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.
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.

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.
| Серия | Модель |
Мембранный поток |
Test Cна сайте |
|
SWRO |
Pro-SW |
11-15 |
Рабочее давление: 31 бар |
|
Импортная мембрана SW30HRLE |
9-11 |
||
|
NF |
Pro-NF2 |
15-17 |
Рабочее давление: 6 бар |
|
Импортная мембрана NF270 |
13 |
||
|
Мембрана UNF |
Pro-UF | 13-15 |
Рабочее давление: 11 бар |
| Импортная мембрана 8040F30 | 9-10 |



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