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生活垃圾填埋场生态修复项目渗滤液处理工艺选择及案例分析


出水水质要求:出水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准后,通 过污水管网排入汉西污水处理厂处理。
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三、金口案例
酸 原水罐 调节池 填埋场
预过滤
一级DTRO
阻垢剂
浓缩液池
二级DTRO 清水池
回灌处理
浓缩液处理单元
渗滤液处理流程
达标排放
H2SO4/FeSO4/H2O2
可生化性较差,水质波动 大,基本可不考虑此工艺
物化处理工艺
结合使用
膜分离处理工艺
妥善处理浓缩液问题
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三、金口案例
填埋Ⅱ区 面积(Area) : 149,300 m2 平均填埋厚度(Depth) :15 m 垃圾总量(Capacity) :约 2,239,500 m³
填埋Ⅰ区 面积 (Area) :64,000 m2 平均填埋厚度(Depth):13 m 垃圾总量(Capacity):约 832,000 m³
浓缩液
Fenton反应池
UV循环泵
NaOH/PAM
UV系统
循环
絮凝沉淀池
NaOH
脱水系统
污泥
电解反应池 电解氧化
电解循环泵 循环
排至RO清水池
浓缩液处理流程
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三、北洋桥案例
启用时间:1989年 停用时间:2013年 修复时间:2017年 垃圾总量:401.68万m3
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三、北洋桥案例
▪ 项目现场(修复前)
启用时间:1989年 停用时间:2005年 修复时间:2013年 垃圾总量:502.46万m3
填埋Ⅳ区 面积(Area) : 97600 m2 平均填埋厚度(Depth) :9 m 垃圾总量(Capacity) :约 878.400 m³
填埋Ⅲ区 面积(Area) :97,700 m2 平均填埋厚度(Depth) :11 m 垃圾总量(Capacity) :约 1,074,700 m³
处理规模:400m3/d。
编号
处理工艺:渗滤液主体处理工 1
艺为两级DTRO工艺;浓缩液 2
采用机械蒸发处理工艺
3
出水水质要求:出水执行《生
序号
活垃圾填埋场污染控制标准》 1
(GB16889-2008)表2标准
2
3
后,后排入杨春湖路管网后, 4
进入友谊大道现状污水管道, 5
6
最后进入落步咀污水处理厂。 7
样品 氧化塘1 氧化塘2 氧化塘4
PH COD,mg/L NH3-N,mg/L 电导率,us/cm
8.295
1728
640
9390
8.356
1120
317
8530
8.397
736
215
4960
控制污染物 色度(稀释倍数) 化学需氧量(CODcr)(mg/L) 生化需氧量(BOD5)(mg/L) 悬浮物(mg/L)
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三、北洋桥案例
最终渗滤液抽出量 42.68万m³
排气带出水量 18.09万m³
垃圾持水量 110.56万m³;
垃圾堆体 (好氧修复区)
稳定运行期 垃圾含水量 142.15万m³
初期补水量 31.59 万m³
好氧反应水量 7.77 万m³
运行期补水量 10.32 万m³
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三、北洋桥案例
-
-
渗滤液存量集中于垃圾堆体 库区因降雨形成的渗滤液年平均量为1.92万m3,平均每日52.53m3
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三、金口案例
年份 2004 2005 2006 2007
CODCr 2759.47 2330.14 2336.15 1235.31
BOD5 815 1162 307 61
NH3-N 722.77 817.39 788.47 471.74
约14-16m平 均15m
149300
223.95
埋深4.4~8.4m 高程23.80~28.20m
约15-23年
约9-13m 平均11m
97700
107.47
埋深3.7~4.2m 高程25.40~26.54m
约15-23年
约7-10m 平均厚9m
无垃圾堆填
无垃圾堆填
97600
87.84
埋深1.8~6.5m 高程23.20~25.90m
纯碱
碱洗气塔 酸洗气塔
预处理
排放至业主指定区 域
蒸发处理装置
冷凝水
浓缩液
干浓化液系池统
排放至业主指定 区域
浓缩液处理流程
蒸馏水
深度处理
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四、总结与思考
填埋场修复项目渗滤液水质可生化性较差,一般不采用生化处理方式; 处理规模论证要结合整体修复方案; 结合修复方案,妥善处理浓缩液;
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谢 谢!
SS
pH
697
7.89
630
8.00
350
8.62
141Leabharlann 8.76项目CODcr
BOD5
SS
NH3-N
TN
PH
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
浓度
≤2500
≤500
≤400
≤800
≤1000
6~9
处理规模:100m3/d。
处理工艺:渗滤液主体处理工艺为两级DTRO工艺;浓缩液采用“UV/Fenton高级氧化+ 电解氧 化技术”处理工艺
渗滤液水质特点 可生化性较差
COD 1000~3500 mg/L BOD5 100~1000mg/L 氨氮 500~1200 mg/L 总氮 800~1500mg/L 电导率 3000~15000 us/cm 水质随气候和季节变化大
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二、工艺选择探讨
近年我国环卫行业普遍认可的渗滤液处理工艺
生化处理工艺
生活垃圾填埋场生态修复项目 渗滤液处理工艺选择及案例分析
目录
1.基本特点 2.工艺选择 3.案例分析 4.总结思考
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一、基本特点
此类项目特点 垃圾填埋年限较长 渗滤液存量较大 水量受天气因素大幅变化 水质失衡严重 无渗滤液处理设施或失效 修复周期较短(建设、运行) 建设场地有限
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一、基本特点
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三、金口案例
▪ 项目现场(修复前)
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三、金口案例
平面分区
I区
II区 污染区
A区 III区
IV区 过渡区B区 正常区C区
时间 约7年
垃圾堆填情况
渗滤液水位情况
厚度
面积(m2) 垃圾量(万m3)
约11-15m平 均13m
64000
83.2
埋深3.7~6.6m 高程20.40~22.75m
约7-15年
总氮(mg/L) 氨氮(mg/L) 总磷(mg/L)
设计取值 2000 3500 400 400 1800 1500 50
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三、北洋桥案例
酸 原水罐 调节池 填埋场
预过滤
一级DTRO
阻垢剂
浓缩液池
二级DTRO 清水池
回灌处理
浓缩液处理单元
渗滤液处理流程
达标排放
膜浓调缩节液池池
烧碱投加
硫酸投加 氢氧化钠 PAC、PAM、
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