300吨每天垃圾渗滤液方案设计
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第一章设计参数1.1 设计规模日处理垃圾渗滤液720m3,小时处理量30m3/h。
1.2设计原水水质表1-1 单位:毫克/升(pH除外)1.3 设计出水水质表1-2 单位:毫克/升(pH除外)第二章污水处理站设计原则2.1 污水处理设计原则(1)认真贯彻国家关于环境保护工作的方针和政策,使设计符合国家的有关法规、规范、标准。
(2)综合考虑废水水质、水量随季节性变化的特征,选用的工艺流程技术先进、稳妥可靠、经济合理、运转灵活、安全适用。
(3)污水处理站总平面布置力求紧凑,减少占地和投资。
(4)妥善处置污水处理过程中产生的污泥和其他栅渣、沉淀物,避免造成二次污染。
(5)污水处理过程中的自动控制,力求管理方便、安全可靠、经济实用,提高管理水平,降低劳动强度。
(6)污水处理设备,要求采用技术成熟、高效率低能耗、运行可靠的产品,部分关键设备可考虑从国外知名品牌。
(7)优化处理工艺,减少投加药剂量,节约运行成本。
(8)严格按照招标文件界定条件进行设计,适应项目实际情况要求。
(9)积极创造一个良好的生产和生活环境,把污水处理站设计成一个花园式的处理厂,绿化面积超过40%。
2.2 污泥处理设计原则(1)根据污水处理工艺,按其产生的污泥量、污泥性质,结合自然环境及处置条件选用符合实际的污泥处理工艺。
(2)采用合适的脱水、浓缩方法,脱水后送填埋场填埋。
(3)妥善处置污水处理过程中产生的栅渣、垃圾、沉砂和污泥,避免二次污染。
第三章渗滤液处理工艺3.1工艺流程针对本工程垃圾渗滤液水质特点,经精心计算,优化设计,本初设方案选用的处理流程图(见下页)。
3.2工艺流程简述垃圾填埋区产生的垃圾渗滤液经专用的收集管道汇入调节池,调节池前设细格栅,对渗滤液中的部分颗粒物质进行过滤,渗滤液在调节池中得到均质均量。
从调节池中流出的污水经提升泵提升至混凝沉淀池,在混凝沉淀池加混凝剂和絮凝剂,使SS得到大量的去除。
混凝沉淀池出水进入氨氮吹脱池,将pH调制碱性,并控制一定的温度,可以使氨氮去除率达到较高水平。
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。
垃圾处理厂垃圾渗滤液处理方案一、概述敦化市地处长白山西麓。
自从1985 年,撤县建市后,敦化市的工农业经济得到了飞速发展,城市规模不断扩大,人民生活水平显著提高。
但是随之产生的城市垃圾等环境污染问题也不断恶化,成为敦化市进一步可持续发展的桎梏。
据统计1998 年敦化市工业固体废弃物产生量为9.26 万吨,城市生活垃圾产生量为16.8 万吨。
与我国许多城市一样形成了“垃圾包围城市”的不利局面。
为此,敦化市建设了一座全省最大规模的垃圾填埋场,占地35 公顷,并积极采用垃圾制砖技术,进一步使垃圾变废为宝。
垃圾填埋场的建设和运行,一个绝对不容忽视的问题就是垃圾渗滤液污染的控制与治理。
垃圾渗滤液是指超过垃圾所覆土层持水量和表面蒸发潜力的雨水进入填埋场地后,沥经垃圾层和所覆土层而产生的高浓度污水。
渗滤液还包括垃圾自身所含的水份、垃圾分解所产生的水及地下水的浸入量。
由于渗滤液在流动过程中收到多种因素的影响(包括物理因素、化学因素、生物因素等),渗滤液的水质在一个相当大的范围内变化。
一般来说,其pH 值在4~9 之间,CODCr 在2000~62000mg/L 范围内,BOD5 在60~45000mg/L 之间,难降解有机物含量较高,一般还含有较高浓度的重金属等有毒物质。
总之城市垃圾渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,若不加以妥善处理、肆意排放,必将对地下水、地表水构成严重威胁。
我们在深入研究国内外先进渗滤液处理技术基础上,结合敦化市的环境气候特征以及垃圾填埋场的实际情况,做了以曝气脱氮配合生物处理方案。
