ごみ浸出液処理プロセス
ゴミからの浸出液の治療は、通常「前処理+生物学的治療+深部治療」の組み合わせプロセスを使用してその特性と組み合わせる必要があり、一部のシナリオでは治療後(濃縮液やスラッジ治療など)が必要です。
1。前処理段階
目的は、大きな粒子の不純物を除去し、水質と量を調節し、その後の治療のための安定した条件を作成することです。
グリル/ふるい:ゴミの破片やビニール袋などの大きな不純物を取り除き、その後の機器をブロックしないようにします。
調節タンク:水質(タラやアンモニアの窒素変動など)や水量(雨季と乾燥季節の違いなど)を均質化するために攪拌または通気することにより、その後のプロセスへの影響を減らします。
凝集沈殿/空気の浮選:凝固剤(PAC、PAMなど)を追加してコロイドを凝固させ、固体を懸濁し、空気浮選で分離すると、SSとCODの30%〜50%を除去して、その後の負荷を減らします。
2。生物学的治療段階(コアリンク)
浸出液の汚染荷重を減らすための鍵は、微生物を使用して、有機物やアンモニア窒素などの生分解性汚染物質を分解することです。
嫌気性生物学的治療
高濃度COD(若い浸出液など)に適しているため、有機物はバイオガス(主にメタン)に分解され、嫌気性微生物によって小分子物質が分解されます。
一般的な技術:UASB(アップフロー嫌気性スラッジベッド)、UBF(嫌気性複合層)、嫌気性膜バイオリアクター(ANMBR)。
利点:低エネルギー消費、リサイクル可能なバイオガス(エネルギー変換);短所:アンモニア窒素の除去不良と低温での効率の低下。
好気性生物学的治療
主に残留有機物とアンモニア窒素を除去します(硝化脱窒プロセスを通じて)。
一般的なテクニック:
MBR(膜バイオリアクター):バイオリアクタータンクと限外ろ過膜を組み合わせて、微生物と汚染物質を傍受し、良好な排水品質(CODを100 mg/L以下に減らすことができます)と強い耐衝撃性をもたらします。現在、主流のテクノロジーです。
SBR(シーケンスバッチリアクター):定期的な流入、反応、堆積物を通じて、動作パラメーターを柔軟に調整し、中小サイズの治療に適しています。
硝化脱窒プロセス:高アンモニア窒素のために特異的に設計された、有酸素性硝化(アンモニア→硝酸塩)および無酸素脱窒(硝酸→窒素)を介してアンモニア窒素を除去し、アルカリ性と溶解した酸素(DO)の制御を必要とします。
組み合わせプロセス:実際には、「嫌気性+好気性」(「UASB+MBR」など)の組み合わせがよく使用されます。これは、最初に嫌気性治療を通じて高CODを減らし、次に有酸素治療、バランスの効率、コストを通じて残留汚染物質とアンモニア窒素を除去します。
3。ディープ処理段階
生物学的治療後、排出基準を満たすために深く治療する必要があるか、再利用する必要がある、依然として、塩分、重金属などの残留物があります。
膜分離技術:
NF(ナノフィルトレーション):小分子の有機物といくつかの塩を遮断し、CODと色素性の良好な除去を施します。
RO(逆浸透):ほぼすべての汚染物質(イオンを含む)を傍受し、排水は「埋め立て地の汚染防止基準」(GB 16889-2008)の排出基準を満たすことができ、さらには再利用されます(サイトフラッシングや緑化など)。
短所:濃度溶液(非常に高い汚染物質濃度があり、個別の治療が必要です)を生成し、膜はファウリングになりやすく、運用コストは高くなります。
高度な酸化技術(AOPS):
フェントンの酸化(Fe²⁺+H₂O→ヒドロキシルラジカル)や、強い酸化を介して有機物(腐植など)を分解するのが困難であるオゾン酸化など、膜技術(「MBR+Ozone+RO」など)と組み合わせて使用されることがよくあります。
吸着方法:活性炭、ゼオライトなどは、残留有機物を吸着するために使用されますが、コストが高く、吸着剤を再生する必要があります。
4。後処理
スラッジ治療:生物学的治療と前処理によって生成されるスラッジには、重金属と病原体が含まれており、埋葬または焼却する前に脱水(プレートとフレームの圧力ろ過)が必要です。
濃縮液処理:膜分離によって生成される濃縮液(流入物の10%-30%を占める)は、業界の困難な問題であり、一般的に使用される治療方法は次のとおりです。
蒸発結晶化:水は蒸発して再利用され、残留物が埋められます(高エネルギー消費)。
高度な酸化+固化:酸化後、セメントと混合され、埋め立て地で固化します。
埋め立て地を充電します:ゴミ層を利用して吸着して劣化します(塩の蓄積を制御します)。