Второй слайд
СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ
СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ
Применение мембран PSI TFN для очистки фильтрата со свалок

История проекта:

С ускорением темпов урбанизации объем образующихся отходов продолжает расти. Сжигание отходов в энергию стало одним из основных методов утилизации отходов. Однако при хранении и транспортировке отходов образуется свалочный фильтрат, представляющий серьезную угрозу для окружающей среды.
Выщелачивание полигонов имеет сложный состав, содержащий высокие концентрации органических загрязнителей, аммонийного азота, тяжелых металлов и других загрязнителей. Если сброс осуществляется без эффективной очистки, он может вызвать значительное загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод. Поэтому разработка эффективных и надежных технологий очистки свалочного фильтрата имеет решающее значение.

Детали проекта

n Название проекта: Проект по очистке фильтрата свалки в Шэньчжэньской энергетической компании по охране окружающей среды, Лтд. Станция очистки сточных вод
n Месторасположение проекта: No. 1 Huanbao Road, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen
n Описание проекта:
Компания Shenzhen Energy Environmental Protection East Co., Ltd. расположена в Shangkengtang, Sifangpu Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen. Объект оснащен системой очистки фильтрата, рассчитанной на производительность 1 450 м³/сутки.Основной процесс системы очистки фильтрата включает: Предварительная очистка + Анаэробная очистка + Внешний MBR + Нанофильтрация (NF) + Обратный осмос (RO). Система сконфигурирована с двумя параллельными линиями, работающими независимо друг от друга, начиная с анаэробных резервуаров.Мембранная система усовершенствованной очистки включает:4 комплекта мембранных интегральных установок ультрафильтрации (UF) (всего 8 групп), 1 комплект мембранных интегральных установок нанофильтрации (NF) (всего 2 группы), 1 комплект мембранных интегральных установок обратного осмоса (RO) (всего 2 группы), 1 комплект мембранных интегральных установок уменьшения концентрата нанофильтрации (всего 2 группы).Побочные продукты, такие как концентрат обратного осмоса и концентрат первичной мембраны, образующиеся при восстановлении концентрата NF, возвращаются на электростанцию для дальнейшей обработки. Очищенный фильтрат соответствует стандартам качества воды для подпиточной воды в открытых рециркуляционных системах охлаждения, указанным в GB/T 19923-2005 (Повторное использование городских оборотных вод - стандарты качества воды для промышленного использования).
n Источник и характеристики фильтрата:
В основном фильтрат, обрабатываемый в рамках данного проекта, образуется из свежего фильтрата, образующегося в процессе перемещения и хранения отходов, собираемых мусоросжигательным заводом. Фильтрат со свалок обладает такими характеристиками, как разнообразие типов загрязняющих веществ, сложный состав и значительные колебания качества и количества воды. Он содержит высокие концентрации загрязняющих веществ, включая химическую потребность в кислороде (ХПК), аммонийный азот и общий азот, а также различные тяжелые металлы и микроорганизмы, представляющие серьезную экологическую опасность в случае неочищенного сброса.

 

Применение мембран PSI TFN для очистки фильтрата со свалок

Процесс лечения

n Общий технологический процесс:
В данном проекте используется двухступенчатый процесс очистки AO + встроенный MBR + NF + SWRO. Концентрат нанофильтрации обрабатывается с помощью крупноапертурного процесса ультрафильтрации/нанофильтрации с восстановлением гуминовых кислот, а вода, полученная в результате нанофильтрации, опресняется с помощью обратного осмоса морской воды (SWRO) для повторного использования на электростанции. Этот процесс сочетает в себе биохимическую и передовую очистку, эффективно удаляя из фильтрата органические загрязнители, аммонийный азот, взвешенные вещества, растворенные вещества, коллоиды и другие примеси.
n Подробное описание процесса:
Регулирование и гомогенизация: Свежие и застарелые фильтраты поступают в существующий железобетонный регулирующий резервуар на полигоне в соответствии с расчетным соотношением. После подъема они сначала попадают в уравнительный резервуар, где смешиваются и гомогенизируются с другими возвращаемыми сточными водами. Этот этап эффективно снижает колебания качества и количества фильтрата, обеспечивая стабильные условия поступления для последующих блоков очистки.

