垃圾渗滤液设计方案
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垃圾渗滤液设计方案垃圾渗滤液设计方案1. 引言在处理垃圾时,垃圾渗滤液是一个重要的环境问题。
垃圾渗滤液是垃圾中含有水分后产生的液体,其中含有大量的有机物和病原体等有害物质。
为了有效处理和处理垃圾渗滤液,制定垃圾渗滤液设计方案是至关重要的。
2. 垃圾渗滤液特性2.1 垃圾渗滤液组成垃圾渗滤液主要由水分、有机物、病原体、重金属和其他有害物质组成。
2.2 垃圾渗滤液特性垃圾渗滤液具有高浓度有机物、高浓度氮和磷、低pH 值、高盐度等特性。
3. 垃圾渗滤液处理方法3.1 物理方法3.1.1 机械过滤机械过滤是通过过滤网、过滤器等物理设备将垃圾渗滤液中的固体颗粒和悬浮物进行分离。
3.1.2 溶解氧供给溶解氧供给是通过加入氧气或者使用曝气设备将氧气溶解到垃圾渗滤液中,促进有机物的生物降解。
3.2 化学方法3.2.1 中和处理中和处理通过添加中和剂,将垃圾渗滤液中的酸性物质中和成中性或者碱性,使之达到环境要求。
3.2.2 氧化处理氧化处理通过添加氧化剂,将垃圾渗滤液中的有机物氧化分解,降低其对环境的污染。
3.3 生物处理3.3.1 好氧处理好氧处理通过利用好氧菌群对垃圾渗滤液进行降解,降低有机物和氮磷等物质的浓度。
3.3.2 厌氧处理厌氧处理通过利用厌氧菌群对垃圾渗滤液进行降解,产生沼气等可利用的能源。
4. 监测和控制4.1 监测参数监测参数包括垃圾渗滤液的pH值、溶解氧浓度、氨氮和总磷浓度等。
4.2 控制措施控制措施包括调节pH值、增加溶解氧供给、添加中和剂、控制好氧和厌氧菌群的比例等。
5. 风险评估5.1 环境风险垃圾渗滤液处理过程中可能产生的环境风险包括土壤污染、地下水污染和大气污染等。
5.2 健康风险垃圾渗滤液中存在的病原体和有害物质可能对人体健康造成危害。
6. 附件- 设计方案图纸- 垃圾渗滤液采样及监测报告- 处理设备及工艺参数表7. 法律名词及注释- 环境保护法:是指维护生态环境和促进可持续发展的法律法规。
1概述1.1渗滤液来源、水质及水量特点分析1.1.1渗滤液水质特点垃圾渗滤液是指从垃圾填埋场中渗出的黑棕红色水溶液,当垃圾含水47%时,每吨垃圾可产生0.0722t渗滤液[1]。
填埋场渗滤液的来源有直接降水、地表径流、地表灌溉、地下水、废物中的水分、覆盖材料中的水分、有机物分解生成的水,当填埋场处于初期阶段是,渗滤液的pH值较低,而COD、BOD5、TOC、SS、硬度、挥发性脂肪酸和金属的含量很高;当填埋场处于后期时,渗滤液的pH值升高,而COD、BOD5、硬度、挥发性脂肪酸和金属的含量明显下降。
但随着堆放年限的增加,垃圾渗滤液中氨氮浓度会逐渐升高[2]。
1.1.2渗滤液水质特点(1)污染物种类繁多:渗滤液的污染成分包括有机物、无机离子和营养物质。
其中主要是氨、氮和各种溶解态的阳离子、重金属、酚类、丹类、可溶性脂肪酸及其它有机污染物。
(2)污染物浓度高,变化范围大:在垃圾渗滤液的产生过程中,由于垃圾中原有的、以及垃圾降解后产生的污染物经过溶解、洗淋等作用进入垃圾渗滤液中,以致垃圾渗滤液污染物浓度特别高,而且成分复杂。
垃圾渗滤液的这一特性是其它污水无法比拟的,造成了处理和处理工艺选择的难度大。
(3)水质变化大:垃圾成分对渗滤液的水质影响大。
不同的地区,生活垃圾的组成可能相差很大。
相应的渗滤液水质也会有很大差异。
垃圾渗滤液水质因水量变化而变化,同时随着填埋年限的增加,垃圾渗滤液污染物的组成及浓度也发生相应的变化。
(4)营养元素比例失衡:对于生化处理,污水中适宜的营养元素比例是BOD5:N:P=100:5:1,而一般的垃圾渗滤液中的BOD5/P大都大于300,与微生物所需的磷元素比例相差较大。
1.1.3渗滤液水量特点(1)水量变化大:垃圾填埋场产生的渗滤液量的大小受降雨量、蒸发量、地表径流量、地下水入渗量、垃圾自身特性及填埋结构等多种因素的影响。
