渗滤液的收集及处理
渗滤液的收集及处理
5、渗滤液的产生及收集处理5.1垃圾渗滤液概况垃圾渗滤液是指垃圾在堆放和填埋过程中由于压实、发酵和降水渗流作用而产生的一种高浓度有机废水。
渗滤液包括垃圾自身所含的水分、垃圾分解所产生的水及浸入的地下水。
渗滤液量的大小主要受控于垃圾本身的含水率、,因而导致同一填埋场渗滤液随时降水与径流强度及填埋垃圾分解的阶段过程空变化,其组成、浓度等特征均有较大不同。
城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。
主要来源有:(1)降水的渗入,降水包括降雨和降雪,它是渗滤液产生的主要来源。
(2)外部地表水的渗入,这包括地表径流和地表灌溉。
(3)地下水的渗入,这与渗滤液数量和性质与地下水同垃圾接触量、时间及流动方向等有关;当填埋场内渗滤液水位低于场外地下水水位,并没有设置防渗系统时,地下水就有可能渗入填埋场内。
(4) 垃圾本身含有的水分,这包括垃圾本身携带的水分以及从大气和雨水中的吸附量。
(5) 覆盖材料中的水分,与覆盖材料的类型、来源以及季节有关。
(6) 垃圾在降解过程中产生的水分,与垃圾组成、pH 值、温度和菌种等有关,垃圾中的有机组分在填埋场内分解时会产生水分。
垃圾在填埋场产生的渗滤液与时间的关系可分为以下几个阶段:(1)调整期:在填埋初期,垃圾体中水分逐渐积累且有氧气存在,厌氧发酵作用及微生物作用缓慢,此阶段渗滤液量较少。
(2) 过渡期:本阶段滤液中的微生物由好氧性逐渐转变为兼性或厌氧性,开始形成渗滤液,可测到挥发性有机酸的存在。
(3) 酸形成期:滤液中挥发性有机酸占大多数,pH 值下降,cr OD C 浓度极高,5BOD /cr OD C 为0.4~0.6,可生化性好,颜色很深,属于初期的渗滤液。
(4) 甲烷形成期:此阶段有机物经甲烷菌转化为CH4和CO2,pH 值上升,cr OD C 浓度急剧 降低,5BOD /cr OD C 为0.1-0.01,可生化性较差,属于后期渗滤液。
(5)成熟期:此时渗滤液中的可利用成分大减少,细菌的生物稳定作用趋于停止,并停止产生气体,系统由无氧转为有氧态,自然环境得到恢复。
填埋场渗滤液处理工艺
填埋场渗滤液处理工艺
填埋场渗滤液处理工艺是指对填埋场产生的渗滤液进行处理,以减少其对环境的污染。
常见的填埋场渗滤液处理工艺包括以下几个步骤:
1. 集中收集:将填埋场内渗滤液通过排水系统或其他方式集中收集到指定的处理区域。
2. 预处理:对收集到的渗滤液进行预处理,包括除沉淀、除砂、除油等操作,以去除杂质和固体颗粒。
3. 生化处理:将经过预处理的渗滤液进一步进行生化处理,通常采用生物膜法或曝气法。
生物膜法是利用微生物在固定的生物膜上降解有机物,曝气法则是通过空气曝气促进微生物的生长和活性。
4. 深度处理:将经过生化处理的渗滤液进行深度处理,常用的方法包括活性炭吸附、超滤、反渗透等。
这些方法可以进一步去除渗滤液中的微小颗粒、溶解有机物、重金属等。
5. 余泥处理:经过深度处理后,产生的余泥需要进行处理。
常用的方法有压滤、浓缩、脱水等,以减少体积和含水率。
余泥处理也可以与其他固体废物一起处理,如固化、填埋、焚烧等。
6. 排放或回用:经过处理后,渗滤液可以进行环境排放或回用。
对于取得排放资质的填埋场,经过合理处理后的渗滤液可以符合相应的排放标准,通过排水系统排入水体。
对于无法排放的
填埋场,可以考虑回用处理水进行喷洒、冲洗等操作。
总之,填埋场渗滤液处理工艺需要综合考虑废水的特性、处理效果和成本等因素,采用适当的处理方法进行处理,以达到减少污染、保护环境的目的。
渗滤液的收集与处理
化学处理法
好氧处理
厌氧处理
厌氧-好氧联合处理
生物处理法
渗滤液处理案例分析
03
