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相关企业针对垃圾渗滤液高成本、难处理两大市场问题进行了细化处理。
考虑增加预处理方式以减少后端膜处理处理负担、降低设备维护成本、提高生化系统得稳定性,同时解决高浓度浓缩液回灌填埋场地的弊端。设想通过简单加药能够在预处理阶段处理掉50~70%的COD,对整条处理工艺成本的降低程度可想而知,同时易维护。
摘要:本公告受马鞍山市博望区城市管理局委托发布,发布日期:2020-05-14,公告主要内容为:安徽马鞍山马鞍山市博望区垃圾中转站垃圾渗滤液PH值调试,所属区域:安徽-马鞍山,所属行业分类:其他,招标代理:安徽永涵工程咨询有限公司,采购业主:马鞍山市博望区城市管理局,中标商:(,中标金额:,招标编号:MASCG-0-F-F-2020-0404,公告类型:招标公告。据中新社报道,继上海进行垃圾分类之后,北京也将于5月1日起正式实施《北京市生活垃圾管理条例》,北京市还印发了《北京市生活垃圾分类工作行动方案》以及四个实施办法。
垃圾分类推行是必然的,进行垃圾分类管理俨然成为了一种社会共识。北京市的垃圾分类标准与上海略有不同,分为可回收物、餐厨垃圾、有害垃圾和其他垃圾四大类,分别对应四种不同颜色的垃圾桶,即蓝色、绿色、红色和灰色。
据相关报道了解到,截止至今年3月,北京市拥有生活垃圾处理设施共44座,其中焚烧设施11座、生化设施23座、填埋设施10座。这些设施都是为了处理垃圾污染的,每日处理垃圾的数量庞大,所以,垃圾渗滤液产生量也在日渐加大。
这些城市垃圾都会在垃圾填埋场、焚烧厂进行处理的,中间有些还会经过垃圾中转站,这些场地都会应用垃圾渗滤液处理设备进行污水处理。即使,现在推行垃圾分类但是处理垃圾渗滤液的工作一样很繁重。垃圾渗滤液设备通过DTRO碟管式反渗透膜法处理工艺对渗滤液进行处理,不仅能保证渗滤液出水稳定,处理后的污水还可达到国家一级或二级排放标准。
采用垃圾渗滤液处理设备,工艺成熟不说出水水质稳定、结构紧凑、体积小,易于维护和管理。同时,采用进口的DTRO碟管式反渗透膜,具有通量高,抗污堵性强,出水水质高的特点,可承受较高的操作压力,使浓缩倍率大幅提高,大大降低了运行成本。此外,还可进行租赁服务,投资小、效率高,可以帮助企业节省投资、降低运行费用、减少单位能耗。
膜污染及其防治是影响膜系统运行效果的重要因素。本研究选取工程中运行一年多的处理垃圾渗滤液的碟管式反渗透膜, 经研究判断, 污染絮体的主要成分是有机物, 并含有Al、Si等的胶体物质以及Fe和Ca的化合物。通过化学清洗来验证对污染层结构的判断, 先碱洗后酸洗的清洗效果远远好于先酸洗后碱洗, 有机物在污染层形成过程中起主要作用, 减少渗滤液中的有机物质, 将会大大减轻膜污染的发生。
关键词 反渗透膜 垃圾渗滤液 膜污染 化学清洗
膜的污染是指与膜接触的料液中的微粒、胶体粒子或溶质大分子与膜存在物理、化学或机械作用,而发生膜面或膜孔内吸附、沉积,造成膜孔径变小或堵塞,使膜产生通量降低及分离特性变差的现象[1]。料液与膜一旦接触,膜污染即开始,即溶质与膜之间相互作用,开始改变膜的特性,使膜本身发生劣化[2,3]。
膜污染的形成过程非常复杂, 因进水组成成分、膜材质、运行方式等因素而具有不同的特点, 必须有针对性进行分析研究。膜污染主要包括无机污染(结垢)、有机污染、微生物污染及胶体污染[ 4 ~ 8] 。不同类型的污染常常同时发生, 并相互影响, 引起系统脱盐率下降、产水量降低、工作压力提高、压差上升等问题, 并且需要经常化学清洗, 从而引起膜性能下降, 缩短膜的使用寿命。在系统设计及运行过程中, 需采取相应的措施防止或减缓膜污染的发生。
1 试验材料与方法
1.1 试验准备
为了有效分析碟管式反渗透膜(disc-tubereverseosmosis,DTRO)系统处理国内垃圾渗滤液的运行过程中, 膜污染的结构特点及组成成分, 利用电镜扫描与X射线能谱分析(SEM-EDX)技术联合进行膜污染层形态及无机污染分析, 利用傅里叶红外光谱分析(FT-IR)技术进行膜污染层中有机物的分析。
研究采用的膜是在长生桥垃圾渗滤液DTRO处理工程运行一年后, 在化学清洗前, 利用系统维护时机, 从后段膜柱选取的膜片。
主要试验设备型号:扫描电镜HITACHIS-4700型, 傅里叶红外光谱仪Omnic560, HP5890GC/MS色谱-质谱联用仪。
1.2 SEM-EDX的分析样品制备[ 9]
SEM-EDX的分析样品制备步骤如下:
(1)分析样品制备。从污染膜上选取待分析的样品一块, 约5 ×5 mm, 将待测样品固定在直径约2 cm的铝质平台, 进行真空镀膜;当观察膜样品的断面结构时, 样品断口是在液氮中冷却、脆断而制成的, 断面样品制作的好坏直接关系到能否观察到膜面污染物层的断面结构。
(2)真空镀膜。由于反渗透膜不导电, 进行扫描电镜分析时, 需要对试样表面进行导电处理, 即在试样被观察的表面采用蒸发沉积的办法镀上一层均匀的碳或金(本研究镀金), 厚度通常控制在20 ~80 nm之间。因需采用EDX进行元素分析, 镀膜尽可能薄一些, 以减少吸收效应, 从而减少对成分定量分析的影响[ 10] 。
1.3 FT-IR的分析样品制备
试验样品采用压片法制备, 将样品与金属卤化物晶体混合, 压制成薄片进行检测。溴化钾在整个中红外光区透明, 因而被广泛应用于压片法中。取200目光谱纯干燥KBr粉末200 mg与样品1 mg混合, 用玛瑙研钵研细混匀。转移混合物到模具中, 放好压杆, 边抽气边加压, 几分钟后, 卸掉压力, 得到厚度1 mm的透明薄片。将得到的样品压片放入光路, 即可测定样品的红外吸收光谱。
2 污染反渗透膜的结构及形态分析
2.1 污染膜的表面形态
选取DTRO膜柱运行一年, 在化学清洗前, 为研究膜污染而拆卸下来的膜片。肉眼观察单片膜的污染特点, 膜片上有粘滞感, 膜片的正面呈黄色, 边缘处膜污染较严重, 明显附着褐色污染物;膜片与水导流盘上分布的凸点接触处呈褐色, 并由内向外呈放射状。膜片背面污染较轻, 颜色为浅黄色, 边缘污染亦相对较重。用于SEM分析的污染膜照片如图1所示。
2.2 污染膜的SEM分析

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