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    給水排水 |濃縮液鬼魅之尾——滲濾液魔咒破解之路(上)

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    垃圾滲濾液常用工藝路線

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    生活垃圾填埋場、轉運站或焚燒廠產生的高COD、高氨氮且水質變化很大的高濃度有機廢水,被稱為垃圾滲濾液(滲瀝液)。《生活垃圾滲瀝液處理技術導則》主編、中國城市建設研究院環境院蔡輝副院長介紹說,滲濾液難處理的主要原因在于濃度高、成分復雜、水質波動大。


    目前的常用工藝路線是:

    填埋場:(厭氧-)MBR-NF(RO)

    焚燒廠:厭氧-MBR-NF(RO)


    各工藝段作用:

    厭氧:降解COD、BOD;

    MBR:脫氮除碳;

    NF(RO):確保出水達標。


    該工藝路線出水基本能達到現行標準(TN達標有時困難)。長期從事高濃度廢水處理設計工作的中國市政工程華北設計研究總院三院杜昱總工介紹說,填埋場滲濾液處理中常出現碳源不足、營養失衡的問題,原因在于滲濾液原水在停放過程中的厭氧環境消耗了部分碳源。因此,有些工程需要外加碳源,據杜昱總工透露,有的工程外加碳源的成本高達20~60元/m3滲濾液。


    蔡輝副院長稱,滲濾液處理還有一個致命問題,就是滲透膜的濃水(濃縮液)出路問題。


    濃縮液鬼魅之尾,如影隨形。今天小編跟您聊聊,目前濃縮液常見的處理處置途徑。?

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    濃縮液回灌垃圾堆體

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    濃縮液回灌垃圾堆體,就沒有濃縮液出路的煩惱了嗎?當然不是。中國城市建設研究院環境院陳剛所總工介紹說,NF或RO截留的鹽分隨濃縮液持續不斷地回流到垃圾堆體(或調節池)中,鹽分的累積會使生化及滲透膜系統運行癱瘓、崩潰。在中國市政工程華北設計研究總院三院蘇振興高工看來,濃縮液回灌垃圾堆體,就好像把垃圾填埋場當作“貔貅”,讓它只進不出,肯定不行!


    小編給你講個故事:從前有一只二哈,名叫Mbr-Nf(Ro),它一心想要干掉自己的臟尾巴。于是,它想把尾巴全叼進嘴巴里,結果原地打轉,撞到南墻。連貓在邊上做監管的朕,都看不下去了。

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    進一步濃縮

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    NF(RO)濃縮液,用蒸發工藝進一步濃縮,最終結晶出鹽。就目前情況看,蒸發工藝環節穩定運行難度較大。蒸發工藝來自化工行業,其設計初衷是解決單一物質溶液或幾種物質的混合溶液的濃縮結晶分離問題。而滲濾液的濃縮液成分極其復雜,克服蒸發過程中的結垢問題,是重中之重。也正因為如此,長期穩定運行存在一定困難。由《給水排水》雜志社和中國城市建設研究院等單位聯合主辦的“第四屆垃圾滲濾液處理論壇”(大連,2017年9月下旬)將組織代表參觀考察大連廣泰源公司的MVR項目。類似的,去年第三屆論壇時,組織代表們參觀了深圳寶安焚燒廠滲濾液濃縮結晶出鹽的項目。


    進一步濃縮除了MVC/MVR之外,還有上海晶宇環境工程股份有限公司開發的腐殖酸提取技術和水木湛清環保公司開發的浸沒燃燒蒸發技術。


    需要說明,上述濃縮和結晶工藝需要解決進一步濃縮產物的出路問題,結晶鹽的品質直接關系到其銷路。


    小編再給你講個故事,還是那只二哈,它想用門把尾巴夾斷,結果尾巴越來越細,越來越長。

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    濃縮液回噴垃圾焚燒爐

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    包括國內著名垃圾焚燒發電投資運營服務商光大環保在內的多家單位均采用此方法。光大環保專門從事滲濾液研究的負責人高用貴先生介紹說,光大環保采用此方法運行穩定,能夠將濃縮液對焚燒爐的影響降到很低。但同時,煙氣處理和焚燒后灰渣處理不容小視,必須避免污染轉移的風險。小編看來,這對于焚燒廠滲濾液濃縮液處置來說,是立足現實的權宜之計,用于石灰制漿也是類似;然而,這并不是填埋場滲濾液濃縮液的菜。


    又是二哈的故事,這次是兩只。一只在廁所,一只拴在壁爐旁。壁爐旁的二哈把尾巴給燒了,廁所的二哈默默流淚。

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    臭氧氧化

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    杜昱總工認為對于采用MBR-NF的系統,如果MBR把脫氮(TN)做好,NF濃縮液采用臭氧處理的方式,整個系統可以達到GB16889表2要求。小編覺得這最后一步走穩走好的話,路是有希望走通的,希望盡早呈現給業界同仁們一個經得起考驗的工程案例。


    還是那只二哈,終于有一天它放了一個臭氧屁,竟然把尾巴給燒斷了。

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    電化學氧化

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    濃縮液中含有以腐殖酸為主的難降解COD,高級氧化是可行的思路。目前問題在于:處理費用高、運行不夠穩定,目前國內案例較少。據深圳下坪固體廢棄物填埋場陳石總工介紹,該場滲濾液項目一期工程部分濃縮液做了電化學處理的實驗,效果令人滿意;二期工程將采用此工藝,做到滲濾液全量處理,預計2017年7月完成調試。該項目的電化學工藝源自武漢安環院的研發成果,但由于技術保密,小編一再追問陳石總工和武漢安環院李武總工,但兩位專家均不便透露具體技術原理和細節。不過,根據小編意淫猜測,除了電解產生[·OH]外,可能中間產物有氯氣,最終產物可能是氫氣、氮氣。同時,小編推測該技術的瓶頸在于電極抗腐蝕性能、防結構措施、能耗降低和風險衍生物控制(本段純屬瞎猜,千萬別當真嘿嘿)。


    最后那只二哈,來到了電插座旁,伸起尾巴,結果你懂得……

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