垃圾渗滤液处理现状分析
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垃圾渗滤液情况汇报
近期,我们对垃圾渗滤液情况进行了全面的调查和汇报,以下是我们的调查结
果和分析。
首先,我们对垃圾渗滤液的来源进行了详细的了解。
垃圾渗滤液主要来自于城
市生活垃圾的分解和压实过程中产生的液体排放,其中包含了大量的有机废水和废弃物质的溶解液。
这些液体在垃圾填埋过程中会逐渐渗出,形成垃圾渗滤液。
其次,我们对垃圾渗滤液的成分进行了分析。
根据我们的实验数据显示,垃圾
渗滤液中含有大量的有机物质、重金属离子、氨氮等有害物质。
这些物质对周围环境和地下水造成了一定的污染风险。
接着,我们对垃圾渗滤液的处理情况进行了调查。
目前,我们采用了生物膜工
艺和化学处理工艺相结合的方式进行处理,通过生物降解和化学沉淀的方法,有效地降解了有机物质和重金属离子,将氨氮含量降至合理范围。
处理后的渗滤液达到了国家排放标准,对周围环境的影响得到了有效控制。
最后,我们对垃圾渗滤液处理工艺进行了改进和优化。
我们提出了进一步完善
处理工艺,提高处理效率和降低成本的建议。
我们计划引入先进的膜分离技术和生物膜反应器,以提高处理效率和降低能耗,同时减少化学药剂的使用,降低处理成本。
我们还计划建立在线监测系统,实时监测渗滤液的处理效果,及时调整工艺参数,确保处理效果达到最佳状态。
总的来说,我们对垃圾渗滤液情况进行了全面的调查和分析,并对处理工艺进
行了改进和优化。
我们将继续密切关注垃圾渗滤液的处理情况,不断提高处理效率,减少环境污染,为建设美丽环境贡献我们的力量。
垃圾填埋场渗漏处理方案方案一垃圾填埋场渗漏处理方案一、背景、目的和意义垃圾填埋场在垃圾处理中扮演着重要角色,但渗漏问题却像一颗“不定时炸弹”。
随着城市化进程的加快,垃圾产量不断增加,填埋场规模也不断扩大。
然而,由于各种原因,如填埋场建设初期的设计缺陷、施工质量问题或者长期使用后的自然老化等,渗漏现象时有发生。
目的很明确,就是要止住垃圾填埋场的渗漏,防止垃圾渗滤液对土壤、地下水以及周边环境造成污染。
这意义可重大了,就像给大地穿上一件防护服,保护土壤的肥力,避免地下水变成臭水,保障周边居民的健康,那可是关乎子孙后代的大事。
要是不处理好,周边的环境就会变得臭气熏天,谁也不想住在这样的地方,对吧?二、具体目标1. 在三个月内将填埋场渗漏点的渗漏量减少50%以上。
2. 一年内实现填埋场渗滤液收集系统的正常运行,渗滤液收集率达到90%以上。
三、现状分析- 内部情况:- 很多填埋场的防渗膜可能已经破损,也许是被尖锐的垃圾划破,也许是因为时间久了自然老化。
而且填埋场内部的渗滤液收集管道可能堵塞或者损坏,导致渗滤液不能及时被收集起来,只能四处渗漏。
- 垃圾在填埋过程中,由于压实程度不均匀,也可能造成局部压力过大,对防渗结构造成破坏。
- 外部情况:- 降雨是个大麻烦,雨水进入填埋场后增加了渗滤液的量,加大了渗漏的风险。
而且如果周边的排水系统不完善,雨水不能及时排走,就会在填埋场周围积聚,进一步威胁填埋场的防渗结构。
- 从管理方面来看,部分填埋场可能存在管理不善的情况,缺乏对渗漏情况的定期监测,发现问题也没有及时处理。
四、具体方案内容1. 查漏补缺- 首先要对整个填埋场进行全面的渗漏检测。
可以采用地球物理探测技术,像雷达探测之类的,就像给填埋场做一个CT扫描,精准找出渗漏点。
一旦发现渗漏点,标记好位置。
- 对于小的渗漏点,如果是防渗膜破损,可以采用补丁修补的方法。
把破损处周围清理干净,然后贴上专门的防渗补丁,就像给衣服打个补丁一样。
城市生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理分析摘要:当前人们生活水平得到了大幅度提升,城市居民人口数量呈持续增长趋势,生活垃圾产生量也越来越高。
生活垃圾渗滤液中的污染物浓度相当高,垃圾渗滤液如果得不到妥善处置将造成严重的环境污染,国家层面相继出台了严苛排放标准和处理技术导则,垃圾渗滤液合法合规全量化处置受到相关部门的高度重视,也成为了环保督察关注的重点问题。
