蘆旭飛,杜 巍,周小飛,鄭 斌,王進(jìn)安,劉 禎,樸新宇
(北京環(huán)衛(wèi)工程集團(tuán)有限公司四清分公司阿蘇衛(wèi)垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng),北京 100029)
北京市阿蘇衛(wèi)垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)隸屬北京市環(huán)衛(wèi)工程集團(tuán)有限責(zé)任公司四清分公司,主要承擔(dān)北京市東、西城區(qū)和昌平區(qū)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的垃圾處理任務(wù)。填埋庫(kù)區(qū)占地42 hm2,一期工程(南區(qū))占地面積26 hm2,二期工程(北區(qū))占地面積16 hm2。設(shè)計(jì)庫(kù)容1 190萬(wàn)m3,總填埋高度為40 m,設(shè)計(jì)處理能力2 000 t/d,設(shè)計(jì)壽命17 a。阿蘇衛(wèi)填埋場(chǎng)屬于山前平原,淺層滯水豐富,一期工程下挖4.8 m,主要采用水平膨潤(rùn)土板和垂直射水造墻相結(jié)合的防滲辦法[1],二期工程主要采用HDPE進(jìn)行水平防滲。目前處理垃圾約4 000~5 000 t/d,平均產(chǎn)生滲瀝液約800~1 000 t/d,滲瀝液經(jīng)收集后通過(guò)原有的調(diào)節(jié)池+氧化溝工藝和+DT-RO工藝進(jìn)行處理。
阿蘇衛(wèi)垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)滲瀝液在14 a的運(yùn)行過(guò)程中,水質(zhì)即表現(xiàn)出了滲瀝液典型特征。于1998年和2004年先后建成了氧化溝和碟式反滲透處理系統(tǒng),基于實(shí)際運(yùn)行中系統(tǒng)存在的操作壓力大,預(yù)處理作用不明顯等[2],在2007年改擴(kuò)建工程中采用了厭氧生化處理技術(shù)。
滲瀝液處理水量為600 m3/d,設(shè)計(jì)的進(jìn)出水水質(zhì)見(jiàn)表1。改造前后滲瀝液處理工藝流程見(jiàn)圖1、2。
表1 阿蘇衛(wèi)垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)滲瀝液設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
本次改造采用的厭氧工藝是由UASB段+F段組成,內(nèi)部設(shè)有填料層,即為F段,在F段由于生物膜固定在填料表面,生成了一層厭氧生物膜,也就是罐內(nèi)形成厭氧生物床,形成的厭氧生物膜具有巨大的比表面積,不僅減少了微生物的流失,而且延長(zhǎng)了其在反應(yīng)器內(nèi)的停留時(shí)間,提高了微生物濃度,當(dāng)污水通過(guò)時(shí),增加了水中有機(jī)污染物與厭氧生物膜接觸的機(jī)會(huì),使厭氧反應(yīng)更加充分,有機(jī)污染物去除率更高,也提高了氣水分離效率;同時(shí),濾料還有截留上污泥和懸浮固體的功能,從而減小了出水SS,大大提高了厭氧罐的泥水分離效率;在UASB段,污泥停留時(shí)間長(zhǎng),濃度高,吸附能力強(qiáng),沉降性能好。
整個(gè)系統(tǒng)由2個(gè)厭氧罐組成,單個(gè)有效容積1 100 m3;溫度 35~38℃;停留時(shí)間 3.7 d;容積負(fù)荷 8~12 kg/(m3·d)。
