CN215161913U - 一种新型垃圾渗滤液深度处理组合系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种新型垃圾渗滤液深度处理组合系统,垃圾填埋场产生的渗滤液输送至垃圾渗滤液收集池,组合系统包括依次连接的MBR处理系统、纳滤膜系统、反渗透膜系统;垃圾渗滤液收集池的输出端与MBR处理系统的输入端连接,MBR处理系统淡水输出端与纳滤膜系统的输入端连接,纳滤膜系统的淡水输出端与反渗透膜的输入端连接,反渗透膜的淡水输出端用于排放达标淡水用,纳滤膜系统和反渗透膜系统分别设有一与垃圾填埋场连接的浓水输出端,MBR处理系统包括依次相连的生化反应装置和外置式微滤膜装置,生化反应装置包括硝化单元和前置式反硝化单元。本实用新型技术方案避免反渗透膜发生污堵。
Description
技术领域
本实用新型涉及垃圾处理技术领域,特别涉及一种新型垃圾渗滤液深度处理组合系统。
背景技术
目前,我国大部分城市以卫生填埋作为垃圾处理的基本方式,特别是填埋过程中产生的大量垃圾渗滤液,如不妥善处理,会对周围的水体和土壤造成严重污染,给生态保护工作者带来了压力和挑战。
近年来,随着水处理膜技术的发展与推广,反渗透已成为垃圾渗滤液深度处理的主流工艺,通过对膜工艺处理渗滤液的可行性进行了一系列验证,采用“MBR+反渗透”处理工艺处理垃圾渗滤液具有明显效果,能有效的达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889-2008)的要求。但运行过程中,堵膜的难题依旧困扰着反渗透膜在垃圾渗滤液处理的推广。
因此,现有技术存在缺陷,需要改进。
实用新型内容
本实用新型的主要目的是提出一种新型垃圾渗滤液深度处理组合系统,旨在避免反渗透膜发生污堵。
为实现上述目的,本实用新型提出的一种新型垃圾渗滤液深度处理组合系统,垃圾填埋场产生的渗滤液输送至垃圾渗滤液收集池,组合系统包括依次连接的MBR处理系统、纳滤膜系统、反渗透膜系统;所述垃圾渗滤液收集池的输出端与所述MBR处理系统的输入端连接,所述MBR处理系统淡水输出端与所述纳滤膜系统的输入端连接,所述纳滤膜系统的淡水输出端与所述反渗透膜的输入端连接,所述反渗透膜的淡水输出端用于排放达标淡水用,所述纳滤膜系统和所述反渗透膜系统分别设有一与所述垃圾填埋场连接的浓水输出端;
所述MBR处理系统包括依次相连的生化反应装置和外置式微滤膜装置,所述生化反应装置包括硝化单元和前置式反硝化单元,所述硝化单元内的产物回流至反硝化单元,所述外置式微滤膜装置产生的污泥回流至生化反应装置内。
优选地,所述外置式微滤膜装置包括孔径为0.03μm的过滤膜。
优选地,所述垃圾渗滤液收集池内的渗滤液通过水泵流入所述MBR处理系统。
优选地,所述MBR处理系统、纳滤膜系统及反渗透膜系统之间均通过控制阀体连接。
优选地,所述硝化单元和前置式反硝化单元分别设置为硝化池和前置式反硝化池。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:首先含有高浓度有机物的垃圾渗滤液经过MBR处理系统生化和净化后,出水中的COD和BOD大幅降低,水质满足纳滤进水条件后,再经纳滤膜系统进一步处理,去除不可生物降解的COD、氨氮、总氮、硬度离子、重金属等物质,以保障反渗透膜免受污堵,最后经过反渗透膜系统的过滤,保证出水水质,从而实现系统的稳定正常运行。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本实用新型渗滤液深度处理组合系统原理图;
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
本实施例提出的一种新型垃圾渗滤液深度处理组合系统,参考图1,垃圾填埋场产生的渗滤液输送至垃圾渗滤液收集池,组合系统包括依次连接的MBR处理系统、纳滤膜系统、反渗透膜系统;所述垃圾渗滤液收集池的输出端与所述MBR处理系统的输入端连接,所述MBR处理系统淡水输出端与所述纳滤膜系统的输入端连接,所述纳滤膜系统的淡水输出端与所述反渗透膜的输入端连接,所述反渗透膜的淡水输出端用于排放达标淡水用,所述纳滤膜系统和所述反渗透膜系统分别设有一与所述垃圾填埋场连接的浓水输出端;