针对敦化市的地区气候特征,采用渗滤液回灌喷洒技术,将处理过的渗滤液回灌进入垃圾填埋场,促进渗滤液的净化和减量,而且可以加速垃圾的稳定化进程。
从而使垃圾填埋场渗滤液可以做到零排放。
工艺设计中将氨吹脱与生物处理部分结合为一体化设备,便于操作管理。
1.1 设计依据1) 《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB8978-96)2) 《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2001)3) 《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-1997)4) 《室外排水设计规范》(GBJ14-87)5) 甲方提供的相关资料6) 同类企业污水水质数据、试验报告、设计经验1.2 设计原则(1)要结合我国北方城市发展总体规划的要求,并能当地政府环境保护及污染治理总体发展规划的要求。
渗滤液处理站设计方案技术方案目录第一章概述 (1)1.1工程简介 (1)1.2工程设计依据 (2)1.3主要规范及标准 (3)1.4工程服务范围 (6)1.5设计进水水质 (6)1.6设计出水水质 (6)1.7渗滤液处理工艺方案的确定 (6)1.8污泥、浓缩液控制与处置 (34)1.9工艺流程设计 (35)1.10设备选型 (37)1.11渗滤液各工艺段去除效果 (39)1.12渗滤液处理单元设计 (40)第二章污水站总平面设计 (47)2.1平面布置 (47)2.2污水站主要管道布置 (48)2.3高程设计 (48)第三章建筑设计 (49)3.1设计依据: (49)3.2设计范围: (49)3.3室内外装修: (49)3.4防火设计 (50)3.5建筑物汇总 (50)第四章结构设计 (51)4.1设计原则和依据 (51)4.2抗震设防 (52)4.3主要建(构)筑物结构形式 (52)4.4主要材料规格 (53)第五章电气、仪表及自控设计 (55)5.1电气设计 (55)5.2仪表及自动控制系统 (57)第六章人员编制、运行管理及建设进度 (64)6.1人员编制 (64)6.2运行管理 (64)6.3实施计划 (65)第七章安全生产及劳动保护 (67)7.1编制依据 (67)7.2主要危害因素分析 (68)7.3安全卫生防范措施 (70)第八章环境保护 (75)8.1外部环境对项目的影响 (75)8.2项目实施过程中的环境影响及对策 (75)8.3项目运营期间的环境影响及对策 (76)第一章概述1.1工程简介工程名称:渗滤液处理站设计与施工总承包建设地点:工程规模:渗滤液量按照垃圾量的20%计算,呼和浩特垃圾焚烧发电厂生活垃圾渗滤液处理站工程规模200m3/d。
尾水排放:根据环评和业主要求经过处理后出水水质达到⑴《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)的一级标准⑵《城市污水再利用工业用水水质》GB/T 19923-2005(循环水冷却水系统补充水标准换热器为不锈钢材质)⑶《生活垃圾填埋污染控制标准》GB 16889-2008 表3限值其中部分出水指标如下表(以相应国标为准)污染物(单位)CODCr(mg/L)BOD5(mg/L)NH3-N(mg/L)总磷以P计(mg/L)PH 无量纲SS(mg/L)色度粪大肠杆菌群数(个/L)限值≤50 ≤20 ≤15 ≤0.5 6~9 ≤70 50 2.38×107 污水处理工艺:采用“预处理→UASB→A/O工艺和MBR膜系统→NF系统→RO系统”的污水处理工艺渗滤液污泥处理工艺:采用污泥浓缩+脱水+炉内焚烧处理主要生产构筑物和建筑物:1)渗滤液主要生产构筑物初沉池、调节池、综合罐、UASB罐、反硝化池、硝化池、污泥浓缩池、浓缩液池、MBR膜池、膜处理车间、污泥脱水间、风机车间。
渗滤液处理站设计方案技术方案目录第一章概述 (1)1。
1工程简介 (1)1。
2工程设计依据 (2)1.3主要规范及标准 (3)1。
