
這家公司在注重生產效益的同時更加注重環(huán)境效益,因此特新建一套填埋場滲濾液廢水處理系統,以使廢水凈化處理達標,實現經濟效益和環(huán)境效益的有機統一。
本項目設計進水水質水量共有以下參數:
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序號 |
污染物 |
進水標準 |
出水標準 |
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1 |
PH |
5-8 |
6~9 |
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2 |
化學需氧量(COD)mg/L |
2000 |
500 |
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3 |
懸浮物(SS)mg/L |
1500 |
400 |
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4 |
總氮(以N計)mg/L |
1000 |
70 |
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5 |
總磷(以P計)mg/L |
20 |
8 |
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6 |
總鋅mg/L |
20 |
2 |
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7 |
總銅mg/L |
10 |
5 |
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8 |
總鉻mg/L |
10 |
1 |
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9 |
總鎳mg/L |
20 |
1 |
本項目采用預處理+生化+TMBR+離子交換工藝,工藝流程如下:
填埋場滲濾液經填埋場區(qū)的收集管網系統收集過濾后泵入綜合廢水收集池進行收集儲存混合,均化調節(jié)水質水量,以避免流量或濃度波動對處理系統產生高、低負荷沖擊影響。綜合廢水收集池出水進入連續(xù)化學反應槽進行化學沉淀預處理,沉淀上清液混入填埋場滲濾液收集池進行后續(xù)合并處理。沉淀污泥排入污泥池進行后續(xù)的污泥脫水干化處理。沉淀池出水進入緩沖池收集儲存均化調節(jié)水質水量,緩沖池出水泵入生化處理系統進行生化處理,先厭氧水解分解去除大分子長鏈的有機污染物,提高廢水生化性;再通過AO(缺氧+好氧)脫氮工藝,實現降解COD并同步脫氮的功能,沉淀上清液混入填埋場滲濾液收集池進行后續(xù)合并處理。最后通過TMBR微濾過濾工藝實現高效泥水分離。最后對過濾水采用離子交換工藝,對過濾水重金屬進行深度處理,實現穩(wěn)定達標排放。生化剩余污泥排入污泥池進行后續(xù)的污泥脫水干化處理。
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【文章來源:經典廢水案例解析-填埋場滲濾液廢水處理案例】
