CN203715461U - 垃圾渗透液的处理系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了垃圾渗透液的处理系统,包括垃圾坑渗滤液收集池、出沉池、调节池、I C内循环反应器、厌氧沉淀池、反硝化A池、硝化0池、UF超滤池、污泥池、污泥脱水系统、潜水泵、第一提升泵以及第二提升泵。其有益效果是:渗滤液废水均匀投入到IC内循环反应器,之后通过出水回流到调节池和提高IC内循环反应器的循环量,从而提高COD去除率。反硝化A池、硝化0池的设定可以有效提高COD和氨氮去除率。UF超滤池的设定进一步提高COD和氨氮的去除率,降低出水中的COD和氨氮的浓度,使得出水符合三级排放标准,同时可以防止二次污染。整个系统还具有结构简单,操作简便的有益效果。
Description
技术领域
本实用新型属于污水处理装置,尤其涉及一种垃圾渗透液的处理系统。
背景技术
随着经济快速发展带来的附加效应,环境问题正成为影响人民正常生产生活的一个主要问题,这其中生活垃圾产量的提高和相对处理能力不足这一矛盾也变得越来越凸显。目前生活垃圾无害化处理方式主要有三种:卫生填埋、垃圾堆肥以及垃圾焚烧。卫生填埋法是利用各种防渗措施构建出的人工地质单元,用分层覆土掩盖的方式填埋已经分选压缩的生活垃圾的一种措施。但由于其占用太多土地,渗滤液危害性等问题一直为人诟病,特别是当今社会土地利用成本越来越高、生活垃圾产量逐年剧增,卫生填埋已经不能够满足人们生产生活需要。垃圾堆肥是人工干预的情况下用厌氧或好氧发酵的方式将生活垃圾中的有机物质转变为成熟的腐殖质肥料的过程。但由于堆肥法对垃圾成分的要求很高,需要具有很好的垃圾分选机制又有大型设备机械配合作业,所以选择堆肥方式处理有机固体废弃物如餐厨垃圾、秸秆等十分有效。我国现行条件不能够实行严格的垃圾分选制度,所以一概使用垃圾堆肥法不仅不能产生有效作用,混入危险固废反而会产生有害的肥料,所以对该法的推行一直处于迟滞状态。垃圾焚烧是指将生活垃圾置于高温焚烧炉中,添加补充燃料促进其可燃物质的燃烧,达到减量处理的目的。经过焚烧后的垃圾体积能够减少85%以上,燃烧后的炉渣基本不含有机质,成分相对稳定。这部分炉渣一般用于填埋或者制作成建筑材料使用。但焚烧法虽然初建成本大。
垃圾渗滤液是垃圾在堆放过程中由其自身挤压或生物降解等过程产生的液体,同时包括降水冲刷出的渗出液。生活垃圾的卫生填埋、堆肥以及焚烧的过程中都会包含渗滤液的产生。不同处理方式下的垃圾渗滤液呈现出不同的水质特征,尽管垃圾电厂渗滤液与填埋场渗滤液相比具有COD浓度高、pH低、T-P含量高、金属离子浓度高等特点,但可生化性指数B/C均在0.4以上,属于可生化性较好的废水,其处理难度其实要低于填埋场废水。国内外关于垃圾焚烧电厂渗滤液的处理方式主要集中在生物处理、物化处理、蒸发回喷、异地处理这几种方式。生活垃圾焚烧发电厂渗滤液是高有机物浓度、高氨氮的废水,呈黑绿色、有恶臭。去除渗滤液中高有机物浓度一般采用厌氧工艺,如UBF反应器、UASB反应器等等,而去除渗滤液氨氮的方法一般有鸟粪石结晶法、化学沉淀法、空气吹脱法、电催化氧化法、超声波法和厌氧氨氧化法等等,在工程实例中组合上述某些工艺去除有机物和氨氮,如吹脱-UBF-SBR工艺、UASB-A/0-MBR-NF工艺等等。然而,上述方法存在吹脱,需要投加药剂和造成二次污染、UBF需要增加滤料投入、增加NF投入以及结构步骤复杂等问题。
实用新型内容
为了解决上述问题的一个或多个,本实用新型提供了一种结构简单,操作方便的垃圾渗透液的处理系统。
根据本实用新型的一个方面,提供垃圾渗透液的处理系统,包括垃圾坑渗滤液收集池、出沉池、调节池、IC内循环反应器、厌氧沉淀池、反硝化A池、硝化0池、UF超滤池、污泥池、污泥脱水系统、潜水泵、第一提升泵以及第二提升泵。垃圾坑渗滤液收集池通过潜水泵与初沉池的进水口连接。初沉池的出口与调节池的进口连接,调节池的出口通过第一提升泵与IC内循环反应器的进口连接,IC内循环反应器的出口与厌氧沉淀池的进口连接,厌氧沉淀池的出口与反硝化A池的进口连接,反硝化A池的出口与硝化0池的进口连接,硝化0池的出口通过第二提升泵与UF超滤池的进水口连接。初沉池的污泥出口与所述污泥池连接。厌氧沉淀池的污泥出口与污泥池连接。污泥池与污泥脱水系统连接。其有益效果是:渗滤液废水均匀投入到IC内循环反应器,之后通过出水回流到调节池和提高IC内循环反应器的循环量,从而提高COD去除率。反硝化A池、硝化0池的设定可以有效提高COD和氨氮去除率。UF超滤池的设定进一步提高COD和氨氮的去除率,降低出水中的COD和氨氮的浓度,使得出水符合三级排放标准,同时可以防止二次污染。整个系统还具有结构简单,操作简便的有益效果。
