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垃圾渗滤液处理

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  • 垃圾渗滤液处理工艺是否会受到垃圾分类的影响?

    [font=楷体, 楷体_GB2312, SimKai]垃圾渗滤液是垃圾分类和处置过程中产生的二次污染,是一种高浓度有机废水。随着垃圾分类的积极推进,垃圾渗滤液的产生量将会减少,填埋场渗滤液C/N比失调的现象会更加严重,并且促使现有渗滤液处理工艺优化调整。[/font][font=楷体, 楷体_GB2312, SimKai]垃圾分类会促使渗滤液处理领域排放标准发生变化,使其更加符合行业的特点和发展需求,并带动预脱氨、短程硝化反硝化和厌氧氨氧化等新的处理工艺在渗滤液处理领域广泛应用。[/font][font=楷体, 楷体_GB2312, SimKai]本文从渗滤液产量、水质、处理工艺、排放标准、浓缩液和新工艺的推广应用等方面,阐述了垃圾分类对垃圾渗滤液处理领域的影响,以期为渗滤液处理行业健康发展提供借鉴和参考。[/font]近年来,我国加速推行垃圾分类制度,全国垃圾分类工作由点到面逐步启动,已取得积极进展。垃圾分类收集与处理是垃圾合理处置和资源回收的重要基础,也是实现减量化、资源化和无害化的必经之路,对保护人体健康、提升环境卫生具有重大意义。目前大部分城市将生活垃圾划分为4类:可回收物、厨余垃圾(又称湿垃圾)、其他垃圾(又称干垃圾)和有害垃圾。其中,可回收物进入再生资源回收利用系统,厨余、其他垃圾进入垃圾处理系统,有害垃圾一般单独回收或进入危险废物处理系统,从而确保得到安全处置。垃圾渗滤液是垃圾分类和处置过程中产生的二次污染,是一种高浓度有机废水,其水质和水量受垃圾种类、当地环境及降水量等诸多因素影响,变化较大。我国垃圾渗滤液处理领域经过多年的健康发展,目前已经建成数百座渗滤液处理设施。垃圾分类的积极推进,将对渗滤液水量,水质和处理工艺产生很大影响,做好垃圾分类的同时,必须兼顾垃圾渗滤液处理。[b]01垃圾分类对渗滤液产量的影响[/b]垃圾渗滤液主要由垃圾本身的内含水和其他外部来水如降雨、降雪等混入的水分组成。垃圾焚烧厂和厨余垃圾处理厂中的渗滤液量基本不受降雨、降雪影响。随着干、湿垃圾分离,进入垃圾焚烧厂和垃圾填埋场中的垃圾含水率降低,这部分垃圾渗滤液量将会减少。随着垃圾分类工作的积极推进,居民逐渐养成良好的垃圾投放习惯,开敞式的老旧垃圾收集桶、运输车逐步被淘汰,新增密闭式垃圾收集桶和运输车,同时,政府不断加强监管,使垃圾暂存、收运、转运、处理、处置各个环节更加规范。这些分类工作也使其他外部来水产生的垃圾渗滤液量有所减少。针对分类后各种垃圾处理处置过程中产生的废水分析如下:(1)可回收物是指适宜回收和可循环利用的废弃物。这部分垃圾本身不产生水,在回收利用过程中会使用部分新鲜水,从而产生废水,但是水质较好,一般不归属于垃圾渗滤液范畴。(2)有害垃圾是指存有对人体健康有害的重金属、有毒的物质或者对环境造成现实危害或者潜在危害的废弃物。这部分垃圾在处理处置过程中会产生部分废水,水量比较小,水质与传统渗滤[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]比差异很大,处理工艺不同,一般不归属于垃圾渗滤液范畴。(3)厨余垃圾,又称湿垃圾,包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、瓜果皮壳等食品类废物。这部分垃圾有机质含量丰富、易腐烂、热值低,采用常规的填埋和焚烧很难妥善处理,目前国内主流处理工艺是预处理+厌氧。厌氧沼渣脱水后产生大量沼液,水质和传统渗滤[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]似,处理难度大。随着垃圾分类的进行,各地湿垃圾处理设施不断投入使用,需要处理的沼液量会越来越多,在垃圾渗滤液处理中的占比也会不断增大。厌氧沼液处理是当前垃圾渗滤液处理领域的热点,也是一大难点。(4)其他垃圾,又称干垃圾,是指除上述类别之外的砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、纸巾等难以回收的废弃物及尘土、食品袋(盒)。这部分垃圾目前仍然采用国内传统的垃圾处理方式——填埋或焚烧。由于实行了垃圾分类,致使最终进入垃圾填埋场和焚烧厂的垃圾量减少,产生的渗滤液量比未进行垃圾分类时也会减少。[b]02垃圾分类对渗滤液水质的影响[/b]传统的垃圾渗滤液水质特点主要有:(1)污染物成分复杂,水质波动比较大,处理难度大;(2)有机物和氨氮浓度高,难降解有机物占有一定的比例;(3)重金属和盐分含量高。实施垃圾分类后,垃圾渗滤液主要来源于湿垃圾厌氧脱水后的沼液和干垃圾焚烧或填埋产生的渗滤液。湿垃圾厌氧脱水后的沼液与传统垃圾渗滤液水质相似,但是也存在不同点:(1)由于湿垃圾中含有餐厨垃圾,油脂含量比较高,造成其沼液中的油脂含量比较高;(2)湿垃圾厌氧无论采用中温,还是高温处理,经过脱水后其沼液水温会高于常规的垃圾渗滤液;(3)由于湿垃圾成分复杂,厌氧脱水后沼液易形成浮渣,SS含量高,尤其是纤维状杂质比较多;(4)垃圾分类将湿垃圾和重金属类垃圾分开,沼液中的重金属含量有所降低。对于垃圾焚烧厂和填埋场产生的渗滤液而言,由于大量有机类湿垃圾单独处理,造成进入焚烧厂和填埋场的垃圾有机质减少,其产生的渗滤液中有机污染物浓度大幅降低,对于老龄化填埋场,渗滤液C/N比失调的现象更加严重。同样由于进入焚烧厂和填埋场含重金属类的垃圾单独收集,其渗滤液中重金属含量也会降低。[b]03垃圾分类对渗滤液处理工艺的影响[/b]1. 对有机垃圾处理厂污水处理工艺的影响有机垃圾处理厂主要处理厨余垃圾等易腐生物质废弃物。国内部分城市从2000年开始率先实行餐饮垃圾单独收集、单独处理,这部分餐饮垃圾处理厂产生的厌氧沼液根据不同的出水排放标准,可选择的处理工艺主要有以下几种:[align=center][img=640.png]https://imgs.h2o-china.com/news/2023/06/1685929391396930.png[/img][/align][align=center][size=12px]图1 餐饮垃圾处理厂厌氧沼液处理工艺流程[/size][/align]随着垃圾分类的实施,各地均加强了对厨余垃圾的分类收集,厨余垃圾一般在接收料斗(坑)中暂存,会产生高浓度的渗滤液,COD高达60000mg/L。此外,厨余垃圾干式厌氧脱水沼液的COD比餐饮垃圾湿式厌氧脱水后沼液要高,COD为30000mg/L左右。如果有机垃圾处理厂只有厨余垃圾处理,则污水处理工艺中须增设厌氧系统;如果有机垃圾处理厂包含餐饮垃圾和厨余垃圾综合处理,这部分高浓度渗滤液或沼液,一部分可以进入餐饮垃圾湿式厌氧系统,另一部分可以作为碳源,补充至污水处理缺氧工段。垃圾分类促使国内大部分城市开始新建有机垃圾综合处理厂,其沼液的处理量会越来越大,结合其他餐饮垃圾厌氧沼液处理的经验,后期该部分处理工艺设计应进行优化。(1)预处理系统餐饮垃圾含油率比较高,经预处理除油后,仍有部分油脂会进入污水处理系统;此外,餐饮和厨余垃圾成分复杂,厌氧后产生的沼液中含渣量比较大,尤其是干式厌氧沼液进入污水处理区后其含固率在2%左右,容易形成浮渣。