4工程服务范围 (6)1.5设计进水水质 (6)1.6设计出水水质 (6)1.7渗滤液处理工艺方案的确定 (6)1.8污泥、浓缩液控制与处置 (31)1.9工艺流程设计 (32)1.10设备选型 (34)1.11渗滤液各工艺段去除效果 (35)1。
12渗滤液处理单元设计 (36)第二章污水站总平面设计 (43)2。
1平面布置 (43)2.2污水站主要管道布置 (44)2.3高程设计 (44)第三章建筑设计 (45)3。
1设计依据: (45)3。
2设计范围: (45)3。
3室内外装修: (45)3.4防火设计 (46)3.5建筑物汇总 (46)第四章结构设计 (47)4.1设计原则和依据 (47)4.2抗震设防 (48)4。
3主要建(构)筑物结构形式 (48)4.4主要材料规格 (49)第五章电气、仪表及自控设计 (51)5.1电气设计 (51)5.2仪表及自动控制系统 (53)第六章人员编制、运行管理及建设进度 (59)6。
1人员编制 (59)6。
2运行管理 (59)6。
3实施计划 (60)第七章安全生产及劳动保护 (62)7.1编制依据 (62)7.2主要危害因素分析 (63)7.3安全卫生防范措施 (65)第八章环境保护 (70)8.1外部环境对项目的影响 (70)8.2项目实施过程中的环境影响及对策 (70)8。
3项目运营期间的环境影响及对策 (71)第一章概述1。
1工程简介工程名称:渗滤液处理站设计与施工总承包建设地点:工程规模:渗滤液量按照垃圾量的20%计算,呼和浩特垃圾焚烧发电厂生活垃圾渗滤液处理站工程规模200m3/d.尾水排放:根据环评和业主要求经过处理后出水水质达到⑴《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)的一级标准⑵《城市污水再利用工业用水水质》 GB/T 19923-2005(循环水冷却水系统补充水标准换热器为不锈钢材质)⑶《生活垃圾填埋污染控制标准》 GB 16889-2008 表3限值其中部分出水指标如下表(以相应国标为准)污水处理工艺:采用“预处理→UASB→A/O工艺和MBR膜系统→NF系统→RO系统"的污水处理工艺渗滤液污泥处理工艺:采用污泥浓缩+脱水+炉内焚烧处理主要生产构筑物和建筑物:1)渗滤液主要生产构筑物初沉池、调节池、综合罐、UASB罐、反硝化池、硝化池、污泥浓缩池、浓缩液池、MBR膜池、膜处理车间、污泥脱水间、风机车间。
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。
敦化市垃圾场垃圾渗滤液处理方案敦化市垃圾场是一处堆放垃圾的场所,垃圾在场地内逐渐堆积而成。
由于垃圾内部的有机物质、化学物质和微生物等因素的作用,垃圾场产生的垃圾渗滤液含有大量的有机物、无机盐和微生物,具有高度的污染性。
为了保护环境、防止垃圾渗漏,敦化市垃圾场需要采取特殊的垃圾渗滤液处理方案。
本文将探讨敦化市垃圾场垃圾渗滤液处理的方案。
一、垃圾渗滤液的污染特点垃圾渗滤液是在垃圾堆的堆压作用下,从垃圾中滤出的一种液体,具有下列污染特点:1、含有大量的有机物质,主要由腐烂的食品、植物等有机物质组成。
2、含有少量的无机盐,主要为氨氮、硝酸盐等。
3、含有微生物,包括各类细菌、真菌、原虫等。
由于这些污染物质的存在,垃圾渗滤液具有很强的有毒、有害性,不处理随意排放会对环境和人体造成极大的危害。
二、垃圾渗滤液的处理方案为了有效地处理垃圾渗滤液,保护环境,需要采取特殊的处理方案。
该垃圾场垃圾渗滤液处理方案包括以下几个步骤:1、收集处理垃圾渗滤液是由垃圾堆渗出的液体,需要通过特殊的收集装置将其收集到处理装置中。
收集装置应该设计得合理,排放管道需要制定专门的标准,避免污染临近地区的土壤和水源。
2、中和处理垃圾渗滤液中大量的无机盐含量,必须进行中和处理。
中和处理的方法有多种,常见的方法是利用酸碱中和反应,将其中和成PH 值为7的中性液体。
3、化学处理采用化学处理的方法更为彻底有效,可以杀死其中毒、有害的微生物,分解有害碳氢化合物。
常见的化学处理方法有加氧化剂、添加消毒剂等。
