導讀:本文主要介紹了垃圾衛生填埋滲濾水的產生、控制與處理。
1垃圾滲濾水的產生
垃圾滲濾水產生的主要來源有:
(1)降水的滲入降水包括降雨和降雪,它是滲濾水產生的主要來源。
(2)外部地表水的流入這包括地表徑流和地表灌溉。
(3)地下水的滲入當填埋場內滲濾水水位低于場外地下水水位,并沒有設置防滲系統時,地下水就有可能滲入填埋場內。
(4)垃圾本身含有的水分這包括垃圾本身攜帶的水分以及從大氣和雨水中的吸附量。
(5)垃圾在降解過程中產生的水分垃圾中的有機組分在填埋場內分解時會產生水分。
這些含有高濃度污染物質的垃圾滲濾水是垃圾填埋處理中zui主要的污染源,如果不妥取有效措施加以控制,則會污染地表水或地下水。
2垃圾滲濾水的產生量
垃圾滲濾水的產生量是受多種因素的影響,如降雨量、蒸發量、地面流失、地下水滲入、垃圾的特性、地下層結構、表層覆土和下層排水設施的設置情況等。
(1)降雨量和蒸發量是影響滲濾水產生的重要因素,這可以從當地的氣象資料來獲得。
(2)填埋場表面的斜坡很重要,在平緩的斜坡上,水易于集結,因而大量滲濾,而在較陡的斜坡上,水容易流掉,從而減少了到達垃圾中的水量。垃圾填埋的zui終覆土層一般做成中心高、四周低的拱型,保持1%-2%的坡度,這樣可使部分降雨沿地表流走。但當表面斜坡大于8%左右時,表面徑流量就有可能侵蝕垃圾的頂部覆蓋物,使填埋場暴露,因此,表面斜坡應小得足以預防表面侵蝕。
(3)填埋zui終覆土后,表面上長有植物,可以通過根系吸收水分,并通過葉面蒸發作用減少滲濾水發生量。
(4)地下水的滲透,要根據場內滲濾水水位和場外地下水來定,對于防滲情況良好的填埋場,可以不考慮滲濾水得滲出和外部地下水的滲入。
滲濾水產生量波動較大,但對于同一地區填埋場,其單位面積的年平均產生量在一定范圍內變化。
3垃圾滲濾水的水質特征
由于垃圾滲濾水的來源使得垃圾滲濾水的水質具有與城市污水所不同的特點:
(1)有機物濃度高垃圾滲濾水中的BOD5和COD濃度zui高可達幾萬mg/L,主要是在酸性發酵階段產生,pH達到或略低于7,BOD5和COD比值為0.5~0.6。
(2)金屬含量高垃圾滲濾水中含有十多種金屬離子,其中鐵和鋅在酸性發酵階段較高,鐵的濃度可達2000mg/L左右,鋅的濃度可達130mg/L左右。
(3)水質變化大垃圾滲濾水的水質取決于填埋場的構造方式、垃圾的種類、質量、數量以及填埋年數的長短,其中構造方式是zui主要的。
(4)氨氮含量高垃圾滲濾水中的氨氮濃度隨著垃圾填埋年數的增加而增加,可高達1700mg/L左右,氨氮濃度過高時,會影響微生物的活性,降低生物處理的效果。
(5)營養元素比例失調對于生化處理,污水中適宜的營養元素比例是BOD5:N:P=100:5:1,而一般的垃圾滲濾水中的BOD5/P大都大于300,與微生物所需的磷元素相差較大。
(6)其他特點滲濾水在進行生化處理時會產生大量泡沫,不利于處理系統正常運行。由于滲濾水中含有較多難降解有機物,一般在生化處理后,COD濃度仍在500~2000mg/L范圍內。
4垃圾滲濾水的影響因素
垃圾填埋場的結構民垃圾填埋技術直接影響到滲濾水的降解和穩定,表1中列出了不同垃圾填埋場結構產生滲濾水的特性。
從表1中可以看出,好氧性結構的垃圾填埋場能夠使垃圾滲濾水中污染物質快速降解,并能使垃圾滲濾水水質很快達到穩定。但是,好氧性垃圾填埋場的建設和維護費用是相當高的,而且對運行操作要求十分嚴格。與垃圾的好氧性填埋相比,準好氧性結構的垃圾填埋場是容易建設,維護費用也低,并且也能夠使垃圾滲濾水中污染物質快速降解,從而使垃圾滲濾水水質穩定化期間明顯縮短。由于準好氧性結構的垃圾填埋場在費用上與厭氧性填埋沒有大的差別,而在有機物分解方面又與垃圾的好氧性填埋相近,因此,得到越來越廣泛的應用。
