CN202558738U - 一种垃圾渗滤液尾水深度处理回用装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种垃圾渗滤液尾水的深度处理回用装置。该装置设有厌氧污泥床、好氧生物滤池和电吸附模块,所述厌氧污泥床(2)与好氧生物滤池(7)之间、好氧生物滤池(7)与电吸附模块(12)之间均通过污水管道(6)连接;所述厌氧污泥床(2)与气体循环泵(3)之间通过气体管道(4)连接;所述曝气装置(15)设于厌氧污泥床(2)的底部;所述气体管道(4)穿过厌氧污泥床(2)与曝气装置(15)连接,气体管道(4)上设有支管与厌氧污泥床(2)连接,且该支管上设有气体循环泵(3);厌氧污泥床(2)与好氧生物滤池(7)之间的污水管道上设有提升泵(10)。本实用新型体现了“以废治废”的理念,同时节省了成本,易于操作。
Description
技术领域
本实用新型涉及环境工程水处理领域,尤其是涉及一种垃圾渗滤液尾水的深度处理回用装置。
背景技术
面对日益严峻的水资源短缺问题,全世界都在积极探索新途径以获取足够的回用水源,其中垃圾渗滤液是潜在的回用水源之一,但是垃圾渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,不仅存在垃圾渗滤液的生物降解难的问题,还存在含高氨氮、高有机物含量、高固体含量、高盐量的废水,处理难度比其他的渗滤液处理难度更大。
一般而言,垃圾渗滤液经过常规处理后可降解其中的大部分有机物,脱除其中主要的氨氮,较大幅度的降低垃圾渗滤液中的有机物浓度。但尾水中仍含有较多的微生物、难降解有机物、硝酸盐氮和硫酸盐等杂质以及一些有毒有害物质,不仅不能直接排放,更达不到回用的标准。
目前,常用的垃圾渗滤液深度处理工艺有膜过滤,活性炭吸附,高级氧化等,其中,膜技术使用成本较高,且其处理后的膜截留浓缩液仍需处理,活性炭吸附处理成本也很高,同时活性炭的再生困难,而高级氧化法虽然去除效果很好,同时脱色效果显著,但相应的能耗也很高,运行成本太高,不适合推广使用。因此,寻求一种更为有效且经济的垃圾渗滤液尾水的深度处理回用方法,具有非常现实的社会效益、经济效益和环境效益。
发明内容
本实用新型的内容是提供一种垃圾渗滤液尾水的深度处理回用装置。该装置可以有效深度净化垃圾渗滤液尾水,使之达到回用标准。
本实用新型为实现上述目的采用如下技术的方案:
一种垃圾渗滤液尾水的深度处理回用装置,包括进水管、厌氧污泥床、气体循环泵、气体管道、曝气装置、污水管道、好氧生物滤池、生物滤料、提升泵、回流泵、流量计、电吸附模块、出水管;其特征在于:所述厌氧污泥床与好氧生物滤池之间、好氧生物滤池与电吸附模块之间均通过污水管道连接;所述厌氧污泥床与气体循环泵之间通过气体管道连接;所述曝气装置设于厌氧污泥床的底部;所述气体管道穿过厌氧污泥床与曝气装置连接,气体管道上设有支管与厌氧污泥床连接,且该支管上设有气体循环泵;厌氧污泥床与好氧生物滤池之间的污水管道上设有提升泵;好氧生物滤池与电吸附模块之间的污水管道上设有流量计;好氧生物滤池与流量计之间的污水管道上设有支管,且该支管与厌氧污泥床的底部相连,支管上设有回流泵;电吸附模块的尾端设有出水管。
所述曝气装置中通入的气体为甲烷。
所述好氧生物滤池内的生物滤料为微孔生物滤料,堆积密度为600~1200g/cm3,微孔生物滤料的粒径为25~40毫米。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
1、该装置设有厌氧污泥床、好氧生物滤池、电吸附模块,同时好氧生物滤池后设置回流,可高效净化垃圾渗滤液尾水,使之达到回用标准。
2、设置厌氧污泥床、好氧生物滤池以及回流能够确保电吸附模块的进水要求,省去了电吸附模块的预处理阶段,保证出水水质以及系统稳定运行。
3、利用甲烷强化厌氧生化处理,同时利用甲烷作为碳源进行反硝化和硫酸盐还原,提高脱氮率,深度净化尾水。
4、由于甲烷具有增温作用,可提高厌氧污泥床的处理效率,效果显著。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图中:1为进水管、2为厌氧污泥床、3为气体循环泵、4为气体管道、5为曝气装置、6为污水管道、7为好氧生物滤池、8为生物填料、9为提升泵、10为回流泵、11为流量计、12为电吸附模块、13为出水管。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的实施例做进一步的详细描述。