4、生物处理生物处理是将有机物质通过生物代谢的方式转化为二氧化碳和水的一种处理方式。
在处理过程中,可以利用生物技术处理出具有很好肥效的有机肥。
5、过滤处理过滤处理是利用物理手段,将垃圾渗滤液中的颗粒物和有机杂质过滤出来,形成较为清澈的水。
过滤出来的水可以通过净化处理后用于生产和生活。
三、结论综上所述,敦化市垃圾场的垃圾渗滤液处理方案应包括收集处理、中和处理、化学处理、生物处理和过滤处理等步骤。
13家垃圾渗滤液处理案例解析时间:2015-10-29 19:18来源:E20环境平台评论(1)分享垃圾渗滤液成分复杂、COD、NH3-N浓度特别高,难生化物质含量多,水质水量变化大,是目前水处理领域公认的难题。
同时,渗滤液是垃圾处理的衍伸物,渗滤液处理得恰当与否,是评价垃圾处理项目的重要指标。
小编特选国内13个垃圾渗滤液处理案例,各有特点,以供参考。
一、北京首钢生物质能源垃圾渗滤液处理项目设计规模:900m3/d处理工艺:中温厌氧+膜生物反应器(MBR)+纳滤(NF)+反渗透(RO)排放标准:《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-2007)表6.1.3标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中车辆冲洗水标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准项目特点:该项目是目前国内处理标准最为严格的项目(CODcr<30mg/L,该项目2013年申报为北京市科技计划课题,被评为“垃圾焚烧发电厂渗滤液低能耗处理技术开发与示范项目”。
设计单位:中国航空规划设计研究院设备供货、安装及调试单位:北京洁绿科技发展有限公司投入运行时间:2013年二、大同生活垃圾焚烧厂渗滤液处理项目设计规模:200吨/天处理工艺:UASB+MVC蒸发+DI离子交换排放标准:《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表二标准。
项目特点:回收率可高达90%,少量浓缩液回喷处理,为焚烧厂渗滤液零排放处理实现了可能。
设计单位:中国五洲工程设计集团有限公司设备、安装及供货单位:江苏云水谣环境科技有限公司完成情况:正在调试三、蚌埠市垃圾填埋场垃圾渗滤液处理工程处理规模:300吨/天出水标准:《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2 处理工艺:渗滤液采用“预处理+MBR(两级)+NF/RO”浓缩液采用“MVR(管式蒸发器)”项目特点:浓缩液处理工程正在申报国家科技进步奖二等奖设计单位:中国城市建设研究院安徽省城建设计研究院设备供货、安装及调试单位:武汉天源环保股份有限公司投入运行时间:渗滤液2011年10月,浓缩液2015年10月四、青岛市小涧西垃圾综合处理厂渗滤液处理扩容改造工程设计规模:900m3/d处理工艺:“膜生物反应器(MBR)+碟管式反渗透(DTRO)+曝气沸石生物滤池”排放标准:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A 项目特点:水源来自焚烧厂、填埋场和堆肥厂混合水;出水排放标准高;获2012住建部科技示范工程设计单位:中国城市建设研究院设备供货、安装及调试单位:北京天地人环保科技有限公司投入运行时间:2011年4月五、成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容工程设计规模:1000m3/d处理工艺:渗滤液采用MBR+NF+RO工艺,浓缩液采用混凝沉淀+UF+AOP+BAC 