固体废物处理与处置复习
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固体废物处理与处置复习
固体废物处理与处置复习指导
第一章为绪论
1、固体废物:指在生产、生活活动中产生的丧失原有利用价值,而被丢弃的固态或
半固态物质。
(1)固体废物:指在生产、生活等活动中已经丧失或者尚未丧失原有使用价值的固体、半固体、气态物品和物质,以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品和物质。
(2)固体废物分类
按照化学性质可分为:有机固体废物和无机固体废物
根据污染特征,固体废物可分为一般固体废物、危险废物和放射性固体废物。
?根
据固体废物的来源,可分为三类:工矿固体废物、生活垃圾和其他固体废物。
?根据固体
废物的形式,可分为:固体、半固体、液体或容器中的气体
(3)危险废物:是指列入国家危险废物名录或者国家规定的危险废物鉴别标准和鉴
别方法认定的、具有危险特性的废物。
危险废物的主要特征并不在于它们的相态,而在于
它们的危险特性,即具有毒性、腐蚀性、传染性、反应性、浸出毒性、易燃性、易爆性等
独特性质,对环境和人体会带来危害,须加以特殊管理的物质。
2、固体废物污染带来的
危害(1)对土壤环境的影响
占用大量土地,破坏地貌和植被,破坏土壤的性质和结构;?杀死土壤中的微生物
会使土壤失去分解能力;
有害物质还会在植物有机体内积蓄,通过食物链危及人体健康。
(2)对大气环境的
影响
堆放的固体废物中的细颗粒和灰尘会随风飞扬,从而污染大气环境?固体废物在运
输和处理过程中也会产生有害气体和粉尘。
(3)对水环境的影响
固体废物随天然降水或地表径流进入河流,湖泊,或随风飘迁落入河流、湖泊、污染
地面水,并随渗滤液渗透到土壤中,进入地下水,使地下水污染;废渣直接排入河流,湖
泊或海洋,能造成更大的水体污染。
3、固体废物管理(1)三化原则:“减量化”“无害化”“资源化”(2)3c原则:避免产生(clean);综合利用(cycle);妥善处置(control)(3)3r原则:减量化reduce;再使用reuse;再循环recycle
(4)全过程管理原则:产生-收集-运输-综合利用-处理-储存-处置
第二章固体废物的收集、贮存及清运
1.城市垃圾存储模式(P20)(1)家庭存储(2)单元存储(3)公共存储(4)中转站存储2。
城市垃圾清运模式(1)连续收集系统(2)不连续收集系统
3、移动容器操作方法
这意味着装满垃圾的容器通过垃圾运输方式运输到转运站或处理场。
卸完垃圾后,将容器送回原处或其他垃圾容器装载点。
通过这种方式,垃圾被反复清理和运输。
搬运容器方式
交换容器模式
4、固定容器收集操作法:机械装车、人工装车
5、垃圾贮存容器常见的制作材料:金属、塑料
6.废物转运站的概念:废物从生产源转运至处理厂的中间转运站。
7.中转站类型
(1)按照转运站的垃圾日中转量大小划分小型中转站:日转运量150t以下。
中型中转站:日转运量150-450t。
大型中转站:日转运量450t以上。
(2)根据装载方式:直接倾倒和装载车辆;自卸车;装载储存;复合中转站(3)按装卸方式划分:高低货位模式;平面输送机模式
(4)按大型清运工具不同划分:公路中转;铁路中转;水路中转8、转运站设置要求
考虑因素包括:废物储存容量、地址选择、转运站类型、卫生设备、出入口和其他辅助设备,以及资源回收空间。
第三章固体废物的预处理
1.固体废物压实设备:固定式压实设备和移动式压实设备。
2.影响破碎效果的因素:材料的机械强度和破碎力
(1)硬度:指固废抵抗外力机械侵入的能力。
硬度愈高,破碎愈困难;
(2)韧性:材料在压力、轧制、切割、锤击、拉伸、弯曲和其他外力下的阻力称为韧性。
韧性越大,断裂越严重。
(3)解理:物料在外力作用下沿一定方向破裂成光滑平面的性质叫解理。
是结晶物料特有的性质。
解理发育的物料容易破碎。
(4)结构缺陷:
3.破碎方法:干法破碎、湿法破碎、半湿法破碎
4、固体废物的分选:固体废物的分选是将固体废物中各种可回收利用的废物或不利于后续处理工艺要求的废物组分采用适当技术分离出来的过程。
(1)可分为:人工分选和机械分选(2)筛分分为:湿式筛分和干式筛分
5.筛分效率:筛分效率是指筛下的实际产品质量与小于筛孔尺寸的细粒材料质量之比。
6、固体废物脱水的方法有:浓缩脱水和机械脱水浓缩脱水:主要脱出间隙水
机械过滤脱水:主要去除毛细结合水和表面吸附水。
泥浆自然干化脱水:利用自然蒸发和底部滤料、土壤进行过滤脱水7、固体废物的水
分及分离方法
浓缩脱水方法主要有重力浓缩法、气浮浓缩法和离心浓缩法
第四章固体废物的物化处理
1、浮选的概念:浮选是在固体废物和水调制的矿浆中,加入浮选药剂,并在空气中