另外,垃圾滲濾水的化學特性還取決于以下幾個方面:
(1)垃圾的組成部分垃圾的組成成分直接影響到填埋滲濾水的化學特性。
(2)垃圾的預加工填埋前將垃圾破碎能增大垃圾的表面積,增加填埋場的密度,降低垃圾對水的滲透性,增大垃圾的持水功能,從而增長了垃圾與水的接觸時間,加速垃圾的降解,使滲濾水中污染物的濃度增加。
(3)填埋時間垃圾填埋后,其填埋年齡不同,降解速率及持水能力和水的滲透性能均不相同。所以,產生的滲濾水的組成及其各組成的濃度均不相同。一般來講,填埋時間越長,滲濾水的濃度越低。
(4)填埋場的供水填埋場的供水速率的大小直接決定了填埋場內垃圾的溫度。當供水率很小時,垃圾場內垃圾的濕度小于60%,垃圾的降解速率不能達到zui大值。當供水率很大時,填埋場的滲濾液就會被供水所稀釋。
(5)填埋場的深度當垃圾的透水性能相同時,填埋場越深,滲濾水在填埋場內滯留時間越長,滲濾液的強度越大(所含組分濃度越高)。
5控制垃圾滲濾水的工程措施
控制垃圾滲濾水的工程措施主要有:
(1)入場垃圾含水率的控制垃圾填埋過程中隨填埋垃圾帶入的水分,相當部分會在垃圾壓實過程中滲濾出來,其量在滲濾水產生量中占相當大的比例。為此,必須控制入場填埋垃圾的含水率,一般要求小于30%(質量分數)。
(2)控制地表水的滲入量由于地表水的滲入是滲濾水的主要來源,因此消除或者減少地表水的滲入量是填埋場設計的zui為重要的方面。主要可采取的措施有:
①對間歇暴露地區產生的臨時性侵蝕和淤塞的控制;
②對zui終覆蓋區域采取土壤加固、植被、整修邊坡等控制侵蝕的措施;
③溝渠加設襯層,以防止在暴雨期間大流量徑流的沖刷;
④修建緩沖池以減少洪峰的影響;
⑤將流經未覆蓋垃圾的徑流引至滲濾水處理與處置系統。
(3)控制地下水的滲入量控制地下水滲入就是控制淺層地下水的橫向流動,使之不進入填埋區。主要方法有設置隔離層、設置地下水排水管和抽取地下等。
6垃圾滲濾水處理工藝
垃圾滲濾水處理采用的zui常用處理方法是生化處理和物化處理,表2中列出了不同生化處理和物化處理技術對滲濾水中不同目標污染物的去除能力。
垃圾滲濾水的組成成分是隨時間而發生變化的,對于填埋時間少于5年的垃圾滲濾水,其中的有機物濃度高,低分子脂肪酸多,BOD5/COD值在0.5~0.6,采用生化處理方法是有效的;而隨著垃圾填埋年數的增加,有機物濃度降低,但腐殖質類物質增加,BOD5/COD值下降,可生化性降低,生化處理難以達到較好的效果。在實際中,因填埋時間的存在先后的差別,使得“新鮮”和“老”的垃圾滲濾水并存。因此,為了滿足滲濾水處理效果在垃圾填埋場的使用期間和封場后一直能夠滿足環境的要求,有必要采用生化和物化處理組合的處理工藝。
注:去除效率-G:優,F:一般,P:差
除了上面提到的生化處理和物化處理技術外,垃圾滲濾水的土地處理也許是更適合我國的國情。土地處理是利用土壤-微生物、-植物系統的陸地生態系統的自我調控機制和對污染物的綜合凈化功能來處理污水,使水質得到不同程度的改善,實現廢水資源化和無害化。因此,基于垃圾滲濾水土地處理的垃圾循環準好氧情填埋方式得到了越來越廣泛地關注。垃圾循環準好氧性填埋方式是將收集到的滲濾水循環回到填埋場中利用填埋場自身形成的穩定系統使滲濾水中的有機物經過垃圾層和覆土層來降解,從而加速滲濾水的凈化。在準好氧性填埋場中,有機成分(主要是BOD)能夠很快降解,但是氮化物的降解速度卻較慢。當通過將滲濾水循環到填埋場中,就可以促進硝化和反硝化過程的進行,這樣有機成分和氮化物得到更加有效地去除,從而減輕了滲濾水的污染負荷,并且有利于減少滲濾水的zui終水量和促進垃圾在填埋場中的穩定化。當然,一般來說,這種方法產生的滲濾水仍具有較高的濃度,因此很少單獨作為污水處理工藝。
1垃圾滲濾水的產生