工艺排放标准:《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表二项目特点:除渗滤液可达标排放外,浓缩液也可达标排放设计单位:中国市政工程华北设计研究总院设备供货、安装及调试单位:中国市政工程华北设计研究总院工程现状:已运行六、珠海市西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理二期工程设计规模:660m3/d;处理工艺:“厌氧+膜生物反应器(MBR)+纳滤(NF)/反渗透(RO)”排放标准:生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表二及广东省《水污染排放限制标准》(DB44/26-2001)的控制出水水质要求项目特点:在同等工艺中运行成本较低设计单位:中国城市建设研究院设备供货、安装及调试单位:北京洁绿科技发展公司投入运行时间:2014年1月七、江苏南通市垃圾处理中心填埋场垃圾渗滤液提标改造工程项目设计规模:200 m3/d处理工艺:MBR+DTRO+后处理+浓缩液处理排放标准:《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表三项目特点:工艺含DTZ浓缩液处理系统,解决了浓缩液问题。
垃圾渗滤液处理站3(300m/d )方案设计XXXXXXX环保科技有限公司二〇一一年八月目录一、概述 (1)1.1 概况 (1)1.2 设计依据 (1)1.3 设计范围 (1)1.4 设计原则 (1)二、设计参数 (3)2.1 废水水量 (3)2.2 进水水质 (3)2.3 出水水质 (3)三.处理工艺选择 (4)四.各段处理效果 (5)五、工艺说明及成功案例 (6)六、主要工艺设施和设备的选择和确定 (9)6.1 渗滤液调节池提升泵 (9)6.2 反硝化 / 硝化系统 (9)6.3 超滤系统 (10)6.4 纳滤系统 (11)6.5 反渗透系统 (12)6.6 污泥处理系统 (13)6.7 加药系统 (13)6.8 气动控制系统 (14)6.9 化验室系统 (15)七、主要构(建)筑物及设备投资估算 (15)八、运行成本费用估算 (15)8.1 动力费用 E1 (15)8.2 药剂费 E2 (16)8.3 水费 E3 (16)8.4 人工费 E4 (17)8.5 膜折旧费 E5 (17)8.6 运行成本表 (17)九、环境保护及效益 (18)9.1 污水处理站建成后对水环境的改善 (18)9.2 二次污染的防治 (18)十、机构及人员编制 (20)10.1 组织机构 (20)10.2 人员编制 (20)10.3 技术管理 (21)十一、工程主要技术经济指标 (21)一、概述1.1概况本方案为某市垃圾填埋场渗滤液处理工程垃圾渗滤液处理站方案设计,设计规模为300m3/d。
1.2设计依据本方案的编制依据和使用的标准如下:《生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17-2004《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《城市污水处理厂工程质量验收规范》 GB50334-2002《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97《工业循环冷却水处理设计规范》 GB50050-95《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93《生活垃圾填埋污染控制标准》 GB16889-2008《给水排水工程结构设计规范》 GBJ69-99;1.3设计范围本次方案编制范围包括生活垃圾场渗滤液处理工程由调节池后取水设施至处理达标排放至清水池的管道设施之间的构(建)筑物及相应配套的构(建)筑物工艺、设备、电气、仪表、管路设计。
垃圾渗滤液废水处理工程设计方案垃圾渗滤液-废水处理工程初步设计方案第一章项目概况、工程规模、目标1.1 基础资料本工程旨在处理垃圾渗滤液废水,达到排放标准,保护环境。
工程地点位于某市区,占地面积约为XX平方米。
1.2 设计规模本工程设计规模为每日处理XX吨垃圾渗滤液废水,采用XX工艺进行处理。