a. Двухступенчатая биохимическая обработка AO: Применяется двухступенчатый процесс AO с предварительной денитрификацией и постнитрификацией. В резервуаре денитрификации источники углерода в поступающем стоке используются для уменьшения нитратного и нитритного азота до газообразного азота. В резервуаре для нитрификации аммиачный азот окисляется до нитратного и нитритного азота. Вторичная нитрификация-денитрификация обеспечивает полное удаление азота и соответствие нормам общего азота в сточных водах. Этот процесс полностью использует источники углерода в поступающем стоке, снижает потребность в кислороде для разложения органических загрязнителей в нитрификационном резервуаре и повышает эффективность очистки.
b. Встроенная система MBR: После того как сточные воды попадают в мембранный реактор, большинство загрязняющих веществ подвергается деградации. Встроенные мембраны MBR используют силу сдвига вверх, возникающую при взаимодействии газа и жидкости во время аэрации, для достижения эффекта перекрестного потока на поверхности мембраны, тем самым уменьшая ее загрязнение. По сравнению с внешними ультрафильтрационными мембранами, встроенные ультрафильтрационные мембраны работают с меньшим потреблением энергии, что снижает эксплуатационные расходы. Ультрафильтрация эффективно удаляет из сточных вод взвешенные частицы, коллоиды, макромолекулярные органические вещества и другие примеси, обеспечивая стабильную работу последующих систем нанофильтрации.
c. Глубокая очистка с помощью нанофильтрации: Применяется процесс нанофильтрационной очистки, при этом система нанофильтрации обеспечивает выход чистой воды 85%. Концентрат поступает в систему очистки концентрата, очищенный сток возвращается в резервуар регулирования, а чистая вода поступает в систему обратного осмоса для дальнейшего удаления остаточных загрязняющих веществ. Нанофильтрация эффективно удаляет мелкомолекулярные органические вещества, двух- и многовалентные ионы и другие примеси из фильтрата, что еще больше повышает качество стоков.
d. Обработка концентрата нанофильтрации: Нанофильтрационный концентрат в данном проекте обрабатывается с помощью двухступенчатого процесса мембранного разделения материалов. После обработки с помощью двухступенчатых мембран для разделения материалов ХПК и цветность концентрата значительно снижаются, а соотношение БПК5/ХПК увеличивается, что повышает биоразлагаемость концентрата. Стоки после дальнейшей фильтрации через систему обратного осмоса могут в основном соответствовать стандартам воды для повторного использования на электростанции.
e. Глубокая очистка методом обратного осмоса: Применяется процесс очистки методом обратного осмоса, при этом система обратного осмоса обеспечивает выход чистой воды 75%. Концентрат поступает в резервуар для сбора концентрата и возвращается на электростанцию для дальнейшей обработки, а чистая вода поступает в резервуар для повторного использования и служит в качестве подпиточной воды для циркуляционной системы охлаждения электростанции.

Сравнительный анализ потоков между мембранами PSI и импортными мембранами
Сравнительная диаграмма производительности потоков SWRO: На основе обширных данных, собранных в ходе практического применения и пилотных испытаний, ниже приводится сравнительная диаграмма потоков мембран.

Серия Модель

Мембранный поток

Условия испытания

SWRO

Pro-SW

11-15

Рабочее давление: 31 бар
Скорость восстановления: 75%
pH воды на входе: 7,5
TDS на входе: 10200 мг/л

Импортная мембрана SW30HRLE

9-11

NF

Pro-NF2

15-17

Рабочее давление: 6 бар
Скорость восстановления: 85%
pH воды на входе: 7,0
TDS на входе: 11300 мг/л

Импортная мембрана NF270

13

Мембрана UNF

Pro-UF 13-15

Рабочее давление: 11 бар
Скорость восстановления: 75%
pH воды на входе: 7,2
TDS на входе: 16280 мг/л

Импортная мембрана 8040F30 9-10
Применение мембран PSI TFN для очистки фильтрата со свалок1
Применение мембран PSI TFN для очистки фильтрата с полигонов ТБО2
Применение мембран PSI TFN для очистки фильтрата со свалок3

 

Как видно из графика, при одинаковых условиях эксплуатации поток мембраны PSI SW, NF и UNF превосходит импортные серии.

Витрина с примерами

Применение мембран PSI TFN для очистки фильтрата на полигонах4
Онлайн сообщение