CN219384951U - 一种垃圾渗滤液深度处理装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型属于垃圾处理技术领域,提供了一种垃圾渗滤液深度处理装置,包括:调节池,调节池的输入端通过专用通道连通垃圾产生的渗滤液,调节池的输出端连接有生化系统,生化系统输出端连接有MBR系统,MBR系统中设置有MBR系统膜处理池,MBR系统一端连接有NF(纳滤)系统,NF系统包括有纳滤系统处理池,NF系统输出端连接有电渗析系统,电渗析系统中设置有电渗析系统处理箱,NF系统输出端连接有一级RO(反渗透)系统,一级RO(反渗透)系统输出端连接有二级RO(反渗透)系统,一级RO系统与二级RO系统中分别设置有一级RD处理箱与二级RD处理箱,一级RD处理箱与二级RD处理箱先后连通。本实用新型装置是将垃圾渗滤液进行资源化,实现废水深度处理综合利用。

Description

一种垃圾渗滤液深度处理装置
技术领域
本实用新型属于垃圾处理技术领域,尤其涉及一种垃圾渗滤液深度处理装置。
背景技术
近年来,在“垃圾围城”日益严峻的形势下,垃圾焚烧发电作为“减量化、无害化、资源化”处置生活垃圾的最佳方式,引起国家高度重视与关注。由于地址位置、生活环境、垃圾来源等多种因素影响,垃圾焚烧厂渗滤液水质成分十分复杂,其中垃圾焚烧厂,国内生活垃圾的典型特点是厨余物含量高、含水率高、有机物含量高,混合收集,相对热值较低,因此,国内生活垃圾焚烧厂设计中,垃圾坑的储存容量为3-7天的垃圾处理量;即垃圾在垃圾坑中储存经过3-7天的发酵熟化,以达到将垃圾中的水份沥出产生了渗滤液,由于各种塑料袋、木屑段和纤维等大颗粒悬浮物的混合,导致渗滤液成分过于复杂,渗滤液中含有大量的难以降解的有机物,以及氨氮含量较高,传统的生物处理工艺,难以将上述有机物以及氨氮进行高效的处理,导致污水无法进行有效的回收利用,由于我国垃圾的不分类,餐厨垃圾所占比例较大,垃圾含水量高,产生最高可达垃圾处理量的28%,严重不符合城市污染排放以及再利用的要求,缺乏对污水的有效回收利用能力;
因此,鉴于上述存在的问题,亟需设计一种可解决的技术方案。
实用新型内容
本实用新型实施例的目的在于提供一种垃圾渗滤液深度处理装置,旨在解决上述问题。
本实用新型是这样实现的,一种垃圾渗滤液深度处理装置包括:调节池,调节池的输入端通过专用通道连通垃圾产生的渗滤液,调节池的输出端连接有生化系统,生化系统中含有依次与调节池连通的生化系统厌氧池与生化系统好氧池,生化系统输出端连接有MBR系统,MBR系统中设置有MBR系统膜处理池,MBR系统一端连接有NF(纳滤)系统,NF系统包括有纳滤系统处理池,NF系统输出端连接有电渗析系统,电渗析系统中设置有电渗析系统处理箱,纳滤系统处理池的输出端设置有两路,其中一路连通有浓缩液收集池,另一路与电渗析系统处理箱连通,NF系统输出端连接有一级RO(反渗透)系统,一级RO(反渗透)系统输出端连接有二级RO(反渗透)系统,一级RO系统与二级RO系统中分别设置有一级RD处理箱与二级RD处理箱,一级RD处理箱与二级RD处理箱先后连通,电渗析系统处理箱的输出端也设置有两组,一路连通有用于存储浓缩液的浓缩液池,另一组连通到一级RD处理箱上,所述一级RD处理箱的一端一级二级RD处理箱的一端分别通过回流管共同连通有淡水回收池,二级RD处理箱的另一侧输出端连通有浓水收集箱。
优选的,一级RD处理箱中设置有反渗透装置、一级反渗透增压泵、一级反渗透保安过滤器,二级RD处理箱中设置有反渗透装置、二级反渗透增压泵、二级反渗透保安过滤器。
优选的,池与池之间、池与箱之间以及箱与箱之间均采用输液管进行连通,且输液管上设置有泵体,利用泵体的动力驱动控制废水在各箱、池以及管道内流动。
优选的,电渗析系统处理箱中采用阴阳离子膜,配合电渗析器装置,构成一体化电渗析设备,离子交换膜是由高分子材料制成的对离子具有选择透过性的薄膜,电渗析器的主要部件为阴、阳离子交换膜,隔板与电极三部分,隔板构成的隔室为液流经过的通道。
