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MVC蒸發+DI離子交換在納濾濃縮液處理中的應用*

2016-09-22 01:18:11徐麗麗聶劍文楊新海施至理
環境衛生工程 2016年4期
關鍵詞:系統

徐麗麗,聶劍文,楊新海,施至理,楊 毅

(1.上海環境衛生工程設計院有限公司,上海 200232;2.上海老港固廢綜合開發有限公司,上海200336)

Xu Lili1,Nie Jianwen2,Yang Xinhai1,Shi Zhili1,Yang Yi1

(1.Shanghai Environmental Sanitary Engineering Design Institute Co.Ltd.,Shanghai 200232;2.Shanghai Laogang Waste Utilization Co.Ltd.,Shanghai 200336)

MVC蒸發+DI離子交換在納濾濃縮液處理中的應用*

徐麗麗1,聶劍文2,楊新海1,施至理1,楊毅1

(1.上海環境衛生工程設計院有限公司,上海200232;2.上海老港固廢綜合開發有限公司,上海200336)

介紹了應用MVC蒸發+DI離子交換技術處理納濾濃縮液的原理及相關設計技術參數。工程運行結果表明:系統有機物、氨氮、總氮的去除效率分別高達99.06%、100%、100%;出水中有機物、氨氮、總氮濃度穩定,并可達到DB 31/199—2009上海市污水排放綜合標準要求;系統運營成本為29.25元/t。

納濾濃縮液;MVC蒸發;離子交換

Xu Lili1,Nie Jianwen2,Yang Xinhai1,Shi Zhili1,Yang Yi1

(1.Shanghai Environmental Sanitary Engineering Design Institute Co.Ltd.,Shanghai200232;2.Shanghai Laogang Waste Utilization Co.Ltd.,Shanghai200336)

目前,國內垃圾滲瀝液處理的主流工藝為生化+膜深度處理。為滿足GB 16889—2008生活垃圾填埋場污染控制標準的要求,越來越多的NF、RO膜被用于垃圾滲瀝液的處理中,雖然膜的應用可保證出水上清液的達標排放,但與此同時不可避免地帶來了濃縮液處理問題。由于濃縮液中含有大量難降解有機物以及鹽分,導致其可生化性極差。常見濃縮液的處理方法為回灌[1-2]、高級氧化技術[3-4]、蒸發[5-6]以及膜蒸餾[7-11]。筆者介紹了MVC蒸發(機械蒸汽壓縮蒸發)+DI離子交換技術在上海某滲瀝液處理廠濃縮液處理中的應用情況。

1 工程概況

上海某垃圾滲瀝液處理廠采用厭氧+MBR+膜深度處理工藝,其中膜深度處理工藝采用納濾膜和反滲透膜,深度處理的設計規模為800 m3/d,出水滿足DB31/199—2009。

2 濃縮液處理工藝

濃縮液產生量為125 m3/d,其中100 m3/d采用MVC蒸發+DI離子交換技術進行處理,蒸發后濃液用于焚燒廠飛灰穩定化。其工藝流程如圖1所示。

圖1工藝流程

納濾濃縮液經過過濾預處理去除SS后進入MVC蒸發系統,利用蒸汽壓縮機做功,使較低溫和較低壓的蒸汽通過壓縮變為高溫和高壓的蒸汽,當較高溫度的蒸汽進入蒸發器的換熱管束里,而納濾濃縮液在管外噴淋時,蒸汽在管里面冷凝形成蒸餾水,蒸汽的熱焓傳給管外的納濾濃縮液,連續進行蒸發(圖2)。蒸發過程產生的不冷凝氣體經酸堿處理后,達標排放;由于冷凝后的蒸餾水中含有氨,進入后續的DI離子交換系統進一步處理達標排放;納濾濃縮液在蒸發冷凝過程中濃度會越來越大,富集后由濃液管道將該濃液排出。本系統中采用鹽酸對離子交換系統進行再生,產生的氯化銨液體排入下水道。

