本文作者:kaifamei

一種垃圾滲濾液厭氧處理系統及方法與流程

更新時間:2025-12-26 09:54:49 0條評論

一種垃圾滲濾液厭氧處理系統及方法與流程


1.本發明屬于垃圾滲濾液處理技術領域,具體的說,涉及一種垃圾滲濾液厭氧處理系統及方法。


背景技術:



2.垃圾滲濾液的厭氧生物處理的運用已經有近百年的時間,厭氧處理有較多優點,在處理高濃度有機廢水方面取得了良好效果,且具有能耗低,操作簡單、投資運行費用低的特點。
3.垃圾滲濾液的污染指標主要有:cod、bod、氨氮和重金屬,氨氮是以離子形式存在的氨(nh4+)和游離氨(nh3)的綜合,氨氮對微生物的毒性由游離氨引起。在厭氧處理過程中,游離氨和重金屬均對微生物有抑制性,使微生物酶失去活性,影響厭氧處理效果。
4.目前,游離氨的除去主要是在曝氣過程中去除,但通常在有氧反應時才會進行曝氣處理,如果直接曝氣后再進行厭氧處理,則會影響厭氧處理效果。此外,目前垃圾滲濾液中,重金屬的去除,主要是靠螯合、吸附等方法,這些處理方法工藝復雜,處理成本較高。


技術實現要素:



5.為了克服背景技術中存在的問題,本發明提供了一種垃圾滲濾液厭氧處理系統及方法,通過加氟罐向垃圾滲濾液中加入氟化銨,然后再進行沉淀,可在一定程度上脫除垃圾滲濾液中的重金屬,降低重金屬對厭氧反應的影響。
6.為實現上述目的,本發明是通過如下技術方案實現的:所述的垃圾滲濾液厭氧處理系統包括依次通過管道連接的加氟罐、沉降罐、除垢罐和厭氧反應器。
7.所述處理方法使用所述厭氧系統進行,包括以下步驟:(1)將垃圾滲濾液送至加氟罐,向加氟罐內加入氟化銨;(2)加入氟化銨后的垃圾滲濾液送至沉降罐加入絮凝劑沉降;(3)沉降后的清液送至除垢管除垢;(4)除垢后的垃圾滲濾液送至厭氧反應器進行厭氧反應。
8.進一步的,氟化銨的加入量需滿足:不超過垃圾滲濾液總量的0.5

wt,且氟與重金屬的摩爾比為1:2-3;當上述兩個指標不能同時滿足時,以垃圾滲濾液總量的0.5

wt加入氟化銨。
9.進一步的,所用絮凝劑為三氯化鐵、聚丙烯酰胺或聚合氯化鋁。
10.進一步的,所用絮凝劑為三氯化鐵。
11.進一步的,所述垃圾滲濾液為垃圾填埋場未經處理的垃圾滲濾液。
12.本發明的有益效果:本發明可以未處理的垃圾滲濾液為對象,通過添加氟化銨,并進行絮凝沉淀,有效去除垃圾滲濾液中重金屬,降低重金屬對厭氧反應的影響。
附圖說明
13.圖1是本發明的垃圾滲濾液厭氧處理系統結構簡圖;圖中,1-加氟罐、2-沉降罐、3-除垢罐、4-厭氧反應器、5-輸送泵、6-除垢劑加入料斗、7-攪拌裝置。
具體實施方式
14.為了使本發明的目的、技術方案和有益效果更加清楚,下面將對本發明的技術方案進行詳細的說明,顯然,所描述的實施例僅是本發明的一部分實施例,而不是全部實施例?;诒景l明的實施例,本領域技術人員在沒有做出創造性勞動前提下多獲得的其他實施例,都屬于本發明保護的范圍。
15.所述的垃圾滲濾液厭氧處理系統包括依次通過管道連接的加氟罐、沉降罐、除垢罐和厭氧反應器。
16.所述處理方法使用所述厭氧系統進行,包括以下步驟:(1)將垃圾滲濾液送至加氟罐,向加氟罐內加入氟化銨。
17.氟化銨的加入量需滿足:不超過垃圾滲濾液總量的0.5