垃圾滲濾水產生的主要來源有:
(1)降水的滲入降水包括降雨和降雪,它是滲濾水產生的主要來源。
(2)外部地表水的流入這包括地表徑流和地表灌溉。
(3)地下水的滲入當填埋場內滲濾水水位低于場外地下水水位,并沒有設置防滲系統時,地下水就有可能滲入填埋場內。
(4)垃圾本身含有的水分這包括垃圾本身攜帶的水分以及從大氣和雨水中的吸附量。
(5)垃圾在降解過程中產生的水分垃圾中的有機組分在填埋場內分解時會產生水分。
這些含有高濃度污染物質的垃圾滲濾水是垃圾填埋處理中zui主要的污染源,如果不妥取有效措施加以控制,則會污染地表水或地下水。
2垃圾滲濾水的產生量
垃圾滲濾水的產生量是受多種因素的影響,如降雨量、蒸發量、地面流失、地下水滲入、垃圾的特性、地下層結構、表層覆土和下層排水設施的設置情況等。
(1)降雨量和蒸發量是影響滲濾水產生的重要因素,這可以從當地的氣象資料來獲得。
(2)填埋場表面的斜坡很重要,在平緩的斜坡上,水易于集結,因而大量滲濾,而在較陡的斜坡上,水容易流掉,從而減少了到達垃圾中的水量。垃圾填埋的zui終覆土層一般做成中心高、四周低的拱型,保持1%-2%的坡度,這樣可使部分降雨沿地表流走。但當表面斜坡大于8%左右時,表面徑流量就有可能侵蝕垃圾的頂部覆蓋物,使填埋場暴露,因此,表面斜坡應小得足以預防表面侵蝕。
(3)填埋zui終覆土后,表面上長有植物,可以通過根系吸收水分,并通過葉面蒸發作用減少滲濾水發生量。
(4)地下水的滲透,要根據場內滲濾水水位和場外地下水來定,對于防滲情況良好的填埋場,可以不考慮滲濾水得滲出和外部地下水的滲入。
滲濾水產生量波動較大,但對于同一地區填埋場,其單位面積的年平均產生量在一定范圍內變化。
3垃圾滲濾水的水質特征
由于垃圾滲濾水的來源使得垃圾滲濾水的水質具有與城市污水所不同的特點:
(1)有機物濃度高垃圾滲濾水中的BOD5和COD濃度zui高可達幾萬mg/L,主要是在酸性發酵階段產生,pH達到或略低于7,BOD5和COD比值為0.5~0.6。
(2)金屬含量高垃圾滲濾水中含有十多種金屬離子,其中鐵和鋅在酸性發酵階段較高,鐵的濃度可達2000mg/L左右,鋅的濃度可達130mg/L左右。
(3)水質變化大垃圾滲濾水的水質取決于填埋場的構造方式、垃圾的種類、質量、數量以及填埋年數的長短,其中構造方式是zui主要的。
(4)氨氮含量高垃圾滲濾水中的氨氮濃度隨著垃圾填埋年數的增加而增加,可高達1700mg/L左右,氨氮濃度過高時,會影響微生物的活性,降低生物處理的效果。
(5)營養元素比例失調對于生化處理,污水中適宜的營養元素比例是BOD5:N:P=100:5:1,而一般的垃圾滲濾水中的BOD5/P大都大于300,與微生物所需的磷元素相差較大。
(6)其他特點滲濾水在進行生化處理時會產生大量泡沫,不利于處理系統正常運行。由于滲濾水中含有較多難降解有機物,一般在生化處理后,COD濃度仍在500~2000mg/L范圍內。
4垃圾滲濾水的影響因素
垃圾填埋場的結構民垃圾填埋技術直接影響到滲濾水的降解和穩定,表1中列出了不同垃圾填埋場結構產生滲濾水的特性。
從表1中可以看出,好氧性結構的垃圾填埋場能夠使垃圾滲濾水中污染物質快速降解,并能使垃圾滲濾水水質很快達到穩定。但是,好氧性垃圾填埋場的建設和維護費用是相當高的,而且對運行操作要求十分嚴格。與垃圾的好氧性填埋相比,準好氧性結構的垃圾填埋場是容易建設,維護費用也低,并且也能夠使垃圾滲濾水中污染物質快速降解,從而使垃圾滲濾水水質穩定化期間明顯縮短。由于準好氧性結構的垃圾填埋場在費用上與厭氧性填埋沒有大的差別,而在有機物分解方面又與垃圾的好氧性填埋相近,因此,得到越來越廣泛的應用。
另外,垃圾滲濾水的化學特性還取決于以下幾個方面:
