매립 침출수 축적 액체는 매립지 누출 제어 시스템의 손상, 처리 시설의 과부하 (예 : 비바람) 등으로 인해 제 시간에 처리 할 수없는 고도로 오염 된 액체를 말합니다. 조성물은 COD의 고농도 (MG/L), 암모니아 질소 (수천의 MG/L), 이탈리아의 수십 마리의 MG/L)를 함유하는 복잡합니다. humic acid) 및 병원체로서. 유출되면 토양, 지하수 및 지표수가 심각하게 오염 될 것입니다. 따라서 비상 대응은 "빠른 오염 제어, 위험 감소 및 임시 준수"에 중점을 두어 적시성과 안전의 균형을 유지해야합니다.
수질 특성 및 쓰레기로부터의 침출수의 처리 어려움
핵심 기능 :
유기물의 농도는 높으며 (COD는 수천에서 수만 mg/L에 도달 할 수 있으며, Humus와 같은 물질을 분해하기가 어려운 많은 양을 포함하고;
높은 암모니아 질소 농도 (종종 최대 1000-3000mg/L) 미생물 활성을 억제하고;
수질 및 수량의 큰 변동 (강우, 쓰레기 조성 및 매립 연도의 영향);
높은 소금 함량 (특히 오래된 매립지 침출수)은 쉽게 미생물 중독으로 이어질 수 있습니다.
가공의 어려움 : 고농도, 강한 독성, 생분해 성의 유의미한 차이 (젊은 여과체는 더 나은 생분해 성, 오래된 여과체는 생분해 성이 좋지 않음) 및 높은 처리 비용을 가지고 있습니다.
쓰레기로부터의 침출수의 핵심 처리 과정
가공 흐름은 "전처리 → 생물학적 치료 → 깊은 치료"의 전형적인 과정과 함께 단계적으로 오염 물질을 표적으로 제거해야합니다. 특정 기술은 다음과 같습니다.
(1) 사전 처리 : 하중을 줄이고 수질을 안정화시킵니다
전처리의 핵심은 정지 된 불순물을 제거하고 수질과 양을 조절하며 후속 처리를위한 조건을 만드는 것입니다.
그릴 및 스크리닝 : 기계 그리드 (직경> 10mm의 입자를 제거하기 위해)와 미세 스크린 (2-5mm의 불순물을 제거하기 위해)을 사용하여 후속 장비 막힘의 위험이 줄어 듭니다.
탱크 조절 : 충격 하중으로 인한 후속 공정 고장을 피하기 위해 침출수의 양과 품질 (예 : pH 및 오염 물질 농도)의 양과 품질의 균형을 유지합니다. 일부 조절 탱크에는 불순물이 침전되는 것을 방지하기 위해 혼합 장치 (기계적 또는 폭기)가 장착됩니다.
강수 및 응고 : 고정 고형물 함량이 높은 침출수의 경우, 퇴적 탱크를 통해 자연 침전을 수행 할 수 있거나, 응고제 (예 : PAC, PAM)를 추가하여 플록을 형성하고 콜로이드 제거 및 일부 COD (약 10% -30%의 제거 속도)를 추가 할 수 있습니다.
암모니아 질소 전처리 : 암모니아 질소의 농도가 너무 높으면 (> 1500mg/L), 먼저 블로우 오프 방법 (pH를 10-11로 조정하고 암모니아 질소를 제거하기 위해 공기를 조정하기 위해 공기를 도입) 또는 변동점 염소화 방법 (질소 질소에 암모니아 질소를 첨가하여 질소가 가스에 산화 될 수있는 공기를 유발해야한다). 치료.
(2) 생물학적 치료 : 유기 오염 물질 및 암모니아 질소의 저하
생물학적 치료는 치료의 핵심 과정 인 침출수에서 유기물과 암모니아 질소를 분해하기 위해 미생물 대사를 사용하는 것입니다. 공정은 침출수의 생분해 성을 기반으로 선택해야합니다.
