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化学法处理工业固废渗滤液的工程分析

2020-10-23张仲芳莫晓媛邢立焕

环境与发展 2020年9期
关键词:工程

张仲芳 莫晓媛 邢立焕

摘要:通过化学法进行工业固废渗滤液的处理,可以有效地降低污染,具有速度快,操作简单便捷,效率高的优势。基于此,文章主要对通过化学法对工业固废渗滤液处理工程進行了简单的分析研究。

关键词:化学法;工业固废;渗滤液;工程

中图分类号:X705 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2020)09-00-02

DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2020.09.041

Engineering analysis of chemical treatment of industrial solid waste leachate

Zhang Zhongfang 1,Mo Xiaoyuan 2,Xing Lihuan 3

(1.Zhejiang Mu Chen Ecological Technology Co.,Ltd.,Hangzhou Zhejiang 310030,China;2.Zhejiang Hongcheng Environmental Engineering Co.,Ltd.,Hangzhou Zhejiang 310030,China;3.Hangzhou Qinhao Environmental Technology Co.,Ltd.,Hangzhou Zhejiang 310011,China)

Abstract:The treatment of industrial solid waste leachate by chemical method can effectively reduce pollution, and has the advantages of fast speed, simple and convenient operation and high efficiency. Based on this, this paper mainly analyzes and studies the industrial solid waste leachate treatment project by chemical method.

Key words:Chemical method;Industrial solid waste;Leachate;Engineering

在我国社会经济高速发展中,工业能力以及水平在不断地增强,这也导致了在生活生产中产生了大量的工业固体废弃物。其中工业固体废弃物的种类繁多,数量巨大,具有占用土地资源大的特征,是处理的关键内容。

1 工业固废渗滤液常见处理工艺

1.1 工业固废渗滤液处理工艺现状

在进行工业固废处理中主要通过填埋的方式进行处理。在填埋中产生的渗滤液是关键的因素。渗滤液主要就是在雨水的作用之下,导致固体废弃物在重力的作用以及影响之下,在填埋场的底部渗漏的液体。这些液体的成分相对较为复杂,主要的变化受到水文地质结构、降雨量等多种因素的影响。因此在实践中要对其进行系统、全面的分析。通过科学有效的方式处理渗滤液等问题。

在进行渗滤液的处理中主要通过土地处理、单独处理以及城市污水合并处理三种方式。城市污水合并处理就是将尚未处理的固废渗滤液在污水处理厂中,通过污水进行稀释,进行同时的处理。土地处理则就是通过人工湿地以及土地回灌的方式进行处理。但是通过此种方式无法保障渗滤液符合排放的标准要求,无法单独的应用。单独的处理方式主要包括了生物、物理以及化学处理几种方式,其中化学处理方式操作简单,在处理中具有周期短,效率高的特征,是渗滤液处理的主要方式。

1.2 工业固废渗滤液常见处理工艺

1.2.1 生物处理+膜处理工艺

在处理中其主要的处理工艺流程就是通过“预处理—微生物处理—膜吸附过滤”的方式进行处理,典型的工艺为中温厌氧系统 +MBR+RO。在处理中,渗滤液通过调节池进入到中温厌氧池中,通过大分子的有机污染物进行降解,在处理之后通过缺氧段的MBR反应器中,通过回流水混合之后通过好氧段 MBR 对其进行曝气处理,这样可以有效地祛除在渗滤液中含有的TN,在通过系列的处理之后,渗滤液通过反渗透则可以达到排放的标准。

1.2.2 全膜吸附过滤处理工艺

主要工艺流程为“预处理—两级反渗透膜过滤。”通过两级 DTRO 反渗透工艺进行处理。在处理中,工业固废渗滤液原液在通过调节池进入到高压泵之后,通过循环高压泵在一级 DTRO的反渗透膜中进行过滤处理,在出水之后通过二级 DTRO反渗透系统在进行处理,处理之后达到了排放的标准,在将其循环到系统中进行处理。

1.2.3 低耗蒸发 + 离子交换处理工艺

通过MVC 蒸发 +DI 离子交换进行处理,其主要的工艺流程为:“预过滤—蒸汽压缩分离水—吸收气体氨”。

在填埋场中的垃圾渗滤液通过调节池过滤器实现在线的反冲过滤处理,可以有效地祛除杂质以及各种物质,工作效率较高。在通过MVC 压缩蒸发原理进行污染物、水的分离处理,达到水质净化的目的。利用特种树脂进行蒸馏水的氨处理,在达到水质要求之后及时排放。通过DI 系统对MVC 蒸发过程产生的盐酸气体进行吸收。