1.3 设计进、出水水质本工程设计进水水质为COD为XXmg/L,BOD5为XXmg/L,SS为XXmg/L,pH为XX;设计出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB -2002)一级A标准,COD≤XXmg/L,BOD5≤XXmg/L,SS≤XXmg/L,pH为XX。
第二章处理工艺选择及设计2.1 水质分析对垃圾渗滤液废水进行水质分析,结果表明COD、BOD5、SS等指标超标,需要进行处理。
2.2 废水处理工艺的选择根据水质分析结果,结合工程规模和经济性,采用生物法处理工艺。
具体工艺流程包括:预处理、生化处理、二沉池、消毒等步骤。
2.3 工艺流程图预处理:将垃圾渗滤液废水经过格栅、沉砂池等处理后,去除大颗粒杂质和泥沙等杂质。
生化处理:将预处理后的废水进入生化池,通过微生物降解有机物质,使COD、BOD5等指标达到排放标准。
二沉池:将处理后的水进入二沉池,经过沉淀、澄清等处理,去除污泥等杂质。
消毒:将处理后的水进行消毒处理,杀死细菌病毒等微生物,达到出水标准。
最终出水符合排放标准,可以安全排放。
2.4 去除率表在工程设计中,去除率表是非常重要的一项内容。
去除率表可以对工程的原材料进行详细的统计和分析,从而帮助设计师更好地控制工程的成本和质量。
在编制去除率表时,需要考虑到各种因素,如材料的种类、规格、质量等,以及工程施工中的损耗率等。
通过对去除率表的精细编制和实施,可以有效地避免工程成本的浪费和质量的下降。
2.5 生产处理构筑物设计生产处理构筑物是工程设计中的一个重要环节。
在进行生产处理构筑物设计时,需要考虑到多种因素,如工艺流程、设备选型、环保要求等。
垃圾渗滤液处理站3(300m/d)方案设计XXXXXXX环保科技有限公司二〇一一年八月目录一、概述 (1)1.1 概况 (1)1.2 设计依据 (1)1.3 设计范围 (1)1.4 设计原则 (1)二、设计参数 (3)2.1 废水水量 (3)2.2 进水水质 (3)2.3 出水水质 (3)三.处理工艺选择 (4)四.各段处理效果 (5)五、工艺说明及成功案例 (6)六、主要工艺设施和设备的选择和确定 (9)6.1 渗滤液调节池提升泵 (9)6.2 反硝化/硝化系统 (9)6.3 超滤系统 (10)6.4 纳滤系统 (11)6.5 反渗透系统 (12)6.6 污泥处理系统 (13)6.7 加药系统 (13)6.8 气动控制系统 (14)6.9 化验室系统 (14)七、主要构(建)筑物及设备投资估算 (15)八、运行成本费用估算 (15)8.1 动力费用E1 (15)8.2 药剂费E2 (15)8.3 水费E3 (16)8.4 人工费E4 (16)8.5 膜折旧费E5 (17)8.6 运行成本表 (17)九、环境保护及效益 (17)9.1 污水处理站建成后对水环境的改善 (17)9.2 二次污染的防治 (18)十、机构及人员编制 (19)10.1 组织机构 (19)10.2 人员编制 (20)10.3 技术管理 (21)十一、工程主要技术经济指标 (21)一、概述1.1 概况本方案为某市垃圾填埋场渗滤液处理工程垃圾渗滤液处理站方3/d。
案设计,设计规模为300m1.2 设计依据本方案的编制依据和使用的标准如下:《生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17-2004《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95《恶臭污染物排放标准》GB14554-93《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008《给水排水工程结构设计规范》GBJ69-99;1.3 设计范围本次方案编制范围包括生活垃圾场渗滤液处理工程由调节池后取水设施至处理达标排放至清水池的管道设施之间的构(建)筑物及相应配套的构(建)筑物工艺、设备、电气、仪表、管路设计。
用户供电、道路、绿化等不在本设计范围内。