其中,最主要的是降水量。
由于垃圾填埋场是一个敞开的作业系统,因此渗滤液的产量受气候、季节的影响非常大。
垃圾渗滤液项目处理方案设计文档一:一:项目背景:垃圾渗滤液是垃圾处理过程中产生的一种含有有机物、无机盐、重金属等有毒物质的废水,其处理对保护环境、维护生态平衡具有重要意义。
本项目拟设计一套垃圾渗滤液的处理方案以实现对该废水的高效处理和资源化利用。
二:项目目标:1. 实现垃圾渗滤液的高效处理,达到国家相关排放标准;2. 实现垃圾渗滤液的资源化利用,提高资源利用效率;3. 提供稳定可靠的运行方案,确保项目长期稳定运行。
三:处理工艺设计:1. 垃圾渗滤液采集与预处理工艺:1.1 垃圾渗滤液的采集:垃圾渗滤液通过渗滤胶袋采集,集中进入预处理池。
1.2 垃圾渗滤液的预处理:预处理包括沉淀、中和、固液分离等过程,通过物理、化学方法去除垃圾渗滤液中的悬浮物、油脂和重金属等。
2. 生化处理工艺:2.1 好氧生物处理:垃圾渗滤液经过预处理后,进入好氧生物处理池,通过好氧微生物的活性作用,将有机物进行降解。
2.2 好氧混凝:将好氧生物处理后的液体进行混凝,去除部份悬浮物。
2.3 好氧沉淀:采用沉淀池进行好氧沉淀,使悬浮物进一步沉降。
3. 高级处理工艺:3.1 膜分离技术:采用膜分离技术对处理后的垃圾渗滤液进行微滤、超滤、纳滤等处理,进一步去除有机物和无机盐。
3.2 活性炭吸附:使用活性炭对垃圾渗滤液中的难降解有机物进行吸附处理。
四:附件:1. 工艺流程图2. 设备清单3. 监测报告样本五:法律名词及注释:1. 垃圾处理法:是指对垃圾进行处理和处置的法律规定;2. 排放标准:是指垃圾处理过程中废水排放的限制值;3. 资源化利用:是指将废水中的实用物质进行回收再利用的过程。
文档二:一:项目背景:垃圾渗滤液是垃圾处理过程中产生的废水,其中含有大量有机气体和有机物质,其处理对环境保护具有重要意义。
本项目旨在设计一套垃圾渗滤液的处理方案,实现对该废水的高效处理和资源化利用。
二:项目目标:1. 实现垃圾渗滤液的高效处理,确保排放水质达标;2. 实现垃圾渗滤液的资源化利用,提高资源回收利用率;3. 提供稳定可靠的处理方案,确保项目长期稳定运行。
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。
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 M 3。
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:干泥回填垃圾场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厌氧池 SBR 池污泥干化场絮凝沉淀污泥浓缩池接触池氧化塘达标排放调节池剩余污泥集泥池渗滤液平均流量:设计流量:q=4.5m3/hq=5m3/h24h 计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:序号项目排放浓度1 pH 6~92 BOD5 300~20003 COD 1000~50004 氨氮 1000~30005 悬浮物 200~1000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:序号项目排放浓度限值序号项目排放浓度限值1 CODc 100 9 六价铬 0.05r2 BOD 30 10 总砷 0.13 SS 30 11 总铅 0.14 氨氮 25 12 总汞 0.0015 总氮 40 13 色度 40 倍6 总磷 3 14 粪大肠菌群 10000 个/l7 总铬 0.1 15 PH 6-98 总镉 0.01依据 (GB16889-2008)中表 2 的标准注:表中除 pH、色度和粪大肠菌群除外,其余指标单位均为 mg/l。