wt,且氟與重金屬的摩爾比為1:2-3;當上述兩個指標不能同時滿足時,以垃圾滲濾液總量的0.5

wt加入氟化銨。
18.(2)加入氟化銨后的垃圾滲濾液送至沉降罐加入絮凝劑沉降。
19.所用絮凝劑為三氯化鐵、聚丙烯酰胺或聚合氯化鋁,優選三氯化鐵。
20.通過實驗研究發現,通過向垃圾滲濾液中加入氟化銨,并經絮凝沉淀,垃圾滲濾液中的固相物和重金屬會有效去除。
21.(3)沉降后的清液送至除垢管除垢。通過除垢劑,可防止垃圾滲濾液內產生結垢。
22.(4)除垢后的垃圾滲濾液送至厭氧反應器進行厭氧反應。
23.本發明所處理的垃圾滲濾液為垃圾填埋場未經處理的垃圾滲濾液。
24.為了更清楚說明本發明,下面通過以下實施例進行詳細說明。
25.實施例1一種垃圾滲濾液厭氧處理系統包括通過輸送泵5和管道依次連接的加氟罐1、沉降罐2、除垢罐3和厭氧反應器4。其中,加氟罐1和除垢罐3內均設有攪拌裝置7。
[0026] 垃圾滲濾液送至加氟罐1,向加氟罐1內加入氟化銨,將加入氟化銨的垃圾滲濾液再送入沉降罐2,在沉降罐2內加入絮凝劑,使垃圾滲濾液中的固相物沉淀,沉淀渣從沉降罐2底部排走另行處理。沉淀后的垃圾滲濾液送至除垢罐3,加入除垢劑可防止垃圾滲濾液結垢,導致后序厭氧反應器內結垢,同時通過加入除垢劑,能降低細小沉淀的產生。加除垢劑后的垃圾滲濾液送至厭氧反應器4進行厭氧生化反應。
[0027]
實施例2本實施例及以下實施例使用實施例1的系統進行垃圾滲濾液的厭氧處理。所處理的垃圾滲濾液為來自某垃圾填埋場,未經處理的垃圾滲濾液,主要指標為,toc:3400mg/l、ss: 2867mg/l、as:0.32 mg/l、cd:0.13 mg/l、pb:1.54 mg/l、fe:32.5 mg/l。
[0028]
垃圾滲濾液處理方法,包括以下步驟:(1)將垃圾滲濾液送至加氟罐,向加氟罐內加入氟化銨。
[0029]
氟化銨的加入量為垃圾滲濾液總量的0.4

wt(以折純氟化銨計,以下相同)。
[0030]
(2)加入氟化銨后的垃圾滲濾液送至沉降罐加入三氯化鐵絮凝劑沉降。
[0031]
沉淀后的固相渣排出,送至后序的沉降池(3)沉降后的清液送至除垢管除垢。
[0032]
(4)除垢后的垃圾滲濾液送至厭氧反應器進行厭氧反應。
[0033]
對比例1(省略加入氟化銨的步驟,其他與實施例2相同)垃圾滲濾液處理方法,包括以下步驟:(1)將垃圾滲濾液送至沉降罐加入三氯化鐵絮凝劑沉降。
[0034]
沉淀后的固相渣排出,送至后序的沉降池。
[0035]
(2)沉降后的清液送至除垢管除垢。
[0036]
(3)除垢后的垃圾滲濾液送至厭氧反應器進行厭氧反應。
[0037]
實施例3垃圾滲濾液處理方法,包括以下步驟:(1)將垃圾滲濾液送至加氟罐,向加氟罐內加入氟化銨。
[0038]
氟化銨的加入量為垃圾滲濾液總量的0.5

wt。
[0039]
(2)加入氟化銨后的垃圾滲濾液送至沉降罐加入聚丙烯酰胺絮凝劑沉降。
[0040]
沉淀后的固相渣排出,送至后序的沉降池。
[0041]
(3)沉降后的清液送至除垢管除垢。
[0042]
(4)除垢后的垃圾滲濾液送至厭氧反應器進行厭氧反應。
[0043]
實施例4垃圾滲濾液處理方法,包括以下步驟:(1)將垃圾滲濾液送至加氟罐,向加氟罐內加入氟化銨。
[0044]
氟化銨的加入量為垃圾滲濾液總量的0.5

