垃圾渗滤液氨氮脱除膜组件及垃圾渗滤液氨氮脱除方法

文档序号:9856815阅读:513来源:国知局
垃圾渗滤液氨氮脱除膜组件及垃圾渗滤液氨氮脱除方法
【技术领域】
[0001 ]本发明涉及垃圾渗滤液中氨氮的处理方法及所用的装置
【背景技术】
[0002] 目前,对垃圾渗滤液中氨氮的处理通常采用如下方法:吹脱法、硝化与反硝化法, 采用上述两种方法处理垃圾渗滤液均存在较大的局限性,如吹脱法不仅效率低下、且容易 造成局部污染或二次污染,使得后续工艺环境保护负担重;硝化反硝化法在氨氮值达到 4000mg/L情况下就会无法正常工作,因此,对进水氨氮的数值具有限制,使得对垃圾处理液 的要求高,需要进行比较严格的预处理,因此整体处理效率比较低下。目前大部分垃圾填埋 场和垃圾焚烧厂为了考虑投资和经营成本采用了生化加物化法。但采用生化加物化法处理 垃圾渗滤液中的氨氮仍具有如下不足:每年5月份随气温升高,渗滤液量迅速增加、氨氮含 量也迅速提高,一般氨氮含量均可达3000-3500mg/L,有的甚至可达4000mg/L以上,急剧增 加的渗滤液量及迅速提高的氨氮含量,使得垃圾处理系统出水中氨氮含量超标,甚至使垃 圾处理系统受到伤损。例如,某市新区第一垃圾焚烧厂5月中上旬分析结果表明进水氨氮 3800-4100mg/L(原来设计进水氨氮1300-1500mg/L),出水中的氨氮从原来含量达标升至 氨氮含量为80_200mg/L左右,使得出水中氨氮含量不合格。由于垃圾渗滤液中氨氮含量升 高,使得垃圾渗滤液中pH值也相应升高,造成DTR0膜系统对氨氮的截留率从中性的91 -9 5 % 降到碱性的85-90%,为了保持出水氨氮达标而增加了浓水的数量,造成了吨水运行费总平 均成本急剧提高。例如:以每天处理垃圾液100吨为例,正常情况下,浓水为15-20吨,氨氮升 高后浓水变成25-30吨,相当于增加了 10吨的处理费用;采用上述现行氨氮处理方法,由于 氨氮水平含量高不合格,排出的处理水中含有的氮依旧会对环境造成二次污染。
[0003] 基于上述原因,行业一直在寻求一种处理垃圾渗滤液中氨氮的处理方法。
[0004] 为了解决上述技术问题,申请号为201110407074.3,名称为"一种基于新型氨氮去 除技术的垃圾渗沥液处理工艺"、申请公布号为CN102951745的中国发明专利申请公开了一 种垃圾渗滤液的处理方法,它利用中空纤维膜或平板膜组成的气水分离膜系统对垃圾渗滤 液进行处理,其渗滤液进入到中空纤维内腔进行氨氮脱除,同时用酸性吸收液送入到气水 分离膜组件的中空纤维外部吸收氨氮,采用此种方法处理氨氮时,由于垃圾渗滤液在中空 纤维膜内腔中流动,因此对垃圾渗滤液的精度要求高,否则极易堵塞中空纤维膜内腔,这不 仅提高了垃圾处理的成本,且降低了垃圾处理液的效率,有的甚至无法正常工作,尤其当气 温升高后垃圾渗滤液中氨氮量提高时,对垃圾的处理往往达不到国标GB16889-2008的要 求。

【发明内容】

[0005] 本发明针对采用现有技术处理垃圾渗滤液时当垃圾渗滤液中氨氮量增加后,处理 的垃圾出水中氨氮含量超标、且处理费用高的不足,提供一种垃圾渗滤液氨氮脱除装置及 垃圾渗滤液氨氮脱除方法。
[0006] 为了解决上述技术问题,本发明提供的技术方案如下:
