20商品混凝土浇筑200mm厚,配筋C10@150双层双向。 办公区化粪池

生活区化粪池 3.2隔油池做法 办公区设置1处1500mm×2350mm的隔油池,100mm厚C15混凝土(商品)盖板,配筋为C10@150,详见下图: 办公区隔油池 生活区厨房前面设置1处3000mm×2800mm的隔油池,100mm厚C15混凝土(商品)盖板,配筋为C10@150,详见下图。

垃圾渗滤液的处理方案

城市生活垃圾处理厂垃圾渗滤液处理工艺设计方案 目录 1、前言 (1) 2、项目名称、设计依据及范围 (2) 3、设计规模及原则 (2) 4、工艺设计 (3) 5、流程选择结论 (16) 6、设计处理效果 (27) 7、污水处理站的平面布置 (27) 8、电气设计 (29) 10、建筑设计 (31) 11、主要设施及设备一览表 (32) 12、运行费用估算 (36) 13、环境保护、安全卫生及节能措施 (37) 14、组织保障 (38)

1、前言 随着我国城市人口的增加、城市规模的扩大和居民生活水平的提高,我国城市生活垃圾的产量在急剧增加。到1999年,我国的城市生活垃圾已达1.4亿吨,并且以每年8%~10%的速度递增,人均日产生的垃圾已超过1kg,接近工业发达国家水平。 根据我国垃圾处理"无害化、减量化、资源化"的原则,将有一大批生活垃圾卫生填埋场要新建。而垃圾渗滤液是否处理达标排放,是衡量一个填埋场是否为卫生填埋场的重要指标之一。一个不合格的垃圾填埋场,就是一个大的污染源,如不及时对其进行收集、处理,将造成对地下水、地表水及垃圾填埋场周围环境的污染和影响。尤其是它对地下水源和土壤的污染更为严重。一些旧的垃圾填埋场由于没有采取防渗措施,产生的渗滤液渗入地下水中,造成对地下水的严重污染。其污染延续时间可以长达数十年,甚至上百年。一旦地下水源和周围土壤被其污染,想用人工方法实施再净化,技术上将非常困难,其费用也极其昂贵,难以实施,从而严重威胁到人的生活和生产。鉴于此,成都加杰尔环保有限公司针对“开江县城市生活垃圾处理厂”渗滤液的特点,进行了多次试验研究,并制定本方案,要求渗滤液处理后排放的水质达到国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-1997)的相关要求。 2、项目名称、设计依据及范围 2.1项目名称: 城市生活垃圾处理厂 垃圾渗滤液处理工程 2.2编制单位:有限公司

垃圾渗滤液处理的方案书

重庆115m 3/day 垃圾填埋场废水处理工程 工 程 方 案 投 标 书 Advanced Molecule decomposition W/T AMT-H109 北 京 韩 纳 环 境 技 术 有 限 公 司 BEIJING - HANA ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY Co., LTD 。 技术原理: AMT 技术从物质微观分子结构出发,通过系列物理化学作用,破坏污染物分子间的化学键,生成大量具有高度反应活性的自由基,并被氧化性极强的羟基氧化为无机物;而残余的污染物通过再次氧化、吸附、离子交换等作用使污染物分子完全矿化,成为CO 2、H 2O 、N 2等,从而彻底降解污染物的物理化学方法。 在污染物分子进行分解过程中,AMT 水处理技术集约了以下物理化学作用:电子碰撞和紫外线照射、超声波和光化学催化氧化。 各反应单元的作用如下: 电子碰撞和紫外线照射:当污染物分子受到具有高能的高速运动电子轰击时,或吸收光子后,分子间化学键断裂,从而进入激发态,形成相应的自由基,这些自由基极易与溶解氧或其它氧化剂反应。 超声波:存在于液体中的微气核在超声场作用下会产生振动、生长、崩溃闭合的动力学过程,该过程是一集中声场能量并迅速释放的绝热过程;以上过程就称为超声空化效应。 水溶液发生超声空化时,物系可划分为空化气泡、空化气泡表面层和液相主体区域。 由于空化气泡内具有约1900∽572K 的高温和超过500atm 的高压,所以对于如卤代脂肪、短链脂肪烃等非极性,易挥发物质,将在空化气泡内直接燃烧或热分解。而在空化气泡表面层,该层是围绕气相的一层超热液相层,由于水呈超临界状态,使得许多有机物,如苯、硝基苯、酚类等可与空气和水完全互溶,这样可使氧化反应均相进行,提高反应效率。由于空化效应,水蒸汽可热解产生大量的OH ·,OH ·具有极高的氧化还原电位,其值为,OH ·可以氧化包括难以生物降解的各种有机物并使之矿化。 另外,超声波在电磁场的协同作用下,会使在场内运动的电子得以加速,当电子的能量大于分子间结合力时,分子间化学键就会断裂并生成性质活跃的自由基。 光催化氧化:当N 型半导体吸收了能量大于或等于带隙宽度的光子后,进入激发态,此时价带上的受激电子越过禁带,进入导带,同时在价带上形成光致空穴。光致空穴具有很强的捕获电子能力,而导带上的光致电子有具有很高的活性,在半导体表面形成氧化还原体系;氧化还原反应产生大量的具有高度活性的OH ·对有机物进行