而油脂和浮渣等杂质均会影响污水处理系统后续工段正常运行,必须在预处理系统中去除,因此预处理工艺的合理选择至关紧要。(2)进水沼液的温度餐饮和厨余垃圾经中温或高温厌氧后,沼液温度比常规渗滤液偏高,而温度过高或过低都会影响微生物的活性,直接影响整个系统的处理效率。因此,生化处理工段冷却系统的设计须考虑进水温度对生化处理的影响。(3)碳源餐饮和厨余垃圾厌氧脱水后沼液COD受厌氧系统影响较大,国内餐饮和厨余垃圾厌氧处理技术实际运行结果差异也较大,从而导致产生的沼液COD差异较大,但是沼液中总氮和氨氮含量受垃圾源项影响较大,有的城市厌氧沼液总氮高达4000mg/L,造成MBR系统碳源严重不足,如果只投加新鲜碳源如乙酸钠和葡萄糖等,运行成本会很高,实际运行中可以考虑将经过预处理后,进入厌氧之前的餐饮垃圾浆料做为补充碳源。(4)超滤膜的选择由于湿垃圾厌氧沼液中杂质含量高,尤其是纤维类轻物质比较多,MBR系统超滤膜堵塞严重,现场运行维护量大。目前国内常用的管式超滤膜清洗困难,并且清洗时容易刮破膜管,影响正常运行,相比较而言,内置式超滤膜清洗维护要简便,预计将来会占领更多的市场。2. 对填埋场渗滤液处理工艺的影响垃圾分类实施后,进入垃圾填埋场的垃圾量大幅减少,湿垃圾不再进入填埋场,垃圾含水率大幅下降,渗滤液产量下降,垃圾中有机质含量减少导致渗滤液水质变化较大,对填埋场现有渗滤液处理工艺系统影响较大,具体表现在以下方面:(1)渗滤液产量下降,造成现有填埋场调节池水力停留时间过长,可降解有机物在调节池得到充分降解,不利于后续生化工艺脱氮处理。(2)现有渗滤液处理系统配置过剩,造成部分设备闲置,如膜系统、冷却系统和污泥脱水系统。(3)填埋场渗滤液随着填埋时间的延长,有机污染物逐年下降,C/N比严重失调,通常情况下,填埋场利用补给的新垃圾产生的新鲜渗滤液与老龄化填埋场渗滤液进行合理调配,有利于渗滤液高效脱氮,节省运行成本,随着垃圾分类的进行,进入填埋场新鲜垃圾的有机质含量降低,从而产生的渗滤液有机物含量低,不能保证高效脱氮所需要的碳源,实际运行中只能通过投加葡萄糖或乙酸钠等新鲜碳源,确保脱氮效果。长期大量投加碳源,影响整个渗滤液处理系统稳定,降低系统抗冲击负荷能力。(4)渗滤液量的减少,造成浓缩液产量降低。3. 对焚烧厂渗滤液处理工艺的影响与垃圾填埋场情况相同,垃圾分类使得进入垃圾焚烧厂的垃圾量大幅减少、垃圾中有机质含量下降,导致垃圾焚烧厂渗滤液量和渗滤液中有机物含量均大幅下降。垃圾分类对垃圾焚烧厂现有渗滤液处理工艺的影响主要表现在以下方面:(1)渗滤液处理工艺路线的改变。目前,国内垃圾焚烧厂渗滤液处理常用工艺如图2所示。由于有机质含量大幅降低,原工艺路线中厌氧系统可以直接超越,厌氧系统的停用造成其配套设施如沼气处理系统等停用。(2)随着渗滤液水量和水质的双重变化,出现了一系列影响:现有MBR生化池容积会偏大,导致水力停留时间延长、活性污泥的活性下降;鼓风机配置会过剩,射流曝气溶解氧很难控制;内回流比降低;现有冷却系统停开或者间歇运行;剩余污泥量减少,造成部分污泥处理设备闲置。(3)深度处理系统处理水量减少,部分膜系统设备会闲置,电耗和药耗降低,整个渗滤液处理系统运行成本会下降。(4)渗滤液量的减少,造成浓缩液产量降低,长期困扰的浓缩液问题将会得到解决。[align=center][img=640 (1).png]https://imgs.h2o-china.com/news/2023/06/1685929420404867.png[/img][/align][align=center][size=12px]图2 垃圾焚烧厂渗滤液处理工艺流程[/size][/align][b]04垃圾分类对渗滤液处理的其他影响[/b]1. 排放标准的变化垃圾分类后,无论是垃圾填埋场还是垃圾焚烧厂,其渗滤液的水量和水质都发生很大的变化,处理工艺也可能会改变,相应的排放标准预计也会有所变化。目前国内渗滤液行业出水水质执行的标准有:《污水综合排放标准》GB 8978;《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962;《生活垃圾填埋场污染物控制标准》GB 16889;《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T 19923。未来排放标准的变化,会更加符合行业的特点和发展需求,从而推动行业的健康发展,如国内很多有机垃圾综合处理厂沼液处理后达到当地污水处理厂接管标准,排至附近污水处理厂进一步处理。2. 浓缩液问题垃圾分类后,进入垃圾填埋场和垃圾焚烧厂垃圾量减少,产生的渗滤液量也相应减少,从而产生的浓缩液量也会减小,并且随着湿垃圾、可回收物和有害垃圾的分开,干垃圾中的有机质、重金属和盐分含量均大幅降低,膜系统的产水率提高,浓缩液产生量也会减小。垃圾焚烧厂浓缩液完全回用或回喷成为可能,浓缩液将不再是困扰垃圾焚烧厂渗滤液处理的难题。另外随着出水排放标准的变化,深度处理工艺采用非膜法,逐渐受到渗滤液处理领域的青睐,非膜法没有浓缩液产生,彻底解决了浓缩液的问题。3. 新工艺在渗滤液行业内推广应用(1)预脱氨工艺的应用随着垃圾分类的开展,国内很多城市将新建厨余垃圾处理厂,厨余垃圾经过厌氧发酵后,沼液中的氨氮含量较高(已建项目实测值高达4000mg/L以上),而前端厌氧为了达到高产气率,出水沼液中的COD相对偏低,无法满足高效生物脱氮所要求的C/N比,投加碳源又引起运行成本直接上升,在这种情况下,预脱氨工艺将日益受到重视。预脱氨工艺包含膜脱氨、氨吹脱和汽提脱氨等。老龄化填埋场渗滤液C/N比严重失调,垃圾分类后新填入的垃圾有机质含量又低,产生的新鲜渗滤液也无法弥补碳源不足的问题,对于老龄化填埋场渗滤液处理工艺改造,同样需要预脱氨工艺。(2)短程硝化反硝化和厌氧氨氧化工艺的应用垃圾分类使得渗滤液处理领域迫切需要低碳源或无碳源的脱氮处理工艺,对于高氨氮餐饮厨余厌氧沼渣脱水后的沼液,采用短程硝化反硝化或厌氧氨氧化工艺去除大部分氨氮和总氮,可减轻后续生化处理负荷,大幅降低运行成本,提高处理效果。(3)深度生物脱氮技术的应用垃圾分类后,许多渗滤液处理项目,尤其是厨余垃圾处理厂中的渗滤液项目中COD比较容易达到排放标准要求,但是总氮达标仍然是处理系统中的重点和难点。结合其他类似项目运行数据,两级A/O+MBR系统出水TN在70~150mg/L之间,污水处理厂接管标准对TN要求比较苛刻,一般排放限值在40~50mg/L之间。如果单纯为去除TN而采用反渗透工艺则代价太大。因此深度生物脱氮工艺如反硝化滤池、深床反硝化滤池等将备受青睐,在确保TN达标排放的同时,又避免了浓缩液的产生。(4)非膜法深度处理工艺的应用随着垃圾分类的开展,厨余垃圾处理厂沼液的处理将是今后渗滤液处理领域的热点,相比垃圾焚烧厂和填埋场,厨余垃圾处理厂很难消纳渗滤液处理的二次污染物——浓缩液。因此,在满足排放标准的前提下,深度处理宜采用非膜法,以避免浓缩液产生,其应用的前景值得期待。[b]05结论[/b](1)随着垃圾分类的积极推进,垃圾渗滤液的产生量将会减少。(2)垃圾分类对渗滤液水质影响较大,填埋场渗滤液C/N比失调的现象会更加严重,重金属含量会降低。(3)垃圾分类会促使垃圾焚烧厂和填埋场对现有渗滤液处理工艺进行技改,厨余垃圾处理厂沼液处理工艺有待优化。(4)垃圾分类会促使渗滤液处理领域排放标准发生变化,使其更加符合行业的特点和发展需求。(5)新的处理工艺将会随着垃圾分类的开展在渗滤液处理领域得到推广应用。