形成无数小气泡,使浮选物料颗粒粘附在气泡上,使气泡漂浮在矿浆表面,形成泡沫层,
然后刮取回收;非漂浮颗粒留在泥浆中,经过适当处理后丢弃。
2. 3. 浮选剂和捕收剂:
浮选过程分为三类
调浆:浮选前料浆的调制,密度粒度较大则较浓,反之则较稀。
调药:加药调整,一
般先加调整剂,再加捕收剂,最后加起泡剂。
调泡:充气浮选,调整起泡直径在0.9mm左
右
4.影响浮选效果的主要因素:?材料特性(颗粒润湿性、颗粒大小)?当有用物质超
过两种时,应采用优先浮选或混合浮选方法。
?试剂条件(类型、剂量、组合等)?操作
条件(充气量、液位)
5、溶剂浸出的概念:是用适当溶剂与废物作用使物料中的有关组分有选择性的溶解
的物理化学过程――提取有用金属。
6、浸出动力学过程(了解)p95
外部扩散、化学反应、解吸和反扩散。
7.水泥养护的优点
①设备和工艺过程简单,无需特殊的设备,设备投资、动力消耗和运行费用都比较低;
②水泥和添加剂价廉易得;
③ 含水量低的垃圾可直接固化,无需预处理;④ 可在常温下操作;
⑤处理技术已相当成熟,对放射性固体废物的固化容易实现安全运输和自动控制等。
第五章固体废物的生物处理
1、好氧堆肥的概念:好氧微生物在与空气充分接触的条件下,使堆肥原料中的固体、半固体的有机废物进行好氧的中温或高温分解,并产生稳定腐殖质的过程。
2、影响好氧
堆肥的因素(1)供氧量
堆肥过程中有机物降解和微生物生长需要氧气。
提供充足的氧气是好氧堆肥过程正常
运行的基本保证。
(2)水分含量
水份是维持微生物生长代谢活动的基本条件之一,水分适当与否直接影响堆肥发酵速
率和腐熟程度,是影响好氧堆肥的关键因素之一。
堆肥最适含水率为50%-60%(3)温度与有机物含量
温度是堆肥顺利进行的一个重要因素。
随着堆肥温度的升高,一方面可以加速分解和
消化过程,另一方面也可以杀死昆虫、虫卵、病原菌和杂草种子。
反应器的最佳温度为
55-60℃。
有机物物含量过低,分解产生的热量不足维持堆肥所需的温度,会影响无害化处理,
堆肥成品肥效低无法利用;有机质含量过高,则给通风供养带来困难,有可能产生厌氧状态。
(4)颗粒度
在堆肥过程中,氧气通过颗粒之间的间隙分配到材料中,因此颗粒大小对通风和进料
有重要影响。
从理论上讲,堆肥颗粒应尽可能小,以使空气接触面积更大,分解速度更快。
如果颗粒太小,很容易造成厌氧条件,不利于微生物的生长繁殖。
(5) C/N和C/P比率
堆肥原料中的c/n比是影响堆肥微生物对有机物分解的最重要因子之一。
c/n比过小,容易引起菌体衰老和自溶,造成氮源浪费和酶产量下降;
如果C/N比过大,很容易引起各种细菌感染。
同时,由于没有足够的微生物来生产酶,这将导致碳源的浪费和酶产量的下降。
一般地,c/n比从最初的35-40或更高(木材类废弃物)降低到18-20,表示堆肥
已腐熟。
(6)ph
3.厌氧消化处理
(1)概念:厌氧消化处理是一种在厌氧状态下利用微生物使固体废物中的有机物快
速转化为甲烷和二氧化碳的过程,它可以去除废物中30%-50%的有机物并使之稳定化。
(2)厌氧消化技术的特点
① 过程可控,降解速度快,生产过程完全封闭;② 能量转化效果好,能将废弃有机
物中潜在的低级生物能转化为可直接利用的高级沼气;
③易操作,与好氧处理相比厌氧消化吸收不需要通风动力,设施简单,运行成本低,
属于节能型处理方法;
④ 该产品可重复使用,适用于高浓度有机废水和废弃物的处理。
厌氧消化后的垃圾
基本稳定,可用作农业肥料、饲料或堆肥原料;
⑤厌氧微生物的生长速度慢,常规方法的处理效率低,设备体积大;
⑥ 在厌氧过程中,会产生H2S等恶臭气体;⑦ 它能杀死传染性病原体,有利于防疫。
(3)厌氧消化的三阶段理论
厌氧发酵一般可以分为三个阶段:水解阶段、产酸阶段、产甲烷阶段。
(4)两阶段理论
两段理论将厌氧消化过程分为:酸性发酵阶段和碱性发酵阶段
第六章固体废物的热处理
1、焚烧:生活垃圾和危险废物的燃烧(具有强烈放热效应、有基态和电子激发态的自
由基出现、并伴有光辐射的化学反应现象)。
2.热分解:指固体废物中的有机可燃物在高温作用下发生化学分解和聚合的过程。
3、焚烧的主要影响因素
(1)固体废物的性质:可燃成分、有毒有害物质和水分;
(2)焚烧温度:焚烧温度对焚烧处理的减量化程度和无害化程度有决定性的影响。
一般要求生活垃圾焚烧温度:850~950℃,危险废物焚烧温度要达到1150℃以上;
(3)停留时间:在其他条件不变的情况下,固体废物和烟气的停留时间越长,焚烧
反应越彻底,焚烧效果越好。
但是,它不应该太长,否则在经济上是不合理的。
一般情况下,垃圾的停留时间应大于1.5-2h,烟气的停留时间应大于2S。
(4)供氧与物料混合
度。