生活垃圾填埋场垃圾渗滤液处理技术方案2023年4月24日目录第一章概述 (1)1.1 项目背景 (1)1.1 工程范围和内容 (1)1.2 设计依据 (1)1.3 设计原则 (2)1.4 采用的主要技术规范与标准 (2)第二章设计规模及设计水质 (5)2.1 设计规模 (5)2.2 设计进水水质 (5)2.3 设计出水水质 (6)第三章垃圾填场渗滤液特点分析 (7)3.1 渗沥液的水量特点 (7)3.2 渗沥液的水质特点 (8)第四章渗滤液处理工艺的选择 (11)4.2 碟管式反渗透技术介绍 (12)4.3 工艺选择 (16)第五章处理工艺设计 (18)5.1 工艺流程 (18)5.2 工艺流程描述 (19)5.3 各工艺单元主要污染物去除率预测 (23)第六章主要设备清单及性能描述 (27)6.1 主要设备清单 (27)第七章水质水量变化措施 (31)7.1 水质变化 (31)7.2 水量变化 (31)第八章节能环保措施 (32)8.1 通风 (32)8.2 噪声控制 (32)8.4 节能措施 (32)第九章劳动保护与安全卫生 (34)第十章总平面布置 (35)10.1 设计原则 (35)10.2 平面布置 (35)10.3 高程设计 (35)10.4 站区管线设计 (36)10.5 其它 (36)第十一章电气设计 (38)11.1 设计范围 (38)11.2 设计规范标准 (38)11.3 供电设计 (38)11.4 照明 (39)11.6 电缆敷设 (39)11.7 通讯 (40)第十二章自控设计 (41)12.1 控制系统的组成 (41)12.2 膜处理设备控制方案 (41)12.3 系统主要控制功能设置 (42)第十三章 DTRO系统运行工况 (43)13.1 环境条件 (43)13.2 电力条件 (43)13.3 运行效率 (44)第十四章投资与运行成本分析 (45)第一章概述1.1 项目背景本项目日处理垃圾渗滤液2000 吨,处理工艺采用单级碟管式反渗透的核心工艺,渗滤液经处理后出水水质要求达到城市污水处理厂入口水质标准(规定的排放标准见下文),浓缩液进入公司的超临界装置进行处理。
xx垃圾填埋场渗滤液办理工程设计方案x x工程有限公司二00九年十月目录第一章概括 (4)1城市概略及自然条件 (4)2工程概略 (5)3设计依照 (8)4设计原则 (8)5设计范围 (9)第二章工程方案比选 (10)第三章工程设计 (21)1介绍办理工艺 (21)2工艺修建物设计 (28)第四章建筑与构造设计 (38)1主要建筑资料 (38)2建筑设计 (38)3构造设计 (39)第五章电气与自控设计 (42)1设计依照 (42)2设计范围 (42)3电源 (42)4负荷计算 (42)5照明、接地系统、电缆敷设以及继电保护 (42)6仪表、自控 (43)第六章投资概算 (44)1编制依照 (44)2土建估量 (44)3工艺设备估量 (45)4总投资估量 (46)第七章运行花费剖析 (48)第八章运行组织管理以及人员培训 (49)第一章概括1城市概略及自然条件城市概略xx位于中国浙江中部的东阳市内,与中国小商品城义乌相距36公里。
距省会城市杭州160公里,距金华90公里,处于江、浙、沪、闽、赣四小时交通旅行经济圈内。
自1996年以来,xx公司累计投入30个亿资本兴建xx影视城,现已建成广州街、香港街、明清宫菀、秦王宫、清明上河图、梦幻谷、屏岩洞府、大智禅寺、明清名居博览城等13个超越几千年历史时空,汇聚南北地区特点的影视拍摄基地的两座超大型的现代拍照棚。
已成为当前亚洲规模最大的影视拍摄基地,被美国《好莱坞》杂志称为“中国好莱坞”。
2004年初xx影视城被确定为中国独一的国家级影视家产实验区。
影视家产的兴起,也推进了xx休闲旅行业的发展。
xx 影视城已成为首批国家AAAA级旅行区。
方圆10平方公里的xx镇,拥有十余家星级旅馆。
xx影视城正在成为一处独有魅力的中国超大型影视旅行主题公园和中国娱乐休闲之都。