  • 【分享】垃圾填埋场渗滤液的处理方法

    摘要:对城市垃圾填埋场渗滤液的国内外处理技术结合实际作了较为详细的阐述和系统的分析。重点对当前国内外垃圾渗滤液的生物处理、物理化学处理、上地处理等处理方法在实际运行过程中的成功与失败的经验作了总结和探讨。  关键词:城市垃圾,渗滤液,废水处理  近十几年来国外学者就垃圾渗滤液的处理进行了大量的探索和研究,取得了一些成功经验,有的已用于工程实践。我国在垃圾渗滤液的处理研究方面起步较晚、起点较低,有不少失败的教训,但也获得了一些宝贵的经验。由于渗滤液水质水量的复杂多变住,目前尚无十分完善的处理工艺,大多根据不同填埋场的具体情况及其它经济技术要求采取有针对性的处理工艺。纵观国内外垃圾渗滤液处理的现状,目前渗滤液的处理方案主要有场外综合处理和场内单独处理两大类。主要处理工艺有生物处理法、物化法、土地法以及上述方法的综合[1]。

  • 【我们不一YOUNG】+垃圾渗滤液处理技术现状及研究进展

    [font=宋体]近十几年来,随着我国城市化速度的加快和居民生活消费水平的不断提高,城市垃圾的增长非常迅速,垃圾的排放量迅速增加,每年新增垃圾约[/font][font=宋体]1亿吨,增长率高达10%左右。全国历年城市生活垃圾的堆存量达到60多亿吨,占地5万公顷,致使我国200多个城市陷入垃圾的包围中。城市生活垃圾的大量增加和堆存已成为我国城市可持续发展的严峻挑战。目前我国解决垃圾问题的方法主要有填埋、堆肥及焚烧处理三种处理方法,垃圾填埋因具有技术成熟、处理和管理费用低,运输方便等优点,在我国得到了广泛应用。垃圾填埋和堆放过程中,产生的大量废水,统称为垃圾渗滤液,未经处理的垃圾渗滤液流经地表或渗入地下水后,会对环境造成严重的二次污染,因此,垃圾渗滤液安全且无理是一直是一个世界性的环保难题。[/font][font=宋体]01 垃圾渗滤液来源[/font][font=宋体]垃圾渗滤液是由垃圾本身所含的游离水、自然降水和有机物分解产生的水以及渗入填埋场中的地表水和地下水通过淋浴作用产生的大量废水所形成,垃圾渗滤液的水量、水质受垃圾组成、填埋时间、填埋工艺、降雨渗透量等因素影响。尤其受降雨量影响较大,降雨量少时,垃圾渗滤液主要为垃圾本身所含游离水,大部分被蒸发,而降雨量大时,雨水流进垃圾堆体,产生大量渗滤液,渗滤液产生量与降雨量成正比。垃圾渗滤液具有污染物质成分复杂,有机污染物浓度高,水质变化大等特点,因此渗滤液处理起来较为困难。[/font][font=宋体]02 垃圾渗滤液的水质特征[/font][font=宋体](1)色度与嗅味[/font][font=宋体]渗滤液通常有很高的色度,其颜色多呈黑色和深褐色,色度可达[/font][font=宋体]2000-4000倍(稀释倍数),与此同时,渗滤液有很浓重的垃圾腐化臭味。[/font][font=宋体](2)pH值[/font][font=宋体]在垃圾场服务周期内,渗滤液[/font][font=宋体]pH值在6-7之间呈弱酸性,随着垃圾场服务年限的增长,填埋场也趋向稳定,pH值可提高到7-8,呈弱碱性。[/font][font=宋体](3)有机物[/font][font=宋体]垃圾渗滤液中的有机物可分为三大类,分别为相对分子质量低的脂肪酸类;腐殖质类、高分子的碳水化合物;相对分子质量中等的灰黄霉酸类物质。[/font][font=宋体](4)氨氮[/font][font=宋体]由于垃圾在堆体中的厌氧发酵和水解,导致垃圾渗滤液中的氨氮浓度高。渗滤液中的氨氮主要是以[/font][font=宋体]NH3-N的形式存在。中老年填埋场渗滤液中重要的水质特点之一是NH3-N很高。[/font][font=宋体](5)磷元素[/font][font=宋体]垃圾渗滤液的含磷量通常较低,尤其是溶解性的磷酸盐浓度更低。渗滤液中的溶解性磷酸盐含量受到[/font][font=宋体]Ca离子浓度和碱度的影响,导致渗滤液生物处理的缺磷严重。[/font][font=宋体](6)重金属[/font][font=宋体]生活垃圾中的微量重金属溶出率很低。由于垃圾本身对重金属有较强的吸附能力,故若将工业垃圾与生活垃圾混合填埋,渗滤液中重金属离子的溶出量将会明显增加。垃圾渗滤液中含有的常见重金属为[/font][font=宋体]Cu、Pb、Cr、Cd、Zn、As、Mn等。[/font][font=宋体](7)微生物[/font][font=宋体]垃圾渗滤液中含有大量微生物,其中许多微生物对渗滤液的降解起着重要作用,主要有亚硝化细菌、硝化细菌、反硝化细菌、脱硫杆菌、脱氮硫杆菌、铁细菌、硫酸盐还原菌以及产甲烷菌[/font][font=宋体]8类细菌。此外,渗滤液中还有大量的病原菌和致病微生物。[/font][font=宋体](8)溶解性固体[/font][font=宋体]垃圾渗滤液中含有较高浓度的总溶解性固体。这些溶解性固体在渗滤液中的浓度通常随填埋场时间的增加而变化,一般在填埋[/font][font=宋体]0.5~2.5年间达到高峰,此后,随填埋时间的增加,这些无机性盐类的浓度将逐渐下降,直至达到最终稳定。[/font][font=宋体]03 垃圾渗滤液的处理技术[/font][font=宋体]由于垃圾渗滤液的严重危害性,因此必须对其进行有效对处理,使其达标排放,同时由于垃圾渗滤液对水质特点,其处理难度和处理成本远超一般生活污水和工业废水,迄今为止还没有发展出完善的适合垃圾渗滤液处理的经济有效的工艺。[/font][font=宋体]现今常用的垃圾渗滤液处理技术可分为生物处理技术和物理化学处理技术,其中生物处理技术由于处理成本低,二次污染小,可作为垃圾渗滤液处理的核心工艺,但经此法处理后的垃圾渗滤液出水一般无法直接达到国家的相关排放标准,需要进行后续的深度处理。现有的深度处理技术主要有膜处理技术和高级氧化技术([/font][font=宋体]AdvancedOxidation Process,简称AOPs)[/font][font=宋体]3.1 垃圾渗滤液的生物处理技术[/font][font=宋体]生物法处理渗滤液是利用微生物降解渗滤液中的有机污染物净化废水的方法。垃圾渗滤液的生物处理是目前垃圾渗滤液的主要处理方式之一。根据生物处理过程中,其主要作用的微生物的呼吸类型,渗滤液的生物处理可分为好氧处理、厌氧处理、厌氧-好氧联合处理。[/font][font=宋体]3.1.1 好氧生物处理[/font][font=宋体]好氧生物处理好氧生物处理是利用微生物的好氧反应来降解渗滤液中的有机物,主要有活性污泥法、膜生物法等工艺。[/font][font=宋体]活性污泥法是一种好氧生物处理技术,主要通过向污水通入氧气来强化污水中微生物的生理活动,利用微生物降解污水中的污染物质。目前用于垃圾渗滤液处理的活性污泥法的运行方式有传统活性污泥法、序批式活性污泥法([/font][font=宋体]SequencingBatch Reactor,简称SBR)、膜生物法(MembraneBioreactor,简称MBR)。[/font][font=宋体]胡勤海等采用吹脱[/font][font=宋体]-SBR-吸附混凝法对杭州市天子岭垃圾填埋场渗滤液进行了处理试验研究。结果表明,该复合处理系统对渗滤液中高浓度对COD、氨氮及色度均有较好对处理效果,平均去除率分别达91%、81%、和95%,除氨氮外,其余指标均达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-1997)中渗滤液二级排放标注限值。[/font][font=宋体]由此可见活性污泥法可以对垃圾渗滤液有较好的处理效果,但活性污泥法处理渗滤液的出水效果受温度影响很大,在温度较低时对渗滤液的[/font][font=宋体]COD去除率较低,而且对中老龄垃圾场渗滤液中的污染物质去除效果不理想,因而采用活性污泥法处理垃圾渗滤液会受到一定的限制。[/font][font=宋体]膜生物法污水处理技术是通过向污水中加入表面适于微生物生长的填料,经过一段时间后,在填料上就会附着一层由各种微生物构成的生物膜,污水流经填料时,填料上的微生物以污水中的有机物为养料,对其进行降解,从而达到净化污水的目的。膜生物法具有代表性的处理形式有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化等。[/font][font=宋体]王庭等采用[/font][font=宋体]UASB-AO-MBR工艺对低碳氮比垃圾渗滤液进行短程硝化反硝化脱氮的实验研究。结果表明:在溶解氧浓度为0.5~1.0mg/L条件下,好氧池微氧区可实现稳定的短程硝化反应,亚硝态氮累积率可达 90%以上;当碳源(甲醇)投加量4gCOD/L时,UASB反应器可实现稳定高效的短程反硝化,出水COD低于500mg/L,氨氮低于5mg/L,总氮低于70mg/L,满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)的要求。[/font][font=宋体]膜生物法处理垃圾渗滤液具有抗水量水质冲击负荷、有利于水中需要较长停留时间才能去除的氨氮的去除优点;而且由于微生物生长在填料上,因而不需要污泥回流;同时由于生物链长,产生的剩余污泥量较少,有助于减少污水处理设施的基础建设资金。但维持生物膜运行需要较高但条件。[/font][font=宋体]3.1.2 厌氧生物处理法[/font][font=宋体]厌氧生物处理是在厌氧条件下,形成厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,通过厌氧菌和兼性菌代谢作用,对有机物进行生化降解过程。垃圾渗滤液对厌氧生物处理形式上主要有上流式厌氧过滤器([/font][font=宋体]AnaerobicUp-flow Filter,简称AF)、上流式厌氧污泥床反应器(Up-flowAnaerobic Sludge Blanket,简称UASB)、厌氧复合床反应器(Up-flowBlanket Filter,简称UBF)、厌氧折流板反应器(AnaerobicBaffled Reactor简称ABR)等。[/font][font=宋体](1)上流式厌氧过滤器[/font][font=宋体]上流式厌氧过滤器是一种厌氧生物滤池,该反应器具有启动周期短、耐冲击性好等特点。徐竺等对[/font][font=宋体]AF处理垃圾填埋场渗滤液进行了动态连续试验,结果表明:AF处理垃圾渗滤液的效果良好。在中温(35~40℃)消化时高浓度(3000~8000mg/L)进水的COD的去除率达95%左右,常温消化的COD去除率也可达90%左右;反应器的容积负荷可达5kgCODm-3d-1以上。[/font][font=宋体](2)上流式厌氧污泥床反应器[/font][font=宋体]上流式厌氧污泥床反应器是一种厌氧污水生物处理装置。在该反应器中,污水以一定流速从下部进入反应器,通过污泥层向上流动,在料液与污泥的接触中进行生物降解,并产生甲烷等气体,然后通过三相分离器进行泥[/font][font=宋体]-水-气分离,从而实现去除污水中污染物的目的,上流式厌氧污泥床的负荷要比上流式厌氧滤器大得多。[/font][font=宋体](3)厌氧复合床反应器[/font][font=宋体]厌氧复合床反应器是上流式厌氧污泥床反应器和上流式厌氧过滤器复合而成的上流式厌氧污泥床过滤器,复合床的上部为厌氧滤池。下部为上流式厌氧污泥床,这种设计可以集厌氧过滤器和厌氧污泥床反应器的优点于一体。[/font][font=宋体]潘骏等在[/font][font=宋体](38±2)℃条件下分别采用UASB和UBF厌氧反应器技术对生活垃圾渗滤液进行处理。