(1)垃圾的組成部分垃圾的組成成分直接影響到填埋滲濾水的化學特性。
(2)垃圾的預加工填埋前將垃圾破碎能增大垃圾的表面積,增加填埋場的密度,降低垃圾對水的滲透性,增大垃圾的持水功能,從而增長了垃圾與水的接觸時間,加速垃圾的降解,使滲濾水中污染物的濃度增加。
(3)填埋時間垃圾填埋后,其填埋年齡不同,降解速率及持水能力和水的滲透性能均不相同。所以,產生的滲濾水的組成及其各組成的濃度均不相同。一般來講,填埋時間越長,滲濾水的濃度越低。
(4)填埋場的供水填埋場的供水速率的大小直接決定了填埋場內垃圾的溫度。當供水率很小時,垃圾場內垃圾的濕度小于60%,垃圾的降解速率不能達到zui大值。當供水率很大時,填埋場的滲濾液就會被供水所稀釋。
(5)填埋場的深度當垃圾的透水性能相同時,填埋場越深,滲濾水在填埋場內滯留時間越長,滲濾液的強度越大(所含組分濃度越高)。
5控制垃圾滲濾水的工程措施
控制垃圾滲濾水的工程措施主要有:
(1)入場垃圾含水率的控制垃圾填埋過程中隨填埋垃圾帶入的水分,相當部分會在垃圾壓實過程中滲濾出來,其量在滲濾水產生量中占相當大的比例。為此,必須控制入場填埋垃圾的含水率,一般要求小于30%(質量分數)。
(2)控制地表水的滲入量由于地表水的滲入是滲濾水的主要來源,因此消除或者減少地表水的滲入量是填埋場設計的zui為重要的方面。主要可采取的措施有:
①對間歇暴露地區產生的臨時性侵蝕和淤塞的控制;
②對zui終覆蓋區域采取土壤加固、植被、整修邊坡等控制侵蝕的措施;
③溝渠加設襯層,以防止在暴雨期間大流量徑流的沖刷;
④修建緩沖池以減少洪峰的影響;
⑤將流經未覆蓋垃圾的徑流引至滲濾水處理與處置系統。
(3)控制地下水的滲入量控制地下水滲入就是控制淺層地下水的橫向流動,使之不進入填埋區。主要方法有設置隔離層、設置地下水排水管和抽取地下等。
6垃圾滲濾水處理工藝
垃圾滲濾水處理采用的zui常用處理方法是生化處理和物化處理,表2中列出了不同生化處理和物化處理技術對滲濾水中不同目標污染物的去除能力。
垃圾滲濾水的組成成分是隨時間而發生變化的,對于填埋時間少于5年的垃圾滲濾水,其中的有機物濃度高,低分子脂肪酸多,BOD5/COD值在0.5~0.6,采用生化處理方法是有效的;而隨著垃圾填埋年數的增加,有機物濃度降低,但腐殖質類物質增加,BOD5/COD值下降,可生化性降低,生化處理難以達到較好的效果。在實際中,因填埋時間的存在先后的差別,使得“新鮮”和“老”的垃圾滲濾水并存。因此,為了滿足滲濾水處理效果在垃圾填埋場的使用期間和封場后一直能夠滿足環境的要求,有必要采用生化和物化處理組合的處理工藝。
注:去除效率-G:優,F:一般,P:差
除了上面提到的生化處理和物化處理技術外,垃圾滲濾水的土地處理也許是更適合我國的國情。土地處理是利用土壤-微生物、-植物系統的陸地生態系統的自我調控機制和對污染物的綜合凈化功能來處理污水,使水質得到不同程度的改善,實現廢水資源化和無害化。因此,基于垃圾滲濾水土地處理的垃圾循環準好氧情填埋方式得到了越來越廣泛地關注。垃圾循環準好氧性填埋方式是將收集到的滲濾水循環回到填埋場中利用填埋場自身形成的穩定系統使滲濾水中的有機物經過垃圾層和覆土層來降解,從而加速滲濾水的凈化。在準好氧性填埋場中,有機成分(主要是BOD)能夠很快降解,但是氮化物的降解速度卻較慢。當通過將滲濾水循環到填埋場中,就可以促進硝化和反硝化過程的進行,這樣有機成分和氮化物得到更加有效地去除,從而減輕了滲濾水的污染負荷,并且有利于減少滲濾水的zui終水量和促進垃圾在填埋場中的穩定化。當然,一般來說,這種方法產生的滲濾水仍具有較高的濃度,因此很少單獨作為污水處理工藝。
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