系統(tǒng)設(shè)有換熱間,換熱間主要是通過(guò)燃油鍋爐、換熱器和3個(gè)循環(huán)泵給2個(gè)厭氧罐進(jìn)行升溫,以達(dá)到反應(yīng)所需要的溫度。熱功率0.7MW,尺寸為1 416 mm×2 560 mm。鍋爐補(bǔ)水配備一個(gè)軟水器,規(guī)格為0.5 t/h。換熱器共2套,單臺(tái)換熱面積為30 m2。由熱水循環(huán)泵提供循環(huán)熱水,共2臺(tái),1備1用,單臺(tái)流量為50 m3/h,揚(yáng)程為20 m,功率為5.5 kW。厭氧循環(huán)泵共3臺(tái),2用1備,單臺(tái)流量為25 m3/h,揚(yáng)程為18 m,功率為22 kW。
沼氣收集點(diǎn)燃系統(tǒng)主要設(shè)有壓力和濃度監(jiān)測(cè)探頭,深度探頭監(jiān)測(cè)CH4為0~100%,壓力探頭監(jiān)測(cè)為 0~3 kPa。水封尺寸為 1 m×1 m×0.8m,沼氣燃燒處理量為8 400 m3/d。工藝流程如圖3所示:
1.4.1 調(diào)試階段
厭氧罐從2008年8月下旬開(kāi)始調(diào)試,調(diào)試流程為:先用清水將罐基本打滿(mǎn),再注入污泥進(jìn)行接種,隨后加溫使厭氧罐溫度升至中溫厭氧所需的38℃左右,并隨加溫過(guò)程開(kāi)始適量進(jìn)水,逐步使厭氧罐正常運(yùn)行。
具體調(diào)試過(guò)程如下:厭氧罐8月22日開(kāi)始注入納濾出水,注完水后罐內(nèi)COD平均值為30 mg/L,NH3-N平均值為18 mg/L。8月25日開(kāi)始注入硝化池污泥(污泥平均濃度為10 000 mg/L),2罐進(jìn)泥量均為200 m3左右。8月25日起開(kāi)始對(duì)厭氧罐進(jìn)原水,時(shí)間由1 h逐漸增加,至10日進(jìn)水時(shí)間為5 h,進(jìn)水量為150 t左右。8月25日開(kāi)始對(duì)厭氧罐進(jìn)行循環(huán)加溫,至9月7日2罐溫度已達(dá)到38℃,基本符合要求。9月10日對(duì)厭氧罐進(jìn)行氣體監(jiān)測(cè),2罐甲烷分別為1.6%或1.8%。
甲烷的產(chǎn)生表明厭氧罐調(diào)試運(yùn)行基本成功,厭氧罐隨著進(jìn)水量的不斷增加,進(jìn)水CODCr為13 600 mg/L,進(jìn)水NH3-N為2 100 mg/L,厭氧罐出水 CODCr為 6 900 mg/L,NH3-N 為 2 044 mg/L。厭氧罐開(kāi)始投入使用,最終產(chǎn)甲烷濃度穩(wěn)定在69%,所產(chǎn)生的氣體集中收集進(jìn)入燃燒塔點(diǎn)燃。
1.4.2 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及參數(shù)控制
調(diào)試運(yùn)行階段每天監(jiān)測(cè)厭氧罐進(jìn)出水CODCr、NH3-N、pH、溫度。定期對(duì)厭氧罐CH4濃度進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
溫度:控制厭氧罐的溫度在38℃左右,使厭氧罐在中溫環(huán)境下運(yùn)行。大多數(shù)產(chǎn)甲烷菌的適宜溫度在中溫35~40℃,中溫條件下,產(chǎn)甲烷菌種類(lèi)多,易培養(yǎng)馴化、活性高??刂茀捬豕逌囟壬舷虏▌?dòng)不得超過(guò)±2℃。
流量:循環(huán)泵的流量控制在200 m3/h左右,2個(gè)循環(huán)泵的流量要保持一致,定期對(duì)流量計(jì)進(jìn)行校正,以保證厭氧罐的換熱效率。
堿度:合理的厭氧罐的堿度(以CaCO3計(jì))范圍為 2 000~4 000 mg/L。
pH:厭氧罐pH應(yīng)維持在6.5~7.8,最佳范圍在6.8~7.5。厭氧罐具有一定的緩沖能力,正常進(jìn)水時(shí),進(jìn)水pH可略低于上述值。