혐기성 생물학적 치료 : 고농도의 유기물 (COD> 5000mg/L)을 갖는 젊은 침출수에 적합한 유기물은 혐기성 미생물 (예 : 메탄 오겐)에 의해 메탄과 이산화탄소로 분해되며 COD 제거 속도는 60% -80%에 도달 할 수 있으며, 후속 우산 치료를 줄일 수 있습니다. 일반적인 프로세스 :
상향 플로우 혐기성 슬러지 담요 (UASB) : 고효율 및 작은 발자국;
혐기성 막 생물 반응기 (ANMBR) : 혐기성 및 막 분리를 결합하면 폐수 품질이 더 안정적입니다.
호기성 생물학적 치료 : 저지대 농도 유기물 (COD <5000mg/L) 또는 혐기성 처리 된 침출수에 적합하며 유기물은 유산소 미생물 (예 : 박테리아 및 활성화 된 슬러지)에 의해 CO ₂ 및 H ₂ O로 산화됩니다. 일반적인 프로세스 :
활성 슬러지 공정 : 저렴한 비용이지만 큰 슬러지 볼륨을 가진 전통적인 프로세스;
순차적 배치 반응기 (SBR) : 수질 변동에 적응하기 위해 작동주기의 유연한 조정;
막 생물 반응기 (MBR) : 활성화 된 슬러지와 막 분리의 조합은 COD 및 암모니아 질소 제거 속도와 90%이상의 슬러지 물 분리 효율을 초래하지만 막은 오염되기 쉽다.
조합 프로세스 : 침출수의 복잡성으로 인해 단일 프로세스가 표준을 충족하기가 어렵고 다음과 같은 "anaerobic+earobic"의 조합이 필요합니다.
UASB+A/O (혐기성/호기성) : 혐기성 대구 감소, A/O 탈질 (혐기성 탈질, 호기성 질화);
ANMBR+MBR : 고농도에 적합하고, 침출수를 저하시키기가 어렵고, 유출 품질이 향상됩니다.
(3) 심도있는 처리 : 배출 표준 또는 재사용을 준수하십시오.
생물학적 처리 후에도 여전히 소량의 재순환 물질 (예 : humic acid, 중금속), 소금 등이있을 수 있습니다. 폐수에는 "도시 고형 폐기물의 매립지에 대한 오염 제어 표준"(GB 16889-2008) 또는 재사용의 요구 사항을 충족시키기 위해 깊게 처리해야합니다.
멤브레인 분리 기술 : 막을 통한 오염 물질의 선택적 차단 및 제거는 주류 고급입니다.
치료 과정
Ultrafiltration (UF) : 후속 나노 여과/역 삼투압에 대한 전처리로서 콜로이드 및 큰 유기 분자를 제거하고;
나노 여과 (NF) : 탈염 속도가 70% -80% 인 소분자 유기물 및 이탈 염을 가로 채립니다.
역삼 투 (RO) : 거의 모든 오염 물질 (1가 소금 포함)을 가로 채며 폐수 대구는 10mg/L 미만으로 감소 될 수 있습니다. 재사용 (예 : 녹색 및 도로 청소)에 적합하지만 높은 염 농도 액체를 생산할 것입니다 (추가 처리가 필요).
고급 산화 기술 : 막 농축 물 또는 생물학적으로 재고 방지 침출수를 처리하는 데 적합한 재 계산 물질을 산화시키기 위해 하이드 록실 라디칼 (· OH)을 생성함으로써 :
펜턴 산화 (Fe ² ⁺+h ₂ o ₂) : 저렴한 비용, 일부 대구 및 색도를 제거 할 수 있습니다.
오존 산화 : 강한 산화 능력, 2 차 오염은 없지만 에너지 소비가 고가;
광촉매 산화 : 자외선을 촉매 (예 : TIO ₂)와 결합하여 저농도에 적합하고 물질을 분해하기 어려운.
흡착 방법 : 활성탄, 제올라이트 및 기타 흡착제를 사용하여 잔류 유기물 및 중금속을 흡착하여 다른 과정의 단점을 보상하기 위해 종말의 깊은 처리에 일반적으로 사용되지만 흡착제는 정기적으로 재생되거나 교체되어야합니다.
증발/결정화 기술 : 고 염 농도 용액 (예 : RO 농도 솔루션)의 경우, 물을 증발시키고 결정을 내리기 위해 "제로 배출"을 달성 할 수 있습니다. 그러나 에너지 소비는 매우 높기 때문에 물 부피 시나리오에 적합합니다.