HJ564-2010生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)基本信息

书    名 HJ564-2010生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行) 出版社 中国环境科学出版社
页    数 11 页 定    价 15.00
装    帧 平装 ISBN 9781351110815

作品目录

前 言

1 适用范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 总体要求

5 水量和水质

6 工艺设计

7 检测与控制

8 施工与验收

9 运行与维护

2100433B

HJ564-2010生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)造价信息

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HJ564-2010生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)常见问题

HJ564-2010生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)文献

生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行) 生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)

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HJ 中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 564-2010 生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规 范(试行) Leachate Treatment Project Technical Specification of Municipal Solid Waste Landfill 本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。 2010—02—03 发布 2010 —04—01 实施 环 境 保 护 部 发布 前 言 为贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 和《中华人民共和国水污染防治法》 , 防治垃圾渗滤液对环境的污染,改善环境质量,保障人体健康,制定本标准。 本标准规定了生活垃圾填埋场渗滤液污染治理工程设计、 施工、验收以及运行管理等的技 术要求。 本标准为首次发布。 本标准由环境保护部科技标准司组织制订。 本标

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生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)(HJ564-2010)dy 生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)(HJ564-2010)dy

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HJ 中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 564-2010 生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规 范(试行) Leachate Treatment Project Technical Specification of Municipal Solid Waste Landfill 本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。 2010—02—03 发布 2010 —04—01 实施 环 境 保 护 部 发布 前 言 为贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 和《中华人民共和国水污染防治法》 , 防治垃圾渗滤液对环境的污染,改善环境质量,保障人体健康,制定本标准。 本标准规定了生活垃圾填埋场渗滤液污染治理工程设计、 施工、验收以及运行管理等的技 术要求。 本标准为首次发布。 本标准由环境保护部科技标准司组织制订。 本标

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我国垃圾渗滤液处理技术起步较晚,相关的法规、标准、规范也不完善,在工程建设过程中,无论是渗滤液处理方案的确定,还是工程建设以及运行管理等方面均存在许多认识误区,这些认识误区严重影响了渗滤液处理工程的实施,许多工程浪费现象严重,处理技术不合理。认识并纠正这些误区,对我国渗滤液处理技术的发展具有重要意义。

1、浓缩液蒸发处理

垃圾渗滤液深度处理通常采用纳滤或反渗透,其浓缩液不但含有高浓度的盐分,而且含有大量有机污染物,根据已运行的情况看,垃圾渗滤液处理产生的浓缩液经蒸发处理后会产生粘稠状的残留物,无法形成结晶体。产生的残留物很难与蒸发器分离开来,而且蒸发器的结垢现象严重,清洗更加困难。因此当采用蒸发工艺进行浓缩液处理时,应根据浓缩液水质特点、热源情况、排放要求等条件进行技术、经济比较后选择适宜的蒸发形式。

蒸发处理包括蒸发器蒸发和自然蒸发,自然蒸发适合于蒸发量大的地区,需要占用大量土地,而且对周围环境影响比较大,考虑我国的国情,浓缩液不适合采用自然蒸发方式。

蒸发器蒸发一般适用于高含盐废水,蒸发处理后达到水与盐分的彻底分离,留下结晶的盐类,其特点是出水水质良好,缺点是能耗高,蒸发器容易结垢,清洗困难,如何处置结晶残留物也是个难题。目前常用于水溶液浓缩蒸发的蒸发器形式主要有多效蒸发、机械式蒸汽再压缩蒸发(MVR )和浸没加热蒸发。