工程采用了目前較為先進(jìn)的UASBF(上向流厭氧生物濾床),主要用來(lái)去除高濃度COD。UASBF是UASB的一種改進(jìn)形式,其具有UASB的主要特點(diǎn),是一種高效厭氧反應(yīng)器,兩者的主要區(qū)別在于UASBF上部有生物填料,填料層骨架材料為聚乙烯塑料,骨架上覆蓋1層多孔軟性泡沫體,其材料為聚氨酯泡沫,從而有聚集的污泥填充效果,處理效果比UASB更好。其采用懸浮與附著生長(zhǎng)微生物模式,在反應(yīng)器內(nèi)形成大的、密實(shí)的易沉降的顆粒污泥。一般通過(guò)排放剩余污泥來(lái)控制絮狀污泥和顆粒污泥的比例。此技術(shù)具有厭氧過(guò)濾及厭氧活性污泥的雙重特點(diǎn),啟動(dòng)期短,耐沖擊性強(qiáng),是一種較為理想的厭氧生物反應(yīng)器。
2.2.1 UASBF對(duì)CODCr的去除效果
自2008年10月調(diào)試結(jié)束正式運(yùn)行到2011年6月,厭氧罐對(duì)CODCr去除效果如圖4所示。
正式運(yùn)行以后,對(duì)厭氧罐進(jìn)出水的CODCr數(shù)值進(jìn)行監(jiān)測(cè),當(dāng)進(jìn)水CODCr水質(zhì)波動(dòng)很大和數(shù)值相對(duì)較低的情況下,UASBF對(duì)CODCr去除率最低為47%。當(dāng)進(jìn)水CODCr水質(zhì)在波動(dòng)范圍很小和進(jìn)水量不變的情況下,UASBF對(duì)CODCr去除率最高為67%。當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)比較穩(wěn)定的情況下,厭氧出水CODCr在4 000 mg/L左右系統(tǒng)運(yùn)行效果最佳。
2.2.2 UASBF對(duì)NH3-N的去除效果
自2008年10月調(diào)試結(jié)束正式運(yùn)行到2011年6月,厭氧罐對(duì)NH3-N去除效果如圖5所示。
厭氧罐穩(wěn)定運(yùn)行后,通過(guò)對(duì)出水NH3-N監(jiān)測(cè),UASBF對(duì)NH3-N基本沒(méi)有去除效果,反而會(huì)出現(xiàn)出水NH3-N升高的現(xiàn)象,分析其原因主要是因?yàn)閰捬踹M(jìn)水中含氮有機(jī)物在生物處理過(guò)程中被厭氧異養(yǎng)型微生物氧化分解為氨氮,致使厭氧出水NH3-N升高。
1)在UASBF進(jìn)水CODCr進(jìn)水穩(wěn)定在10 000 mg/L左右,對(duì)CODCr的去除率最高可達(dá)67%。
2)UASBF無(wú)脫氮裝置,對(duì)NH3-N基本沒(méi)有去除效果。
3)UASBF運(yùn)行需要溫度較高,為了滿(mǎn)足其在中溫厭氧的環(huán)境下運(yùn)行,所耗費(fèi)的成本也相應(yīng)增高,建議在以后的運(yùn)行中,可以嘗試通過(guò)控制厭氧溫度在26~28℃內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行,以降低運(yùn)行成本。
4)通過(guò)對(duì)UASBF產(chǎn)生的沼氣進(jìn)行點(diǎn)燃,可產(chǎn)生大量的熱量,建議可以把余熱進(jìn)行回收循環(huán)利用于厭氧罐運(yùn)行的溫度控制。
[1]王進(jìn)安,劉學(xué)建,夏立江,等.射水造墻技術(shù)在平原型垃圾填埋場(chǎng)防滲補(bǔ)救中的應(yīng)用[J].環(huán)境科學(xué)研究,2003,16(4):47-49.
[2]王進(jìn)安,劉學(xué)建,杜巍,等.北京阿蘇衛(wèi)垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)滲瀝液處理[J].環(huán)境衛(wèi)生工程,2006,14 (3):15-17.