基于此,本文对垃圾渗滤液全量化处理办法展进行了综合分析,旨在推动渗滤液处理系统的稳定运行,保护自然生态环境,为人们营造良好的人居环境。
关键词:城市生活垃圾;垃圾渗滤液;全量化处理引言:目前,城市生活垃圾处理方面主要利用到填埋法、焚烧法和堆肥法这三种主要处理方法,和其他两种方式对比,填埋法具有一定的优势,一次性能够处理的垃圾数量大,应用范围广泛,处理成本相对比较低。
城市生活垃圾中存在着大量污染物,填埋过程中在物理压力、微生物分解的作用下,会有部分污染物流出或渗透到土壤中,形成黑臭废水。
根据调查,垃圾渗滤液的产生主要有以下几种途径,一是垃圾中本身含有大量水分;二是填埋过程中微生物降解生成水分;三是自然降水和地下水的影响。
目前全量化处理方法,在城市生活垃圾渗滤液处理中得到了广泛应用,效果较为突出,但是也存在一定的技术壁垒和难点需突破。
1 垃圾渗滤液的水质特点及处理难点1.1垃圾渗滤液的水质特点垃圾渗滤液是一种性质多变、组分复杂、难生物降解的污水,主要具有如下特点:(1)垃圾渗滤液的水质成分相对来说比较复杂,主要包括有毒有害物质、金属元素、植物营养素、污染物等;(2)金属离子的类型比较多样,多达数十种;(3)受季节影响比较严重,夏天、高温环境下,浓缩液中的污染物含量比较高。
1.2垃圾渗滤液处理难点1.2.1单一处理方法无法达到排放标准垃圾渗滤液污染物种类多,水质变化比较大,如果仅使用单一的处理方式,显然无法达到预期的效果。
常用的比如生物处理法,虽然成本比较低、效率高,但受地区因素影响比较严重,在水质水量变化比较大的地区并不适用。
垃圾渗滤液处理行业行业痛点与解决措施xx年xx月xx日CATALOGUE目录•行业背景及概述•行业痛点分析•解决措施及建议•工程案例及实践效果•未来发展趋势及展望01行业背景及概述•垃圾渗滤液处理行业主要涉及垃圾填埋场和垃圾焚烧厂产生的废液处理,以减量化、无害化和资源化为目标,采用物理、化学、生物和膜处理等工艺和组合技术,对渗滤液进行处理,使之达到或超越国家排放标准。
行业定义与分类•垃圾渗滤液处理行业在我国发展迅速,技术水平不断提高,但随着环保要求的提高和行业竞争的加剧,该行业也面临一些痛点。
行业发展历程及现状•垃圾渗滤液含有大量有害物质,若不进行有效的处理,会对环境和人类健康造成严重危害。
因此,垃圾渗滤液处理行业是环保领域中非常重要的一个环节。
行业在环保领域的重要性02行业痛点分析随着城市垃圾产生量不断增加,垃圾渗滤液处理能力面临巨大挑战,很多城市存在垃圾渗滤液处理能力不足的问题。
现状由于垃圾渗滤液处理能力不足,会导致垃圾渗滤液积压,污染环境,甚至可能引发社会问题。
影响痛点一:垃圾渗滤液处理能力不足现状由于技术水平、设备维护、操作人员素质等多种因素的影响,垃圾渗滤液处理效果不稳定,时好时坏。
影响处理效果不稳定会导致垃圾渗滤液处理不彻底,对环境产生二次污染,同时也影响了企业的声誉和竞争力。
痛点二:垃圾渗滤液处理效果不稳定现状很多企业的垃圾渗滤液处理设备老化,故障率较高,维修成本增加。
影响设备老化、故障率高会导致垃圾渗滤液处理效率低下,甚至可能引起设备停机,严重影响企业的正常运营。
痛点三:垃圾渗滤液处理设备老化、故障率高垃圾渗滤液处理成本较高,包括设备购置、维护、人员工资、能源消耗等方面的费用。
现状高成本会加重企业的经济负担,甚至可能导致企业亏损,影响企业的可持续发展。
影响痛点四:垃圾渗滤液处理成本高03解决措施及建议措施一加强设备的维护和保养,增加设备的使用寿命,提高设备的可靠性和稳定性。
加大设备的生产力度,满足市场需求,降低设备的生产成本,提高设备的普及率。
垃圾发电厂渗滤液问题与处理措施分析摘要:为有效利用资源,大力发展绿色经济,减少生活垃圾对自然环境的影响,大量垃圾发电厂已投入使用。
在垃圾发电厂运行过程中,其产生的渗滤液存在难处理、难排放、难回收等问题,若不采取有效措施,将会对垃圾发电厂周边环境造成严重影响。
针对垃圾发电厂渗滤液问题,本文介绍并分析了三种渗沥液处理技术措施。