污水处理方案 垃圾渗滤液处理方案

设计、安装及调试方案 1.项目情况概述 Xx生活垃圾无害化填埋场。渗滤液经管道系统收集后,排入渗滤液调节池进行水质、水量的调节,调节池容积约2400 M3。调节池利用地形以土坎砌筑而成,池底铺设2M厚HDPE防渗膜,在防渗膜下铺设一层20CM粘土保护层;在场区四周沿周边道路设置截洪沟,将地表水汇集至南区排放。调节后的渗滤液提升至污水处理系统处理后排放。 1.1.现有渗滤液处理系统存在的问题 1.1.1.现有渗滤液处理系统工艺流程 垃圾填埋场的渗滤液处理工艺采用PH调节+絮凝沉淀+UASB+SBR+氧化塘的处理工艺。工艺流程图如下: 1.1. 2.存在的问题 生活垃圾填埋场渗滤液处理设施废置,渗滤液无法达标排放。作业面积过大,每逢下雨,渗滤液产生量很多,原渗滤液处理系统设计处理量(75m3/d)不足,收集池有满溢外排隐患。 1.1.3.原渗滤液处理系统升级改造的必要性 根据国家环境保护的法律法规,该类污水必须有效治理,必须达标排放。应主管部门的 要求,防治垃圾填埋场造成的环境污染,落实渗滤液达标排放刻不容缓。因此,对原系统做 升级改造是非常有必要的。 2、设计处理水量、水质和排放标准 2.1设计处理水量

设计处理水量: Q=100m3/d 平均流量: q=4.5m3/h 24h 计 设计流量: q=5m3/h 2.2进水水质指标 参照《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》,垃圾填埋场封场后的典型水质如下表: 注:表中除pH 值和色度外,其余指标单位均为mg/l 。 2.3处理后出水水质 经过渗滤液处 理系统后的 排水应该达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中的标准限值,如下表:

垃圾渗滤液处理设备及方法

人们日常生活中常常会产生较多垃圾,而这些垃圾通常存在大量渗透液,一旦处理不当,将对环境带来重大破坏。因此,相关人员应当高度重视垃圾渗滤液处理技术的应用,避免造成二次污染,从而影响人们的生活质量。 由于该液生化性不稳,因此,在处理时并非全部适用生化处理法。具体可参考以下几点: (一)物化处理技术 是利用物理手段或化学试剂对其加以处理的技术,根据应用工具及效果不同,主要分为活性炭吸附、化学氧化、催化氢等方式。具体方法如下:(1)工作人员利用活性炭吸附垃圾渗滤液中的有机成分,尤其是污染程度较大的物质如苯胺等,降低垃圾渗滤液的污染能力;(2)利用化学试剂对垃圾渗滤液进行处理如Fenton试剂,它能够让垃圾渗滤液中的有机物质得到有效的沉积,待完成处理后可根据一定比例将亚铁离子与双氧水混合在一起,让其产生羟基自由基,这样可以进一步提高垃圾渗滤液中氧化物分解能力,而且分解后所形成的二氧化碳与水并不会对环境造成破坏,这种方法较为简便且应用范围较大。

(二)生物处理技术 在垃圾渗滤液处理过程中具有较为广泛的应用范围,具体可分为厌氧型处理工艺、好氧型处理工艺、好氧与厌氧相结合处理工艺等三种类别。 (三)膜处理技术 垃圾渗滤液的成分复杂,故而在处理过程中并不能单独依靠以上处理技术,而是在其后应用膜处理技术手段,有效确保垃圾渗滤液出水有机物以及氮、氨成分的绝对稳定。根据使用材料孔径差异可将其分为反渗透、组合膜、纳滤、高压反渗透等四种工艺方法。 (四)等离子体降解技术 它主要的运行原理为在其中放置化学活性物质如二氧化氢、超氧等,让垃圾渗滤液中难以降解的有机物得到适当处理,然后借助高能物化反应让这些成分得到进一步消除,以此降低垃圾渗滤液的污染性。 想知道更多关于设备和方法方面的知识,可以咨询郑州海佳水处理设备有限