结果表明:在厌氧运行过程中,有机负荷提升至15kgCOD( m3d),HRT为5 d,UASB 厌氧反应器原料产气率为 25.4 ~ 29.6m3/t,COD去除率高于94%,容积产气率为 5.77~6.02m3/m3,CH4 含量70%以上,pH值为7.21~8.25;UBF厌氧反应器原料产气率为22.7~25.4m3/t,COD去除率高于90%,容积产气率为4.99~5.60 m3/m3,CH4含量66%左右,pH值为7.29~8.01,UASB厌氧反应器处理生活垃圾渗滤液效果优于UBF厌氧反应器。[/font][font=宋体](4)厌氧折流板反应器[/font][font=宋体]厌氧折流板反应器是一个由多隔室组成的高效新型厌氧反应器。运行中的厌氧折流板反应器是一个整体为推流,而各隔室为全混合的反应器,因而可获得稳定的处理效果。研究结果发现,[/font][font=宋体]ABR可有效地改善混合废水的可生化性。[/font][font=宋体]沈耀良等用[/font][font=宋体]ABR处理苏州七子山生活垃圾填埋场渗滤液和城市污水混合液,结果表明,进水BOD5/COD为0.2~0.3时、出水BOD5/COD可提高至0.4~0.6;当容积负荷为4.71kg COD/(m3?d)时,可形成沉降性能良好、粒径为1~5mm的棒状颗粒污泥。[/font][font=宋体]厌氧生物处理技术适合处理溶解性有机物,而且在提高渗滤液可生化性方面表现出明显的优势,但经厌氧生物处理后的渗滤液出水[/font][font=宋体]COD和氨氮浓度仍比较高,溶解氧很低,很难达到国家规定的排放标准。因此目前而言,渗滤液的厌氧生物处理一般不作为单独使用的处理方式。[/font][font=宋体]3.1.3 厌氧-好氧结合处理法[/font][font=宋体]为了充分发挥垃圾渗滤液好氧处理和厌氧处理技术各自的优势,弥补这两种处理技术各自的不足,高浓度渗滤液的生物处理一般都采用厌氧-好氧两者结合处理工艺。实践证明,该工艺对渗滤液的处理效果远好于单纯的好氧工艺或厌氧工艺。[/font][font=宋体]孙廷岳等在处理泉州某生活垃圾焚烧厂渗滤液时,采用[/font][font=宋体]UASB+MBR+RO工艺,系统稳定运行的数据显示,当进水COD、BOD5为21410±2838mg/L、10527±1262mg/L时,出水COD、BOD5为76.6±19mg/L、28.3±8.6mg/L;进水NH3-N与SS质量浓度分别为1295±192mg/L和3336±210mg/L时,出水分别为2.95±1.14mg/L和1.59±0.45mg/L,满足水质排放标准。通过污染物降解过程分析可知,UASB与MBR可去除97.7%的COD,MBR可去除89.5%的NH3-N与87.1%的TN。[/font][font=宋体]高艳娇等采用厌氧复合床/生物接触氧化反应器([/font][font=宋体]UBF/BCOR)处理垃圾渗滤液。试验结果表明:经60d微生物培养,UBF/BCOR顺利完成启动;通过负荷试验,确定UBF/BCOR的COD 容积负荷最大为9.54kg/(m3d);UBF/BCOR稳定运行后期,COD总去除率平均为87.8%,BOD5总去除率平均为93.5%,NH3-N总去除率平均为72.4%去除效果较好。[/font][font=宋体]3.2 垃圾渗滤液的物理化学处理技术[/font][font=宋体]垃圾渗滤液的物理化学处理技术是指利用物理化学原理设计的垃圾渗滤液处理工艺,通过工艺的运行去除垃圾渗滤液中的污染物质,从而达到净化垃圾渗滤液的渗滤液处理技术。垃圾渗滤液的物理化学处理方法主要有混凝-化学沉淀、吸附、膜处理等。[/font][font=宋体]3.2.1 混凝-化学沉淀处理技术[/font][font=宋体]垃圾渗滤液的混凝处理是通过外加混凝剂使渗滤液中不能直接通过重力去除的微小物质和混凝剂一起聚结成较大的颗粒,这些颗粒可以在重力的作用下迅速沉降,分离出渗滤液,从而减少渗滤液中的污染物质。混凝沉淀的机理主要包括压缩双电层、电中和、吸附架桥和网捕沉淀。化学沉淀法是向渗滤液中加入某种化学药剂,使渗滤液中的污染物质和化学药剂发生反应生成沉淀物,从而去除渗滤液中污染物质的处理方法。[/font][font=宋体]3.2.2 吸附处理技术[/font][font=宋体]在相界面上,物质的浓度自动发生累积或浓集的现象称为吸附。利用固体物质表面对水中污染物质的吸附作用去除水中污染物质的方法是水处理技术中一种常用的方法。具有吸附能力的多孔性固体物质称为吸附剂,水处理中常用的吸附剂有活性炭、沸石、木炭等。近年来,采用吸附方法处理垃圾渗滤液的研究日益增多,尤其是活性炭吸附法在垃圾渗滤液处理中得到了广泛应用,[/font][font=宋体]沈耀良等采用[/font][font=宋体]PAC作混凝剂、焦炭作吸附剂处理杭州天子岭垃圾填埋场渗滤液,研究表明,采用PAC做混凝剂、焦炭做吸附剂可有效去除渗滤液中COD和各部分重金属离子。PAC和焦炭投入量分别为400mg/L和8~10g/L时,COD去除率达58.9%,重金属离子等去除率达60%左右,其中对Cu的去除率近100%;混凝和吸附对各污染物的去除具有互补性,因此工艺具有良好的运行灵活性和稳定性。[/font][font=宋体]3.2.3 膜处理技术[/font][font=宋体]膜处理技术是水处理技术中的一种常用技术,该技术主要是使污水在一定的压力下流过隔膜,在此过程中,由于水分子量较小,可以通过隔膜,而水中的污染物质分子量大于隔膜孔径,被隔膜所截留,从而分离出水中的污染物质,达到净化污水的目的。根据膜的孔径大小可以分为:微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等。[/font][font=宋体]([/font][font=宋体]1)微滤膜[/font][font=宋体]微滤[/font][font=宋体](Microfiltration,简称MF)是一种精密过滤技术,利用孔径为0.1~1.5μm的滤膜对水进行过滤。微滤是一种低压膜滤,进水压力一般小于0.2MPa,过滤精度介于常规过滤和超滤之间,可分离水中直径为0.03~15μm的组分,能去除水中的颗粒物、浊度、细菌、病毒、藻类等。[/font][font=宋体]([/font][font=宋体]2)超滤膜[/font][font=宋体]超滤[/font][font=宋体](Ultrafiltration,简称UF)是以压力为推动力,利用孔径为 0.01~0.lμm的滤膜对水进行过滤的方法。操作压力在0.5MPa以下,过滤精度介于纳滤和超滤之间,可分离水中直径为0.005~10μm、分子量大于500的大分子化合物和胶体,能有效去除水中的悬浮物、胶体、细菌、病毒和部分有机物。[/font][font=宋体]([/font][font=宋体]3)纳滤膜[/font][font=宋体]纳滤[/font][font=宋体](Nanofiltration,简称 NF)过滤精度介于反渗透和超滤之间,早期又称松散反渗透(LooseRO),操作压力为3MPa以下。纳滤膜早期又称软化膜,对钙、镁离子具有很高的去除率,能有效去除水中分子量在200以上、分子大小约1nm的可溶性组分。[/font][font=宋体]([/font][font=宋体]4)反渗透膜[/font][font=宋体]反渗透[/font][font=宋体](ReverseOsmosis,简称RO)是目前最微细的过滤技术。反渗透膜可阻挡所有溶解的无机分子以及任何相对分子质量大于100的有机物,而水分子可通过薄膜成为纯水。其对水中二价离子的脱除率最高可达99.5%,对一价离子的脱除率也在95%以上。[/font][font=宋体]当前应用于垃圾渗滤液处理的膜主要为反渗透膜和超滤膜,这是因为反渗透分离技术相比其他污水处理技术具有这几处优点:反渗透技术的主动力是分离过程中施加的压力,不需要经过能量的密集交换,减少了处理过程中的能源消耗;反渗透技术的应用过程中不需要使用过多的吸附剂以及沉淀剂,降低了废水回用成本;反渗透技术的分离过程操作相对简单,不需要长时间的工程设计就能够实现,缩短了处理周期;反渗透技术对废水的净化效率较高,具有良好的运行环境。[/font][font=宋体]膜处理技术具有适应垃圾渗滤液水质水量变化大的特点,而且操作及维护方便,占地面积小,易于实现自动化控制。垃圾渗滤液经膜处理后,出水能够达到国家相应的排放标准,不会对环境造成任何危害。但是,一般情况下,垃圾渗滤液在进行膜处理之前要先预处理,去除渗滤液的浊度和悬浮固体,以防止膜堵塞。常用的预处理方法有:絮凝过滤、多介质过滤、活性炭吸附、精密过滤器(保安过滤)、氧化处理、杀菌消毒软化、阻垢剂加药等。[/font][font=宋体]现在比较成熟的膜处理工艺有[/font][font=宋体]MBR+NF、MBR+单级DTRO、两级DTRO,基本能够持续地保证达标排放。其中MBR+NF工艺更依赖于前级膜生物反应器生化处理的效果,即当生化处理效果不好时,NF不能完全保证出水达标(COD、氨氮)。相比较而言 MBR+单级DTRO能持续保证出水达标,即使在生化效果出现偏差时,碟管式反渗透(DiscTube Reverse Osmosis,简称 DTRO)也能做到较强的后续保障。[/font][font=宋体]而用膜法处理污水,必然存在浓缩液的问题。而工程中追求更高的清水产出率(浓缩比更高),则使产生的浓缩液更难处理。碟管式反渗透技术由于可直接应用于垃圾渗滤液,进行两级处理后,排放即可持续达到标准要求。虽然解决了生化法工程构筑物多周期长的缺点,但由于其比其他反渗透膜装置有更高的浓缩比,从而使其浓缩液问题更为突出。为使膜法处理在垃圾渗滤液处理中更为有效和合理,有必要对后续浓缩液的处理展开工程化研究。[/font][font=宋体]04 总结[/font][font=宋体]当前我国的垃圾渗滤液处理以生物处理技术为主,这类处理技术的主要特点是:技术成熟、工艺相对简单,但对处理的污水水质要求较高。特别对于垃圾渗滤液这种高浓度、成分复杂的废水来说,仅靠生物技术无法将其处理达标排放,需要结合其他工艺共同处理,在实际运行过程中存在着诸多亟待解决的问题。[/font][font=宋体]好氧处理工艺中的活性污泥法具有投资大、运行管理费用高、处理效果受温度影响较大的缺点;膜生物反应系统需氧量大、能耗高,难生物降解物质的积累容易造成微生物的毒害和膜污染,并且膜组件价格目前比较昂贵,处理费用昂贵。[/font][font=宋体]厌氧处理工艺适合高浓度有机废水,但缺点是停留时间长,污染物的去除率相对较低,对温度的变化比较敏感。普通厌氧消化池体积较大,需要有足够的搅拌,所以能耗较高;升流式厌氧污泥床工艺最大的缺点在于其对有毒物质较为敏感,从而影响处理性能;厌氧生物滤池则是布水不均匀、填料昂贵且易堵。[/font][font=宋体]厌氧-好氧组合工艺在处理早期渗滤液方面优势较为明显,但在晚期渗滤液处理上,存在[/font][font=宋体]COD去除率不高、脱氮流程复杂、TN去除率低等不足。另外还有投资大、运行管理费用高的缺点。[/font][font=宋体]为了弥补生物组合工艺的不足,国内外学者提出了更多新型生物组合工艺,它们既保留了传统生物组合工艺的优点又耦合了短程硝化反硝化、同时硝化反硝化、厌氧氨氧化等新型脱氮技术,在处理中晚期渗滤液上具有很大的潜力。然而目前这些组合工艺大多数处于实验室研究阶段,这些生物组合工艺能否顺利应用于实际工程,还需在提高处理效果、获得最佳运行条件、控制运行成本、高效管理等方面进行深入研究。[/font]