关键词:垃圾发电厂;渗滤液处理;DTRO;MTRO垃圾发电厂在运行过程中,每处理1000生活垃圾,将产生0.2的渗滤液,同时由于反应炉温度过高且生物发酵处理过程中会产生大量水分,导致渗滤液浓度升高,若不及时回收处理这些渗滤液,其可能会在高温作用下产生有害气体,从而造成环境二次污染。
因此本文结合传统生化+内置式MBR+NF/RO工艺、两级DTRO工艺、MTRO/DTRO高倍浓缩工艺,分析阐述相应的渗滤液处理措施。
1.垃圾发电厂渗滤液问题分析1.1碳源不足由于垃圾发电厂需要处理大量厨余垃圾,其产生的渗滤液中含有大量氨氮化合物,通常情况下渗滤液中可能含有的氨氮化合物,但根据相关规定,在对渗透液进行回收处理后,须保证渗滤液中的氨氮化合物含量不超过100,因此需要使用大量碳源对氨氮化合物进行中和并保证微生物活性。
需要注意的是,渗滤液中的氨氮化合物难以通过生物降解法有效处理,还需辅以化学降解法共同作业才能保证回收处理工作顺利进行,且由于渗滤液中有机污染物浓度较高,生化反应剧烈,无法在回收处理过程中实现碳源的循环利用,因此需要在渗滤液中添加一定比例的生物营养液,导致处理成本过高。
1.2处理水温过高垃圾处理厂运行中,会释放大量热能,导致渗滤液处理池水温升高,若不对水温加以控制,将导致处理池内硝化细菌的活性下降,致使硝化细菌增殖速度降低,影响渗滤液回收处理效率。
在渗滤液回收处理过程中,MBR高负荷生化反应器会通过生化反应将垃圾堆内的部分污染物降解为有机化合物和氨氮化合物,而化合物与空气接触后发生氧化反应,会释放一定量的化学能,从而导致反应器内温度上升。
垃圾渗滤液的处置及资源化利用现状垃圾渗滤液是垃圾堆填场产生的一种含有有机废物和水分的液体废物,主要成分包括水分、有机质、重金属、氨氮、挥发性有机物等。
垃圾渗滤液的处理及资源化利用一直受到人们的关注,随着环保意识的提高和技术的发展,垃圾渗滤液的处置和资源化利用取得了一定的进展。
目前,垃圾渗滤液的处置方式主要包括自然蒸发、喷洒、生物处理和物理化学处理等方法。
自然蒸发是最简单的一种处理方式,将垃圾渗滤液喷洒在堆填场表面,通过自然蒸发将水分蒸发掉,但这种方法耗时长、效率低,且污染物无法得到有效处理。
喷洒是将垃圾渗滤液喷洒在植被表面或地下水体,利用植被蒸腾和土壤过滤去除垃圾渗滤液中的污染物。
生物处理采用微生物降解有机废物,将有机废物降解为无机物,降低有机废物的含量。
物理化学处理主要采用膜分离、吸附剂吸附和化学氧化等技术,将垃圾渗滤液中的污染物去除或转化为无害物质。
在这些方法中,生物处理和物理化学处理是目前比较常用的方法。
生物处理可以有效降解有机废物,减少渗滤液中有机物对水环境的污染,但需要一定的处理时间和生物资源。
物理化学处理技术虽然对有机废物处理效果较好,但投入成本较高,操作复杂,需要配套较多的设备。
除了对垃圾渗滤液的处理,资源化利用也是当前研究的重点方向之一。
垃圾渗滤液中含有丰富的有机质和养分,可以作为生物肥料、生物能源或其他化工产品的原料。
将垃圾渗滤液中的有机质通过生物发酵转化为沼气,用于发电或代替天然气供暖;或者利用垃圾渗滤液中的氨氮、磷等养分,生产生物有机肥料,用于农业生产,提高土壤肥力。
这些利用方式既能减少对化石能源的依赖,又能减少垃圾渗滤液对环境的污染,实现资源的循环利用。
目前,我国对垃圾渗滤液的处置及资源化利用也有了相关的法律法规和政策支持。
《固体废物污染环境防治法》明确规定了垃圾渗滤液的排放标准和处理要求,要求垃圾处理厂应当建立垃圾渗滤液的收集、处理和利用设施,合理化利用垃圾渗滤液中的可回收资源,减少对环境的不良影响。
渗滤液处理服务项目现状的问题和重点难点分析一、项目现状问题和项目工作重点本项目生活垃圾填埋场存在大量渗滤液长期积存,环境风险隐患突出、渗滤液处理不规范、日常管理不严等4大类问题。
如若我司中标,我公司为本项目的运营重点主要有以下三点:1.出水水质达标符合项目要求;2.设备操作及运行正常;3.项目规范管理,建立运行台账、安全生产;4.保护站内及周边环境。
二、垃圾渗滤液的处理重点难点及应对措施随着城市化步伐加快,我国城市生活垃圾产量逐年递增,生活垃圾已达到4亿吨/年,并以年增长量8%的速度继续增长。
