埋め立て浸出液の蓄積液は、埋め立て地の浸透制御システムの損傷、治療施設の過負荷、極端な天候(暴風雨など)などの損傷のために時間内に治療できない非常に汚染された液体を指します。 (フミン酸など)、および病原体。漏れた場合、それは土壌、地下水、地表水をひどく汚染します。したがって、緊急対応は、適時性と安全性のバランスをとりながら、「急速な汚染防止、リスクの削減、一時的なコンプライアンス」に焦点を当てる必要があります。
ゴミからの浸出液の水質特性と治療の難しさ
コア機能:
有機物の濃度は高く(CODは数千から数万mg/lに達する可能性があります)、腐植などの大量の劣化物質を劣る困難な物質が含まれています。
高アンモニア窒素濃度(多くの場合1000-3000mg/Lまで)は微生物活性を阻害します。
水質と量の大きな変動(降雨、ゴミの組成、埋め立て地の影響を受ける);
高い塩分含有量(特に古い埋め立て地では)は、微生物中毒に簡単につながる可能性があります。
処理の困難:高濃度、強い毒性、生分解性の有意差(若いろ液は生分解性が向上し、古いろ液の生分解性が低い)、および高加工コストが高くなります。
ゴミからの浸出液のコア治療プロセス
処理の流れには、「前処理→生物学的治療→深部治療」の典型的なプロセスを備えた段階的に汚染物質の標的除去が必要です。特定の手法は次のとおりです。
(1)処理前:負荷を減らし、水質を安定させます
前処理の中核は、懸濁液を除去し、水質と量を調節し、その後の治療の条件を作成することです。
グリルとスクリーニング:機械式グリッド(直径> 10mmを> 10mmの粒子を除去するため)と細かいスクリーン(2〜5mmの不純物を除去するため)を使用すると、その後の機器詰まりのリスクが減少します。
調整タンク:浸潤量(pHや汚染物質濃度など)の量と品質のバランスをとって、衝撃負荷による後続のプロセス障害を回避します。一部の規制タンクには、不純物が落ち着くのを防ぐために、混合デバイス(機械的または曝気)が装備されます。
降水量と凝固:懸濁した固形物が高い浸出液の場合、沈降タンクまたは凝固剤(PAC、PAMなど)を介して自然な降水を行うことができ、フロックを形成し、コロイドとCODを除去することができます(約10%〜30%の除去率)。
アンモニア窒素前処理:アンモニア窒素の濃度が高すぎる場合(> 1500mg/L)、最初にブローオフ方法を使用し(pHを10-11に調整し、アンモニア窒素を除去するために空気を導入)または変曲点塩素化方法(濃縮ガスを酸化するために酸化酸化ガスを酸化するために酸化する酸化ガスを加えます)を使用する必要があります。生物学的治療における微生物。
(2)生物学的治療:有機汚染物質とアンモニア窒素の分解
生物学的治療とは、治療の中心的なプロセスである浸出液中の有機物とアンモニア窒素を分解するために微生物代謝を使用することです。このプロセスは、浸出液の生分解性に基づいて選択する必要があります。
嫌気性生物学的治療:高濃度の有機物(COD> 5000mg/l)の若い浸出液に適しているため、有機物は嫌気性微生物(メタノゲンなど)によってメタンと二酸化炭素に分解され、CODの除去率は60%-80%に達する可能性があります。一般的なプロセス:
アップフロー嫌気性スラッジブランケット(UASB):高効率と小さなフットプリント。
嫌気性膜バイオリアクター(ANMBR):嫌気性と膜分離を組み合わせて、排水の品質はより安定しています。
好気性生物学的治療:低濃度濃度有機物(COD <5000mg/L)または嫌気性処理浸出液に適しているため、有機物は、有酸素微生物(細菌や活性化スラッジなど)により、酸化微生物(バクテリアや活性化スラッジなど)によって酸化され、亜音素亜酸化(ニトリオート)を達成します。一般的なプロセス:
アクティブ化されたスラッジプロセス:低コストであるが大きなスラッジ量の従来のプロセス。
シーケンシャルバッチリアクター(SBR):水質の変動に適応するための動作サイクルの柔軟な調整。
膜バイオリアクター(MBR):活性化されたスラッジと膜分離の組み合わせにより、CODおよびアンモニア窒素除去速度が90%を超える良好なスラッジ水分離効率が生じますが、膜は汚い傾向があります。
組み合わせプロセス:浸出液の複雑さにより、単一のプロセスを標準を満たすことは困難であり、次のような「嫌気性+好気性」の組み合わせが必要です。
UASB+A/O(嫌気性/好気性):嫌気性CODの減少、A/O脱窒(嫌気性脱窒、好気性硝化);
ANMBR+MBR:高濃度に適しており、浸出液を分解するのが困難であり、排水品質が向上します。
(3)ディープ処理:排出基準の順守を確保するか、再利用する
生物学的治療後も、排水中に少量の反発物質(フミン酸、重金属など)、塩などがまだある可能性があります。これらは、「都市固形廃棄物の埋め立て地の汚染防止基準」(GB 16889-2008)または再利用の要件を満たすために深く扱う必要があります。
膜分離技術:膜を介した汚染物質の選択的傍受と除去は、主流の高度なものです
治療プロセス
超高ろ過(UF):コロイドと大きな有機分子を、その後のナノフィルトレーション/逆浸透の前処理として除去します。
ナノフィルトレーション(NF):小分子の有機物と二価塩をインターセプトし、淡水化速度は70%〜80%です。
逆浸透(RO):ほぼすべての汚染物質(一価塩を含む)を傍受し、排水タラは10mg/l未満に減らすことができます。再利用(緑化や道路洗浄など)に適していますが、高塩濃度の液体(さらなる治療が必要)を生成します。
高度な酸化技術:ヒドロキシルラジカル(・OH)を生成して、膜濃縮物または生物学的に反応性浸出液の治療に適した、酸化を酸化することにより:
フェントンの酸化(Fe²⁺+h₂o₂):低コストでは、CODと色素性を除去できます。
オゾン酸化:強い酸化能力、二次汚染なし、高エネルギー消費。
光触媒酸化:紫外線と触媒(Tio₂など)を組み合わせ、低濃度に適しており、物質を分解するのが困難です。
吸着方法:活性炭、ゼオライト、およびその他の吸着剤を使用して、他のプロセスの欠点を補うために、一般的に深い治療に一般的に使用される残留有機物および重金属吸着剤に使用しますが、吸着剤は定期的に再生または交換する必要があります。
蒸発/結晶化技術:高塩濃度溶液(RO濃度溶液など)の場合、水を蒸発させ、結晶化して塩を除去することで「ゼロ排出」を達成できます。ただし、エネルギー消費は非常に高く、低水量のシナリオに適しています。