一种垃圾渗滤液尾水的深度处理回用装置,包括进水管1、厌氧污泥床2、气体循环泵3、气体管道4、曝气装置5、污水管道6、好氧生物滤池7、生物滤料8、提升泵9、回流泵10、流量计11、电吸附模块12、出水管13;其特征在于:所述厌氧污泥床2与好氧生物滤池7之间、好氧生物滤池7与电吸附模块12之间均通过污水管道6连接;所述厌氧污泥床2与气体循环泵3之间通过气体管道4连接;所述曝气装置15设于厌氧污泥床2的底部;所述气体管道4穿过厌氧污泥床2与曝气装置15连接,气体管道4上设有支管与厌氧污泥床2连接,且该支管上设有气体循环泵3;厌氧污泥床2与好氧生物滤池7之间的污水管道上设有提升泵10;好氧生物滤池7与电吸附模块12之间的污水管道上设有流量计11;好氧生物滤池7与流量计11之间的污水管道上设有支管,且该支管与厌氧污泥床2的底部相连,支管上设有回流泵10;电吸附模块12的顶端设有出水管13。
厌氧污泥床2中通入的气体为甲烷,甲烷来可以来自当地垃圾填埋场导排收集系统。
厌氧污泥床2中的接种污泥来自当地污水处理厂厌氧活性污泥,并通入甲烷进行曝气,水力停留时间(HRT)为20~30小时。
好氧生物滤池7内的生物滤料8为微孔生物滤料,堆积密度为600~1200g/cm3,微孔生物滤料的粒径为25~40毫米。
将垃圾渗滤液生化处理过的尾水引入本装置,利用气体管道4将甲烷通入厌氧污泥床2,使用气体循环泵对厌氧污泥床2循环曝气,以提升甲烷在水中的溶解,水力停留时间(HRT)设为30小时,净化出水通过提升泵9泵入好氧生物滤池7,好氧生物滤池7的滤后出水通过回流泵10回流到厌氧污泥床2,回流比为100%,多次回流直到好氧生物滤池7出水达到电吸附模块12进水标准后,进入电吸附模块12处理,处理后经过出水管13排出。对出水进行检测结果见表1。
表1.经检测净化处理前后结果 单位:mg/L
水种 | 处理前 | 处理后 |
CODcr | 184 | 17 |
BOD5 | 11 | 6 |
氨氮 | 12 | 2 |
浊度NTU | 9 | 2 |
悬浮物(SS) | 49 | 7 |
TN | 16 | 3 |
TP | 0.81 | 0.16 |
溶解性固体 | 2700 | 552 |
总硬度(以CaCO3计) | 960 | 197 |
总碱度(以CaCO3计) | 778 | 102 |
色度 | 16 | 4 |
pH | 7.1 | 7.2 |
电导率(us/cm) | 6218 | 487 |
硫酸盐 | 159 | 28 |
阴离子表面活性剂 | 1.21 | 0.05 |
氯离子 | 421 | 131 |
铁 | 0.96 | 0.08 |
锰 | 0.61 | 0.01 |
二氧化硅 | 63 | 20 |
粪大肠菌群(个/L) | 40000 | 1000 |
出水达到回用标准(GB/T19923-2005《城市污水再生利用-工业用水水质》)。
Claims (3)
1.一种垃圾渗滤液尾水的深度处理回用装置,包括进水管(1)、厌氧污泥床(2)、气体循环泵(3)、气体管道(4)、曝气装置(5)、污水管道(6)、好氧生物滤池(7)、生物滤料(8)、提升泵(9)、回流泵(10)、流量计(11)、电吸附模块(12)、出水管(13);其特征在于:所述厌氧污泥床(2)与好氧生物滤池(7)之间、好氧生物滤池(7)与电吸附模块(12)之间均通过污水管道(6)连接;所述厌氧污泥床(2)与气体循环泵(3)之间通过气体管道(4)连接;所述曝气装置(15)设于厌氧污泥床(2)的底部;所述气体管道(4)穿过厌氧污泥床(2)与曝气装置(15)连接,气体管道(4)上设有支管与厌氧污泥床(2)连接,且该支管上设有气体循环泵(3);厌氧污泥床(2)与好氧生物滤池(7)之间的污水管道上设有提升泵(10);好氧生物滤池(7)与电吸附模块(12)之间的污水管道上设有流量计(11);好氧生物滤池(7)与流量计(11)之间的污水管道上设有支管,且该支管与厌氧污泥床(2)的底部相连,支管上设有回流泵(10);电吸附模块(12)的顶端设有出水管(13)。
2.根据权利要求书1所述的一种垃圾渗滤液尾水的深度处理回用装置,其特征在于:所述曝气装置(5)中通入的气体为甲烷。
3.根据权利要求书1所述的一种垃圾渗滤液尾水的深度处理回用装置,其特征在于:所述好氧生物滤池(7)内的生物滤料(8)为微孔生物滤料,堆积密度为600~1200g/cm3,微孔生物滤料的粒径为25~40毫米。
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CN2012202036752U CN202558738U (zh) | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 一种垃圾渗滤液尾水深度处理回用装置 |
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CN109867405A (zh) * | 2017-12-04 | 2019-06-11 | 上海江柘环境工程技术有限公司 | 生活污水处理系统 |
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