而这些数字快速增长的同时,也带来了关于垃圾渗滤液的处理难题。
垃圾渗滤液是一种黑色或者黄褐色的带有恶臭气味的液体。
渗滤液含有大量的有机物和无机物,包括各种难降解有机物(如各种芳香族化合物和腐殖质等)、无机盐(如氨根、碳酸根和硫酸根等)和金属离子(如铬、铅和铜等)。
其中,垃圾渗滤液最典型的特征就是污染物含量高,且大多含有生物毒性。
另外渗滤液还含有大量的腐殖质和腐殖酸等大分子有机物。
这些有机物虽然没有生物毒性,但由于分子量大,具有很好的化学稳定性,微生物无法实现有效的降解。
只采用活性污泥法不能实现对渗滤液COD的有效去除,必须增加深度处理工艺。
不同填埋时间的渗滤液的特征(一)垃圾渗滤液的处理难点本项目填埋场大于十年是属于晚期的填埋场,其渗滤液处理的主要难点有: 1.配套设备无法满足需求。
垃圾渗滤液水质复杂,危害性大,且受到垃圾成分、场地气候条件、场地的水文地质降雨条件、填埋条件及时间的影响。
导致了垃圾渗滤液的水质水量的变化大,变化规律复杂,导致处理难度大,垃圾渗滤液处理项目运营后可能会因处理工艺、水质变化、出水水量等原因,而导致原有配套的处理工艺无法满足实际运营需求。
2.金属含量高。
垃圾渗滤液中含有10多种金属离子,其中铁和锌在酸性发酵阶段较高,铁的浓度可达2000mg/L左右;锌的浓度可达130mg/L左右,铅的浓度可达12.3mg/L,钙的浓度甚至达到4300mg/L1.6渗滤液中的微生物营养元素比例失调,主要是C、N、P的比例失调。
垃圾渗滤液处理难点以及应对措施垃圾渗滤液是指经过垃圾中有机物分解和水分渗透后产生的高浓度有机废水。
垃圾渗滤液的处理是垃圾处理过程中的一个重要环节,但由于其高浓度的有机物含量以及复杂的成分,处理难度较大。
接下来,将就垃圾渗滤液处理的难点以及应对措施进行分析。
1.高浓度有机废水:垃圾渗滤液中含有大量的有机物,如蛋白质、脂肪等,这些有机物对水体造成污染,同时也增加了处理的难度。
2.复杂成分:垃圾渗滤液中的成分非常复杂,包括了各种有机物、无机盐和微生物等,这些物质之间的相互作用导致了处理过程的复杂性。
3.高氨氮含量:垃圾渗滤液中的氨氮含量通常很高,氨氮是水体富营养化的主要因素之一,对水生生物造成危害。
面对以上的难点,可以采取以下应对措施:1.高效处理技术:选择适合垃圾渗滤液处理的高效技术,如生物法、化学法和物理法等。
生物法包括曝气法、好氧法和厌氧法等,可通过微生物的降解作用来降低有机物的浓度。
化学法可以采用吸附、凝固、氧化等方法来降低有机物的浓度。
物理法可以采用过滤、沉淀和蒸发等方法来去除悬浮物和浓缩溶质。
2.组合运用技术:根据垃圾渗滤液的不同特点,选择合适的处理技术进行组合运用。
比如,可以先采用生物法进行经济高效的有机物降解,再采用化学法进行深度处理,以达到更好的处理效果。
3.资源化利用:对于处理后的垃圾渗滤液,可以开展资源化利用。
例如,利用好氧发酵产生的甲烷可以作为能源利用,而溶解性有机物则可以用于肥料生产等。
通过资源化利用,不仅可以减少处理成本,还可以提供额外的经济效益。
4.强化监管:对于垃圾渗滤液的处理,要加强监管和管理,确保处理过程符合环境保护要求。
加强对处理设施的运行监控和排放监测,及时发现问题并进行处理。
总之,垃圾渗滤液的处理是垃圾处理过程中的一个重要环节,面临着高浓度有机废水、复杂成分和高氨氮含量等难点。
但通过选择合适的处理技术、组合运用技术、资源化利用和加强监管等措施,可以有效地解决这些难点,实现垃圾渗滤液的高效处理和综合利用。
垃圾渗滤液的处置及资源化利用现状垃圾渗滤液是城市生活垃圾堆填场产生的污染物之一,其含有高浓度的有机物、氨氮、重金属等污染物,对环境和人类健康造成严重威胁。
如何有效地处置和利用垃圾渗滤液成为当前环境保护和可持续发展的重要课题。
目前,国内外对垃圾渗滤液的处置和资源化利用进行了许多研究和探索。
具体来说,可以采取以下措施进行处理和利用:一、生物法处理生物法是将垃圾渗滤液通过微生物的作用降解污染物,达到减少有害物质和提高底泥质量的目的。