  • 【资料】垃圾卫生填埋场的渗滤液处理工程设计

    摘 要: 介绍了某垃圾卫生填埋场渗滤液产量的计算方法、处理系统的组成、构筑物及其设计参数和工程调试运行等情况。[img]http://bbs.instrument.com.cn/images/affix.gif[/img][url=http://bbs.instrument.com.cn/download.asp?ID=199222]垃圾卫生填埋场的渗滤液处理工程设计.zip[/url]

  • 【资料】垃圾渗滤液高效复合降解菌的研究

    本课题以沈阳大莘填埋场垃圾渗滤液作为研究对象,研究并构建渗滤液的高效复合降解菌株;并研究该复合菌对渗滤液的处理性能及高效处理的最佳工艺参数。本课题得到渗滤液的高效降解菌细菌10株、放线菌4株、霉菌10株,处理CODCr为2240mg/L的渗滤液,CODCr去除率可达73%,NH3-N去除率可达93%,具有高效性。[img]http://bbs.instrument.com.cn/images/affix.gif[/img][url=http://bbs.instrument.com.cn/download.asp?ID=199228]垃圾渗滤液高效复合降解菌的研究.zip[/url]

  • 【世界环境日】垃圾渗滤液检测哪些指标,用到哪些仪器

    垃圾渗滤液是垃圾在填埋过程中由于自然分解而产生的液体,它含有多种有机物、重金属、微生物等,需要经过严格的检测和处理。垃圾渗滤液的检测指标通常包括:1. 五日生化需氧量(BOD5):反映垃圾渗滤液中有机物的生化降解程度。2. 化学需氧量(COD):表示垃圾渗滤液中有机物和无机物的总氧化性。3. 悬浮物(SS):指垃圾渗滤液中悬浮颗粒物的含量。4. 总氮(TN)和总磷(TP):反映垃圾渗滤液中的营养盐含量。5. 氨氮(NH3-N):测量垃圾渗滤液中氨的含量,氨氮的含量可以反映水体富营养化的风险。6. 重金属离子(如Cd、Pb、Cr等):检测渗滤液中重金属的种类和含量,以评估其对环境的潜在污染风险。7. 微生物指标:如总大肠菌群、粪大肠菌群等,用来评价水质的卫生安全性。8. 有机污染物(如多环芳烃、有机氯农药等):检测这些持久性有机污染物的种类和含量。进行垃圾渗滤液检测通常会用到以下类型的仪器:1. 分光光度计:用于测定BOD5、COD等指标。2. [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计:用于检测重金属离子的含量。3. 高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url](HPLC):用于测定有机污染物。4. [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]:用于分析挥发性有机物。5. [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]:用于测定溶液中的阴、阳离子。6. [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱仪[/color][/url]([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]):高灵敏度地检测多种金属元素。7. 总氮、总磷分析仪:专门用于测定TN和TP。8. 自动过滤器:用于SS的测定。9. 微生物检测设备:如平板计数器、生物显微镜等。这些指标和仪器选择会根据具体的水质监测需求和标准来确定。在检测过程中,为了保证结果的准确性和可靠性,相关操作应严格按照国家环境保护部门制定的标准和规范进行。

  • 【转帖】垃圾渗滤液对土壤铁锰有效性及地下水质的影响

    【转帖】垃圾渗滤液对土壤铁锰有效性及地下水质的影响

    目前,我国大多数城市的生活垃圾处理仍然处于初期阶段,真正实现无害化处理的垃圾只占年产量的2.3%,绝大部分垃圾只能运往城外郊区堆放腐烂。垃圾堆放的一个直接后果就是由于无任何防渗措施而使大量水质极劣的渗滤液对土壤、水体造成严重污染,直接威胁着人类健康。 垃圾渗滤液是一种高浓度的复杂有机废水,含有大量的有机物,COD、BOD5浓度很高。郑曼英等[1]对垃圾渗滤液有机污染物的分析研究表明,渗滤液中含有主要有机污染物77种,其中芳烃类29种,烯烃类18种,酸类8种,醑类8种,醇、酚类6种,酮、醛类4种,酰胺类2种,其它5种。上述77种有机物仅占渗滤液中COD的10%左右;张兰英等鉴定出垃圾渗滤液中的93种有机化合物,其中有22种被列入我国和美国环保局环境优先控制污染物的“黑名单”中[2]。有研究资料显示,生活垃圾渗滤液的COD浓度范围一般为3000~45000mg/L,有机污染性很强[3]。此外,垃圾渗滤液还含有大量重金属离子和其它有害物质,对周边环境的危害性极大。 对北京西郊某垃圾堆放场周边土壤、地下水进行现场采样分析,在此基础上调控有关试验条件,研究垃圾渗滤液中的有机物对土壤铁锰有效性的影响,有利于揭示在垃圾堆放区污染土壤中有机污染物-金属的络合作用效应,为合理解释垃圾场地下水的铁锰污染成因提供依据。 表1供试土壤基本理化性质 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911232046_186136_1636985_3.jpg[/img]

  • 【世界环境日】垃圾渗滤液中重金属如何检测,用到哪些仪器

    垃圾渗滤液中重金属的检测是环境保护和公共健康领域中的重要组成部分。重金属是指在自然环境中具有持久性且对生物体有毒的金属元素,如铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、铬(Cr)等。检测重金属的方法通常包括:1. 样品预处理在检测之前,需要对垃圾渗滤液样品进行适当的预处理,以浓缩和分离重金属。常见的预处理方法包括:- 固液分离:通过过滤或离心去除样品中的悬浮固体。- 消解:使用酸(如硝酸、高氯酸、硫酸等)加热消解样品,使有机物分解并释放出重金属。- 富集:使用离子交换、螯合剂沉淀、膜分离等技术富集重金属。2. 检测方法消解后的样品通常会通过以下几种分析技术进行重金属的检测:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法(AAS)通过测量样品中特定重金属元素特定波长的光吸收强度来确定其浓度。原子荧光分光光度法(AFS)类似于AAS,但是检测的是金属元素从气态形式向原子态转变时产生的荧光信号。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱[/color][/url]法([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url])这是一种高灵敏度的质谱技术,可以同时检测多种重金属元素,并且能够在单个分析周期内提供非常精确的定量结果。电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)通过测量样品中金属元素特定波长的光发射强度来定量分析。石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法(GFAAS)使用石墨炉作为加热平台,将样品原子化后测量特定波长的光吸收。 3. 质量控制和标准为了确保检测结果的准确性和可靠性,检测过程中需要严格的质量控制。这包括使用标准添加法、空白试验、平行样品分析、校准曲线等方法。4. 数据分析和报告分析完成后,需要对数据进行统计分析和解释,并按照规定的格式和要求撰写检测报告。在进行垃圾渗滤液中重金属的检测时,应遵循相关国家或地区的环境标准和检测方法,同时确保实验室的操作符合安全和卫生规定。

  • 中华环保联合会批准发布《生活垃圾渗滤液浓缩液固化原地利用技术规程》团体标准的公告

    [font=宋体, SimSun][size=18px]中华环保联合会批准发布《生活垃圾渗滤液浓缩液固化原地利用技术规程》(T/ACEF 083—2023)团体标准,现予公告。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px] [/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px] [/size][/font][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]中华环保联合会[/size][/font][/align][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]2023年7月4日[/size][/font][/align][img]http://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=http://www.ttbz.org.cn/upload/file/20230704/6382407855336655208925756.pdf]标准公告(总第49号).pdf[/url]

  • 【原创】环保部:垃圾填埋仍旧是中国垃圾处理主要方式

    中新网9月27日电 在今日举行的“中国节能减排和应对气候变化”的新闻发布会上,环保部副部长张力军说,目前,中国垃圾填埋仍然是主要的处理方式。  张力军说,中国2008年城市的垃圾产生量是1.55亿吨,垃圾填埋处理占82.7%,焚烧占15%,还有一些其他的处理方式。  他介绍,垃圾填埋的最大优势是它的处理成本相对较低,但是,它要占据很大的土地资源,同时,垃圾填埋处理也会产生比较严重的环境问题,最主要的是恶臭、排放甲烷气和垃圾渗滤液的问题,垃圾渗滤液是一种剧毒的物质,所以它的污染是非常严重。如果防渗措施不好,或者是垃圾渗滤液出来以后,治理不好,都会对地下水、地表水和土壤产生严重的污染,带来严重的环境问题。   但是,张力军同时表示,垃圾处理的方式无论是焚烧还是填埋,中国都有环境保护的标准和规范要求。只要严格地按照环境保护的标准和规范要求,哪种处理方式都是可行的,具体来说,每个城市选择何种方式,还应是因地制宜。(根据网络直播整理)