1.4 设计原则渗滤液处理是一项技术复杂的系统工程,根据本工程的实际特点,结合生活垃圾场的规划情况,提出渗滤液处理工艺和设备的设计原则。
(1)在填埋场总体规划的指导下,根据本建设项目的规划布局,结合当地地质和环境要求,和填埋场总体规划相协调,建设美观实用的渗滤液处理设施。
(2)根据垃圾填埋场渗滤液废水中污染物浓度高,水质水量多变的特点,选择技术先进、工艺可靠、性价比高的工艺;(3)在工艺设计中采用完善的设施和设备,来消除处理时产生的臭味、飞沫等、重金属等二次污染问题;采用低噪音处理设备;二次污染的治理应满足相关国家标准;浓缩液和生化产生的剩余污泥一起,排入混凝反应池,与混凝剂反应后去沉淀池,沉淀后上清液回到调节池进一步处理。
污泥进入储泥池,采用污泥泵打回至填埋区或者经过污泥处理系统处理后泥饼作填埋处理,产生的废液回流至调节池或其他处理单元;(4)采用技术先进实用,运行稳定可靠,操作管理方便的处理工艺,使先进性和可靠性有机的结合起来;(5)采用高效节能设备,尽可能的节省建设投资和运行成本,同时减少工程占地面积;(6)所有设备保证一年四季均可运行,超滤膜使用寿命超过5年以上;NF、RO的膜片使用寿命在3年以上,纳滤系统的回收率达90%反渗透系统的回收率不低于80%;所有的工艺用罐均应加盖,室外考虑保温措施。
(7)采用自动化技术及监测仪器,提高运行管理水平。
(8)为确保工程质量,保证设备高效,可靠运行,主体设备选用国内外知名品牌。
二、设计参数2.1 废水水量3/d。
300m2.2 进水水质进水即为调节池出水。
本工程考虑近期进水水质为:项目设计取值12000mg/L COD Cr5000mg/L BOD51200mg/L NH-N 31000mg/L SS6~8pH2.3 出水水质本设计采用的出水水质根据项目建设要求是达到《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008中表2出水要求。
出水水质标准项目100mg/L COD≤Cr30g/L BOD≤525mg/L NH-N ≤70mg/LSS40mg/L总色<53mg/L总≤三.处理工艺选择选择一个工艺的先决条件是要对垃圾渗沥液主要成份进行分析,和盐(电导率、氯化物和硫酸盐)TN、BOD、特别对是重金属、COD这种经常性的分析能一年中要对不同时间的变化进行分析。
的分析,够提供垃圾渗沥液的季节性变化。
我们拟根据某市垃圾填埋场渗沥液的水质水量特点和处理要求,的(RO) + 反渗透UASB+膜生化反应器+纳滤采用如工艺流程图所示的处理工艺。
)膜(2渗沥液处理系统由四部分组成,包括:(1)预处理系统;)生4RO)系统;()MBR系统;(3)纳滤(NF、反渗透(生化反应器化剩余污泥、浓缩液处理系统。
具体工艺流程如下图:四.各段处理效果五、工艺说明及成功案例3废水经过粗滤15m来自填埋场调节池内的渗沥液,用水泵送/h,生化去除大部分可生化有机物和氨。
膜)器进入膜生化反应器(MBR)包括前置反硝化池、硝化池和超滤分离等几部分。
MBR生化反应器(超滤出水经过超滤清液池进入纳反硝化池和硝化池由搪瓷罐体组成。
滤、反渗透系统,通过纳滤、反渗透系统去除不可生化的有机物,使、重金属、大肠菌群和色度等指标同时SS-N、、出水的CODBOD、NH3达到处理要求,送到清水池,作为净水储存,回用或排放。
反渗透的浓缩液用泵回灌填埋场,生化产生的剩余污泥,排入混凝反应池,与污泥沉淀后上清液回到调节池进一步处理。
混凝剂反应后去沉淀池,再经压滤后成泥饼回填填埋场。
的工作原理.1.MBR5年代末开发出的一种高效的膜生化反应器本系统是国外80。
该工艺特别适用于高负荷工艺原理图如下)MBR)废水处理技术((已成功地应用于垃圾处理厂的(MBR)有机废水的处理,膜生化反应器多个渗沥液处理的成功业绩。
渗沥液处理,在国内外电已有50工艺原理图MBR是一种分体式膜生化反应器,包括生化反应器MBR如上图所示,生化反应器可分为前置式反硝化和硝化两部分。
两个单元。