在国内外已经有不少研究表明,生物法是一种可行的垃圾渗滤液的处理方法。
目前,生物法的主要手段有厌氧处理和好氧处理两种。
厌氧处理主要是利用厌氧菌降解垃圾渗滤液中的污染物,好氧处理则是采用好氧菌对垃圾渗滤液进行处理。
生物法的优点是低投入、低耗能、技术简单易行,但需要滞留时间较长。
二、化学法处理化学法处理是将垃圾渗滤液与化学试剂进行反应,以达到去除有害物质的目的。
常用的化学试剂有氢氧化钙、石灰、硫酸铁等。
目前,国内外已经有不少研究表明,化学法处理垃圾渗滤液是一种有效的方法,但投入高,一些化学试剂对环境和人类健康也存在一定的危害。
物理法处理是采用物理方法对垃圾渗滤液进行处理,主要包括过滤、吸附、膜分离等。
目前,物理法处理垃圾渗滤液已经得到了应用,如采用反渗透膜对垃圾渗滤液进行处理,可以得到高质量的水资源,但投入成本和技术门槛较高,尚未广泛应用。
四、资源化利用资源化利用是将垃圾渗滤液中的有用成分提取出来,转化为能源或其他有用物质。
目前,主要有以下两种方法:1、生态农业将垃圾渗滤液中的有机物和营养成分,用于植物生长和土壤改良,以提高农作物产量和质量。
这种方法不仅能够回收垃圾渗滤液中的有用成分,而且可以为农民带来经济效益。
将垃圾渗滤液中的有机物利用沼气发酵技术转化为沼气,或者将有机物通过焚烧转化为电力、蒸汽等能源。
这种方法不仅能够回收垃圾渗滤液中的有用成分,而且为社会提供了先进的能源。
综上所述,垃圾渗滤液的处置和资源化利用是当前环境保护和可持续发展的重要课题。
垃圾渗滤液市场发展现状引言垃圾渗滤液是指垃圾堆填场中经过压实处理后产生的液体废弃物。
垃圾渗滤液中含有大量的有机物和微生物,对环境造成潜在的污染风险。
随着垃圾处理需求的增加,垃圾渗滤液处理和利用市场也逐渐兴起。
本文将对当前垃圾渗滤液市场的发展现状进行分析。
垃圾渗滤液市场规模据统计数据显示,全球每年产生的垃圾渗滤液超过数百万吨。
随着城市化进程的加快和人口增长,垃圾量不断增加,垃圾渗滤液产生量也呈上升趋势。
目前,垃圾渗滤液处理市场规模已经达到数十亿美元。
垃圾渗滤液处理技术常见的垃圾渗滤液处理技术包括物理处理、化学处理和生物处理等。
物理处理主要通过过滤和吸附等方法去除垃圾渗滤液中的悬浮物和颗粒物。
化学处理则利用化学反应去除有机物和重金属等污染物。
生物处理则通过微生物降解有机物来净化垃圾渗滤液。
目前,生物处理技术在垃圾渗滤液处理中占据主导地位,其效果更为显著。
垃圾渗滤液处理市场现状垃圾渗滤液处理市场目前主要由几家大型企业垄断,市场竞争较为激烈。
这些企业往往具备先进的处理技术和设备,能够提供全方位的垃圾渗滤液处理解决方案。
同时,随着环保意识的增强和法规的制定,越来越多的地方政府和企业也开始投资建设自己的垃圾渗滤液处理设施。
垃圾渗滤液处理市场的挑战尽管垃圾渗滤液处理市场发展迅速,但仍面临一些挑战。
首先,垃圾渗滤液的处理成本较高,包括设备投资、运营成本和废物处置费用等。
其次,垃圾渗滤液处理过程中产生的废水和废渣也需要妥善处理,增加了处理难度和成本。
此外,垃圾渗滤液中的污染物种类繁多,处理技术需要不断创新和改进。
垃圾渗滤液处理市场前景随着环保意识的不断提高和法规的逐步健全,垃圾渗滤液处理市场前景广阔。
目前,许多企业已经开始研发新的垃圾渗滤液处理技术,以提高处理效率和降低成本。
同时,一些新兴的环保科技企业也开始进入垃圾渗滤液处理市场,推动行业进一步发展。
结论垃圾渗滤液处理市场在全球范围内呈现出较快的增长趋势。
随着环保意识的提高,垃圾渗滤液处理技术将得到更加广泛的应用和推广。
中心城区垃圾转运站渗滤液处理技术探讨近年来,随着城市化进程的加快,中心城区垃圾处理量不断增加,垃圾转运站作为垃圾处理的重要环节,也在不断发展壮大。
垃圾转运站在处理垃圾的也会产生大量的渗滤液,这些渗滤液如果处理不当,将会对环境和人类健康产生不良影响。
中心城区垃圾转运站渗滤液处理技术势在必行,需要加强相关技术探讨和研究。
一、中心城区垃圾转运站渗滤液的特点中心城区垃圾转运站渗滤液主要来源于垃圾中的水分,以及垃圾压缩、压实、自然降解等过程中释放的水分。
