高強
摘 ?要:垃圾焚燒廠日常生產過程中產生的大量污水,其來源有:①堆存在垃圾場的垃圾發酵所形成的滲濾液;B、工人日常生活所產生的污水;c)設備循環水槽排出的污水;d)爐渣排出的污水;e)臨時或長期堆積的垃圾;除前五類污水以外,大部分污水都很好處理。
關鍵詞:垃圾焚燒;發電廠;污水處理
垃圾填埋場的處置一直是當前環保領域的一個熱門話題,同時也是其中比較棘手的一類,因此越來越引起人們的重視。垃圾焚燒廠污水主要由垃圾池滲濾液、車間沖洗水、生活污水、垃圾車洗車水、實驗室排水、化水間反沖洗水、清洗水、冷卻塔排污水等。其中,垃圾滲濾液、垃圾卸料室、污水溝道間沖洗水通過水泵送往污水處理站,車間沖洗水、化驗室、化水間的污水也排入污水處理站,處理后的污水達到《污水綜合排放標準》3級排放標準,污水通過化糞池進入污水處理站,冷卻塔排污水、鍋爐排污水在降溫池中混合降溫后排入市政雨水管網。由于垃圾滲濾液的組成比較復雜,其中的有機物含量高,重金屬含量高,因此對其處理技術的要求也比較高。幾十年來國內外的經驗表明,單一的生物化學方法難以滿足滲濾液的處理需要。近年來,在垃圾滲濾液中的應用主要有納濾、反滲透、UASB、蒸發濃縮、氨吹脫、A/O、SBR等技術。本文主要介紹了一些應用比較廣泛、技術較為成熟的生產工藝。
1發電廠污水的來源以及特點
1.1除硫廢水
電廠在實際的工作中通常為了減少煙氣的污染和排放選擇用石灰石工藝進行脫硫處理,雖然減少了煙氣的排放但是在脫硫后的污水中含有大量的重金屬物以及有害的物質,廢水的主要來源是火電廠中的設備清洗污水,以離心機和濃縮器溢流水為主的污水。
1.2含煤廢水
電廠的含煤廢水一般都是從火力發電廠輸送煤炭后排出的,另外煤廠儲存的煤炭經過雨水的沖刷,會產生含煤的廢水,不管是轉運站的廢水,還是被雨水淋濕的污水,都會含有大量的煤粉和金屬,這些懸浮物一般都是強酸高濃度的污水。一般采用沉淀后的陶瓷過濾工藝。
1.3含油廢水
發電廠的含油廢水是由燃油輸送而來,在整個輸送過程中,大量的機械設備在運行時,會產生大量的含油污水,這些含油廢水主要集中在柴油機房、卸油場所、汽油和潤滑油的作業場所。
1.4生活污水
在電廠排放的廢水中,生活污水是比較少的。這些都是工廠的日常用水,還有廚房和衛生間的水,全部都要排放出來。這些顆粒主要是懸浮顆粒,并且包含很多化學成分,一般是由下水道排出,除去大型浮游生物,然后在調節水池中調節水質,使之達到一定的濃度。
2垃圾焚燒發電廠垃圾污水的處理
垃圾焚燒廠的廢水是一種短期的新鮮滲濾液,其在堆場中的滯留時間較短。與傳統的垃圾滲濾液比較,其 BOD/COD值較高,生物降解性能較好,B/C比大于50%。垃圾填埋場滲濾液的質量和量存在較大的差異。若處理不當,將會對土壤、水體造成嚴重的污染。生物化學法是生物法中最經濟、最有效的方法。利用微生物的協同作用,能有效地除去大部分的有機污染物,并能有效地脫除N、P,節省了污水處理廠的運行費用。國內垃圾焚燒發電廠的滲濾液處理技術成熟經濟,采用預處理+厭氧生物+好氧生物+深度處理相結合的技術。
2.1預處理
預處理是指在滲濾液進行后續生化處理之前,采用物化技術將滲濾液中懸浮物、浮物、油類及部分有機物質等進行物理處理,以達到后續處理過程的水質要求,從而減少后續處理設施設備的磨損和堵塞。目前,常用的預處理技術有初沉池、隔油池、混凝等。
2.2厭氧生物處理
在無氧條件下,厭氧菌能對有機物進行大量的降解。與好氧生物法比較,厭氧生物法具有較低的入水水質、高有機負荷、低污泥產率、單位有機物的脫除效率,是一種很好的處理方法。目前,滲濾液厭氧工藝包括: UASB、厭氧接觸法、EGSB、內循環厭氧厭氧工藝。盡管采用厭氧工藝可以使滲濾液的脫除率達到80%,但是由于其量的波動和濃度高,需要在保證其穩定的同時降低后續處理設備的工作壓力。由厭氧生物體系生成的甲烷能被焚燒。
