350吨二级DTRO技术方案(DOC) - 图文 联系客服

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1 编制总则

1.1 编制说明

在本项目中,我们提供了一套两级碟管式反渗透处理系统,型号为ROAW 9155 DTG 135_35,日处理水量350吨,用于xxx生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理。

由于膜本身的特点,要求进水温度高于5℃,在冬季渗滤液水温低于5℃时应停止运行,建议设备进水温度高于10℃,以充分提高膜的过滤效率。出于对膜的保护,在冬季应保持渗滤液处理车间的室内温度必需高于5℃,防止设备及管路的冻伤。

本设备为两级碟管式反渗透,在进水水质不超过标书给出的数据的情况下,出水优于国家排放标准(GB16889-2008表2)。

设备完全自动控制,一键开机,可实现远程监控,对运行数据实时记录。 操作设备需要4个工作人员轮换值班,现场仅需1人巡视。

本文件为投标用初步设计文件,中标后我们会对渗滤液进行全面分析,重新优化设计,在不减少设备总价值(可能会增加)的情况下,对工艺设计、工程设计进行适当调整。

1.2 编制依据

1.2.1. PALL 公司DTRO处理渗滤液设计手册与运行导则;

1.2.2. DTRO中试设备在我国北京、重庆、上海等地垃圾填埋场的渗滤液处理试验

资料;

1.2.3. DTRO系统在我国重庆长生桥垃圾填埋场、北京南宫堆肥场、北京阿苏卫垃

圾填埋场、北京安定垃圾填埋场的运行资料。

1.2.4. 碟管式反渗透在国内近百个项目成功的设计、安装、调试、运营和售后服务

经验,部分项目分析报告见下表:

碟管式反渗透在国内处理渗滤液项目的部分数据

CODCr (mg/L) 进水 2003.11.193 宫堆肥场 出水 北京南 进水 3900 10 7730 氨氮 (mg/L) 705 5.14 576 17.6 0.1 26.5 5.44 983 11.8 2241 0.1 1530 5.38 2649 12.8 1280 2.01 SS (mg/L) 376 3.75 9700 3.4 2.4 0.25 0.5 43 1.13 1900 1.5 790 5 545 5 电导率 (μS/cm) 11500 349 47.8 350 50.8 40100 122 18400 20.4 2003.11.1 1RO出水 136 2RO出水 98.5 重 庆 长生桥 垃 圾 填埋场 2005.3.31 2003.9.27 2RO出水 29.6 进水 出水 进水 2005.4.29 出水 2003.9.18 进水 北京 安定 填埋场 进水 2004-10-217 出水 进水 2004.11.25 出水 6438 1.2 4880 8.1 南宫设备 出水 38 9300 29.5 7150 10.2 17200 1RO出水 79.4 北京 阿苏卫 注1:南宫设备检测单位为北京市环境卫生监测站 注2:长生桥垃圾填埋场检测单位为重庆市环境检测中心

注3:其他样品全部由北京普尼理化检测中心测定

1.3 编制原则

1.3.1. 详细描述所采用工艺的技术核心 1.3.2. 详细说明渗滤液处理系统的工艺流程 1.3.3. 详细说明设备的技术参数和性能参数

2、项目综述

2.1 项目简介

本项目采用两级碟管式反渗透的核心处理工艺,结合浓缩液的回罐,出水水质要求达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)中表2规定的排放标准。

系统要求具有完备的计量、自动控制系统,可满足连续自动运行的需要。

2.2 工程范围和主要内容

本项目工程范围:

(1) 从渗沥液调节池开始,到出水口的渗滤液处理设备的供货和工艺设计; (2) 碟管式反渗透系统内部配套管线、电缆的连接; (3) 渗滤液处理设备的调试;

(4) 渗滤液处理设备移交后一年质保期内的免费售后服务; (5) 操作人员培训; (6) 专用工具;

2.3 渗沥液的特点分析 2.3.1 渗滤液本身的特点

垃圾渗滤液处理难度大,实现其经济有效处理是垃圾填埋处理技术中的一大难题。垃圾渗滤液的水质受垃圾成分、处理规模、降水量、气候、填埋工艺及填埋场使用年限等因素的影响,概括起来,垃圾渗滤液的特性如下:

(1)渗滤液前、后期水质变化大。渗滤液的水质变化幅度很大,它不仅体现在

同一年内各个季节水质差别很大,浓度变幅可高达几倍,并且随着填埋年限的增加,水质特征也在不断发生变化,如渗滤液的碳氮比、可生化性随着填埋年限的增加而降低。通常在填埋初期,氨氮浓度较低,用生物脱氮就可去除渗滤液中的氨氮,但随着填埋年限的增加,氨氮浓度不断增加,最好采用物化法处理。

(2)有机物浓度高。垃圾渗滤液中的CODcr和BOD5浓度最高可达几万毫克/升,与城市污水相比,浓度非常高。高浓度的垃圾渗滤液主要是在酸性发酵阶段产生,pH值略低于7,低分子脂肪酸的COD占总量的80%以上,BOD5与COD比值为0.5~0.6,随着填埋场填埋年限的增加,BOD5与COD比值将逐渐降低。

(3)部分重金属离子含量高。垃圾渗滤液是含有十多种重金属离子,其中铁和锌在酸性发酵阶段浓度较高,据报道,有的填埋场铁的浓度可高达2000mg/l左右,锌的浓度可达130mg/l左右,均超过一般的排放标准,需进行处理。

(4)氨氮含量高。渗滤液的氨氮浓度较高,并且随着填埋年限的增加而不断升高,有时可高达1000~2000mg/l。当采用生物处理系统时,需采用很长的停留时间,以避免氨氮或其氧化衍生物对微生物的毒害作用。

(5)营养元素比例失调。一般的垃圾渗滤液中BOD5/TP大都大于300,与微生物生长所需的磷元素相差较大,因此在污水处理中缺乏磷元素,需要加以补给。另一方面,老龄填埋场的渗滤液的BOD5/NH3-N却经常小于1,要使用生物法处理时,需要补充碳源。

2.3.2 本项目的特点

本项目要求,渗滤液处理后优于《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)中表2规定的排放标准,必需采用反渗透技术才能符合排放要求,考虑渗沥液水质波动的影响,确保出水达标,设计采用两级反渗透。