这些渗滤液中含有大量的有机物、微生物、重金属离子等有害物质,具有较强的腐蚀性和污染性。
中心城区垃圾转运站渗滤液的产生量大、浓度高。
由于垃圾转运站处理垃圾的量大,因此产生的渗滤液也大。
而且由于垃圾中的水分浓度较高,所以渗滤液的浓度也较高,对渗滤液的处理提出了更高的要求。
二、中心城区垃圾转运站渗滤液处理技术的现状目前,针对中心城区垃圾转运站渗滤液处理技术,主要采用的是生物处理、化学处理和物理处理等方法。
1. 生物处理:生物处理是利用微生物对有机物进行降解,将有机物转化为无害物质的方法。
这种方法操作简单、成本较低,能够有效降低渗滤液中有机物的含量,但对于重金属离子和其他无机物质的处理效果较差。
2. 化学处理:化学处理是利用化学药剂对渗滤液中的有害物质进行处理的方法。
这种方法处理效果较好,但操作复杂,而且对药剂的成本和对环境的影响较大。
3. 物理处理:物理处理是通过沉淀、过滤、膜分离等方法将渗滤液中的有害物质分离出来的方法。
这种方法操作简单,但处理效率较低,难以满足中心城区垃圾转运站渗滤液大量、高浓度的特点。
目前中心城区垃圾转运站渗滤液处理技术还存在着很大的改进空间,需要加强相关技术的研究和探讨。
2. 资源化利用技术:中心城区垃圾转运站渗滤液中含有大量的有机物和微生物,可以采用资源化利用技术对其进行处理。
利用生物处理方法将有机物转化为生物肥料,利用化学处理方法将重金属离子分离出来,实现渗滤液中有用物质的再利用。
垃圾渗滤液处理现状分析渗滤液设施建设情况垃圾渗滤液具有高污染、成分复杂以及危害性大等特性,近年来渗滤液处理受到政府部门的高度重视。
2008年,环保部发布《生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)》,相比1997年的排放标准,新标准更加严格,新标准规定现有和新建生活垃圾填埋场都应建有完备的垃圾渗滤液处理设施,整改期限为3年,并且执行力度更强。
目前我国垃圾渗滤液处理需求主要来自垃圾填埋场和垃圾焚烧厂,随着“十二五”期间,卫生填埋和焚烧厂等无害化设施的建设,相应的渗滤液产量也将日益增长,渗滤液处理行业也将更受关注,国内2012~2013年相关渗滤液处理工程如下表所示:2012~2013年全国部分新建垃圾填埋场渗滤液处置工程项目处理规模(m3/d)工艺流程开建时间投资额(万元)处置目标重庆长生桥垃圾填埋场渗滤液处理改造工程400沉淀+调节池+水解酸化+ MBR+二级DTRO系统+浓缩液回灌20129868达GB16889-2008表3排放限值成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容工程1000,扩容后2300水质均化+膜生物反应器(MBR)+纳滤(NF)+反渗透(RO)201211700.87达GB16889-2008标准后通过管道排入污水处理厂南充市垃圾填埋场渗滤液处理工程进水250,出水200水质均衡+外置式MBR(两级生物脱氮)+NF20122100达GB16889-2008表2放限值慈溪市西三垃圾填埋场渗滤液处理厂改(扩)建工程200UASB系统(调质池、UASB、初沉池)+生化处理系统(AO2、二沉池)+深度处理系统(反应池、终沉池、清水池)2013300达到三级排放标准黄山市生活垃圾处理场渗滤液改扩建工程300MBR生物处理+纳滤/反渗透20131400达GB6889-2008表2放限值建瓯市垃圾渗滤液处理工程一级HAF厌氧反应器+Fe/C微电解+二级HAF厌氧反应器+微氧反应器+ FSBBR好氧反应器+O3反应器+ICB固定化微生物反应器+MEBR强化型膜生物反应器+一级超滤+一级纳滤20122800广州市兴丰生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂改造工程改造后1300pH调节+ UASB + SBR +CMF + RO201316805达GB16889-2008表3排放限值渗滤液行业分析市场规模分析“十二五”期间,我国加快了生活垃圾无害化处理设施建设的进度,计划新增2251座设施,投资额为1730亿元,其中:填埋场1875座,焚烧厂264座,堆肥及其他设施112座。