自然条件东阳以丘陵和盆地为主,属于热带季民风候区,天气平和,雨量充足,空气润湿,四时分明,光照充分,年均匀气温17℃,年均匀日照2002小时,47年均匀降雨量1600毫米。
垃圾渗滤液处理(120吨/d)设计方案目录1、概述 (3)1.1项目概况 (3)1.2编制依据 (3)1.3编制原则 (3)2、项目建设的必要性 (4)3、确定工艺方案 (4)3.1废水来源 (4)3.2垃圾渗滤液的水质分析及特性 (5)3.2.1垃圾渗滤液主要污染指标分析 (5)3.2.2垃圾渗滤液的特性 (6)3.3进出水水质 (7)3.4污水处理流程选择 (8)3.4.1方案比选 (8)3.4.2 方案比较 (14)3.5方案的却定 (19)4、方案设计 (19)4.1工艺流程图 (19)4.2流程说明 (21)4.3工艺设计参数 (22)4.4污水处理站的平面布置(具体布置见附图) (28)5、电气设计 (29)5.1设计范围 (29)5.2全站用电荷统计 (29)5.3供电 (30)5.4保护方式 (31)5.5自动控制方式 (31)5.6电线电缆 (31)5.7防雷及接地系统 (31)6、项目投资费用及运行费用估算 (32)6.1主要构筑物 (32)6.2主要工艺设备清单 (32)6.3系统投资估算 (34)6.4运行费用估算 (34)7、售后服务 (35)7.1服务承诺 (35)7.2 质量保证措施 (36)7.3售后服务 (37)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:120m3/d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。
垃圾发电厂渗滤液处理工程设计方案第一章概述XX垃圾焚烧发电有限公司是已修建好的垃圾发电厂。
我公司专业人员根据了解的现场情况和常规参数,完成了其垃圾渗滤液处理工艺设计方案的编写。
按照垃圾发电厂设计单位所提供的数据和资料,垃圾处理设计最高量为350吨每天,渗滤液处理量为 70m3/d考虑,所产生的渗滤液将进入位于发电厂后方的调节池中后污水将由泵从调节池打入污水处理站。
垃圾发电厂渗滤液是一种组成复杂的高浓度有毒有害废水,其水质受垃圾组成情况、水分、填埋时间、气候条件等因素的影响甚大。
所有垃圾渗滤液都具有共同的特点,主要表现在以下几个方面:1) 高浓度有机废水,其中包括溶解性有机污染物、胶体类有机污染物,其相对的含量随季节、填埋前垃圾是否分拣、地域不同都有变化;2) 氨氮含量高;3) 水中盐份,尤其碱度含量高,酸碱缓冲体系庞大(pH 变化大);4) 季节性水量变化大,春夏秋冬四季分明,冬季量少,夏季量大。
其中最重要的影响因素是厨房垃圾的含量。
从较小的时间尺度上来说,垃圾发电厂渗滤液的月产生量和平均水质随季节的变化幅度很大。
因此,垃圾发电厂必须配备足够大的垃圾渗滤液调节池,以储存丰水季一个月以上的垃圾渗滤液。
垃圾发电厂渗滤液储存调节池是垃圾发电厂工程的一部分,是设计单位根据当地的降水规律、垃圾成分、水文地质情况等因素事先预测垃圾渗滤液产生量设计,然后与发电厂同时修建。
垃圾渗滤液中的主要污染物包括有机物(通常以COD质量浓度表示)、氨氮、离子态重金属等。
因此在垃圾渗滤液处理工程的技术设计上,我们一般考虑如下几个因素:1、垃圾渗滤液的月产生量或年产生量;按每天进水量70吨每天考虑,反渗透按50吨/天考虑。
2、根据实测值,对垃圾渗滤液中污染物浓度所作出的预测;3、所要达到的处理要求(排放标准);《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-20084、平均处理成本尽可能低;5、工艺流程可靠性高,操作简便,技术管理难度低;6、一次性投资合理。
垃圾渗滤液处理工艺设计一、背景介绍垃圾渗滤液是指垃圾堆填场中产生的含有有机物、重金属和其他有害物质的液体。
由于垃圾渗滤液的高浓度和复杂性,如果不经过适当的处理,会对环境造成严重的污染。
因此,设计一种有效的垃圾渗滤液处理工艺,是保护环境、减少污染的重要任务。