多效蒸发是将几个蒸发器串联运行的蒸发操作,使蒸汽热能得到多次利用,从而提高了热能的利用率的蒸发技术。

MVR机械式蒸汽再压缩工艺除启动阶段外,整个蒸发过程无需外界补充一次蒸汽,二次蒸汽回收后经压缩送回加热室作为加热蒸汽,从而减少了外界能源的需求。

浸没加热蒸发是一种传热介质与被处理的溶液直接接触进行传热的一种蒸发技术,具有热效率高,设备的维护简单,运行成本低的特点。

2、离子交换法处理蒸发后含氨氮废水

2.1蒸发工艺出水水质特点

进入蒸发器后的氨氮通过三个途径排出蒸发器:蒸馏出水、浓缩液出水、排气夹带。由于氨在水中的溶解度极大,所以排气中夹带氨量很少,蒸发之后的氨氮主要存在于浓缩液和蒸发出水中。因此蒸发工艺出水氨氮含量高,一般不能达到排放标准的要求,需增加后续去除氨氮的设施。以进水氨氮2000mg/L计算为例,由于蒸发之后的氨氮含量仍远远高于排放标准的要求,因此蒸发后必须进行脱氮处理。目前国内常用的方法是采用离子交换法去除氨氮。

2.2离子交换工艺处理蒸发后清液存在问题

国内大多采用逆流再生固定床阳、阴离子交换器进行脱氮处理,蒸馏水首先进入阳离子交换器去除包括NH4+在内的阳离子,然后再进入阴离子交换器去除阴离子,阴离子交换器出水达标排放。

该处理工艺主要存在如下问题:

① 进水含盐量高。对于逆流再生固定床,进水阳阴离子总量要求不高于500 mg/L,而蒸发后污水中的阳阴离子总量远远高于500mg/L的限值。对于“阳床+阴床”处理工艺,进水总阳离子量要求小于6 mmol/L,以进水氨氮2000 mg/L为例,进入阳床的氨氮含量则高达44 mmol/L。进水含盐量高的结果导致短时间内树脂达到饱和,离子交换系统频繁进行再生、反洗,系统无法正常运行。

② 再生液的处置。目前,对再生液还没有很好的解决办法。

综合以上因素,采用离子交换工艺去除氨氮是否可行,应进行深入的探讨、研究。

3、关于“污泥负荷”

污泥负荷与生物反应器的功能有关,而与反应器内污泥浓度无关,不同功能的生物反应器具有不同的污泥负荷值(见表1)。

表1 不同生化反应器的污泥负荷值 kgBOD5/(kgMLSS.d)

膜生物反应器(MBR)分为内置式和外置式两种,二者的区别之一是反应器内污泥浓度有较大的不同,内置式污泥浓度介于4——10 g/L之间,实际应用中一般以不超过8 g/L为宜,而外置式污泥浓度最高可达40 g/L,实际应用中一般为10——20 g/L。对于处理垃圾渗滤液而言,内置式和外置式膜生物反应器都应具有生物脱氮的功能,反应器内污泥浓度有较大的差别,但其污泥负荷值应该相同,而不应有较大的差别。

4、浓缩液回灌填埋场

从理论上说,浓缩液回灌填埋场,可以利用垃圾堆体对污染物的吸附、降解等作用,使得浓缩液中的污染物被大幅去除,从而解决浓缩液难于处理的问题,但在实际应用中很难实现,浓缩液回灌填埋场会存在如下问题:

① 垃圾堆体很难实现对污染物的有效降解。由于垃圾堆体的渗透性很差,浓缩液很难由填埋场表面垂直下渗到垃圾堆体底部,也就很难实现对污染物的有效降解。

② 影响垃圾堆体的稳定性。填埋场渗滤液水位一般都很高,浓缩液如果采用回灌法,填埋场水位会进一步提高,会对垃圾堆体边坡稳定造成不利的影响,存在失稳滑坡的风险。

③ 盐分累积影响渗滤液处理。

5、渗滤液直接进行膜分离技术

渗滤液直接进行膜分离技术是指渗滤液不进行生化处理,经过简单的预处理后直接进入反渗透处理系统,反渗透清液出水达标排放,产生的浓缩液回灌填埋场或送城市污水处理厂,其工艺流程见图2。