圖2MVC蒸發原理

3 系統設計參數

3.1過濾預處理

納濾濃縮液經過自動清洗機械過濾器去除SS后,直接供給MVC蒸發系統。機械過濾器的處理能力為100 t/d,過濾精度30 μm。

3.2MVC蒸發系統

本系統所采用的蒸發器其清水產水率可達90%以上,濃縮液產生量可保證低于10%。處理規模100 m3/d,設備參數詳見表1。

表1 MVC蒸發設備參數

3.3DI離子交換系統

本系統采用1套直徑1.0 m,高3.2 m,玻璃鋼材質的離子交換柱,設備設計參數見表2。

表2 離子交換系統參數

3.4構筑物

系統中所涉及到的構筑物為納濾濃縮液池、MVC蒸發濃液池、離子交換再生廢液池、系統廢液收集池及出水暫存池。各構筑物的設計參數見表3。

表3 構筑物尺寸

4 工程運行效果

2014年10月28日至2014年11月17日,系統進出水水質如圖3所示。

圖3 進出水水質隨時間變化

由圖3可以看出,進水的納濾濃縮液COD波動范圍為2 700~3 300 mg/L,氨氮波動范圍為18~27 mg/L,總氮波動范圍為300~740mg/L。經MVC蒸發和離子交換處理后,出水清液COD濃度為8~51mg/L,氨氮和總氮濃度基本為0;出水濃液COD濃度為10 000~30000mg/L,氨氮濃度為78~92mg/L,總氮濃度為2950~5850 mg/L。總體來看,進水納濾濃縮液COD和氨氮較穩定,總氮濃度波動較大,出水清液各指標較穩定,這主要是因為出水清液的獲得是通過蒸發和離子交換,通過控制蒸發溫度可確保運行過程中只有水分子蒸發出來,即可保證出水清液的水質。出水濃液COD和總氮的波動范圍較大,主要是受進水水質以及蒸發時間的影響。

采用MVC蒸發+DI離子交換工藝處理納濾濃縮液,有機物、氨氮、總氮的去除效率分別高達99.06%、100%、100%,系統出水中有機物、氨氮、總氮濃度達到DB31/199—2009。

5 投資及運行成本

本工程的運行成本分析見表4。

表4 成本分析

本工程MVC蒸發+DI離子交換工藝總投資為900萬元,其中土建工程費用為100萬元,設備及安裝調試費用為800萬元。工程的運行成本為29.25元/t,這與王彩虹[5]所報道的潮州市錫崗垃圾填埋場滲瀝處理工程中采用機械蒸發-離子交換銨回收工藝的處理成本(27~35元/t)基本一致。

6 結論

1)采用MVC蒸發+DI離子交換工藝處理納濾濃縮液,系統運行穩定,出水可達到DB 31/199—2009要求,實現連續穩定達標排放。

2)采用MVC蒸發+DI離子交換工藝處理納濾濃縮液,投資為900萬元,處理成本為29.25元/t。

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Application of Mechanical Vapor Compression-Deionization Ion Exchange in Nanofiltration Concentrate Treatment

The principle and relevant design parameters of Mechanical Vapor Compression(MVC)+Deionization Ionexchange(DI)technology to treat nanofiltration concentrate were introduced.The project operating resultsshowed that the removal efficiency ofCODCr,NH4+-N,TN could be ashigh as99.06%,100%,100%,respectively;their concentrationsin the effluent were stable and met the requirements of Integrated Wastewater Discharge Standard:DB 31/199-2009;the operating cost was29.25 RMB/t.

nanofiltration concentrate;MVC;ionexchange

X703.1

B

1005-8206(2016)04-0067-03

國家科技支撐計劃項目(2013GS310202);上海市科委科研計劃項目(14DZ1208401)

2015-11-24

徐麗麗(1985—),工程師,主要從事垃圾滲濾液處理設計工作。

E-mail:303965309@qq.com。

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