[实用新型]一种垃圾渗滤液尾水的综合处理系统有效

专利信息
申请号: 201820830508.8 申请日: 2018-05-25
公开(公告)号: CN208684682U 公开(公告)日: 2019-04-02
发明(设计)人: 徐伟;郭智;邱明建;杜佳媛;史振宇 申请(专利权)人: 中节能工程技术研究院有限公司
主分类号: C02F9/14 分类号: C02F9/14;C02F101/30;C02F101/10;C02F101/16;C02F103/06
代理公司: 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 代理人: 王文君;王文红
地址: 100082 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 复合催化氧化 光生物反应器 垃圾渗滤液 微藻 综合处理系统 尾水 本实用新型 混凝单元 顺序连接 沉淀池 混凝池 进水口 混凝 相液 臭氧催化氧化 渗滤液尾水 臭氧进口 出水管道 高效处理 膜法处理 排气管道 出水口 加药口 塔顶部
【说明书】:

本实用新型提供一种垃圾渗滤液尾水的综合处理系统,包括顺序连接的混凝单元,复合催化氧化塔和微藻光生物反应器。所述混凝单元包括顺序连接的混凝池和沉淀池,混凝池设置有渗滤液尾水进水口以及加药口,所述沉淀池设置有混凝出水口,连接所述复合催化氧化塔;所述复合催化氧化塔底部设置有臭氧进口;复合催化氧化塔上部通过出水管道连接所述微藻光生物反应器进水口;所述复合催化氧化塔顶部通过排气管道连接所述微藻光生物反应器。本实用新型提出的综合处理系统,为当前垃圾渗滤液膜法处理工艺面临的膜后浓相液处理难题提供了新的解决思路,利用“混凝+塔式臭氧催化氧化+微藻光生物反应器”工艺高效处理垃圾渗滤液尾水,无浓相液产生。

技术领域

本实用新型属于废水处理领域,具体涉及一种垃圾渗滤液的处理系统。

背景技术

垃圾焚烧发电技术因具有占地面积小,可大幅减少垃圾的体积,实现无害化处理,机械化程度高,能对垃圾进行资源化利用等优势,将逐步取代卫生填埋成为我国城市生活垃圾处理的主流技术。但由于当前我国生活垃圾中餐厨垃圾所占比例较大,垃圾含水率较高,因此在焚烧前,需要对垃圾进行堆放使其熟化并沥出水分,以提高垃圾的燃烧热值。在此过程中会产生大量垃圾渗滤液,若渗滤液不经处理直接排放会造成土壤和水体的严重污染,危害城镇居民的身体健康。

垃圾渗滤液是一类水质成分复杂,污染物浓度高,毒性大,难处理的有机污染废水。由于渗滤液中含有大量微生物无法降解的有机物如腐殖酸和富里酸等,使用传统的生化工艺处理,并不能使其达到排放标准。目前主流的垃圾渗滤液处理工艺为“预处理+生化处理+膜处理组合工艺”。该工艺能够将垃圾渗滤液原水处理到纳管标准,但经膜处理后截留的浓相液中COD和有机物含量较高,且含有高浓度的腐殖酸类物质,可生化性差,难以有效处理。而基于非膜法工艺处理垃圾渗滤液,不会产生浓相液,可以有效解决膜法工艺面临的浓相液处理难题。非膜法工艺使用高级氧化技术,利用生成的强氧化剂破坏渗滤液中的难降解大分子有机物,使其变为小分子有机物,提高B/C比。因此在高级氧化工艺后,再使用生化法可去除水中剩余的小分子有机物,使经过处理后的垃圾渗滤液达标排放。

中国专利CN104310638A涉及一种垃圾渗滤液处理方法。该工艺主要由混凝+臭氧催化氧化单元构成。在最佳处理条件下,该方法对垃圾渗滤液中的COD去除率为70.6%,可为后续生化工艺创造条件。但是经该方法处理后的渗滤液COD仍然偏高(接近400mg/L),可能会使后续生化工艺的处理负荷过大,在实施例中也没有给出生化工艺对其出水进行深度处理的结果。

中国专利CN207159060U公开了一种垃圾渗滤液处理系统,在混凝+臭氧反应塔之后加入生物滤池。该系统对COD有良好的去除效果,出水COD平均为90mg/L,COD去除率为87%;吨水处理成本为8元,具有较好的经济性。但是该方法仅对COD的去除率进行考察,且传统生物滤池对硝态氮和磷的去除能力有限,无法对出水中的总氮及总磷浓度进行控制。

实用新型内容

针对现有技术的不足之处,本实用新型提出一种垃圾渗滤液尾水的处理系统。目的是为当前主流的垃圾渗滤液膜法处理工艺面临的膜后浓相液处理难题提供了新的解决思路,利用“混凝+塔式臭氧催化氧化+微藻光生物反应器”组合工艺高效处理垃圾渗滤液尾水,不产生浓相液,整体工艺简单,易于操作。

本实用新型的另一个目的是替代传统的硝化/反硝化曝气生物滤池单元,利用微藻光生物反应器对经臭氧催化氧化单元处理后的出水进行深度处理,去除水中剩余的COD、氨氮、硝态氮、磷等污染物,综合提升出水各项指标。同时,产生的微藻生物质可用作动物饲料或生物柴油原料,产生经济效益,一定程度上降低渗滤液处理成本。

本实用新型的第三个目的是利用塔式臭氧催化氧化单元的尾气通入微藻光生物反应器,可降低光生物反应器的曝气能耗;尾气中包含的CO2(来至水中的有机物完全矿化后生成的CO2)可以作为微藻自养光合作用的碳源,促进微藻生长。

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