  • 生活垃圾焚烧处理常见流程焚烧处理常见流程

    1.垃圾接收生活垃圾从服务区经收集后由密闭式垃圾运输车送至垃圾焚烧发电厂,经称重后由运输车运送至主厂房卸料大厅,通过卸料平台卸入垃圾储坑内。2.垃圾储存及投料为提高进炉物料的燃烧稳定性,垃圾储坑内的物料一般会放置5~7天,通过垃圾吊车进行翻松使垃圾成分较为均匀,同时经过发酵作用滤出部分垃圾渗滤液以提高进炉物料的热值。储坑内的垃圾物料最终经垃圾抓斗和起重机投放到炉膛上方的垃圾料斗。3.渗滤液收集及处理垃圾储坑底部外侧设有渗滤液收集池及输送泵,滤出的垃圾渗滤液进入渗滤液收集池临时存储,一部分回用于垃圾仓喷洒抑尘,其余经预处理后排入市政污水管网,输送到城市污水处理厂集中处理(没有市政污水厂的,应在垃圾焚烧厂进一步处理,达标排放)。4.垃圾焚烧垃圾料斗内的物料由炉膛推料装置送到焚烧炉中,垃圾物料在炉内依次通过炉排的干燥段、燃烧段和燃烬段,使垃圾得到充分的燃烧;为充分分解垃圾焚烧过程中产生的二恶英,炉膛设计焚烧烟气在850℃以上的温度区域停留时间大于2秒;为降低焚烧烟气中NOx的排放浓度,炉膛上方设有SNCR系统,将氨还原剂喷入炉膛内与NOx发生反应,达到去除NOx的目的;炉膛内垃圾燃烧所需的空气分为一次风和二次风补给,一次风由一次风机直接从垃圾储坑内抽取,以便保持垃圾储坑和卸料大厅的负压状态,一次风经预热后从炉膛底部通入焚烧炉内助燃,同时将一次风中携带的恶臭气体燃烧分解,二次风从炉膛上部通入助燃。5.余热利用垃圾焚烧产生的高温烟气从炉膛出来后进入余热锅炉,在此发生热交换,余热锅炉吸收热量产生过热蒸汽,输送至汽轮机做功发电。6.烟气处理在垃圾燃烧炉内喷射还原剂氨水,控制炉内烟气NOX产生浓度;从余热锅炉排出的烟气从半干式脱酸反应塔顶部切向进入,而碱性吸收剂则从旋转雾化器内以雾滴的形式高速喷出,使烟气中的酸性气体(如HCL、SO2等)绝大部分被碱液吸收去除,烟气的余热则使浆液的水分蒸发,反应生成物以干态固体的形式排出;从反应塔出来的烟气进入后续烟道,该烟道中设有活性炭喷射系统,喷入活性炭则可将烟气中的二恶英、重金属吸附起来 此后烟气进入布袋除尘器后,经滤袋将前端的反应物及烟气中的烟尘颗粒拦截下来;从布袋除尘器出来的烟气进入洗涤塔,通过氢氧化钠溶液喷淋进一步脱除烟气中的HCL及SOX等酸性气体;从洗涤塔出来的烟气经加热后进入SCR反应器,进一步去除烟气中的NOX浓度;从SCR反应器出来的烟气经引风机引至烟囱高空排放。在引风机后段烟管设有烟气在线监控仪器,实时监控烟气排放浓度是否满足设计排放限值要求,在线监控设备系统与项目环保主管部门联网,由环保主管部门实施实时监控。7.炉渣处理炉膛燃烬段下方设有除渣机,生活垃圾经充分燃烧后残余的少量不可燃残渣经除渣机送至渣池,由运渣车运送至主管部门指定场所进行综合利用。8.飞灰处理半干式脱酸反应塔排出的反应生成物以及布袋除尘器滤袋表面截留的颗粒物通过除灰系统收集至飞灰储仓,然后在飞灰稳定化车间进行稳定化处理,符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)要求后送配套应急填埋场进行填埋处置。

  • 【转帖】垃圾填埋场常见污染问题及防治方法

    卫生填埋作为目前最常见的垃圾处理方法,具有投资少、处理费用低、处理量大、操作简便等特点,在世界上许多国家得到广泛应用,如美、英等国生活垃圾处理都以卫生填埋法为主。我国80%以上的垃圾仍采用露天堆放和直接填埋的简易填埋法。但卫生填埋也存在着诸多污染问题,填埋过程中产生的大量二次污染物,如不妥善处理,会对周围的水体、大气和土壤造成严重污染。采取有效措施防治垃圾填埋二次污染,见山填埋场对周边环境的影响,促进人口、资源、环境和社会的可持续发展,是我们当前面临的一个重要课题。本文根据建设部《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》,参考国内外先进的垃圾卫生填埋技术,对垃圾填埋场中常见的污染问题进行了分析研究,提出了解决方法。   一、垃圾填埋常见的二次污染  垃圾填埋后对环境造成的污染是多方面的。监测结果表明:目前全国尚无一家城市生活垃圾填埋场所排放的污染物全部指标均达到国家标准。这些污染物如不加处理排放,极易对周边环境造成影响,其中最主要的是对水、大气和土壤的污染。  1、水污染。垃圾填埋对水产生的污染主要来自于垃圾渗滤液。这是垃圾在堆放和填埋过程中由于发酵、雨水淋刷和地表水、地下水浸泡而渗滤出来的污水。渗滤液成分复杂,其中含有难以生物降解的奈、菲等芳香族化合物、氯代芳香族化合物、磷酸脂、邻苯二甲酸脂、酚类类和苯胺类化合物等。渗滤液对地面水的影响会长期存在,即使填埋场封闭后一段时期内仍有影响。渗滤液对地下水也会造成严重污染,主要表现在使地下水水质混浊,有臭味,COD、三氮含量高,油、酚污染严重,大肠菌群超标等。地下和地表水体的污染,必将会对周边地区的环境、经济发展和人民群众生活造成十分严重的影响。  2、大气污染。卫生填埋场中的生活垃圾含有大量有机物,这些有机物被微生物厌氧消化、降解,会产生大量的垃圾填埋气。填埋气主要成为为CH4、CO2以及其它一些微量成分,如N2、H2S、H2和挥发性有机物等,其中CH4的含量达到40%~60%。CH4和CO2是主要的温室气体,CH4对O3的破坏是CO2的40倍,产生的温室效应比CO2高20倍以上,CH4和CO2产生的温室效应会使全球气候变暖。甲烷易燃易爆,当其与空气混合比达到5%~15%时,极易引发爆炸和火灾事故。填埋气的恶臭气味会引起人的不适,其中含有多种致癌、致畸的有机挥发物。这些气体如不采取适当措施加以回收处理,而直接向场外排放,会对周围环境和人员造成伤害。  3、土壤污染。城市生活垃圾中含有大量的玻璃、电池、塑料制品,它们直接进入土壤,会对土壤环境和农作物生长构成严重威胁,其中废电池污染最为严重。资料表明,1节一号电池可以使1平方米的土地失去使用价值,废旧电池中含有的镉、锰、汞等重金属,进入土壤和地下水源,最终对人体健康造成严重危害。目前我国每年电池消费量为140亿只,几乎全部进入土壤之中。大量不可降解的塑料袋和塑料餐盒被埋入地下,百年之后也难以降解,使垃圾填埋场占用后的土地几乎全部成为废地。因此,许多城市在填埋场选址时遇到很大阻力,郊区农民拒收垃圾,以及反对在当地建填埋场的事件屡见不鲜。而在我国许多大城市及人口稠密的东南沿海城市,填埋场的建设也存在着无地可用的问题。   二、垃圾填埋二次污染的防治方法  1、填埋场场底防渗。为防止垃圾渗滤液污染地下水,必须在填埋场底采取有效的防渗措施。以前垃圾填埋场底部都铺放一层防渗材料,主要有黏土、沥青、塑料膜等合成橡胶等。近几年国外开始采用人工合成防渗层,有的采用双防渗层,效果明显好于前者。垂直防渗可采用帷幕灌浆、不透水布等。各填埋场可根据具体工程和水文地质情况,采取相应的防渗措施。  2、渗滤液的收集处理。渗滤液由于成分复杂、污染大,在排放前必须进行处理。但目前国内外尚无完善的能够适应各种垃圾渗滤液的处理工艺。一般来说,渗滤液可采取“清污分流—渗滤液回灌—预处理—汇入城市污水处理厂合并处理”的方法进行处理。  (1)清污分流。为防止垃圾渗滤液对地表水、地下水的污染,同时也减少渗滤液量,填埋场应设置清污分流设施;在垃圾场外设置截洪沟和疏导渠,截留和疏导填埋区上游地表径流和部分潜水。由于截洪沟深度有限,部分来自填埋场上游的地下潜水将进入填埋场,可能会增大渗滤液量,对此可以在填埋场内适当位置设置雨水引流沟和引流管,利用引流设施减少进入填埋场的雨水和潜水量。对于地下水,要设置地下水导排系统,在场底基础上铺设导流层,导流层底部铺设排水盲沟,盲沟中放置多孔导流管,将渗滤液收集后进行处理。  (2)渗滤液回灌。渗滤液回灌就是将在填埋场底部收集的渗滤液从其覆盖层表面或覆盖层下部重新灌入填埋场,利用填埋场垃圾层这个"生物滤床"净化渗滤液。回灌缩短垃圾降解所需时间,增加垃圾压实密度,进而增加垃圾填埋量,同时增加渗滤液在填埋场中的停留时间,使得渗滤液污染物充分降解而浓度大为降低。回灌法主要适用于气候干旱、渗滤液产生量较少的情况。  (3)预处理。渗滤液为高浓度废水,必须经过必要的现场预处理后,才能汇入城市污水处理场合并处理。现场预处理通常可采用生化处理和物化处理。生化处理可采用好氧处理、厌氧处理及两者结合。物化法主要有:活性炭吸附、沉淀、氧化还原、离子交换和湿式氧化法等。垃圾渗滤液的处理一直是个辣手的问题,各地可根据实际情况,选用适合的方法处理。石家庄峡石沟垃圾卫生填埋场2001年二期工程已经竣工,垃圾场污水处理站管道已与城市污水系统接通,现准备采用活性污泥转盘曝气处理工艺,将渗滤液经现场预处理后,通过管道汇入城市污水系统进行处理。  3、填埋气的回收利用。垃圾填埋气(也称沼气)是一种可回收利用的能源,其热值与城市煤气的热值相近。但由于填埋气回收设备复杂,投入大而效益低,我国目前运行的垃圾填埋场中,大多没有气体回收系统,大量有毒有害气体被放入空中,不仅造成污染,也是一种资源浪费。一般来讲,沼气回收利用可通过“收集—净化—利用”的方式进行。  (1)填埋气的收集。由于大部分沼气在填埋场填埋过程中就已形成,所以沼气采集应在填埋过程中就开始实施。在荷兰,对正在使用的垃圾场,主要采用立式或水平式收集技术。立式采气系统是在垃圾场的填埋过程逐步建造成的,其方法是在填埋场内均匀分布竖立大口径钢管,在每个钢管外砌筑竖井,当填埋厚度达到2~5米时,将钢管向上抽一部分,并继续砌筑,直到填埋场达到设计高度,然后将钢管移走。通过将各竖井用排气管水平连接,即可实现垃圾填埋与沼气回收同步进行。对于分层堆放的填埋场,可采用水平采气系统,但要注意采气管道的铺设不要影响垃圾的填埋。对已建成封场的填埋场,可采用表面收集或竖井收集技术。   (2)填埋气的净化。溶剂吸收法是目前较为成熟的沼气净化方法,如采用双塔式溶剂吸收法提纯垃圾沼气(工艺如图),设备简单、成本低、操作简便,净化效果好。