图2 膜直接分离技术流程

渗滤液在进入反渗透前对原水进行pH值调节,有效防止碳酸盐类无机盐的结垢,延长膜的使用寿命。调节pH后的渗滤液经原水泵加压后进入预过滤系统,预过滤系统包括石英砂过滤器和芯式过滤器,去除渗滤液中悬浮物等杂质,降低膜系统的负荷。

来源:环保局

渗滤液处理设备

单级自养脱氨氮反应器

高浓度氨氮是渗滤液处理的主要问题,传统的生物脱氮很难满足垃圾渗滤液处理的要求,单级自氧脱氨氮技术是将原来的两级硝化反硝化脱氮方式,改变为在单级系统中进行。国内首次提出了单级全自养脱氨氮工艺技术。通过利用好氧颗粒污泥方法,生物膜方法,实现了对垃圾渗滤液及相关高浓度氨氮废水的高效率自养生物脱氮。鉴定委员会一致认为,本项目成果对垃圾渗滤液及高浓度氨氮废水的处理,从工艺路线提出,到过程优化控制、反应器的启动,以及微生物学机理方面的研究匀达到国际先进水平。

智能型超声波震动膜生物反应器

智能型超声波震动膜生物反应器技术和产品(UltrasonicMembramebio-reactor,简称CMBR)它是将专性优势菌

智能型超声波震动膜生物反应器

循环载体LC1(硅藻悬浮球)生物膜法、低频超声波在线动态清洗技术和高效膜(格网筛滤、微滤、超滤、纳滤、反渗透、陶瓷过滤)分离技术组合成一体的创新型膜生物反应污水处理技术;它是针对中国污染企业排放高浓度、高难度、难降解有机工业废水而新开发的创新型污水处理及中水回用专利技术和升级的智能型CMBR产品;中试试验首先从高难度印染废水、制药废水(发酵制药、化学合成制药、中药提取废水)开始,还推广应用到垃圾渗透液、工业电镀、橡胶化工废水、乳化油污水、酒店餐饮废水,试验总结出大量有价值的CMBR科学试验数据、工作曲线,试验结果及环保部门多次监测数据表明,CMBR系统出水COD、BOD、NH3-N、SS、总磷、色度、浊度、除臭等污染物指标达到国家中水回用标准,全部截留去除悬浮物(SS)、油类、细菌、病毒、芽胞等微生物,出水出水水质优于城市杂用水水质标准。

TGL型活性炭过滤器是利用活性炭的吸附工艺去除一些其它过滤器无法去除的溶解性有机物,如酚、醛、纺织染料、色素、杀虫剂等,一般作为末端水处理设备,或生化处理后难以降解的污染物的去除和最后脱色。广泛用于给水和排水工程的深度处理。

高浓度有机污染物的处理是当前世界工业废水处理的难点和热点。Glaze等人提出的深度氧化技术为治理有机污染物提供了一条重的途径,已成为一项迅速发展之中的水处理新技术。其方要特征是充分利用自由基,特别是差劲基自由基的强氧化性,会彻底降解在机污染物。电极催化氧化技术该技术就是在此背景下研制成功的,该技术已达到同类物理化学水处理技术的国际先进水平。成功地应用于美国、日本、马来西亚、新加坡、北京、上海、广东、浙江、福建、四川、香港等地多家企业。具有明显的环境效益与经济效益。电极催化氧化技术是目前世界上成本最低、效率最高、实用性最好的垃圾渗滤液深度处理技术之一,该技术达到同类生物化学处理国际先进水平。

MBR-NF垃圾渗滤液处理采用膜生物反应器(MBR)-纳滤(NF)组合工艺处理高浓度垃圾渗滤液, 流程说明:渗滤液经过收集系统进入调节池后经提升泵抽送到膜生物反应器。经膜组件分离后, MBR清液通过纳滤进水泵输送到纳滤设备中,纳滤过程产生15%的浓缩液,排入到污泥储池,与来自生物处理的剩余污泥合并后通过离心脱水机脱水,脱水后的干污泥去填埋场处置。上清液回流至调节池。

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