高氨氮垃圾渗滤液的无害化处理系统技术方案

技术编号:36610646 阅读:14 留言:0更新日期:2023-02-08 09:58
本实用新型专利技术公开了一种高氨氮垃圾渗滤液的无害化处理系统,包括依次连接的预处理装置、脱氨装置、混凝处理装置、中心沉淀池、三维电催化装置、生化处理装置、生化沉淀池、清水池;所述的预处理装置、混凝处理装置、三维电催化装置、生化沉淀池均设有排泥口,所述的排泥口连接污泥池;所述的预处理装置和混凝处理装置均设有加药口;所述的脱氨装置具有气体收集单元。本实用新型专利技术通过预处理、脱氨处理、混凝以及电催化处理为生化处理提供稳定水质,确保生化出水达标排放,未增加任何膜处理工艺,减少二次污染物。二次污染物。二次污染物。

【技术实现步骤摘要】
高氨氮垃圾渗滤液的无害化处理系统


[0001]本技术涉及污水处理系统,尤其涉及一种高氨氮垃圾渗滤液的无害化处理系统。

技术介绍

[0002]我国经济和人口快速发展,城镇生活垃圾的无害化处理是我国城市绿色发展的重要环节。目前处理垃圾的方式为填埋、堆肥和焚烧,垃圾渗滤液是垃圾堆积、转运、处理过程中产生的高浓度有机污水,垃圾渗滤液的产生量与垃圾处理所在地理位置、区域水文、气候等因素有关,同时还与垃圾性质和自身含水量、填埋方式和时间等因素有关。据统计,平均1t城市垃圾将产生约0.2t垃圾渗滤液,其成分复杂,污染物种类多,其中含氮物质转化为氨氮,成为垃圾渗滤液中氮的主要存在形式,占比为85%

90%,高氨氮对生化起严重的抑制作用。垃圾渗滤液具有有机物浓度高、高氨氮、重金属含量高、色度高以及臭味浓等特点。如若不妥善处理,会对周围的水体和土壤造成严重污染。
[0003]随着垃圾填埋时间的延长,渗滤液具有硬度高、含盐量高、重金属含量高、有机污染物浓度高、氨氮和总氮含量高,可生化性差等特性,采用物化+生化、物化+生化+膜处理、高效厌氧+氨吹脱+生化+膜处理等工艺,存在膜浓缩液、总氮不达标问题。
[0004]例如公开号为CN106219884B的中国专利文献公开了一种高氨氮垃圾渗滤液的处理方法,通过砂滤除杂处理截留垃圾渗滤液中的颗粒物和悬浮物,通过电解除垢处理降低渗滤液的总硬度和碱度,避免后续工艺段出现结垢问题,通过多介质过滤处理降低软化渗滤液的悬浮物和浊度,通过电渗析处理将无机盐分与有机物分离,将氨氮转移至浓水侧而进行回收,将电渗析所产低氨氮淡水和脱气膜排水进入膜生化反应处理,利用纳滤工艺保证达标排放膜生物反应处理。
[0005]因此彻底无害化处理垃圾渗滤液工艺变的尤为重要,垃圾渗滤液全量无害化处理既能清洁水质,又能减少环境污染,解决传统工艺存在的问题。研发一种低成本、无二次污染物产生的垃圾渗滤液彻底无害化处理技术是政府极力倡导,是当前环保行业的工作重心所在。

技术实现思路

[0006]本技术提供了一种高氨氮垃圾渗滤液的无害化处理系统,可以实现将高氨氮垃圾渗滤液彻底无害化处理的目的。
[0007]本技术提供了如下技术方案:
[0008]一种高氨氮垃圾渗滤液的无害化处理系统,包括依次连接的预处理装置、脱氨装置、混凝处理装置、中心沉淀池、三维电催化装置、生化处理装置、生化沉淀池、清水池;
[0009]所述的预处理装置、混凝处理装置、三维电催化装置、生化沉淀池均设有排泥口,所述的排泥口连接污泥池;
[0010]所述的预处理装置和混凝处理装置均设有加药口;
[0011]所述的脱氨装置具有气体收集单元。
[0012]可通过预处理装置的加药口投加螯合碱将垃圾渗滤液的pH调至为 9.0

14.0之间,同时投加除垢剂。所述的螯合碱为片碱、纳米碱、熟石灰、生石灰、电石渣、分散剂、高分子聚合物中的至少一种。
[0013]通过预处理装置的预处理,可降低垃圾渗滤液的碱度、硬度,减少脱氨装置中塔板和曝气管的堵塞。
[0014]优选的,所述的脱氨装置为蒸汽汽提脱氨装置。
[0015]脱氨装置利用蒸汽汽提法将渗滤液中高氨氮转为游离氨气排出,然后通过气体收集单元进行收集,之后可通入稀硫酸中进行反应生产硫酸铵。
[0016]通过混凝处理装置的加药口投加无机酸、无机螯合剂和混凝剂,调节脱氨污水的pH至1.5