wt。
[0045]
(2)加入氟化銨后的垃圾滲濾液送至沉降罐加入三氯化鐵絮凝劑沉降和垃圾滲濾液總量0.005

的磷酸(以p2o5計)。
[0046]
沉淀后的固相渣排出,送至后序的沉降池。
[0047]
(3)沉降后的清液送至除垢管除垢。
[0048]
(4)除垢后的垃圾滲濾液送至厭氧反應器進行厭氧反應。
[0049]
對比例2(與實施例4相比,替換絮凝劑)垃圾滲濾液處理方法,包括以下步驟:(1)將垃圾滲濾液送至加氟罐,向加氟罐內加入氟化銨。
[0050]
氟化銨的加入量為垃圾滲濾液總量的0.5

wt。
[0051]
(2)加入氟化銨后的垃圾滲濾液送至沉降罐加入聚丙烯酰胺絮凝劑沉降和垃圾滲濾液總量0.005

的磷酸(以p2o5計)。
[0052]
沉淀后的固相渣排出,送至后序的沉降池。
[0053]
(3)沉降后的清液送至除垢管除垢。
[0054]
(4)除垢后的垃圾滲濾液送至厭氧反應器進行厭氧反應。
[0055]
對以上實施例和對比例中,沉降后的垃圾滲濾液取樣分析,得指標如下表。
[0056]
各實施例和對比例沉降后的垃圾滲濾液指標
項目tocssascdpbfe實施例218763500.210.100.9821.5對比例119202060.300.121.5520.7實施例318643430.220.100.8420.8實施例418351840.090.090.3111.9對比例218253590.240.120.8522.0備注:表格中的指標單位均為mg/l。
[0057]
通過上表可以看出,本發明的方法對砷和鉛有較好的脫除效果,對鎘的脫除不明顯,在通過向絮凝劑中加入磷酸后,鐵和砷的去除率有明顯的降低。
[0058]
最后說明的是,以上優選實施例僅用于說明本發明的技術方案而非限制,盡管通過上述優選實施例已經對本發明進行了詳細的描述,但本領域技術人員應當理解,可以在形式上和細節上對其作出各種各樣的改變,而不偏離本發明權利要求書所限定的范圍。

技術特征:


1.一種垃圾滲濾液厭氧處理系統及方法,其特征在于,所述處理系統包括依次通過管道連接的加氟罐、沉降罐、除垢罐和厭氧反應器;所述處理方法包括以下步驟:(1)將垃圾滲濾液送至加氟罐,向加氟罐內加入氟化銨;(2)加入氟化銨后的垃圾滲濾液送至沉降罐加入絮凝劑沉降;(3)沉降后的清液送至除垢管除垢;(4)除垢后的垃圾滲濾液送至厭氧反應器進行厭氧反應。2.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,氟化銨的加入量需滿足:不超過垃圾滲濾液總量的0.5

wt,且氟與重金屬的摩爾比為1:2-3;當上述兩個指標不能同時滿足時,以垃圾滲濾液總量的0.5

wt加入氟化銨。3.根據權利要求1所述的系統,其特征在于,所用絮凝劑為三氯化鐵、聚丙烯酰胺或聚合氯化鋁。4.根據權利要求3所述的方法,其特征在于,所用絮凝劑為三氯化鐵。5.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述垃圾滲濾液為垃圾填埋場未經處理的垃圾滲濾液。

技術總結


本發明涉及一種垃圾滲濾液厭氧處理系統及方法,屬于垃圾滲濾液處理技術領域,本發明的處理系統包括通過輸送泵和管道依次連接的加氟罐、沉降罐、除垢罐和厭氧反應器,加氟罐和除垢罐內均設有攪拌裝置;本發明的處理方法基于本發明的處理系統進行,通過在加氟罐內加入氟化銨,然后再在沉降罐內加入絮凝劑沉淀,可在一定程度上降低垃圾滲濾液中的重金屬,且在向絮凝劑中加入磷酸后,垃圾滲濾液中砷和鐵含量有明顯降低,本發明的方法可緩解重金屬對厭氧生物處理效果的影響,提高垃圾滲濾液生物處理效果。理效果。理效果。


技術研發人員:

晏大武 鄒宏偉 賀志榮 周宏 黃國慶 王勝興

受保護的技術使用者:

深圳中鐵二局工程有限公司

技術研發日:

2022.09.28

技術公布日:

2022/12/12


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