2.3 好氧生物處理
好氧生物處理是指在一定的氧條件下,利用硝化法對水體中的有機物進行降解,以達到脫氮的目的。目前,垃圾滲濾液的好氧生物處理技術主要有活性污泥法和膜生物反應器兩種。膜生物反應器內的微生物無法透過膜的孔隙進入生物反應器,使其充分地分離出水的滯留時間(HRT)和污泥年齡(SRT)。在膜生物反應器中,長時間的 SRT有利于硝化菌的生長和繁殖,而硝化菌的增殖則相對緩慢,這為硝化提供了很好的條件。膜生物反應器是近年來在垃圾填埋場中廣泛使用的一種新型的生物反應器。目前,好氧技術已被廣泛應用于垃圾滲濾液的處理,即 A/O+ MBR復合工藝。此工藝可將 SRT與水力滯留時間相分離,使反應器中的污泥濃度增加、耐沖擊載荷降低、對有機物的降解及脫氮效果顯著;工程應用結果顯示,采用厭氧+ A/O+ MBR組合工藝,廢水 COD濃度可降至1200 mg/L,且有機物的減除率較高,但單純采用生物法難以達到國內的排放標準。
2.4深度處理
通過對污水進行生物處理,可以使污水中的有機物得到很大程度的去除,但仍然存在著某些不可降解、不可吸收的有機物,因此必須對其進行深度處理,以使其達標。目前,滲透水深度處理技術的研究主要集中在膜技術上。近年來,國內垃圾焚燒發電廠滲濾液的使用越來越多。NF能對大分子和多價離子進行截留,通常用作 RO的前處理或出水質量的保障。Ro具有高的分離效率、高的投資和運營費用,適合用于有污水再利用的垃圾焚燒發電廠。在膜工藝中,要特別重視膜的運行和濃縮液的處理,以使預處理工藝的效率最大化,同時也可以降低膜的污染程度,減少廢水的濃縮。
2.5污泥處理
污泥處理系統是降低污水處理廠的生物化學污泥和物理污泥的關鍵,其主要包括污泥濃縮、污泥調理、相應的投加設施、污泥脫水等。通常,將淤泥中的水分含量降至80%,再將其與廢棄物混和,送入垃圾焚燒室進行焚燒。
3.垃圾污水的達標排放和回用
3.1垃圾滲濾液的標準排放
目前,國內尚無統一、明確或強制性的標準來規范垃圾焚燒廠的滲濾液處置方式及設計標準。垃圾滲濾液處理設施的排污標準,通常是根據各工廠與政府簽署的特許經營協議,環評批復意見,以及各工廠的具體情況。我國焚燒廠現行的三項主要標準是:《污水綜合排放標準》、《生活垃圾填埋控制標準》、GB16889-2008、各焚燒廠的管線驗收標準。接受管線的需求在不同地區不同。
3.2垃圾污水的再利用
這對于維持我國的生態環境,提高和提高我國城市生活垃圾的處置能力,以及實現我國城市垃圾填埋場的零排放有著十分重要的意義。垃圾焚燒廠每天都要用到很多的循環冷卻水。采用先進、高效的工藝技術,使垃圾滲濾液達到回收利用的要求,并通過對生產用水的補充,不僅可以節約生產用水,而且可以減輕對環境的污染。目前,我國垃圾處理廠的垃圾滲濾液滿足中水回用的標準,可用于焚燒廠的日常生活、生產,例如:再生水、道路沖洗、垃圾車清洗等。采用生物膜技術對污水進行處理,所得到的污水中含大量的難降解有機物,其含鹽量較高,可生化性能較差。若將其送至前端反應體系,則會影響生物化學系統的長期穩定運轉。目前,垃圾滲濾液膜處理濃水的主要方式是采用再噴式焚燒爐和粉煤灰,而這兩種處理方式對濃縮水中的濃度影響不大。因此,在處理垃圾滲濾液時,要盡可能提高膜通量,降低污水的產生,以確保污水處理廠的正常生產。
結束語
總之,電廠廢水的治理是非常關鍵的,妥善的處置可以改善環境,提高能源的利用率。在對廢水處理設備進行改造時,要結合實際情況,對設備進行改造,并結合實際規模、水質狀況等因素,對設備進行優化。通過對傳統廢水處理技術的改造和創新,使其更加適應當前的需要。加強污水處理量,走可持續發展之路,增加經濟效益。
參考文獻
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