[0007] -种垃圾渗滤液氨氮脱除膜组件,包括壳体、壳体两端分别设置有端盖一和端盖 二,在壳体内沿壳体的长度方向设置有中空的膜丝,膜丝间间隔排列,膜丝两端的外表面密 封固定在壳体内,在端盖二上设置有酸吸收液出口,在端盖一上设置有酸吸收液进口,膜丝 内腔两端分别与酸吸收液出口和酸吸收液入口连通,在壳体的上端位于膜丝与壳体的密封 处的下方设置有垃圾液进口,在壳体的下端位于壳体与膜丝的密封处的上方设置有垃圾液 出口,壳体内的膜丝与两端的密封处之间的内腔分别与垃圾液进口和垃圾液出口连通,在 膜丝壁上沿膜丝的长度方向设置有多个疏水孔、膜丝内腔通过疏水孔与壳体内腔相连通;
[0008] 在垃圾液出口端设置有水流防偏装置控制壳体内流动的垃圾渗滤液的压力;
[0009] 所述水流防偏装置为水流压力检测与调节装置;
[0010] 所述水流防偏装置由电动阀、压力传感器和电动调节阀顺序连接组成,电动调节 阀与压力传感器电连接,由电动阀一端与垃圾液出口管连接;
[0011] 所述膜丝的两端通过胶密封固定在壳体内;
[0012] 所述疏水孔为长孔,其长度方向沿膜丝的长度方向设置,所述疏水孔设置有向外 翻的凸缘;
[0013] 各膜丝在壳体内竖向均匀设置。
[0014] 本发明的另一个目的是,提供一种垃圾渗滤液氨氮脱除方法,采用氨氮脱除膜组 件对垃圾渗滤液进行处理,酸吸收液通过酸吸收液进口进入到膜丝内腔内、在膜丝内腔内 流动吸收氨氮后经由酸吸收液出口流出;垃圾渗滤液经由垃圾液进口进入到壳体内、在膜 丝间流动经氨氮脱出后经由垃圾渗滤液出口流出。
[0015] 垃圾渗滤液氨氮脱除方法,采用前述的垃圾渗滤液氨氮脱除膜组件对垃圾渗滤液 进行处理;
[0016] 垃圾渗滤液pH值为8-11,较好的酸吸收液的pH值小于等于2,垃圾渗滤液的压力不 高于酸吸收液的压力且能使酸吸收液和垃圾渗滤液流动,酸吸收液流量210_350L/h,垃圾 渗滤液流量250-350L/h,垃圾渗滤液及酸吸收液的温度为10-50°C、垃圾渗滤液的TDS值小 于等于35%;
[0017] 垃圾渗滤液的压力值为0 · 01-0 · 15MPa、酸吸收液的压力值为0 · 02-0 · 15MPa。
[0018] 采用本发明的方法对垃圾渗滤液进行氨氮脱除,由于垃圾渗滤液在膜丝外流动, 而吸收氨氮用的酸溶液在膜丝管内流动,因此氨氮处理能力提高,不会因为垃圾液的堵塞 而滞留,垃圾渗滤液流动速度快,流动量大,因此使得同样规格的膜组件处理垃圾渗滤液的 能力提高,不受垃圾渗滤液中氨氮含量的制约,且可根据要求得到不同氨氮浓度的液体,适 用于化肥制作等后续加工的需求。采用本发明结构的膜丝组件和处理方法进行渗滤液处理 时,可对高浓度氨氮进行处理,且处理效率高,当进水氨氮指标超出50 %时,出水指标5分钟 内恢复正常。
[0019] 采用本发明方法和膜丝组件进行处理时,仅需要膜组件进行处理,占地少、投资 省、节能效果明显,比现有吹脱法、硝化与反硝化法处理垃圾液氨氮的方法少占地减少一半 以上,运行费用省25-30% ;要求系统工作运行压力低0.02-0.1 MPa,对预处理及工艺流 程要求简单,进水所用过滤器精度只要50微米,即能使渗滤液处理顺利进行,不会发生堵 塞,远远低于现有技术需过滤器精度5微米的技术要求,因此降低了预处理工艺的精度要 求,使预处理工艺易达到标准,用途广泛。当垃圾液中氨氮升高时,可通过增加酸的量,使吸 收速度加快,增加碱量,使游离氨逃逸速度加快。整个处理效率提高近一倍。
[0020] 对于用生化系统处理垃圾渗滤液氨氮达不到2008新标准的处理厂只要加一级膜 单元便可使垃圾处理液中的氨氮轻松达标,采用很少的改造投入就能使现有处理系统的氨 氮排放量达标,因此经济效益和社会效益均非常显著。
【附图说明】
[0021] 图1为本发明垃圾渗滤液氨氮脱除装置实施例结构示意图。
[0022] 图2为本发明垃圾渗滤液氨氮脱除装置另一实施例结构示意