本实用新型提供的一种垃圾渗滤液深度处理装置,通过将垃圾渗滤液经过生化处理后进入MBR处理系统,将得到的MBR产水通入纳滤系统得到纳滤产水和纳滤浓水,纳滤产水通入至电渗析系统的淡水箱进行处理,纳滤浓水通入到浓缩液池收集,经过电渗析处理后得到的电渗析产水和浓水,电渗析浓水排放至浓缩液池,产水进行一级反渗透处理得到一级反渗透淡水和一级反渗透浓水,一级反渗透淡水通入回用水池回收利用,同时把一级反渗透浓水进行二级反渗透处理,得到二级反渗透产水和二级反渗透浓水,二级反渗透产水通入回用水池回收利用,将二级反渗透浓水通入到电渗析膜系统的浓水箱中,作为电渗析系统浓水路补充水,将二级反渗透的浓水接入至步骤的电渗析膜系统浓水箱处理,将步骤的纳滤浓水和步骤的电渗析浓水排放至浓缩液池集中处理。本实用新型装置是将垃圾渗滤液进行资源化,实现废水深度处理综合利用。
附图说明
图1为一种垃圾渗滤液深度处理装置的结构示意图。
图2为一种垃圾渗滤液深度处理装置的工艺流程示意图。
附图中:调节池10,生化系统厌氧池11,生化系统好氧池12,MBR系统膜处理池13,纳滤系统处理池14,电渗析系统处理箱15,一级RD处理箱16,二级RD处理箱17,回流管18,淡水回收池19,浓水收集箱20,浓缩液池21,浓缩液收集池22,泵体23,输液管24。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
以下结合具体实施例对本实用新型的具体实现进行详细描述。
如图1-2所示,为本实用新型实施例提供的一种垃圾渗滤液深度处理装置的结构图,包括:调节池10,调节池10的输入端通过专用通道连通垃圾产生的渗滤液,调节池10主要用于对渗滤液进行存储,同时对其进行均化,调蓄处理,调节池10的输出端连接有生化系统,生化系统中含有依次与调节池10连通的生化系统厌氧池11与生化系统好氧池12,生化系统好氧池12的作用是让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解成无机物,生化系统厌氧池11的作用污水中的有机物被厌氧细菌分解、代谢、消化,使得污水中的有机物含量大幅减少,生化系统输出端连接有MBR系统,MBR系统中设置有MBR系统膜处理池13,MBR系统膜处理池13对输入其内的废水进行过滤,使废水生物处理的效果进一步强化,系统容积负荷高,占地面积小,对难降解有机物和氨氮去除率高,出水水质远远优于传统生物处理工艺,出水水质具有低BOD、SS和菌类的特点其COD、SS去除率达到90%以上,氨氮去除率达99%以上,MBR系统一端连接有NF(纳滤)系统,NF系统包括有纳滤系统处理池14,纳滤系统处理池14对输入的废水进行处理,截留那些不可生化的大分子有机物COD及部分盐分,纳滤的清液可以达到很低的COD和盐分浓度水平,纳滤淡水回收率85%,产生电渗析系统处理箱15%的浓缩液,浓缩液排放至浓缩液池,NF系统输出端连接有电渗析系统,电渗析系统中设置有电渗析系统处理箱15,纳滤系统处理池14的输出端设置有两路,其中一路连通有浓缩液收集池22,浓缩液收集池22用于收集纳滤系统处理池14中对废水处理后得到的浓缩液,另一路与电渗析系统处理箱15连通,用于将纳滤系统处理池14中产生的纳滤淡水输入到电渗析系统处理箱15中进行电渗处理,经过电渗析处理之后,对废水中进行脱盐,同时进一步去除氨氮离子,使系统脱盐率达到80%以上,回收率达到95%以上,其中废水中氨氮的去除率达到80%以上,NF系统输出端连接有一级RO(反渗透)系统,一级RO(反渗透)系统输出端连接有二级RO(反渗透)系统,一级RO系统与二级RO系统中分别设置有一级RD处理箱16与二级RD处理箱17,一级RD处理箱16与二级RD处理箱17先后连通,一级RD处理箱16中设置有反渗透装置、一级反渗透增压泵、一级反渗透保安过滤器,二级RD处理箱17中设置有反渗透装置、二级反渗透增压泵、二级反渗透保安过滤器,电渗析系统处理箱15的输出端也设置有两组,一路连通有用于存储浓缩液的浓缩液池21,另一组连通到一级RD处理箱16上,输入到一级RD处理箱16内部的淡水,经过一级反渗透增压泵增压,通过一级反渗透保安过滤器,在经过一级反渗透高压泵后再次经过一级RD处理箱16内部的反渗透装置进行处理,得到一级反渗透浓水和一级反渗透淡水,所述一级RD处理箱16的一端一级二级RD处理箱17的一端分别通过回流管18共同连通有淡水回收池19,二级RD处理箱17的另一侧输出端连通有浓水收集箱20,一级RD处理箱16中得到的一级反渗透淡水通过回流管18输入到淡水回收池19进行回用,浓水排放至二级反渗透系统,二级RD处理箱17对输入的一级反渗透浓水再次进行反渗透处理,形成的二级反渗透淡水通过回流管18回流至淡水回收池19中,二级反渗透浓水流至浓水收集箱20内存储,然后再次将其转移至电渗析系统处理箱15中进行电渗析处理,而后经过一级RD处理箱16、二级RD处理箱17反复处理,直至将废水进行最大化的脱盐,除氨氮处理,经过反渗透的作用截留那些不可生化的大分子有机物COD及部分盐分,实现反渗透净化水回收率80%的功能。