垃圾填埋场和垃圾焚烧厂建设的同时,要求建设相应的垃圾渗滤液处理设施,经测算,“十二五”期间垃圾渗滤液处理工程市场规模约157亿元,年均市场规模约31亿元。
“十二五”垃圾渗滤液处理市场规模分析参与企业分析垃圾渗滤液处理行业由上至下依次为:渗滤液处理设备、材料生产,渗滤液处理设备集成,渗滤液处理设施建设,渗滤液处理设施运营等。
“十二五”期间,国内垃圾渗滤液处理设施需求激增,受益程度最大的当属产业链上中游细分行业。
处于产业链上游的设备材料生产商众多、且较为分散,因此单个生产商的受益效果并不明显。
处于产业链中游的垃圾渗滤液处理设施建设商数量相对较少,有技术、资金实力的企业能迅速脱颖而出,受益效果较为明显。
垃圾渗滤液成分复杂,处理难度大,处理设施技术壁垒较高,因此,垃圾渗滤液处理设施建设业务可享受高达40%的毛利率。
随着国内垃圾渗滤液处理行业景气度的上升,国内已有一批环保厂家具备了垃圾渗滤液达标处置工程的设计、设备采购、工程建设和运营能力。
相关上市公司近年盈利状况异常优异。
➢江苏维尔利环保科技股份有限公司上市以来维尔利在渗滤液龙头地位已奠定,主要技术为外置式MBR反应器+纳滤/反渗透工艺。
2013年前三季度,新增渗滤液工程建设及运营订单1.7亿元,渗滤液BOT运营能力达900吨/天,委托运营能力接近4000吨/天。
➢北京天地人环保科技有限公司渗滤液领域的综合环境服务商,渗滤液技术和产品在行业内已经形成了品牌和影响,主要技术为碟管式反渗透膜(DTRO)、碟管式纳滤(DTNF)。
2013年新签约项目11个,总规模2150吨/天,历年来共承接渗滤液项目120个,总规模19430吨/天。
➢北京洁绿科技发展有限公司垃圾渗滤液处理方面的专家,将渗滤液,餐厨垃圾,土壤修复列入公司战略方向。
2013年新签约项目2个,总规模1000吨/天,其中大工村渗滤液项目规模达700吨/天。
➢江苏新琦环保有限公司坚持以科技创新为核心,形成以生活垃圾处理为主的核心竞争力。
2013年新签约项目15个,总规模1450吨/天,保持了非常快的业绩增长。
➢长沙中联重科环卫机械有限公司专业从事环卫环保设备研发、制造和营销,研发能力位于全国前列;创新融资模式,是国内为数不多的能够提供融资租赁采购方式的企业。
2013年新签约项目11个,总规模620吨/天。
新技术发展方向分析垃圾渗滤液污染物浓度高,成份复杂,处理难度高。
随着排放标准要求不断提高,技术的重要性愈加凸显。
我国渗滤液处理技术包含土地处理、物化处理、生物处理等。
其中土地处理无法单独使用,由于处理难度问题和占地问题,近年来已很少应用。
物化处理一般作为垃圾渗沥液处理中的预处理和深度处理;生物处理经济、有效地去除有机污染物,但单独采用生物处理一般无法达标,需要和其他工艺有机结合。
目前大多采用包含预处理、生物处理、深度处理、污泥及浓缩液处理四项工艺内容的组合工艺。
➢渗滤液预处理重点发展前期降低有机物和氨氮负荷,调节碳氮比,提高垃圾渗沥液的可生化性的相关技术,可以为后续生化处理节能增效。
➢生化处理重点是加大对垃圾渗沥液高效生化处理技术的开发,如短程硝化反硝化技术、厌氧氨氧化技术等,一方面降低垃圾渗沥液的处理成本,另一方面提高氨氮的去除效果。
➢深度处理-膜浓缩液处理和其他深度处理方式,重点是加快研究经济、可行的膜浓缩液处理技术,同时研究其他非膜法深度处理技术,如高级氧化、高效蒸发等。
➢新兴技术介绍1.厌氧氨氧化技术厌氧氨氧化是指在厌氧的条件下,微生物直接以NH4+作为电子供体,以作为电子受体,将NH4+和NO2-转变成N2的生物氧化过程。
1)厌氧氨氧化新工艺➢OLAND(Oxygen limited autotrophicnitrification and denitrification)工艺OLAND工艺是部分硝化与厌氧氨氧化相耦联的生物脱氮反应系统。
该工艺其原理是通过限氧调控(溶解氧0.1~0.3mg/L)实现了硝化阶段亚硝酸盐的稳定积累,并实现了生物脱氮在较低温度(22~30℃)下的稳定运行。