二、目标和要求1. 目标:设计一种高效、经济、环保的垃圾渗滤液处理工艺,能够有效去除垃圾渗滤液中的有机物、重金属和其他有害物质。
2. 要求:- 处理效率高:能够高效去除垃圾渗滤液中的有机物、重金属和其他有害物质,使其达到排放标准;- 经济可行:工艺设计应考虑成本因素,力求达到经济可行的水平;- 环保可持续:工艺设计应尽量减少对环境的影响,实现可持续发展。
三、垃圾渗滤液处理工艺设计方案1. 前处理阶段- 液固分离:采用物理方法,如过滤、沉淀等,将垃圾渗滤液中的固体颗粒与液体分离,以减少后续处理的负担。
- 调节pH值:根据垃圾渗滤液的性质,采用酸碱中和等方法,调节垃圾渗滤液的pH值,以为后续处理做好准备。
2. 主处理阶段- 生物处理:采用生物降解的方法,利用微生物对垃圾渗滤液中的有机物进行降解。
常见的生物处理方法包括活性污泥法、厌氧消化法等。
这些方法具有处理效率高、运行成本低的优点。
- 化学处理:采用化学方法对垃圾渗滤液中的重金属和其他有害物质进行去除。
常见的化学处理方法包括氧化法、沉淀法、吸附法等。
这些方法具有处理效果好、反应速度快的特点。
- 高级氧化处理:采用高级氧化技术,如臭氧氧化、紫外光氧化等,对垃圾渗滤液中的难降解有机物进行处理。
这些方法具有处理效果好、能够去除难降解有机物的优点。
3. 后处理阶段- 深度处理:对经过主处理阶段处理后的垃圾渗滤液进行进一步处理,以达到排放标准。
可以采用吸附、膜分离等方法,去除残存的有机物和重金属等。
- 中水回用:对处理后的垃圾渗滤液进行中水回用,可以减少对水资源的需求,实现资源的循环利用。
四、工艺设计的优势和可行性分析1. 优势:- 高效性:采用多种处理方法的组合,能够高效去除垃圾渗滤液中的有机物、重金属和其他有害物质,使其达到排放标准;- 经济可行性:工艺设计考虑成本因素,选择经济可行的处理方法,降低处理成本;- 环保可持续性:工艺设计尽量减少对环境的影响,实现可持续发展。
100吨/日垃圾渗滤液UF+NF设计方案上海集策膜技术工程有限公司2010年10月一、公司简介上海集策膜技术工程有限公司上海集策膜技术工程有限公司是一家专业从事以膜分离技术为核心的技术工程公司。
公司依靠高科技人才的引进和资金技术投入,以及与研究机构的合作研发,建立起完整的膜分离过滤技术体系,拥有多项自主知识产权的高新技术,已广泛应用于工业废水资源化、城市污水回用、生化制药、化工过程、食品等众多领域。
公司凭借其优秀的技术团队和高效的管理模式,与PCI管式超滤纳滤膜、PALL陶瓷膜、DOW卷式纳滤膜和反渗透膜、GE卷式超滤纳滤膜、国产陶瓷膜、西门子管式膜、日本飞喜多平板MBR、旭化成MBR和中空纤维膜等国内外知名品牌的公司紧密合作,按照相关的标准进行设计、生产及质量控制,已实现完整的设计、采购、生产、检验、储备、施工标准化规范管理。
公司设有工艺物料分离应用技术研究实验室、废水回用实验室,凭借丰富的实践经验,可以为科研、生产单位提供高质量的实验设备和工艺设备集成、单项设备、污水净化设备。
并且可以根据客户的使用要求量身定制解决方案,并提供完善的技术支持与服务。
可为客户提供:以膜过滤技术为核心的分离净化工艺解决方案;水处理系统及水回用系统;膜元件、滤料的清洗技术与药剂;相关的技术服务及支持(网络、电话、现场工程师)。
二、设计依据、范围、规模及原则(一)设计依据[1].《中华人民共和国环境保护法》 (1998-01)[2].《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(1989-5)[3].《生活垃圾填埋污染控制标准》(GBl6889-1997)[4].《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)[5].《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002)[6].《室外排水设计规范》(GB50014-2006)[7].《低压配电设计规范》(GB50054-95)[8].《供配电系统设计规范》GB50052-95[9].《污水综合排放标准》(GB8978-1996)[10].《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)(二)设计范围负责污水处理设备及交钥匙(系统设计、采购、集成、安装、调试达标、培训及相应的售后服务)。
