垃圾沥滤液总硬度去除处理系统及方法

文档序号:8215950阅读:1081来源:国知局
垃圾沥滤液总硬度去除处理系统及方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及垃圾处理技术领域,尤其涉及一种垃圾沥滤液总硬度去除处理系统及方法。
【背景技术】
[0002]随着经济的飞速发展,生活水平的不断提高,城市生活垃圾产量也飞速增长,垃圾焚烧处理相对于卫生填埋法、堆肥法等处理方法而言,在减量化、无害化、资源化等方面具有很大优势,符合可持续发展的要求,生活垃圾焚烧发电已成为近年来解决城市生活垃圾出路的一个新方向,垃圾焚烧厂的建设在近几年发展迅速。垃圾在存放、中转、运输、堆放过程中,由于厌氧发酵、有机物分解、雨水淋洗等原因产生多种代谢物质和水分,形成了成分极为复杂的高浓度有机废水一一垃圾沥滤液。未经处理的沥滤液不仅污染土壤和地表水,而且通过地下水流污染水源,对人的健康和环境构成永久性的威胁。因此,对垃圾沥滤液的污染控制成为垃圾焚烧无害化处理的重要组成内容。
[0003]当然,除了生活垃圾产生的沥滤液污染外,其他场合产生的垃圾沥滤液,如电厂垃圾沥滤液、工业垃圾沥滤液等等,同样影响着人们的健康和环境的污染。
[0004]目前对垃圾沥滤液的处理通常有以下几种方法:生物处理技术、膜处理技术、物化处理技术以及蒸发处理技术。由于垃圾焚烧厂热源充足,能够满足蒸发处理所需的能源,而且蒸发处理的浓缩液可以回喷焚烧炉进行焚烧处理,因此,蒸发处理技术在垃圾焚烧厂沥滤液处理技术中有良好的应用前景。
[0005]垃圾沥滤液中含有Ca2+和Mg2+,其浓度分别为3500mg/L和1000mg/L左右,总硬度为12950mg/L左右,若不进行处理,在后续的蒸发处理中容易产生结垢,会影响后续的蒸发处理稳定运行,所以在蒸发处理之前一般都需要对沥滤液进行去除硬度的预处理。现有的预处理系统一般是将垃圾沥滤液先经过格栅进行过滤,然后进入垃圾沥滤液调节池进行均质均量处理,利用水泵输送至混合池,加入石灰和碳酸钠,调节pH值,再经由水泵输送至机械搅拌沉淀池进行搅拌澄清,最后流入清液桶。
[0006]在预处理中,加入石灰虽然可以调节沥滤液pH值,并且有一定的混凝沉淀作用,但是也不可避免的带来了以下问题:1、投入的熟石灰是粉状物质,会在混合池产生浮渣,这些浮渣难以排出,还会影响搅拌器的搅拌作用;2、加入石灰后会产生钙离子,增加钙离子及硬度浓度,碳酸钠用量也随之增加,增大了药剂成本,而且在后续的蒸发系统中也更容易结垢,不利于蒸发系统的连续运行。