  • 【原创大赛】分光光度法测定垃圾渗滤液中VFA

    【原创大赛】分光光度法测定垃圾渗滤液中VFA

    VFA,也就是挥发性脂肪酸,是厌氧消化过程中重要的中间产物,常见的VFA分析方法有滴定法和气相色谱法。但是滴定法的分析速度慢,步骤烦琐,容易产生误差(因为滴定法需先将挥发酸蒸馏出来,蒸馏中需要加入磷酸酸化,只要加热不慎,磷酸都极容易产生暴沸,对测定结果影响很大),滴定结果的准确性与操作人员的熟练程度有很大的关系,而且操作者劳动量大。也有用气相色谱直接测定挥发酸水溶液的报道,但报道所用的色谱柱在国内往往不容易得到,而且价格较贵。由于实验室条件限制,迫切需要寻找到快捷准确的测定方法。在《沼气发酵常规分析》中,提到可以用比色法在500nm测定,所用试剂有:1:1硫酸、酸性乙二醇、氢氧化钠,硫酸羟胺和酸性氯化铁,这是测定挥发性脂肪酸总量的经验测定法,试剂配置较为繁琐。 哈希DR890快速分析仪利用分光光度法可快速测定VFA,但是该仪器价格昂贵,为节约经费,充分利用实验室现有条件,决定购买其试剂,采用其方法及步骤,用上海优尼卡2100分光光度计测定VFA。由于VFA的主要成分为乙酸,所以在其总量测定过程中,以乙酸作为基数进行计算。一、配制标准溶液乙酸标准溶液:精确称取乙酸(分析纯,比重1.045),含量99.0%)1.010g,以去离子水稀释至100ml,此溶液含乙酸10mg/ml。其他试剂从哈希公司采购获得。二、绘制标准曲线 准确吸取10mg/ml乙酸标准溶液1.0,15.0,10.0,15.0,20.0,25.0,30.0ml,分别置于100ml容量瓶中,以蒸馏水定容至刻度,摇匀,即得到100,500,1000,1500,2000,2500,3000ppm的乙酸标准系列液。① 标准曲线的绘制:取各浓度乙酸标准溶液各0.5毫升加入到一个25ml的干燥比色瓶,同时用0.5ml去离子水做空白。② 将1.5ml酸性乙二醇注入到每个比色瓶中,旋转混合;③ 将0.2ml的19.2N的硫酸标准溶液注入到每个比色瓶中,旋转混合;④ 将比色瓶放入沸水浴中,加热三分钟,用流动的自来水冷却溶液到25℃;⑤ 使用移液枪,吸取0.5ml的羟胺氢氧化物到每个比色瓶中,旋转使之混合;⑥ 使用移液枪,量取2.0ml的4.5N的氢氧化钠溶液到每个管,旋转使之混合;⑦ 加入10mL的硫酸氯化铁溶液到每个管。旋转混合;⑧ 加入10mL的去离子水到每个管。旋转混合;⑨ 3分钟后,迅速测定其在500nm的吸光度,绘制标准曲线。 如下图所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112011128_334556_1608665_3.jpg 当时这个图是第一次操作这个实验留下的,所以曲线做得不怎么好。只要我们多努力几次,熟练操作之后,曲线达到3个9肯定是没问题的。当然我们可以考虑多做几个点(比如7个点以上),当其他几个点偏离严重时可考虑取消相应的点,这样还是不影响曲线的定量功能,但取消偏离点后不得少于5个点。三、样品的测定及结果分析将模拟填埋渗滤液离心分离后,取其上清液,按照标准曲线的测定方法,对其VFA浓度进行测定,测定的结果主要显示发酵液中乙酸的浓度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112011127_334555_1608665_3.jpg R1、R2、R3和R4在模拟填埋实验期间的VFA变化曲线基本一致,在20000-40000mg/l范围内上下波动。此阶段溶解性小分子有机物计入发酵菌细胞内,在胞内酶作用下分解为VFA,如乙酸、丙酸和丁酸以及乳酸、醇类、CO2、氨、硫化氢等,同时合成细胞物质。由曲线图可以看出,此阶段VFA浓度可高达46000mg/l,填埋垃圾处于酸化阶段。四、注意事项1. 该方法是VFA总量测定的经验方法,比滴定法简便、快速。除低浓度范围外,其相对误差与GC法相近;2. 试验应严格控制pH值,最佳条件为pH值为1.6±0.1,pH高于2.0或低于1.0时,颜色将难以控;3. 羟胺氢氧化物和乙二醇最好临用现配,采购现成的试剂更不要浪费;4. 注意一定要同时进行空白试验,必要时需要对乙二醇进行提纯或采用更高纯度的乙二醇;5. 最好使用分析纯或以上的试剂,标准溶液最好用优级纯或以上试剂配制。五、参考资料1. 《沼气发酵常规分析》2. 《哈希DR890快速分析仪使用说明书》[font=

  • 垃圾焚烧厂的监管要求?

    [font=仿宋][size=21px]一是应定期监控垃圾贮坑中的垃圾贮存量,并采取有效措施导排垃圾贮坑中的渗滤液。渗滤液应经处理后达标排放。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]二是应实现焚烧炉运行状况在线监测,监测项目至少应包括焚烧炉燃烧温度、炉膛压力、烟气出口氧气含量和一氧化碳含量,应在显著位置设立标牌,自动显示焚烧炉运行工况的主要参数和烟气主要污染物的在线监测数据。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]三是应实现烟气自动连续在线监测,监测项目至少应包括氯化氢、一氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等项目,并与当地环卫和环保主管部门联网,实现数据的实时传输。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]四是对垃圾焚烧产生的炉渣和飞灰应按照规定分别进行妥善处理或处置。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]五是在各工艺环节要采取切实有效的臭气控制措施,厂区应做到无明显臭味 要在相关位置按要求使用除臭系统,并按要求及时维护。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]六是在垃圾贮坑、污水及渗滤液收集池、地下建筑物、生产控制室等沼气易聚集场所,应加强日常监测监管,以确保安全生产。[/size][/font]

  • 垃圾焚烧厂的监管要求?

    [font=仿宋][size=21px]一是应定期监控垃圾贮坑中的垃圾贮存量,并采取有效措施导排垃圾贮坑中的渗滤液。渗滤液应经处理后达标排放。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]二是应实现焚烧炉运行状况在线监测,监测项目至少应包括焚烧炉燃烧温度、炉膛压力、烟气出口氧气含量和一氧化碳含量,应在显著位置设立标牌,自动显示焚烧炉运行工况的主要参数和烟气主要污染物的在线监测数据。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]三是应实现烟气自动连续在线监测,监测项目至少应包括氯化氢、一氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等项目,并与当地环卫和环保主管部门联网,实现数据的实时传输。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]四是对垃圾焚烧产生的炉渣和飞灰应按照规定分别进行妥善处理或处置。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]五是在各工艺环节要采取切实有效的臭气控制措施,厂区应做到无明显臭味 要在相关位置按要求使用除臭系统,并按要求及时维护。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]六是在垃圾贮坑、污水及渗滤液收集池、地下建筑物、生产控制室等沼气易聚集场所,应加强日常监测监管,以确保安全生产。[/size][/font]

  • 垃圾焚烧厂的监管要求?

    [font=仿宋][size=21px]一是应定期监控垃圾贮坑中的垃圾贮存量,并采取有效措施导排垃圾贮坑中的渗滤液。渗滤液应经处理后达标排放。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]二是应实现焚烧炉运行状况在线监测,监测项目至少应包括焚烧炉燃烧温度、炉膛压力、烟气出口氧气含量和一氧化碳含量,应在显著位置设立标牌,自动显示焚烧炉运行工况的主要参数和烟气主要污染物的在线监测数据。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]三是应实现烟气自动连续在线监测,监测项目至少应包括氯化氢、一氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等项目,并与当地环卫和环保主管部门联网,实现数据的实时传输。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]四是对垃圾焚烧产生的炉渣和飞灰应按照规定分别进行妥善处理或处置。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]五是在各工艺环节要采取切实有效的臭气控制措施,厂区应做到无明显臭味 要在相关位置按要求使用除臭系统,并按要求及时维护。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]六是在垃圾贮坑、污水及渗滤液收集池、地下建筑物、生产控制室等沼气易聚集场所,应加强日常监测监管,以确保安全生产。[/size][/font]

  • 今日分享内容:垃圾焚烧厂的监管要求有哪些?

