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地 址:浙江省杭州市余杭區倉前街道龍舟路6號5號樓7樓702室
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我國垃圾滲濾液處理技術起步較晚,相關的法規、標準、規范也不完善,在工程建設過程中,無論是滲濾液處理方案的確定,還是工程建設以及運行管理等方面均存在許多認識誤區,這些認識誤區嚴重影響了滲濾液處理工程的實施,許多工程浪費現象嚴重,處理技術不合理。認識并糾正這些誤區,對我國滲濾液處理技術的發展具有重要意義。
濃縮液蒸發處理
垃圾滲濾液深度處理通常采用納濾或反滲透,其濃縮液不但含有高濃度的鹽分,而且含有大量有機污染物,根據已運行的情況看,垃圾滲濾液處理產生的濃縮液經蒸發處理后會產生粘稠狀的殘留物,無法形成結晶體。產生的殘留物很難與蒸發器分離開來,而且蒸發器的結垢現象嚴重,清洗更加困難。因此當采用蒸發工藝進行濃縮液處理時,應根據濃縮液水質特點、熱源情況、排放要求等條件進行技術、經濟比較后選擇適宜的蒸發形式。
蒸發處理包括蒸發器蒸發和自然蒸發,自然蒸發適合于蒸發量大的地區,需要占用大量土地,而且對周圍環境影響比較大,考慮我國的國情,濃縮液不適合采用自然蒸發方式。
蒸發器蒸發一般適用于高含鹽廢水,蒸發處理后達到水與鹽分的徹底分離,留下結晶的鹽類,其特點是出水水質良好,缺點是能耗高,蒸發器容易結垢,清洗困難,如何處置結晶殘留物也是個難題。目前常用于水溶液濃縮蒸發的蒸發器形式主要有多效蒸發、機械式蒸汽再壓縮蒸發(MVR)和浸沒加熱蒸發。
多效蒸發是將幾個蒸發器串聯運行的蒸發操作,使蒸汽熱能得到多次利用,從而提高了熱能的利用率的蒸發技術。
MVR機械式蒸汽再壓縮工藝除啟動階段外,整個蒸發過程無需外界補充一次蒸汽,二次蒸汽回收后經壓縮送回加熱室作為加熱蒸汽,從而減少了外界能源的需求。
浸沒加熱蒸發是一種傳熱介質與被處理的溶液直接接觸進行傳熱的一種蒸發技術,具有熱效率高,設備的維護簡單,運行成本低的特點。
離子交換法處理蒸發后含氨氮廢水
蒸發工藝出水水質特點
進入蒸發器后的氨氮通過三個途徑排出蒸發器:蒸餾出水、濃縮液出水、排氣夾帶。由于氨在水中的溶解度極大,所以排氣中夾帶氨量很少,蒸發之后的氨氮主要存在于濃縮液和蒸發出水中。因此蒸發工藝出水氨氮含量高,一般不能達到排放標準的要求,需增加后續去除氨氮的設施。以進水氨氮2000mg/L計算為例,其平衡圖見圖1。由于蒸發之后的氨氮含量仍遠遠高于排放標準的要求,因此蒸發后必須進行脫氮處理。目前國內常用的方法是采用離子交換法去除氨氮。
離子交換工藝處理蒸發后清液存在問題
國內大多采用逆流再生固定床陽、陰離子交換器進行脫氮處理,蒸餾水首先進入陽離子交換器去除包括NH4+在內的陽離子,然后再進入陰離子交換器去除陰離子,陰離子交換器出水達標排放。
該處理工藝主要存在如下問題:
①進水含鹽量高。對于逆流再生固定床,進水陽陰離子總量要求不高于500mg/L,而蒸發后污水中的陽陰離子總量遠遠高于500mg/L的限值。對于“陽床+陰床”處理工藝,進水總陽離子量要求小于6mmol/L,以進水氨氮2000mg/L為例,進入陽床的氨氮含量則高達44mmol/L。進水含鹽量高的結果導致短時間內樹脂達到飽和,離子交換系統頻繁進行再生、反洗,系統無法正常運行。
②再生液的處置。目前,對再生液還沒有很好的解決辦法。
綜合以上因素,采用離子交換工藝去除氨氮是否可行,應進行深入的探討、研究。