生活垃圾填埋场的渗滤液处理措施【精选3篇】
生活垃圾填埋场的渗滤液处理措施 篇一
随着城市化进程的加快和人口的增加,生活垃圾的处理成为了一个亟待解决的问题。目前,生活垃圾填埋场是最常见的处理方法之一。然而,填埋场产生的渗滤液却是一个不容忽视的环境问题。渗滤液含有大量的有害物质,如果不加以处理,将会对地下水和周围环境造成严重的污染。因此,生活垃圾填埋场的渗滤液处理措施至关重要。
在渗滤液处理过程中,最常用的方法是采用生物技术。生物技术的核心是利用微生物对渗滤液中的有机物进行降解,从而减少对环境的污染。常见的生物技术处理方法包括厌氧处理和好氧处理。
厌氧处理是将渗滤液放入厌氧反应器中,通过厌氧微生物对有机物进行降解。厌氧微生物生长在无氧的环境中,通过发酵作用将有机物转化为甲烷等可再生能源。这种处理方法不仅能够降解有机物,还能够回收能源,起到了资源化利用的作用。然而,厌氧处理需要控制好反应器的温度、pH值等条件,才能保证微生物的生长和降解效果。
好氧处理是将渗滤液暴露在氧气中,利用好氧微生物对有机物进行降解。好氧微生物生长在氧气充足的环境中,通过氧化作用将有机物转化为二氧化碳和水。这种处理方法相对简单,操作成本较低,适用于大规模的渗滤液处理。然而,好氧处理需要控制好氧气的供应、温度等条件,以确保微生物的生长和降解效果。
除了生物技术,还可以采用物理化学技术对渗滤液进行处理。物理化学技术是利用化学反应、吸附等原理对有机物进行降解和去除。常见的物理化学技术包括活性炭吸附、氧化反应、电化学处理等。这些技术可以有效去除渗滤液中的有机物和重金属等有害物质,达到净化水质的目的。然而,物理化学技术处理过程复杂,操作成本较高,需要专业人员进行操作和维护。
综上所述,生活垃圾填埋场的渗滤液处理措施包括生物技术和物理化学技术。生物技术可以降解有机物并回收能源,而物理化学技术可以去除有机物和重金属等有害物质。在实际应用中,可以根据填埋场的规模、经济条件等因素选择合适的处理方法,以最大程度地减少对环境的污染。同时,需要加强监管和管理,确保渗滤液的处理效果,保护地下水和周围环境的安全。
生活垃圾填埋场的渗滤液处理措施 篇三
关于生活垃圾填埋场的渗滤液处理措施
摘 要:城市垃圾渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,主要来源于降水和垃圾本身的内含水,可以污染水体、土壤、大气等,若不加处理而直接排放,则会使得地面水质恶化、水体缺氧、并产生富营养化,威胁工农业用水和饮用水水源,使地下水丧失其本身的利用价值,若有机污染物进入食物链将会直接威胁到人类的身体健康;该文章通过研究分析某生活垃圾填埋场中垃圾渗滤液的产生来源及污染特性,对该填埋场所采用的处理工艺等提出优化措施,并进行合理性分析。
关键词:垃圾渗滤液 污染特性 处理方法
垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水,以及堆积的准备用于焚烧的垃圾渗漏出的水分。垃圾渗滤液中CODcr、BOD5浓度最高值可达数千至几万,和城市污水相比,浓度高得多,所以渗滤液不经过严格的处理、处置是不可以直接排入城市污水处理管道的。一般而言,CODcr、BOD5、BOD5/CODcr随填埋场的“年龄”增长而降低,碱度含量则升高。
1 项目基本情况
某个生活垃圾填埋场位于浦城县。垃圾填埋场总库容约63.27万m3,设计使用年限为15年,日处理规模确定为130t/d;填埋场采用“改良型厌氧卫生填埋处理工艺”对城市生活垃圾进行无害化处理。浦城县是重点林业县,乡镇居民多以木材为燃料,因此,生活垃圾中煤渣成分较少,而以果皮、塑料袋、厨余垃圾为主。
填埋场操作顺序的总体规划为按单元依次逐层推进,层层压实,依次类推直至最终填埋标高。卫生填埋处理场的防渗处理包括水平防渗和垂直防渗两种方式,由于该填埋库区内不具备天然防渗的.条件,为了保障人工衬层的安全性,采取环保型高密度聚乙烯(HDPE)土工膜作水平防渗工艺,同时采用复合防渗系统;渗滤液导流层位于场底,主要是有利于产生的渗滤液迅速汇集到主支盲沟中。
2 渗滤液污染特性
该项目处理对象为垃圾填埋场产生的渗滤液,渗滤液的水质受填埋垃圾的成分、规模、降水量和气候等因素的影响,通常而言,具有如下特点。
(1)渗滤液水质变化大:渗滤液的水质变化幅度很大,它不仅体现在同一年内各个季节水质差别很大,浓度变幅可高达几倍,并且随着填埋年限的增加,水质特征也在不断发生变化,如渗滤液的碳氮比、可生化性随着填埋年限的增加而降低。通常在填埋初期,氨氮浓度较低,用生物脱氮就可去除渗滤液中的氨氮,但随着填埋年限的增加,氨氮浓度不断增加,COD不断下降,最好采用物化法处理。
(2)有机物浓度高:垃圾渗滤液中的CODcr和BOD5浓度最高可达几万mg/L,与城市污水相比,浓度非常高。高浓度的垃圾渗滤液主要是在酸性发酵阶段产生,pH值略低于7,低分子脂肪酸的COD占总量的80%以上,BOD5与COD比值为0.5~0.6,随着填埋场填埋年限的增加,BOD5与COD比值将逐渐降低。
3 渗滤液的处理工艺
渗滤液的水质较为复杂,含有多种有毒有害的无机物和有机物,且还含有较高色度。以氧化沟为主的生化处理工艺,不适合处理高浓度有机物和高氨氮含量的垃圾场渗滤液,不能有效去除污水中难生物降解的有机物和氨氮,同时对色度的去除率较低,脱氮效率也不高,氨氮出水的稳定性较差,不能建立稳定的硝化反硝化功能。因此建议增加预处理工序,采取高级氧化技术进行预处理,推荐FEO技术,该技术是利用微电解以及催化氧化的原理来达到脱色、分解大分子难生物降解有机物的目的,可有效去除重金属。同时,将氧化沟改为A/O工艺,由兼氧段、好氧段组成,A池在利用原水中碳源进行反硝化的同时,也起一定的水解作用将不易降
解的大分子物质水解为小分子物质,利于好氧的降解,提高COD的去除效果。该填埋场使用:“渗沥液→调节池→FEO预处理→A/O+MBR→纳滤+反渗透→消毒→排放”的工序;浓缩液使用:“浓缩液储池→一体化设备→臭氧反应池→搅拌澄清池→活性炭过滤→消毒→排放”。工艺流程详见图1所示。
4 结语
渗滤液处理由于较高的投资和运行费用,在对其进行处理时应根据当地情况,采取综合处理的措施。对于北方降雨量少、且垃圾含水率较低的填埋场,采取回灌措施是比较经济、有效的方法,但对于南方部分城市,其应用却受到一定的限制。由于垃圾渗滤液的产生量直接与降雨量有关,因而垃圾填埋场的清污分流与防洪措施对于减少降水对渗滤液的影响起了至关重要的作用。一方面有利于减少进入垃圾堆体的雨水量,从而减少垃圾渗滤液的产量,另一方面合理设计防洪措施有利于降低渗滤液的事故排放。
参考文献
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