2 化学法处理工业固废渗滤液的工程

2.1 工程分析

某固废填埋场每天进行工业固体废弃的填埋,填埋量为400t,综合降雨、地下水以及生活污水量要合理地进行渗滤液的设计。

2.2 渗透液处理工艺设计

通过化学法进行工业固废渗滤液的处理,要分析多种因素,综合具体的固废类型、可生化性采取合理的方式进行处理。在通过化学法进行渗滤液的处理中,其主要的工艺流程如下。

工业固废填埋场中的固废种类繁多,不同的降雨量之下渗滤液的成分含量也具有一定的变化。对此,在设计中渗滤液要通过泵,在渗滤井中将其渗透到濾液调节池中。同时将厂区的生活污水通过调节池进行处理,在混合之后进入到反应槽中。因为渗滤液中含有大量的磷、氨氮等元素,通过添加镁盐的方式可以使其生产磷酸铵镁,通过沉淀可以有效地祛除氨氮、部分的磷,在剩余的磷中添加少量钙盐。

出水会进入到还原槽中,通过添加硫酸亚铁的方式进行还原处理,祛除在渗滤液中存在的磷,在通过碱对在渗滤液中存在的重金属进行处理。出水进入到絮凝槽中。添加适宜的PAM则通过沉淀池进行絮凝沉淀。产生的上清液会直接地进入到中间的水池中,通过分板框压滤机对污泥进行压滤,根据操作规范进行处理。

出水通过COD降解槽,添加剂芬顿试剂氧化水体存在的有机物,在添加碱以及PAC则可以生成沉淀祛除,在中间的水池中进行出水的处理,如果检测符合要求则要直接的进行排放处理,如果不符合要求则要通过活性炭进行吸附处理,在处理中之后符合要求方可排放。

2.3 设计参数

2.3.1 调节池

在进行固废填埋场的渗滤液中含有大量的物质,在处理中受到雨水、填埋的固废成分等多种因素的影响,在处理中要综合具体的状况对其进行合理分析,优化现有的工艺流程,保障进水水质的稳定性。因此,要通过调节池进行调节处理。将调节池社产出为圆筒状,主要的材料为钢结构,其半径数值为3m,高度为5m,在调节池的底部与地面的高度参数为1.37m。合理进行搅拌器的设置。

2.3.2 反应系统

反应系统主要包括了反应槽、还原槽以及絮凝槽3个部分。3个部分均属于地上是钢结构,为圆筒状,在池内壁进行防腐设计,在内部进行搅拌器的设置。每个槽的底部要设置筒状、钢结构的加料槽,其半径为0.6m,高度为2m。通过连续运行的方式进行作业,主要的反应时间平均为15min,将污水控制在8~9的范围区间中。在反应完全之后要进入到沉淀池对其进行泥水分离处理。

2.3.3 沉淀池

受到场地等多种因素的影响,在进行沉淀池的设计中主要应用竖流式的沉淀池结构,属于地上钢结构,其内壁要做好防腐处理。

2.3.4 中间水池

设置两座中间水池,其主要为地下的混凝土结构,在内壁中进行防腐设计。中间水池主要的功能就是进行沉淀池出水、COD降解槽出水的收集处理。在内部进行pH控制机的设置,合理进行酸碱管路的设计。加酸管道主要就是为了符合pH反应的要求,而添加碱则主要为了中和在芬顿反应中的酸,保障其符合排放的要求以及标准。

2.3.5 COD降解槽

通过试验分析可以发现芬顿反应的最佳酸碱度为4,反应的时间为2h;双氧水投加量的参数为,8g/L。在设计中,其主要的结构属于地上的砼结构,内壁要进行防腐处理,半径的参数为2m,高度为3m。底部设计为进水口与加药混合区域,通过排泥管进行污泥的处理,通过板框压滤机进行处理,在出水之后通过中间水池进行处理,对泥饼进行处理之后做好回填处理。

2.3.6 板框压滤机与活性炭过滤系统

在设计中,要分析工艺的处理量,根据实际的状况合理的选择板框压滤机。在本工艺处理中,其处理量为每天120m3,在压缩前的污泥含量主要为98%,通过处理之后的污泥含水量为80%,每天要开启4次。因此,主要应用的是过滤面积为50m2的压缩机。

活性炭吸附主要属于备用装置。在出水水质标准高于标准的时候才会应用。在工作中其主要的压力要小于0.6MPA,根据吸附的效果,对其进行及时的更换处理。

3 结束语

在工业固废中的渗滤液中含有大量的物质,通过芬顿氧化法进行处理,要做何防腐处理。在工程处理中主要应用的是化学沉淀法以及化学氧化化,通过此种方式进行处理工艺简单、具有速度快,操作简单便捷的优势,可以有效地处理工业固体废物,对于环境保护工作的开展具有积极的意义。

参考文献

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[3]戴陈玉,石眺霞.化工园区Ⅱ类一般工业固废填埋场设计[J].山东化工,2018,47(008):136-139.

[4]黄河涛,樊红杰,岳喜龙,等.扬州市某危废填埋场渗滤液处理工艺实验研究[J].广东化工,2018,45(019):69-71.

收稿日期:2020-07-07

作者简介:张仲芳(1987-),女,硕士研究生,工程师,研究方向为环保咨询与工程。

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