【发明内容】

[0007]本发明要解决的技术问题在于,提供一种有效去除垃圾沥滤液总硬度、减少了后续处理系统结垢频率的垃圾沥滤液总硬度去除处理系统及方法。
[0008]本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种垃圾沥滤液总硬度去除处理系统,包括接入垃圾沥滤液进行初级处理的初级处理装置、对所述垃圾沥滤液进行混凝沉淀并澄清处理的一级加药澄清设备和二级加药澄清设备、以及对所述垃圾沥滤液的上清液进行过滤的陶瓷膜过滤装置,所述一级加药澄清设备和二级加药澄清设备依次连接在所述初级处理装置和所述陶瓷膜过滤装置之间;
[0009]其中,所述一级加药澄清设备包括氢氧化钠混合反应池,所述二级加药澄清设备包括碳酸钠混合反应池。
[0010]优选地,该处理系统还包括检测所述氢氧化钠混合反应池内垃圾沥滤液的pH值的pH计;
[0011]所述氢氧化钠混合反应池包括接入经过初级处理的所述垃圾沥滤液的第一反应池体、根据PH预设值向所述第一反应池体内加入氢氧化钠并结合所述pH计测得的pH值调整所述氢氧化钠加入量的第一自动加药装置、以及为所述第一自动加药装置提供氢氧化钠的第一加料系统。
[0012]优选地,该处理系统还包括对过滤前的所述垃圾沥滤液上清液的硬度进行检测的硬度检测装置;
[0013]所述碳酸钠混合反应池包括接入经过所述一级加药澄清设备处理的所述垃圾沥滤液的第二反应池体、向所述第二反应池体内加入碳酸钠并结合所述硬度检测装置测得的硬度值调整所述碳酸钠加入量的第二自动加药装置、以及为所述第二自动加药装置提供碳酸钠的第二加料系统。
[0014]优选地,所述一级加药澄清设备还包括将在所述氢氧化钠混合反应池中与氢氧化钠反应后的垃圾沥滤液进行初级沉淀的一级沉淀池,所述一级沉淀池连接在所述氢氧化钠混合反应池和所述碳酸钠混合反应池之间;
[0015]所述二级加药澄清设备还包括将在所述碳酸钠混合反应池中与碳酸钠反应后的垃圾沥滤液进行二级沉淀的二级沉淀池,所述二级沉淀池连接在所述碳酸钠混合反应池和所述陶瓷膜过滤装置之间。
[0016]优选地,所述一级沉淀池和/或二级沉淀池包括池体、设置在所述池体底部的刮泥机、以及设置在所述池体上部的浮渣刮除机。
[0017]优选地,所述初级处理装置包括对接入的垃圾沥滤液进行初步过滤的格栅、以及将经所述格栅过滤后的所述垃圾沥滤液进行均质均量的沥滤液调节池;所述格栅设置在所述沥滤液调节池的进水口处。
[0018]优选地,所述陶瓷膜过滤装置的陶瓷膜为无机陶瓷膜,其过滤精度为50-100nm,过滤压力为3-5bar ;
[0019]该处理系统还包括连接在所述陶瓷膜过滤装置的下游、对经过过滤的垃圾沥滤液上清液进行存放并输出的清液桶。
[0020]本发明还提供一种垃圾沥滤液总硬度去除处理方法,包括以下步骤:
[0021]S1、对接入的垃圾沥滤液进行初级处理;
[0022]S2、将经过初级处理的垃圾沥滤液与氢氧化钠进行反应以混凝沉淀并澄清;
[0023]S3、将与所述氢氧化钠反应澄清后的垃圾沥滤液与碳酸钠进行反应以混凝沉淀并澄清,获得垃圾沥滤液上清液;
[0024]S4、将获得的所述垃圾沥滤液上清液进行过滤处理。
[0025]优选地,所述步骤SI包括以下步骤:
[0026]S1-1、将接入的垃圾沥滤液经过格栅进行初步过滤;
[0027]S1-2、将初步过滤后的垃圾沥滤液进行均质均量处理;
[0028]所述步骤S2包括以下步骤:
[0029]S2-1、将经初级处理后的垃圾沥滤液与氢氧化钠进行反应,根据在线测得的所述垃圾沥滤液的pH值调整所述氢氧化钠的加入量,将所述垃圾沥滤液的pH值控制在预设值内;
[0030]S2-2、将与氢氧化钠反应后的垃圾沥滤液进行初级沉淀;
[0031]所述步骤S3包括以下步骤:
[0032]S3-1、将经过初级沉淀后的垃圾沥滤液与碳酸钠进行反应;
[0033]S3-2、将与碳酸钠反应后的垃圾沥滤液进行二级沉淀,获得垃圾沥滤液上清液;
[0034]所述步骤S3-1中,根据在线测得的所述步骤S3-2获得的所述垃圾沥滤液上清液的硬度值调整所述碳酸钠的加入量。
[0035]优选地,该处理方法还包括以下步骤:
[0036]S5、接入过滤后的垃圾沥滤液进行存放并输出。
[0037]本发明的有益效果:通过将垃圾沥滤液依次与氢氧化钠和碳酸钠反应沉淀后再进行过滤,大大降低垃圾沥滤液中Ca2+和Mg 2+的浓度,可以最大程度的去除垃圾沥滤液硬度,去除率达到99%以上。同时,也可以去除垃圾沥滤液中悬浮物,胶态物质,重金属离子等,与投加石灰相比污泥量大幅减少,还减少了后续处理系统(如蒸发系统)的结垢频率,保证了蒸发系统的连续运行,提高了垃圾沥滤液处理系统的稳定性、可靠性等。
【附图说明】
[0038]下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
[0039]图1是本发明一实施例的垃圾沥滤液总硬度去除处理系统的流程框图。
【具体实施方式】
[0040]为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本发明的【具体实施方式】。
[0041]本发明的垃圾沥滤液总硬度去除处理系统及方法,用于在垃圾沥滤液处理(如蒸发)前的预处理,适用于垃圾焚烧厂、垃圾焚烧发电厂等场合的垃圾沥滤液的预处理。
[0042]如图1所示,本发明一实施例的垃圾沥滤液总硬度去除处理
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