垃圾渗滤液处理工艺比较选择

垃圾渗滤液处理工艺比较选择 城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物,主要来源于降水和垃圾本身的内含水。由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。一般来说,其pH值在4~9之间,COD 在2000~62000mg/L的范围内,BOD5从60~45000mg/L,重金属浓度和市政污水中重金属的浓度基本一致。城市垃圾填埋场渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,若不加处理而直接排入环境,会造成严重的环境污染。以保护环境为目的,对渗滤液进行处理是必不可少的。? 1 渗滤液处理工艺的现状 ??垃圾渗滤液的处理方法包括物理化学法和生物法。物理化学法主要有活性炭吸附、化学沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提及湿式氧化法等多种方法,在COD为2000~4000?mg/L 时,物化方法的COD去除率可达50%~87%。和生物处理相比,物化处理不受水质水量变动的影响,出水水质比较稳定,尤其是对BOD5/COD 比值较低(0.07~0.20)难以生物处理的垃圾渗滤液,有较好的处理效果。但物化方法处理成本较高,不适于大水量垃圾渗滤液的处理,因此目前垃圾渗滤液主要是采用生物法。 ??生物法分为好氧生物处理、厌氧生物处理以及二者的结合。好氧处理包括活性污泥法、曝气氧化池、好氧稳定塘、生物转盘和滴滤池等。厌氧处理包括上向流污泥床、厌氧固定化生物反应器、混合反应器及厌氧稳定塘。? 2 渗滤液处理介绍 ??垃圾渗滤液具有不同于一般城市污水的特点:BOD5和COD浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等。在渗滤液的处理方法中,将渗滤液与城市污水合并处理是最简便的方法。但是填埋场通常远离城镇,因此其渗滤液与城市污水合并处理有一定的具体困难,往往不得不自己单独处理。常用的处理方法如下。? 2.1 好氧处理

村庄垃圾污水处理实施方案

村庄垃圾污水处理实施方案 为贯彻落实XX活动安排,加快推进帮扶村垃圾污水处理工作,促进帮扶村生产生活条件的改善和公共服务水平的提高,制定如下实施方案。 一、总体要求 推进帮扶村垃圾污水处理,保持村庄容貌整洁,是着力改善发展环境、着力改善生态环境的重要工作,是省深化加强基层建设年活动帮扶项目的重要内容。要进一步提高认识,增强责任感、使命感和紧迫感,采取有效措施,组织开展帮扶村垃圾污水处理设施建设,推动日常维护管理机制建立,促进村庄人居环境改善。 二、工作任务 各驻村工作组要组织帮扶村群众因地制宜地开展垃圾处理和污水处理工作,各市、县(市)建设(城管)部门要会同有关部门加强工作指导和督促检查。帮扶村村庄开展垃圾处理和污水处理的具体工作: (一)村庄垃圾处理 结合农村“四清四化”推进垃圾处理工作,由驻村工作组和帮扶村根据村庄实际,组织开展垃圾集运设施建设,推进垃圾处理工作,各级建设(城管)部门要会同有关部门加强工作督导。具体工作内容:

1、组织设施建设。组织帮扶村合理设置垃圾箱(筒),购置垃圾清扫工具和收集、转运车辆,及时处理转运村庄垃圾。距离乡(镇)较远的村庄可建设小型垃圾填埋场。村庄垃圾处理设施应能够满足村庄垃圾日常收集、处理的需要。 2、建立日常维护机制。对清理的垃圾,按照减量化原则进行分类处理。远离县(市)垃圾处理场、暂时不能纳入城乡一体化垃圾集中处理的村庄,按照有机垃圾收集堆肥,无机垃圾堆放整齐或土地整理回填,工业废弃物、家庭其它不易腐烂垃圾及时清运,不能及时清运的垃圾采取简易填埋的方式进行处理,并达到有关环保要求。帮扶村建立村庄环境卫生日常维护、管理机制,原则上按照每500人一名的标准,配备卫生保洁员,负责村内卫生保洁、垃圾收运,逐户收集并清运,做到日产日清。各市、县(市)每年要安排资金,确保长效机制的有效运行。 3、推进城乡一体化垃圾处理模式建立。推行“户分类、村收集、乡(镇)转运、县(市)处理”的城乡一体化垃圾处理模式。纳入50个城乡一体化垃圾处理试点县(市)范围的帮扶村,要建立城乡一体化处理机制。 (二)村庄污水处理 各驻村工作组要组织帮扶村群众因地制宜地开展污水处理工作,推动帮扶村庄采取集中和分散相结合的方式,对生活污水进行有效处理,加强生活污水处理设施建设。有条