在一些实施方式中,还包括排泥泵,污泥池与污泥脱水系统之间通过排泥泵连接。其有益效果是:排泥泵可以方便将污泥池的污泥输送至污泥脱水系统进行脱水。
在一些实施方式中,污泥脱水系统为卧式离心机。其有益效果是:选用卧式离心机更容易对污泥进行脱水。
在一些实施方式中,还包括能够将硝化0池最后的泥水混合物回流至反硝化A池和硝化0池的冷却循环泵。其有益效果是:冷却循环泵的设置可以进一步有利于提高COD和氨氮的去除率。
在一些实施方式中,反硝化A池设有潜水搅拌机。其有益效果是:反硝化A池设有潜水搅拌机可以控制混合液悬浮固体(MLSS)浓度,防止反硝化菌流失。
附图说明
图1是本实用新型垃圾渗透液的处理系统的一实施方式的流程结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图1对本实用新型作进一步的说明。
参照图1,垃圾渗透液的处理系统,包括垃圾坑渗滤液收集池1、出沉池、调节池3、I C内循环反应器4、厌氧沉淀池5、反硝化A池6、硝化0池7、UF超滤池9、污泥池11、污泥脱水系统12、潜水泵13、第一提升泵10以及第二提升泵8。垃圾坑渗滤液收集池1通过潜水泵13与初沉池2的进水口连接。初沉池2的出口与调节池3的进口连接,调节池3的出口通过第一提升泵10与I C内循环反应器4的进口连接,I C内循环反应器4的出口与厌氧沉淀池5的进口连接,厌氧沉淀池5的出口与反硝化A池6的进口连接,反硝化A池6的出口与硝化0池7的进口连接,硝化0池7的出口通过第二提升泵8与UF超滤池9的进水口连接。初沉池2的污泥出口与所述污泥池11连接。厌氧沉淀池5的污泥出口与污泥池11连接。污泥池11与污泥脱水系统12连接,污泥脱水系统12为卧式离心机。渗滤液废水均匀投入到I C内循环反应器4,之后通过出水回流到调节池3和提高IC内循环反应器4的循环量,从而提高COD去除率。反硝化A池6、硝化0池7的设定可以有效提高COD和氨氮去除率。UF超滤池9的设定进一步提高COD和氨氮的去除率,降低出水中的COD和氨氮的浓度,使得出水符合三级排放标准,同时可以防止二次污染。整个系统还具有结构简单,操作简便的有益效果。
为了可以方便将污泥池11的污泥输送至污泥脱水系统12进行脱水,还可以增设排泥泵,污泥池11与污泥脱水系统12之间通过排泥泵连接。其有益效果是:选用卧式离心机更容易对污泥进行脱水。
为了进一步提高COD和氨氮的去除率,还可以增设能够将硝化0池7最后的泥水混合物回流至反硝化A池6和硝化0池7的冷却循环泵14。
此外,反硝化A池6设有潜水搅拌机。反硝化A池6设有潜水搅拌机可以控制混合液悬浮固体(MLSS)浓度,防止反硝化菌流失。
通过潜水泵13将垃圾坑渗滤液收集池1中的垃圾渗滤液泵入初沉池2,在初沉池2中沉淀的污泥由排泥泵输送至卧式离心机进行脱水处理。初沉池2的液体进入到调节池3中调节,I C内循环反应器4的部分出水可以回流到调节池3的进入口,缓冲和调节PH,提高I C内循环反应器4的循环量。调节池3与IC内循环反应器4还设有第一提升泵10,第一提升泵10的设置可以方便将渗滤液提升至IC内循环反应器4内,IC内循环反应器4可以具有污泥回流或排泥的作用。反硝化A池6设有潜水搅拌机,潜水搅拌机可以有利于反硝化的彻底进行。将硝化0池7最后的泥水混合物通过冷却循环泵14回流到反硝化A池6和硝化0池7前端,冷却循环泵14可以方便控制反硝化A池6和硝化0池7的温度,从而利于硝化和反硝化细菌的生长。通过第二提升泵8可以将A/0池出水泵入UF超滤池9进行超滤,清水外排,部分浓缩液回到反硝化A池6,补充反硝化A池6的生物量浓度,另一部分剩余浓缩液排到污泥池11。污泥池11内的污泥由排泥泵输送至卧式离心机进行分离,脱水污泥送至垃圾坑15。I C反应器产生的沼气经沼气水封后直接去锅炉助燃,烟气经过常规的除尘、脱硫脱硝净化达标排放。