    [font=仿宋][size=21px]一是应定期监控垃圾贮坑中的垃圾贮存量,并采取有效措施导排垃圾贮坑中的渗滤液。渗滤液应经处理后达标排放。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]二是应实现焚烧炉运行状况在线监测,监测项目至少应包括焚烧炉燃烧温度、炉膛压力、烟气出口氧气含量和一氧化碳含量,应在显著位置设立标牌,自动显示焚烧炉运行工况的主要参数和烟气主要污染物的在线监测数据。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]三是应实现烟气自动连续在线监测,监测项目至少应包括氯化氢、一氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等项目,并与当地环卫和环保主管部门联网,实现数据的实时传输。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]四是对垃圾焚烧产生的炉渣和飞灰应按照规定分别进行妥善处理或处置。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]五是在各工艺环节要采取切实有效的臭气控制措施,厂区应做到无明显臭味 要在相关位置按要求使用除臭系统,并按要求及时维护。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]六是在垃圾贮坑、污水及渗滤液收集池、地下建筑物、生产控制室等沼气易聚集场所,应加强日常监测监管,以确保安全生产。[/size][/font]

  • 【资料】生活垃圾卫生填埋场工程之典型设计

    本工程设计的主要内容包括:城市生活垃圾卫生填埋场处理总平面布置(选址和场区总体设计等等),填埋工艺,防治工程,渗滤液收集导排工程,渗滤液处理工程,地下水、地表水导排处理工程,填埋气体收集与利用设计,环境监测设计,封场工程,辅助工程(如绿化、道路等),设备选型,二次污染防治设计,经济分析等等。[img]http://bbs.instrument.com.cn/images/affix.gif[/img][url=http://bbs.instrument.com.cn/download.asp?ID=199224]生活垃圾卫生填埋场工程之典型设计.rar[/url]

  • 【分享】垃圾填埋场不接受城市污泥,含汞废物进入污水系统

    序:由于污泥的特殊性,重金属处理的复杂程度,不比生活垃圾和水那样好处理。现在国内环境专家都在致立于此项技术的研发,我倡议土壤版块的同仁们也行动起来吧!中国的垃圾填埋场不喜欢污泥。因为脱水后的污泥粘稠像稀汤不能堆积,且影响垃圾填埋场的机械作业,缩短垃圾填埋场的使用寿命。虽然国家新的填埋标准允许在污泥含水率低于60%的情况下与生活垃圾混合填埋,但是将导致填埋场渗滤液收集系统的堵塞,以及渗滤液中重金属的进一步升高。污泥含水率达到80%以后就很难再依靠机械脱水机进一步脱水,用加热蒸发的方法将水除掉成本高。北京大学环境科学与工程学院教授刘阳生表示“重金属含量高”是污泥处理中的三大难题之一,在他做的调查中显示,北京某污水处理厂的污泥汞超标。但北京没有排放含汞废物企业,究其原因,可能是生活源的含汞废物进入了污水系统。《广州日报》报道2009年在广东塘厦林村和樟木头林场交界处,一家清洁公司将污泥堆放在林场中,导致污泥中的重金属渗透到鱼塘中,三万斤鱼因此翻白死亡;在春天雨水又将污泥场内的污水冲到了山坡下的果园、菜田中,很快荔枝树和菜田被毁掉。环保部门调查已表明污泥中含有有毒有害物质,如果胡乱堆放、简单处理必定会造成很大危害。

  • 【求助】生活垃圾处理需要的仪器设备

    本公司在做一个城市生活垃圾填埋场的BOT项目,工程即将完成,准备筹建实验室,主要作用是监测垃圾渗滤液和填埋气(主要检测项目为:总悬浮物、甲烷、硫化氢、氨,pH、BOD5、CODCr 、NH3-N、SS、色度、大肠菌群、细菌总数等等),所得数据主要是指导填埋场平时工作和提供给政府相关部门。本人想做一份实验室仪器清单(最好包括耗材等),希望有大虾可以帮忙。请发到我的邮箱:R10li@126.com 谢谢!

  • 填埋场渗滤液测试BOD5,如何培养菌种呢

    所测的填埋场渗滤液毒性较强,pH约9.5,氯化物 30000mg/L左右,氨氮上百。测试时,由于缺少菌种,BOD5达不到理想测试数据,请教各位,如何培养能适应渗滤液的菌种呢,或者怎样准确测试该渗滤液的BOD5?

  • 【转帖】垃圾发电:其实你不懂我的心

    北京六里屯、江苏吴江、南京天井洼、上海江桥、广州番禺……从北到南的反对声音,将国内新兴的垃圾发电产业推到了一个尴尬的位置。  垃圾发电,在采用成熟的“3T”技术后,已能使二噁英(Doxlin)完全分解,但人们对于垃圾发电的认识究竟有多深,仍实在是说不清楚,因为专家或者所谓专家之间有关二噁英污染的争执,加上各类媒体、网络的放大效应,已经彻底搅乱了人们的判断。  但有一个事实人们否定不了,也暂时改变不了的,就是垃圾越积越多,污染问题越来越严重。随着这些年中国经济的飞速发展和城市化进程的加速,至2008年中国城市生活垃圾总量已经达到1.55亿吨,“垃圾围城”已经是每个地方政府都遇到和感到头痛的难题。  不过,铺天盖地的媒体及网络炒作虽然有失偏颇,对于垃圾处理行业来说却是件好事,这说明公众的环保意识增强了,垃圾问题也被提到政府的议事日程上来。一位垃圾处理行业专家向记者表示,垃圾问题必须要得到解决,关键是如何找到一个相对高效而环保的垃圾处理解决方法,“垃圾发电,在我看来,就是一种生物发电、可再生能源,最为环保的处理方式之一。” 垃圾处理方式大PK  -全国600多座城市当中的三分之一以上已被垃圾包围,全国城市垃圾堆存累计侵占土地5亿平方米,相当于75万亩土地  -作为发达国家广泛采用的城市生活垃圾处理方式,垃圾焚烧发电最符合“无害化、减量化、资源化”三原则  一份资料显示,假如每人每天产生1公斤的垃圾,全球每天新增的垃圾数量就高达600多万吨,一年产生的垃圾数量更是惊人。长期以来,全球每日数百、上千万吨的生活垃圾仅以填埋的方式被处理,土地被一座座人工堆积的垃圾山所蚕食,空气、地下水和土壤被严重污染……这就是我们人类所面临的严酷现实。  垃圾填埋的最大优势在于处理成本相对较低,但要占据很大的土地资源,据北京市市政市容管理委员会有关人士曾透露,北京日产垃圾1.84万吨,垃圾填埋令北京市每年约需占用500亩土地,几乎要消耗掉两个小村庄。垃圾填埋场易产生恶臭、排放甲烷、氨、硫化物等污染物,以及垃圾渗滤液等环境问题。尤其是垃圾渗滤液,作为一种剧毒物质,造成的地表水或地下水污染非常严重,土地至少50年不能再使用。垃圾堆放还是有机物、重金属和病原微生物三位一体的污染源,包含许多致癌、致畸物,并成为蚊、蝇和啮齿类动物繁殖的温床,危害人类健康。  但由于缺乏资金和技术手段,国内对于垃圾的传统处理方法就是露天集中堆放或简易填埋。建设部2006年的调查表明,由于这种露天集中堆放或简易填埋的垃圾处理方式,全国600多座城市当中的三分之一以上已被垃圾包围,全国城市垃圾堆存累计侵占土地5亿平方米,相当于75万亩土地,而且,这一数字还在不断增大。  目前对于城市生活垃圾有三种技术较可靠的处理方式,即卫生填埋、焚烧发电和堆肥。在国金证券2008年初发表的一份报告中,就对这三种处理方式进行了一番比较。  国金证券对于卫生填埋的评价是,投资低但有大气污染、土壤污染,并有地表水污染和地下水污染的可能,占地大,选址困难。在北京、深圳等一些大中城市,目前所采用的是填埋场的场底辅设聚乙烯隔膜防渗,垃圾压实后再覆膜掩盖的处理方式,并有收集处理渗滤液、填埋气、防治土壤污染的一整套措施。但实际上这些塑料膜材料仍存在未来填埋垃圾出现渗漏、污染地下水等隐患,并且这种填埋场的建造成本和运营费用也相当高,让普通中小城市望尘莫及。  对于堆肥技术,国金证券的评价是投资适中,选址较易但需避开居民密集区,有轻微气味影响,重金属污染是最大隐患。业内专家评论认为,由于堆肥质量差、缺乏应用市场,运营商压力很大。  相比较而言,国金证券认为焚烧发电占地小而选址容易,可靠近市区,垃圾减容减量十分明显,仅有10%的残渣需要处理,在防止地表水、地下水和土壤污染方面较前两者有优势,在大气污染方面有控制技术,但投资较大。  业内人士表示,建设垃圾焚烧发电厂可节约大量土地资源,这对于面临垃圾围城、填埋场选址困难的城市尤其是沿海地区和大城市尤具吸引力。另一方面,焚烧可大大减少垃圾中的有害物质,烟气经过处理达标排放,减少对地下水和填埋场周边环境的大气污染,焚烧产生的蒸汽则可用于发电、供热,实现资源的回收利用。  国金证券的报告认为,作为发达国家广泛采用的城市生活垃圾处理方式,垃圾焚烧发电最符合“无害化、减量化、资源化”三原则,垃圾焚烧发电的资源回收利用效益相当可观,按发热值比较,我国目前城乡年产2.5亿吨垃圾相当于5000万吨标准煤。若综合考虑到经济成本与环境成本,垃圾焚烧发电成为我国城市生活垃圾处理方式的首选具备其必然性。  垃圾发电的二噁英之争  -1吨垃圾露天焚烧或在填埋场自燃排放的二噁英,是同量垃圾经过现代化焚烧排放的二噁英几千倍  -《纽约时报》:中国的焚烧炉也可以表现优异。在深圳另一端,政府所有的宝安焚烧厂大烟囱不见烟冒出。检验表明,该公司几乎没有污染物排出。  关于垃圾发电,目前市场各方争执的焦点就在于二噁英的排放。

  • 垃圾焚烧厂的建设要求?

    [font=仿宋][size=21px]一是每条焚烧生产线的年运行时间应在8000小时以上,垃圾焚烧系统的设计服务期限不应低于25年。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]二是垃圾池有效容积应按5-7天的额定垃圾焚烧量确定。垃圾池应设置垃圾渗滤液收集设施。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]三是应保证垃圾在焚烧炉内得到充分燃烧,二次燃烧室内的烟气应在不低于850℃的条件下滞留时间不小于2秒,焚烧炉渣热灼减率应控制在5%以内,有条件时宜控制在3%以内。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]四是必须设置袋式除尘器,去除焚烧烟气中的粉尘污染物 氯化氢、氟化氢、硫氧化物、氮氧化物等酸性污染物应选用干法、半干法、湿法或其组合处理工艺对其进行有效去除。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]五是应采取措施严格控制烟气中二噁英的排放,包括:控制燃烧室内焚烧烟气的温度、停留时间与气流扰动工况 减少烟气在200℃-500℃温度区的滞留时间 设置活性炭粉等吸附剂喷入装置。[/size][/font]

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