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垃圾滲濾液廢水設計需要注意的要點論述

      滲濾液中有機污染物濃度高即COD、BOD濃度高是其處理難點之一,傳統的處理工藝難以達到較好并且穩定的出水水質。

      針對滲濾液高COD、BOD的水質特點,選擇容積負荷率高,工藝成熟,運行穩定的高效厭氧反應器,保證高效厭氧去除有機物的同時,解決了厭氧反應器處理垃圾滲濾液常出現的問題,保證85%的有機物在厭氧階段得到有效降解。

      同時,外置式膜生化反應工藝采用了生化與超濾膜相結合的方式,使微生物菌群被完全被截留在生物反應器內,生化池中能保持更高的活性污泥濃度,大大提高了氨氮、總氮的去除效果。保證了較好的出水水質,且水質穩定。

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04:高濃度氨氮去除能力論述

      生化工藝針對高濃度氨氮化合物選擇A/O為主體的工藝,確保生化階段保留足夠的停留時間。

硝化系統中進行脫氮的硝化微生物(硝化菌)屬于自養微生物,其微生物繁殖速度較慢,即世代周期較長,在實際設計和工程運用中體現為硝化泥齡必須很長,傳統的反硝化、硝化工藝受制于反應器的尺寸、污泥流失等因素在處理高濃度氨氮的廢水時往往不能夠硝化完全,而MBR膜生化反應器工藝由于其對微生物完全截留,使微生物的泥齡遠超過了硝化微生物生長所需的時間,并且可以繁殖、聚集達到完全硝化所需的微生物濃度,這樣使得氨氮能夠完全硝化。工程實例表明,兩級A/O+外置式膜生化反應工藝的氨氮去除效果可以達到95%以上。

05:預處理除渣能力論述

      垃圾滲濾液水中泥沙、懸浮物、纖維物含量較高,若沒有在預處理期間得到有效控制,進入后續膜系統后會造成堵塞超濾橫截面,影響膜通量的情況。設計時采用配有自動高壓反沖洗和刮渣系統的固液分離除渣機,柵距小于1mm,能有效將泥沙、毛發、纖維等有效截流,從而保證后續生化及膜系統的穩定運行。

06:夏、冬季不同氣候特點應對措施

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1)溫度控制

      采用中溫厭氧,在厭氧進水前采用蒸汽對滲濾液加熱,將溫度控制在35~38℃。

夏季高溫主要對膜生化反應器影響較大,當反應器溫度高于40攝氏度時,好氧微生物將會死亡,氧利用率變低,因此膜生化反應器設有配套的冷卻系統,當反應器內反應溫度過高時,冷卻系統啟動對生化進行冷卻,將溫度降至30~35攝氏度。

      冬季氣溫較低時,由于膜生化反應器為高負荷生化反應,生化降解過程中,有機物、氨氮的氧化過程,部分化學能轉化為熱能,溫度有所升高;動力設備風機、水泵運行過程機械能轉化為熱能,也使溫度有所升高,超濾混合液回流到生化池循環維持液體相對穩定的溫度。根據熱平衡計算以及部分工程實例均表明,膜生化反應器采用保溫設計后,生化反應溫度可維持在30攝氏度以上,不需要輔以額外的加熱措施。膜處理設備安裝在室內,基本不受氣溫變化影響。

2)夏、冬季水質水量變換的控制措施

      滲濾液水量水質隨著季節或天氣的變化而波動,一般情況下,夏季雨量大,滲濾液量大,濃度相對較低,厭氧進水濃度相對較低,低于40000mg/L,冬季雨量少,滲濾液量小,濃度較高,當滲濾液量減少時可以只開一組進行運行,節約運行費用。

07:系統耐腐蝕能力論述

      垃圾滲濾液水質復雜,腐蝕性強,滲濾液處理系統的抗腐蝕性關系到系統的處理效果及使用壽命。設計時針對系統的抗腐蝕性提出多項措施,所有與滲濾液接觸的設備、管道、閥門均采用耐腐蝕材質,并做防腐處理,保證整個滲濾液處理系統具有優良的防腐蝕性能。