所述MBR处理系统包括依次相连的生化反应装置和外置式微滤膜装置,所述生化反应装置包括硝化单元和前置式反硝化单元,所述硝化单元内的产物回流至反硝化单元,所述外置式微滤膜装置产生的污泥回流至生化反应装置内。
具体地,来自垃圾填埋场的渗滤液经收集后进入垃圾渗滤液收集池,渗滤液经水泵流入MBR处理系统,MBR处理系统设置为一种分体式膜生化反应器,包括生化反应装置和外置式微滤膜装置。生化反应装置包括硝化单元和前置式反硝化单元两部分,所述硝化单元和前置式反硝化单元分别设置为硝化池和前置式反硝化池。在硝化池中,通过高活性的好氧微生物作用,降解大部分有机物;氨氮一部分通过生物合成去除,大部分在驯化产生的高效的硝化菌的作用下转变成硝酸盐和亚硝酸盐,回流到前置式反硝化池内,在缺氧环境中还原成氮气排出,达到生物脱氮的目的。外置式微滤膜采用孔径0.03μm的过滤膜,生化反应装置的出水通过外置式微滤膜装置分离净化水和菌体,污泥回流至生化反应装置内,可使生化反应装置中的污泥浓度高达15-30g/L,经过不断驯化形成的微生物菌群,对渗滤液中难降解的有机物也能逐步降解。
进一步地,纳滤膜是分离膜中截留分子量较反渗透膜低的一种膜,分离膜按截留量从高到低分布依次为:微滤MF、超滤UF、纳滤NF、反渗透RO。对比反渗透膜,纳滤膜具备如下特点:抗污染能力强、有机物和色素、除去水中硬度、对低价离子截留率低、运行压力低。
进一步地,反渗透膜简称RO,原水在高压力的作用下通过反渗透膜,水中的溶剂由高浓度向底浓度扩散从而达到分离、提纯、浓缩的目的,由于它与自然界的渗透方向相反,因而称它为反渗透。反渗透膜可以去除水中的细菌、病毒、胶体、有机物和98%以上的溶解性盐类。
本系统中,首先含有高浓度有机物的垃圾渗滤液经过MBR处理系统生化和净化后,出水中的COD和BOD大幅降低,水质满足纳滤进水条件后,再经纳滤膜系统进一步处理,去除不可生物降解的COD、氨氮、总氮、硬度离子、重金属等物质,以保障反渗透膜免受污堵,最后经过反渗透膜系统的过滤,保证出水水质,从而实现系统的稳定正常运行。
进一步地,所述MBR处理系统、纳滤膜系统及反渗透膜系统之间均通过控制阀体连接,控制淡水和浓水的输送。
进一步地,本系统除了应用于垃圾渗滤液领域外,还可用于RO浓水、苦咸水、海水淡化、生产废水及高盐废水等节能减排的水处理领域。
以上仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (5)
1.一种新型垃圾渗滤液深度处理组合系统,垃圾填埋场产生的渗滤液输送至垃圾渗滤液收集池,其特征在于,组合系统包括依次连接的MBR处理系统、纳滤膜系统、反渗透膜系统;所述垃圾渗滤液收集池的输出端与所述MBR处理系统的输入端连接,所述MBR处理系统淡水输出端与所述纳滤膜系统的输入端连接,所述纳滤膜系统的淡水输出端与所述反渗透膜的输入端连接,所述反渗透膜的淡水输出端用于排放达标淡水用,所述纳滤膜系统和所述反渗透膜系统分别设有一与所述垃圾填埋场连接的浓水输出端;
所述MBR处理系统包括依次相连的生化反应装置和外置式微滤膜装置,所述生化反应装置包括硝化单元和前置式反硝化单元,所述硝化单元内的产物回流至反硝化单元,所述外置式微滤膜装置产生的污泥回流至生化反应装置内。
2.如权利要求1所述的新型垃圾渗滤液深度处理组合系统,其特征在于,所述外置式微滤膜装置包括孔径为0.03μm的过滤膜。
3.如权利要求1所述的新型垃圾渗滤液深度处理组合系统,其特征在于,所述垃圾渗滤液收集池内的渗滤液通过水泵流入所述MBR处理系统。
4.如权利要求1所述的新型垃圾渗滤液深度处理组合系统,其特征在于,所述MBR处理系统、纳滤膜系统及反渗透膜系统之间均通过控制阀体连接。
5.如权利要求1所述的新型垃圾渗滤液深度处理组合系统,其特征在于,所述硝化单元和前置式反硝化单元分别设置为硝化池和前置式反硝化池。
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