8.5,在无机螯合剂和混凝剂的作用下进行絮凝。所述的无机酸为浓硫酸、浓盐酸、磷酸、过氧酸、焦硫酸、焦亚硫酸中的至少一种。所述的无机螯合剂为硫酸铁、硫酸亚铁、聚合硫酸铁、聚合硫酸铝铁、硫酸铝、聚合氯化铝、氧化锰、三氯化铁、硫酸镁中的至少一种。所述的混凝剂为阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺、两性聚丙烯酰胺中的至少一种。
[0017]所述的中心沉淀池内设有气浮机和超声机;气浮机设置在中心沉淀的下方,气体进口设计在气浮池底部侧面;超声机设计于沉淀池侧面中间上方。气浮机除去废水中的悬浮物、少量油脂,超声机提高沉淀池的沉淀效果,形成快速沉淀。中心沉淀池的斜管布局面积是常规的2

4倍,占据整个中心沉淀的80%。
[0018]所述的三维电催化装置包括阳极板、阴极板和粒子电极。
[0019]所述的阳极板的基材为钛,基材表面沉积有微米或亚微米级的金属氧化物薄膜。
[0020]所述的金属氧化物为SnO2、IrO2、RuO2、PbO2中的至少一种。
[0021]所述的阴极板材质选自304不锈钢、纯钛钢、碳钢和石墨烯。
[0022]所述的粒子电极负载有铁、锰、锌、铈、铯、锡、铂、钛中的至少一种。
[0023]所述的生化处理装置为AO、A2O、AO2、A2O3、AO3、AO4系统中的一种或多种。生化处理装置确保系统出水的CODcr、氨氮、总氮和总磷均达标排放。
[0024]优选的,所述的生化处理装置的填料包括陶粒、活性炭、聚苯乙烯、聚丙烯PE、塑料中的至少一种,所述的生化处理装置的微生物为耐盐菌、硝化菌或反硝化菌。
[0025]与现有技术相比,本技术的有益效果为:
[0026]本技术的无害化处理系统的优势在于解决了现有技术中存在的膜浓缩液问题、总氮不达标问题。本技术通过预处理装置降低渗滤液的碱度、硬度,减少脱氨装置中塔板和曝气管的堵塞;通过混凝处理装置处理脱氨后废水,能够高效去除其中的有机污染物,为三维电催化装置提供稳定水质;在特定的三维电催化装置中将难生化的大分子有机污染物分解或转化为可生化的小分子或无机物,此工艺停留时间较短,能耗低。本技术通过预处理、脱氨处理、混凝以及电催化处理为生化处理提供稳定水质,确保生化出水达标排放,未增加任何膜处理工艺,减少二次污染物。
附图说明
[0027]图1为本技术的无害化处理系统的结构及处理流程示意图。
具体实施方式
[0028]为了更进一步阐述本技术所采取的技术手段及其效果,下面结合优选实施例及其附图对本技术作进一步详细描述。
[0029]如图1所示,一种高氨氮垃圾渗滤液的无害化处理系统,包括依次连接的预处理装置、脱氨装置、混凝处理装置、中心沉淀池、三维电催化装置、生化处理装置、生化沉淀池、清水池;所述的预处理装置、混凝处理装置、三维电催化装置、生化沉淀池均设有排泥口,所述的排泥口连接污泥池;所述的预处理装置和混凝处理装置均设有加药口;所述的脱氨装置具有气体收集单元。
[0030]可通过预处理装置的加药口投加螯合碱,包括片碱、纳米碱、熟石灰、生石灰、分散剂以及高分子聚合物等,将垃圾渗滤液的pH调至为9.0

14.0 之间,同时投加除垢剂,搅拌时间特定为10

240min,使用高级循环泵将调节液泵入脱氨装置内。
[0031]脱氨装置为蒸汽汽提脱氨装置,利用本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高氨氮垃圾渗滤液的无害化处理系统,其特征在于,包括依次连接的预处理装置、脱氨装置、混凝处理装置、中心沉淀池、三维电催化装置、生化处理装置、生化沉淀池、清水池;所述的预处理装置、混凝处理装置、三维电催化装置、生化沉淀池均设有排泥口,所述的排泥口连接污泥池;所述的预处理装置和混凝处理装置均设有加药口;所述的脱氨装置具有气体收集单元。2.根据权利要求1所述的高氨氮垃圾渗滤液的无害化处理系统,其特征在于,所述的脱氨装置为蒸汽汽提脱氨装置。3.根据权利要求1所述的高氨氮垃圾渗滤液的无害化处理系统,其特征在于,所述的三维电催化装置包括阳极板、阴极板和粒子电极。4.根据权利要求3所述的高氨氮垃圾渗滤液的无害化处理系统,其特征在于,所述的阳极板的基材为钛,基材表面沉积有微米或亚微米级的金属氧化物薄膜。5.根据权利要求4所述的高...

【专利技术属性】
技术研发人员:丁亚磊冯书华李海天谭斌毛伟周庆非周泽利陈明波蔡国强
申请(专利权)人:杭州上拓碧水环保科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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