采用本实用新型的垃圾渗透液的处理系统进行处理垃圾渗滤液,结构简单,操作简便,有效避免二次污染,而且UF超滤后出水的COD和氨氮达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。
以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型的创造构思的前提下,还可以做出其它变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。
Claims (5)
1.垃圾渗透液的处理系统,其特征在于,包括垃圾坑渗滤液收集池(1)、初沉池(2)、调节池(3)、I C内循环反应器(4)、厌氧沉淀池(5)、反硝化A池(6)、硝化0池(7)、UF超滤池(9)、污泥池(11)、污泥脱水系统(12)、潜水泵(13)、第一提升泵(10)以及第二提升泵(8);
所述垃圾坑渗滤液收集池(1)通过所述潜水泵(13)与所述初沉池(2)的进水口连接;所述初沉池(2)的出口与所述调节池(3)的进口连接,所述调节池(3)的出口通过所述第一提升泵(10)与所述I C内循环反应器(4)的进口连接,所述I C内循环反应器(4)的出口与所述厌氧沉淀池(5)的进口连接,所述厌氧沉淀池(5)的出口与所述反硝化A池(6)的进口连接,所述反硝化A池(6)的出口与所述硝化0池(7)的进口连接,所述硝化0池(7)的出口通过所述第二提升泵(8)与所述UF超滤池(9)的进水口连接;所述初沉池(2)的污泥出口与所述污泥池(11)连接;
所述厌氧沉淀池(5)的污泥出口与所述污泥池(11)连接;
所述污泥池(11)与所述污泥脱水系统(12)连接。
2.根据权利要求1所述的垃圾渗透液的处理系统,其特征在于,还包括排泥泵,所述污泥池(11)与所述污泥脱水系统(12)之间通过所述排泥泵连接。
3.根据权利要求1所述的垃圾渗透液的处理系统,其特征在于,所述污泥脱水系统(12)为卧式离心机。
4.根据权利要求1所述的垃圾渗透液的处理系统,其特征在于,还包括能够将硝化0池(7)最后的泥水混合物回流至反硝化A池(6)和硝化0池(7)的冷却循环泵(14)。
5.根据权利要求1所述的垃圾渗透液的处理系统,其特征在于,所述反硝化A池(6)设有潜水搅拌机。
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CN104436770A (zh) * | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 长沙威保特环保科技有限公司 | 固废处理场中渗滤液入调节池前预处理系统及处理方法 |
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GR01 | Patent grant | ||
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Denomination of utility model: Trash penetrating fluid treatment system Effective date of registration: 20161202 Granted publication date: 20140716 Pledgee: Industrial Commercial Bank of China Ltd Suzhou high tech Industrial Development Zone Branch Pledgor: SUZHOU SUWATER ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. Registration number: 2016320010015 |
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