(三)设计规模本系统设计处理能力为100m3/d。
(四)设计原则1、设计方案严格标书到设计要求。
(1)结合废水水质水量预测情况,最大限度地发挥废水处理效率,确保出水水质;(2)根据当今技术发展趋势,结合工程实践情况,采用先进的废水处理工艺技术,坚持高水平和高标准原则,力求建设投资少、占地面积小、管理方便、运行稳定可靠和处理成本低的工程;(3)严格执行国家和行业的各项环保、职业安全卫生、消防设计等各项规范与标准。
对污泥处置、气味和噪声问题给予一定的重视,在垃圾渗滤液处理的同时,不产生二次污染;(4)污水处理系统平面布置紧凑合理;(5)因地制宜,合理布局,尽可能利用现有的条件,减少工程量及投资额。
2、采用合理的工艺,保证设备运行稳定。
3、设备造型兼顾实用性和先进性,出水稳定可靠、自动化程度高、运行管理方便。
4、尽量减少对周围环境的影响,合理控制噪声,妥善处理排污水。
5、处理系统运行有较大的灵活性的调节余地,以适应水质、水量的变化。
三、水量、水质(一)水量系统处理水量100 m3/d(≥15℃)。
(二)水质进水水质:出水水质:水将严格执行国家《污水综合排放标准》中的一级排放标准。
同时符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)排放限值,见下表:四、工艺流程HCL、阻垢剂↓原水泵→过滤器→UF→UF清液箱→增压泵→保安过滤器→高压泵→NF→排放↓↓浓水回生化系统浓液池→浓水转运泵1、膜分离技术介绍膜是一种清洁生产技术,主要起分离作用。
它的功能就是把一种物质和另一种物质分离开。
膜分离技术是近几十年发展起来的高新技术,这些年发展尤为迅速。
膜的分离简单地说就是筛分,就是利用膜表面孔的机械筛分的原理,将不同大小的物质分离开,达到分离的目的。
膜表面孔的大小最大也只有微米级,最小只有纳米级。
膜分离过程是一个高效、环保的分离过程,与传统的分离技术如蒸馏、吸附、吸收、萃取、深冷分离等相比,具有较多的优势。
◇可实现精密分离,处理效率高、效果好,具有优良抗冲击负荷性能它可以做到将相对分子量为几千甚至几百的物质进行分离(相应的颗粒大小为纳米级)。
◇品质稳定性好,系统流程简捷,安全可靠膜设备本身没有运动的部件,工作温度又在室温附近,所以很少需要维护,可靠度很高。
◇系统自动化程度高系统简便,操作简单,自动化程度高。
◇占地面积小,工程总造价相对较少系统集成式,工艺简单,设备紧凑,占地面积非常小,约是传统生化法的1/2-1/3面积。
◇纯物理过程,节省成本,无二次污染膜分离是纯物理过程,不会发生任何的化学变化,更不需要外加任何物质,如助滤剂、化学试剂等。
◇在室温附近工作,操作环境佳多数膜分离过程的工作温度在室温附近,因而膜本身对热过敏物质的处理就具有独特的优势。
◇连续化操作,运行稳定可靠膜分离过程可实现连续化生产过程,它的操作非常简便,设备启动时间短,可以在频繁的启、停状态下工作。
◇能耗较低,运行成本低传统的冷冻、萃取和闪蒸等分离过程是发生相的变化(相变化的潜热是很大的),通常能耗比较高。
而膜的分离过程基本上不发生相的变化。
◇环保膜分离设备制作材质清洁、环保,工作现场清洁卫生,符合国家产业政策。
2、膜-生物反应器系统膜-生物反应器(Membrane Bioreactor-MBR)是一种将膜分离与生物处理技术有机结合的新型高效污水处理工艺,通过膜组件的高效分离作用使泥水彻底分离,出水水质得到强化。