[0023] 图3为本发明实施例膜丝结构示意图;
[0024] 图4为单个疏水孔孔口实施例结构示意图。
[0025] 附图标记说明:
[0026] 1-酸吸收液出口 2-垃圾液进口 3-酸吸收液进口 4-垃圾液出口 5-电动阀 6-压力传感器7-电动调节阀8-膜丝9-壳体10-端盖一 11-端盖二12-胶13-疏水孔14-凸缘15-连接头
【具体实施方式】
[0027]下面结合附图与【具体实施方式】对本发明处理方法及所用的渗滤液氨氮处理装置 进行详细说明如下:
[0028]本发明中,渗滤液氨氮处理装置为垃圾渗滤液氨氮脱除装置,它包括多根中空的 膜丝8、容纳膜丝8的壳体9,膜丝8沿壳体9的纵向设置在壳体内,在壳体的两端分别设置有 端盖一 10和端盖二11,在壳体的两端填充有胶12,胶填充在各膜丝的位于壳体的两端的部 位,将各条膜丝的两端粘结在一起。在膜丝壁上设置有疏水孔13,由端盖一 10和端盖二11分 别封闭壳体的两端。在端盖二11上设置有酸吸收液出口 1,在端盖一 10上设置有酸吸收液 进口 3,在壳体的上方位于胶的下方的部位设置有垃圾液进口 2,在壳体的下方位于胶的上 方部位设置有垃圾液出口 4。各膜丝8间间隔设置,间隔距离不受限制,为考虑膜丝组件的有 效面积,优选的膜丝外壁之间的间隔为80-120微米。膜丝内孔的直径越大越有利,但按目前 膜丝技术的现状,膜丝外径400-500微米,膜丝壁厚为60-75微米。优选疏水孔13为长圆孔或 长椭圆孔,长度方向沿壳体的纵向设置,可竖直可倾斜,疏水孔设置有唇形凸缘14,凸缘14 向膜丝外翻设置。疏水孔在肉眼观察的情况下为均匀排列,优选壳体为圆筒形,端盖一和端 盖二均与壳体配合固定连接。
[0029]本发明中,垃圾液进口 2和垃圾液出口 4设置在壳体9的本体上,在壳体内表面及膜 丝8的外表面间形成垃圾液流通的通道,使垃圾液在各膜丝8间流动,膜丝外壁的间距可据 需求调整,因此避免了垃圾液对膜丝内腔的堵塞,因此,可处理大流量的垃圾液;酸吸收液 进口 3和酸吸收液出口 1分别设置在壳体两端的端盖一和端盖二上,进入壳体内的酸吸收液 以膜丝内腔为流通的通道,使酸液在膜丝内腔中流动,膜丝内腔中流动的酸液可通过疏水 孔13吸收膜丝8外流动的垃圾废液中含有的氨氮,氨氮进入到膜丝内腔内与酸结合形成铵 盐随酸液在膜丝内腔内流动,从酸吸收液出口 3排出。在此过程中,酸吸收液为氨氮的游动 提供了活动的动力,使氨氮进入到膜丝内腔内,而膜丝内腔内的酸液由于膜丝壁上设置的 疏水孔因此不会流到膜丝内腔外。在本发明中,垃圾液进口2与酸吸收液出口 1设置在壳体9 的同一端,而垃圾液出口 4与酸吸收液进口 3设置在壳体的另一端,使酸吸收液的流动方向 与垃圾液的流动方向相反,形成错流,更有利于酸吸收液对于氨氮的吸收,提高垃圾处理液 的处理效率。
[0030]如图2所示,为了增加水流压力的稳定性,在垃圾液出口端设置有水流防偏装置, 本发明的实施例中,该水流防偏装置由电动阀5、液力传感器6和电动调节阀7顺序连接组 成,电动调节阀7与压力传感器6电连接。由电动阀5-端与垃圾液出口 4管连接,由电动调节 阀7与垃圾液接收管路管连接。在垃圾液的出口设置水流防偏装置,对腔体内垃圾液的压力 进行监测,据压力进行调节,使壳体的腔体内垃圾液的压力保持平稳,这样可以防止水流偏 斜,保证酸吸收液对垃圾渗滤液中氨氮的吸收和结合。
[0031 ]为方便密封胶对膜
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