垃圾渗滤液接入污水处理厂存在的问题探讨

垃圾渗滤液接入城市污水处理厂存在的问题探讨 乔勇国志 摘要: 垃圾渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,其处理一直是水处理研究的难题之一。渗滤液的处理方法多种多样,本文以某地为例,对垃圾渗滤液接入城市污水处理厂合并处理存在的问题进行了一定的探讨。 关键词: 垃圾渗滤液城市污水处理厂合并处理 1.概述 垃圾渗滤液是城市生活垃圾填埋场的主要污染物之一,主要来源于大气降雨和垃圾本身所含的水分,是一种成分复杂的高浓度有机废水。据测定,渗滤液中有93种有机污染物,其中22种被列入我国和美国国家环保署的重点控制,已确认部分具有致癌作用。 渗滤液的主要特点为: 1、成分复杂。垃圾渗滤液中不仅含有大量好氧性有机污染物,还含有很多无机重金属离子以及离子-有机化合物等。 2、水质水量变化大。渗滤液的水质水量受多种因素的影响,如降雨、蒸发量、渗滤液回喷方式、地面流失、地下水渗入、垃圾的特性、地下结构层、填埋工艺、垃圾填埋时间等,其中降雨量和垃圾填埋时间是主要影响因素。因此,渗滤液水质水量变化非常大,很难发现其规律性。 3、浓度高。根据国外的有关数据,渗滤液各种成分的浓度相当高,COD、BOD 5可达数千乃至数万mg/L,比一般的城市生活污水高出若干倍。 4、可生化性是不定的。填埋场的早期渗滤液(场龄3~5年)中可降解有机 物含量较高,BOD 5 /COD比值一般在0.4~0.8之间,宜于生化处理;但随着时间 的延长,其BOD、 COD、BOD 5/COD值逐渐减小,BOD 5 /COD比值一般在0.1~0.2 之间,而氨氮浓度始终维持在1000mg/L左右,可生化性越来越差。

如何妥善处理垃圾渗滤液,一直是填埋场设计、运行和管理最棘手的问题,也是目前水处理界研究的难题之一。 垃圾渗滤液的处理方法包括物理化学法和生物法。物理化学法主要有活性炭吸附、化学沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气浮及湿式氧化法等多种方法。但物化方法处理成本较高,不适于大水量垃圾渗滤液的处理,因此目前垃圾渗滤液主要是采用生物法。生物法分为好氧生物处理、厌氧生物处理以及二者的结合。好氧处理包括活性污泥法、曝气氧化池、好氧稳定塘、生物转盘和滴滤池等。厌氧处理包括上向流污泥床、厌氧固定化生物反应器、混合反应器及厌氧稳定塘等。 由于垃圾渗滤液成分复杂,不仅有机污染和氨氮污染重,而且氮磷比例失调,其中还存在着抑制生物活性的汞、铅、锌等10多种微量重金属离子,不利于生化处理。发达国家多采用垃圾填埋场预处理与外送城市污水合并处理的方法,能达到良好的效果。国一般采用垃圾场单独设立污水处理站,对混合贮存的垃圾渗滤液和地表径流雨水进行生化-物化两级处理,用此法处理“场龄”小于5年 可以达到我国《生活垃圾填埋污染控制标准》 的早期垃圾渗滤液,COD、BOD 5 (GB16889-1997)中的二级排放标准,但NH4+-N仍远高于二级排放标准。 中晚期的填埋场垃圾渗滤液,氨氮严重超标,生物脱氮所需要的碳源又严重不足,而且缺乏磷元素。过高的氨氮要求进行脱氮处理,而过低的C/N比则对常规的生物处理有抑制作用,而且因有机碳缺乏,难以进行有效的反硝化,导致了处理难度大大增加。建造专用的渗滤液处理厂投资大,运行管理费用高,而且填埋场封场后,渗滤液量逐渐减少,处理难度进一步加大,而处理设备逐渐腐蚀老化,处理出水更难达标。与城市污水合并处理是解决这一难题的有效途径之一。2.问题探讨 将填埋场垃圾渗滤液接入适当规模的城市污水处理厂合并处理具有一定的优势,利用城市污水对渗滤液的缓冲、稀释作用和城市污水中的营养物质补充渗滤液废水中缺乏的营养物质,实现渗滤液和城市污水的同时处理同时达标,从而解决渗滤液单独处理难以达标的难题。但具体操作时要综合考虑各种因素,包括:

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