根据膜组件的位置,MBR分为外置式膜-生物反应器和一体式膜-生物反应器两类。
与传统污水处理工艺相比,膜-生物反应器具有出水水质优良稳定、占地面积小、剩余污泥产量少、运行管理方便等优点。
本工艺选用荷兰NORIT公司外置错流式膜-生物反应器(Crossflow MBR),采用高强度的管式膜组件(如下图所示),通过进水循环泵,在膜表面形成高紊乱的湍流,有减缓膜污染,延长系统的运行周期。
Norit 管式膜的基本参数:膜材质:PVDF膜孔径:30 nm膜管内径:8.0 mm单支膜组件面积:27 m2单支膜组件大小:Φ200 ×H3000 mmCrossflow MBR管式膜组件Crossflow MBR工程照片在错流式膜-生物反应器的运行中,生化曝气池内的活性污泥混合液经进水循环泵送入膜组件,形成错流循环。
膜出水进入产品水池。
为减缓膜污染的发展,膜活性污泥混合液的错流速度要维持高水平,一般在4m/s。
当膜污染发展到一定程度后,分别用一定量的柠檬酸和次氯酸钠,对膜组件进行化学清洗。
系统全自动化运行,设有流量传感器、压力传感器等,对运行状况进行实时监测。
出水管路设置在线浊度仪,监测系统出水水质的变化,实现自动预警。
3、工艺流程说明(1)过滤器采用过滤器,过滤精度为800μm,除去大颗粒杂质和悬浮物,保护后续水处理设施。
(2)超滤装置本项目膜处理系统采用荷兰Norit工业技术集团旗下X-Flow膜公司的Crossflow MBR管式膜。
材质为PVDF,抗污染能力强、耐氧化、使用寿命长。
本Crossflow MBR超滤单元设1套超滤装置,每套装置安装1列膜组件,每列安装4支膜组件。
超滤产水流向超滤清液箱。
采用针对污染体系开发的自动超滤工艺,采用变频器对原水泵、循环泵进行控制,以达到连续稳定的产水,保证了超滤装置的长期稳定的正常运行,达到一定跨膜压差时报警清洗。
超滤的操作有:运行、正冲洗、药洗三种方式。
(3)加药系统化学加药系统包括化学药液配制箱、药洗泵、加药管路及相关阀门等。
本系统加HCL 及阻垢剂,调节进NF水质,降低纳滤膜的污染,降低纳滤膜的清洗频率,提高纳滤膜使用寿命。
(4)纳滤膜系统膜组件选用GE的进口纳滤膜,膜在垃圾渗滤液行业有较多的应用案例。
采用针对污染体系开发的自动纳滤工艺,采用变频器对高压泵进行控制,以达到连续稳定的产水,达到一定跨膜压差时报警清洗。
(5)控制系统设备控制系统主要从优化超滤、纳滤处理工艺性能,确保生产安全稳定,保证超滤、纳滤膜组件的使用寿命,节能降耗,降低运行费用,方便于现场监测与操作等几方面为出发点进行设计。
恒流量控制:由流量计和变频器进行控制循环泵和高压泵,保证流量恒定,达到设定的跨膜压差,报警清洗。
液位联锁控制:为了保证生产过程的自动、稳定,设备的安全运行,共设置了以下液位联锁控制。
①UF清洗槽高液位与低液位与超滤系统和纳滤系统设置开关联锁。
②清洗泵与超滤/纳滤清洗箱液位的联锁。
在加药清洗的时候,当达到低液位时,清洗泵自动停机,以防泵空转而过热损毁,并可降低能耗。
温度控制:超滤运行温度不高于50摄氏度,纳滤运行温度不超过40摄氏度,保证膜系统的安全性和稳定性。
五、主要设备清单六、运行成本1、投药系统计算书(1)HCL:投加量:约1mg/L(需根据现场水质情况进行调整);加药量相对较少,相对于其他运行成本可忽略不计。
(2)阻垢剂投加量:2mg/L;单价:10元/Kg(10%浓度);每天运行费用:100×2×1000/1000/1000×10/0.1=20元。
吨水药剂费用:20/100=0.2元清洗药剂相对可忽略。
注:具体投药量要根据现场调试的情况确定,本计算书为一般情况下的加药量。
2、动力系统计算书运行总功率:N=60Kw;单价:1元/Kw;吨水运行费用:60×0.75×20×1/100=9元;3、运行总成本吨水处理费用为:9+0.2=9.2元(不包含设备折旧和人工费)。
吨水处理费用为:9+0.2=9.2元(不包含设备折旧和人工费)。