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云南墨江联珠镇150m3/d垃圾填埋场渗滤液“UASB+SNAD+A/O/A-MBR+催化臭氧”处理方案
一、项目概况
项目名称:墨江县联珠镇150m3/d垃圾填埋场渗滤液处理站升级改造项目。
项目性质:改造项目
项目概况:项目现有50m3/d处理规模的DTRO系统一套,已中止运行,填埋场没有雨污分流系统,升级改造后处理规模达到150m3/d。该垃圾填埋场为新建填埋场,已运行使用2年,寿命30年。
项目规模:150m3/d
进出水水质设计值如表1。
表1进水水质表
项目
COD
BOD
NH4+-N
TN
TP
SS
进水
20000
8000
2000
2500
20
1000
出水
50
10
5(8)
15
0.5
10
单位:mg/L
二、工艺流程简介
根据垃圾渗滤液水质与满足出水水质达到排放标准的要求,设计拟采用“厌氧消化+二级同步亚硝化-厌氧氨氧化-反硝化+缺氧/好氧/缺氧-生物膜反应器(UASB+SNAD+A/O/A-MBR)+催化臭氧”工艺,其中SNAD(SimutanousNitritation,Anammox,anddenitrification)即为“同步亚硝化、厌氧氨氧化、反硝化”工艺。处理方案的工艺流程图见图1所示。
出水
出水
1级SNAD
三沉池
絮凝反应池
原水
UASB
O/A
A
O-MBR
污泥回流
絮凝剂
排泥
调节池/格栅
一沉池
催化臭氧
二级SNAD
中间池2
除磷剂
石英砂过滤器
沼气利用系统
出水池
二沉池
污泥回流
污泥回流
反冲洗
管道混合
排泥
排泥
碳源
污泥池
返回填埋场
中间池1
图1处理工艺流程图
三、方案介绍
以厌氧氨氧化工艺为核心的脱氮工艺在高氨氮废水处理领域逐渐受到污水处理厂的青睐。厌氧氨氧化工艺与传统的硝化反硝化工艺相比,具有低能耗、低投资和运行成本和处理效率高等优点。因此,针对高氨氮的垃圾渗滤液,采用厌氧氨氧化工艺来处理显得较高的环境和经济效益。该工艺处理主要处理流程如图1所示。
垃圾渗滤液首先送入调节池,通过提升泵经过转鼓格栅去除固体杂质再进入絮凝反应池,在线投加聚合氯化铝(或聚合氯化铁)等无机絮凝剂,来去除废水中的悬浮物(SS)与大部分的总磷,从而保证出水悬浮物低于100mg/L。
废水经过絮凝反应后进入一沉池,出水自流进入两级UASB(上流式厌氧污泥床反应器),利用厌氧水解和产甲烷微生物将废水中的大部分有机物去除,沼气进入沼气利用单元,产生的热能供生化反应装置保温。
一沉池出水进入中间水池1,由废水提升泵提升至两级UASB反应器。
UASB出水进入SNAD反应器,利用亚硝化细菌将废水中的氨氮转化成亚硝氮,之后厌氧氨氧化菌利用生成的亚硝氮和废水中原有的氨氮进行生物反应器,生成氮气,反应器中的反硝化细菌还可以利用废水中的有机物再进行一部分氮的脱除;通过SNAD工艺,可以去除渗滤液中大部分氮(去除率为80%),SNAD反应器分为二级,主要功能为利用SNAD菌群脱氮,同时一级SNAD池以亚硝化为主,二级SNAD池以脱氮为主;两级SNAD池分别设置沉淀池与污泥回流系统。
三沉池出水进入A/O/A-MBR系统,在两段A池内投加适量有机碳源(醋酸),实现出水总氮的达标排放,O-MBR进一步去除COD。
MBR出水进入中间水池,在线投加除磷剂通过管道混合器混合后进入石英砂过滤器,进一步去除废水中磷,使磷达到排放标准。
石英砂过滤器出水带压进入催化臭氧塔,根据COD浓度调整催化氧化工艺条件,保证出水COD、色度和大肠杆菌达到排放标准。
设置出水缓冲池用于反冲洗石英砂过滤器和催化臭氧塔。
一沉池、二沉池、三沉池定期排泥至污泥池,经过污泥池浓缩后设置污泥泵将浓缩污泥返回填埋场。
该工艺的技术特点是:
1)技术领先,适应性强:SNAD工艺是高氨氮废水处理的最适工艺,该工艺处于生物技术领先领域,属于经济成本低、能耗低的技术产品。而SNAD工艺前端采用的UASB工艺是处理高浓度有机物应用最广泛的处理工艺,同时产生沼气能源,该技术成熟可靠。利用厌氧反应器作为前处理工艺使得整个工艺具有很强的有机负荷、水量变化的适应性。
2)可操作性和运行费用低:该工艺中主要是以微生物处理为主,并且脱氮除碳过程主要是厌氧和微氧过程,节省了大量的能耗,运行费运低,同时运行维护简单。
3)性价比高:与单纯利用DTRO工艺相比,避免了RO膜堵塞严重,浓水难以处理(如浓水回流至填埋场,将会造成渗滤液盐度累积,生化系统难以持续运行的问题);同时投资与运行费用最低。
四、方案设计(处理水量6.25m3/h)
调节池
1)主要功能
调节水质水量,包括1座污泥浓缩池
2)设计参数
水力停留时间HRT 24h
数量 1座
结构形式 钢砼
单座尺寸 6.0x6.0
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