在本实用新型实施例中,上述池与池之间、池与箱之间以及箱与箱之间均采用输液管24进行连通,且输液管24上设置有泵体23,利用泵体23的动力驱动控制废水在各箱、池以及管道内流动;
电渗析系统处理箱15中采用阴阳离子膜,配合电渗析器装置,构成一体化电渗析设备,离子交换膜是由高分子材料制成的对离子具有选择透过性的薄膜,电渗析器的主要部件为阴、阳离子交换膜,隔板与电极三部分,隔板构成的隔室为液流经过的通道。
本实用新型上述实施例中提供了一种垃圾渗滤液深度处理装置在对垃圾渗滤液进行深度处理的具体步骤如下:(1)渗滤液通过专用通道输入到调节池内进行均化,调蓄处理;
(2)调节池内的废水输入到生化系统中进行无氧与有氧处理;
(3)经生化系统处理后的废水转移至MBR系统中进行过滤,去除难降解有机物和氨氮杂质;
(4)经MBR系统处理后的废水输入到NF系统中处理,将废水处理后形成纳滤淡水与浓缩水,浓缩水输入到浓缩液收集池22中收集;
(5)步骤(4)中的纳滤淡水输入到电渗析系统中进行电渗析处理,对废水进行脱盐,同时进一步去除氨氮离子,而后形成淡水与浓缩液,浓缩液输入至浓缩液池21中存储;
(6)步骤(5)中的淡水输入到一级RO系统中进行反渗透处理,得出达标淡水与未达标浓水,达标淡水输入到淡水回收池19中回收,为达标浓水输入至步骤(7);
(7)步骤(6)中的未达标浓水输入二级RO系统中再次进行反渗透处理,得出达标淡水,然后将其输入到淡水回收池19中存储,未达标淡水再次转移至电渗析系统中进行电渗析处理,然后重复步骤(6)-(7),直至将废水进行充分的处理为止;
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种垃圾渗滤液深度处理装置,其特征在于,所述一种垃圾渗滤液深度处理装置包括:调节池(10),调节池(10)的输入端通过专用通道连通垃圾产生的渗滤液,调节池(10)的输出端连接有生化系统,生化系统中含有依次与调节池(10)连通的生化系统厌氧池(11)与生化系统好氧池(12),生化系统输出端连接有MBR系统,MBR系统中设置有MBR系统膜处理池(13),MBR系统一端连接有NF系统,NF系统包括有纳滤系统处理池(14),NF系统输出端连接有电渗析系统,电渗析系统中设置有电渗析系统处理箱(15),纳滤系统处理池(14)的输出端设置有两路,其中一路连通有浓缩液收集池(22),另一路与电渗析系统处理箱(15)连通,NF系统输出端连接有一级RO系统,一级RO系统输出端连接有二级RO系统,一级RO系统与二级RO系统中分别设置有一级RD处理箱(16)与二级RD处理箱(17),一级RD处理箱(16)与二级RD处理箱(17)先后连通,电渗析系统处理箱(15)的输出端也设置有两组,一路连通有用于存储浓缩液的浓缩液池(21),另一组连通到一级RD处理箱(16)上,所述一级RD处理箱(16)的一端以及二级RD处理箱(17)的一端分别通过回流管(18)共同连通有淡水回收池(19),二级RD处理箱(17)的另一侧输出端连通有浓水收集箱(20)。
2.根据权利要求1所述的一种垃圾渗滤液深度处理装置,其特征在于,所述一级RD处理箱(16)中设置有反渗透装置、一级反渗透增压泵、一级反渗透保安过滤器,二级RD处理箱(17)中设置有反渗透装置、二级反渗透增压泵、二级反渗透保安过滤器。
3.根据权利要求2所述的一种垃圾渗滤液深度处理装置,其特征在于,所述电渗析系统处理箱(15)中采用阴阳离子膜,配合电渗析器装置,构成一体化电渗析设备,离子交换膜是由高分子材料制成的对离子具有选择透过性的薄膜,电渗析器的主要部件为阴、阳离子交换膜,隔板与电极三部分,隔板构成的隔室为液流经过的通道。
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