OLAND工艺中,溶解氧是限氧亚硝化阶段的主要影响因素,而生物量和基质浓度、pH值和温度则影响厌氧氨氧化过程。
➢SHARON (single reactor for high activity ammonia removal over nitrite)-厌氧氨氧化工艺SHARON—厌氧氨氧化工艺指在两个反应器中分别实现部分硝化和厌氧氨氧化反应,具有优化两类细菌的生存环境、运行性能稳定的特点。
该工艺的原理是利用硝化菌在较高温度下生长速率明显低于亚硝化菌生长速率的特点,首先在SHARON 反应器中,通过控制温度和停留时间,将硝化控制在亚硝化阶段;然后在厌氧氨氧化反应器中,将剩余的氨氮与所生成的亚硝酸盐氮以等摩尔比例在厌氧氨氧化菌作用下生成氮气,数据表明约有80%以上的氨氮转化成了氮气。
反应的主要控制条件为温度、碱度和水力停留时间;同时,厌氧氨氧化反应器中不得有溶解氧的存在。
主要适用于处理污泥上清液和高氨氮、低碳源工业废水。
世界上第一个生产性SHARON-厌氧氨氧化工艺已于2002年6月在荷兰鹿特丹Dokhaven污水处理厂正式运行,主要用于处理污泥消化上清液。
➢CANON (completelyautotrophicnitrogenremovalovernitrite) 工艺原理是在厌氧氨氧化菌富集培养物中,存在有一定数量的好氧氨氧化菌,通过控制溶解氧浓度使得单个反应器或生物膜内中实现两类细菌的协调生长,从而实现生物脱氮的目的。
其中主要进行了好氧氨氧化作用和厌氧氨氧化作用。
由于厌氧氨氧化菌为严格厌氧菌,因此要实现与好氧氨氧化菌长期共存于同一个反应器,如何有效控制水中的溶解氧是一个关键性问题。
由于CANON 工艺所涉及的微生物均为自养型,因此无需外加碳源,与传统脱氮工艺相比,可减少63%的供氧量和100%的碳源,且由于只需要一个反应器,该工艺大大减少基建和运行费用。
目前CANON 工艺的关键在于如何实现全程自动化操作管理,如果能针对CANON工艺开发出一套经济高效的在线监测系统,则该工艺可成为一种经济性、实用性很强废水生物脱氮工艺。
2)优点➢由于厌氧氨氧化菌为自养型生物,其以无机碳作为碳源,因此无需外加有机碳源作为电子供体,不仅节约成本,而且防止了投加碳源所产生的二次污染。
➢厌氧氨氧化反应在厌氧环境下,无需曝气,节省了供氧的动力消耗。
➢反应过程中不产生N2O,避免了传统硝化—反硝化工艺中产生的温室气体排放。
➢由于厌氧氨氧化菌的倍增周期较长(11d),反应器一般采用不排泥的启动方式,因此产泥量少。
➢厌氧氨氧化最高容积氮去除速率达9.5kgN/(m3·d),远远高于传统的硝化反硝化工艺[容积氮去除率<0. 50kgN/(m3·d)]。
3)缺点➢厌氧氨氧化菌倍增时间较长(11d),细胞产率低,所以其富集培养较为困难,造成厌氧氨氧化工艺启动缓慢,世界上第一座生产性装置的启动时间长达3 年多,过长的启动时间是其工程应用的重大障碍。
➢培养环境要求苛刻,反应所需要的温度较高,实际水处理很难达到要求。
➢高浓度NH4+-N 和NO2--N 存在对厌氧氨氧化反应也有抑制作用,因此厌氧氨氧化技术难以应用于高浓度的废水处理如垃圾渗滤液等,所以有必要对厌氧氨氧化反应的微生物方面进一步深入研究。
➢厌氧氨氧化反应器如果运行不当,会使得出水含有大量亚硝酸盐,且亚硝酸盐与污水中其他物质反应会产生致癌物质,对环境造成更为严重的危害。
➢缺乏对工艺的性能、影响因素和优化方法及其技术经济评价的成熟方法。
厌氧氨氧化新工艺没有完全实现实际废水的脱氮处理,工程应用少。
2.机械压缩蒸发(MVC)低能耗MVC蒸发工艺是目前现有蒸发工艺中能耗效率最高的带有机物去除功能的蒸发工艺,发展自美国海军的海水淡化技术。
1)工艺流程➢渗沥液经过滤器去除大部分SS及细小的纤维后进入后续高效自动控制低能耗MVC 蒸发装置。
➢在蒸发装置内利用闪蒸原理,把渗沥液原液的水蒸发,蒸汽经冷凝后变成蒸馏水排出,蒸馏水中含有的氨,经DI离子交换系统进一步处理达标排放,出水为脱盐蒸馏水。