和超滤UF在硝化池中,通过高活性的好氧微生物作用,降解大部分有机物,在大部分在本公司特有的高氨氮一部分通过生物合成去除,硝化池中,效的硝化菌的作用下转变成为硝酸盐和亚硝酸盐,回流到反硝化池,为提高氧的利达到生物脱氮的目的。
在缺氧环境中还原成氮气排出,的有机管m0.02μ用率,采用特殊设计的曝气机构。
超滤UF采用孔径污泥回流可膜生化反应器通过超滤膜分离净化水和菌体,式超滤膜,倍,工艺5~1010-30g/l使生化反应器中的污泥浓度达到,是传统A/O 对渗沥液中难生物降解的有机物也经过不断驯化形成的微生物菌群,能逐步降解。
系统出水无菌,无悬浮物。
MBR的主要特点:和氨氮有效降解,无二次污染;主要污染物a)COD,BOD 生物菌体分离;b) 100%c)出水无细菌和固性物;d)容积负荷高,HRT短,反应器高效集成,占地面积小;e)污泥负荷(F/M)低,生物系统运行稳定f)污泥泥龄长,剩余污泥量小,有利于硝化菌的生长;g)无需脱臭装置;h)运行费用合理。
5.2.纳滤工艺原理纳滤膜均属于致密膜范畴,为卷式有机复合膜,最大优点是出水水质好。
MBR的出水氨氮指标已经基本达标,但部分难降解有机物尚不能去除,采用纳滤进一步分离难降解较大分子有机物和部分氨氮,同时可进一步脱盐处理,确保出水COD达到排放要求。
由于强化了cr生化预处理,纳滤的浓缩液的有机物和氨浓度较其它预处理后的浓度要低得多,可考虑回灌处理。
MBR预处理后,采用纳滤净化,水回收率可达到75%以上,COD、重金属离子及多价非金属离子(如磷等)cr达到相应的控制。
纳滤操作压力为1.0 MPa—2.0MPa。
5.3.反渗透工艺原理反渗透膜也属于致密膜范畴,为卷式有机复合膜,最大优点是脱盐率高,出水水质稳定。
反渗透系统选用进口抗污染卷式反渗透复合膜作为脱盐组件,这种膜对前处理要求相对较低,pH值适应范围广,便于进行化学清洗,膜性能稳定,持久性好。
膜组件脱盐率在95-99%。
正常运行压力在2.5-3.5MPa左右,由于纳滤清液水质已非常好,反渗透系统回收率可达到80~85%。
反渗透清液直接排放或回用。
5.4.剩余污泥、浓缩液处理反渗透的浓缩液用泵回灌填埋场,生化产生的剩余污泥,排入混凝反应池,与混凝剂反应后去沉淀池,沉淀后上清液回到调节池进一步处理。
污泥经压滤后成泥饼回填填埋场。
六、主要工艺设施和设备的选择和确定6.1 渗滤液调节池提升泵垃圾渗滤液经管网收集后首先进入调节池,调节池有调节水质和水量的作用。
在垃圾渗滤液处理过程中,垃圾渗滤液的流量和水质是非恒定的,要使垃圾渗滤液流量恒定、波动小、水质均匀,必须采用3以上,调25000m足够大的调节池进行调节预处理。
调节池总容积需节池内设提升泵,提升泵数量:2台(一用一备),单台型号参数:3/h,H=15m,N=1.5kW。
Q=15m6.2 反硝化/硝化系统反硝化罐设计停留时间24h,设计尺寸Φ6.875×9.60m,有效高度7.0m,数量:一只。
在反硝化罐内设置一台水下搅拌机,保证罐内污泥均匀,罐内处于兼氧的状态。
硝化罐设计停留时间72h,设计尺寸Φ9.16×9.6m,有效高度7.0m。
硝化罐内设射流曝气机,为德国进口,充氧率达35%,外设射流循环泵,保证空气和污水的均匀混合,充分接触。
6.3 超滤系统超滤UF采用孔径0.02μm的有机管式超滤膜, 膜生物反应器通过超滤膜分离净化水和菌体,污泥回流可使生物反应器中的污泥浓度达到10-30g/L,经过不断驯化形成的微生物菌群,对渗沥液中难生物降解的有机物也能逐步降解。
系统出水无菌,无悬浮物。
名称参数单位数量备纳滤系统6.4最大优点是出水为卷式有机复合膜,纳滤膜均属于致密膜范畴,的出水氨氮指标已经基本达标,但部分难降解有机物尚MBR水质好。
不能去除,采用纳滤进一步分离难降解较大分子有机物和部分氨氮,达到排放要求。
由于纳滤具COD同时可进一步脱盐处理,确保出水Cr所以其可以去除不可生化有机物和绝大部有纳米级的分离切割孔径,预处、重金属、大肠杆菌和色度等。
MBRNH-N、SS分的COD、BOD、3、重金属离COD 理后,采用纳滤净化,水回收率可达到90%以上,Cr )达到相应的控制。