该生活垃圾填埋场渗滤液处理项目的规模为每天处理1000立方米。
案例一:某生活垃圾填埋场的渗滤液处理
处理规模
该项目的处理工艺采用厌氧生物反应器和好氧生物反应器相结合的方法,同时添加活性炭进行深度处理。
处理工艺
经过处理后的出水达到国家排放标准,对环境的影响较小。
效益问题
渗滤液处理的成本与效益问题
结论与建议
05
处理技术不够先进
当前渗滤液处理技术不够先进,难以达到更高的排放标准。
渗滤液产生量大
由于垃圾堆积体中有机物含量高,导致渗滤液产生量大。
处理效率低下
由于技术限制和处理效率低下,处理后的渗滤液可能仍存在一定的污染。
对当前渗滤液处理的总结
对未来渗滤液处理的建议与展望
铺设防渗层
在填埋场底部铺设防渗层,防止渗滤液渗透出。
定期抽取
定期抽取渗滤液,送至污水处理设施进行处理。
渗滤液的收集方法
渗滤液的处理技术
02
通过自然沉淀或机械沉淀的方式,去除渗滤液中的悬浮物和部分溶解性物质。
沉淀
过滤
膜分离
采用滤池或滤膜等设备,去除渗滤液中的细小颗粒、悬浮物和溶解性物质,提高水质。
处理效果
渗滤液处理的前景与挑战
04
发展趋势
随着环境保护意识的增强和技术的不断发展,渗滤液处理将越来越受到重视,处理标准和要求将不断提高。
技术进步
新型的渗滤液处理技术不断涌现,包括高级氧化、膜技术、生物技术等,为渗滤液处理提供了更多有效的手段。
渗滤液处理的发展趋势
垃圾渗滤液处理工艺流程
垃圾渗滤液处理工艺流程垃圾渗滤液处理工艺是指对垃圾渗滤液进行处理,以达到减少对环境的污染和资源的回收利用的目的。
垃圾渗滤液是指垃圾中所含的水分和溶解在水中的有机物、无机物等所形成的液体。
垃圾渗滤液处理工艺是垃圾处理中的一个重要环节,对于环境保护和资源利用具有重要意义。
垃圾渗滤液处理工艺流程主要包括收集、预处理、分离、处理和回收利用等环节。
首先,垃圾渗滤液需要经过收集环节。
收集是指将垃圾中产生的渗滤液进行收集,一般通过设置垃圾渗滤液收集池或管道进行收集。
收集后的垃圾渗滤液需要进行预处理。
接着,预处理环节是指对收集后的垃圾渗滤液进行初步处理,主要包括除杂、调节PH值等工作。
除杂是指将垃圾渗滤液中的固体杂质进行过滤、沉淀等处理,以保证后续处理工艺的正常进行。
调节PH值是指根据垃圾渗滤液的性质,通过加入酸碱等物质,调节垃圾渗滤液的PH值,以满足后续处理工艺的要求。
然后,分离环节是指将经过预处理的垃圾渗滤液进行固液分离。
固液分离是将垃圾渗滤液中的固体物质和液体物质进行分离,一般通过离心、过滤等方式进行分离处理。
分离后的液体物质需要进行进一步的处理。
接下来,处理环节是指对分离后的液体物质进行处理,主要包括生物处理、化学处理等工艺。
生物处理是指利用微生物等生物体对垃圾渗滤液中的有机物进行降解,以达到减少污染的目的。
化学处理是指通过加入化学药剂等物质,对垃圾渗滤液中的有害物质进行处理,以达到净化的目的。
最后,回收利用环节是指对处理后的垃圾渗滤液进行资源的回收利用。
回收利用主要包括水资源的回收、能源的回收等工作。
水资源的回收是指将处理后的垃圾渗滤液中的水分进行回收利用,一般通过蒸发浓缩、结晶析出等方式进行水资源的回收。
能源的回收是指将处理后的垃圾渗滤液中的有机物等资源进行能源的回收利用,一般通过沼气发电、生物质能源等方式进行能源的回收利用。
综上所述,垃圾渗滤液处理工艺流程是一个复杂的工程,需要经过收集、预处理、分离、处理和回收利用等环节,以达到减少对环境的污染和资源的回收利用的目的。
渗滤液的处理工艺及原理
渗滤液的处理工艺及原理一、引言渗滤液处理是一种常见的工艺,用于去除渗滤液中的杂质和污染物,使其达到特定的要求。
本文将介绍渗滤液处理的工艺和原理。
二、渗滤液处理工艺1. 沉淀法沉淀法是一种常用的渗滤液处理方法,通过加入适当的沉淀剂,使杂质和污染物在渗滤液中形成沉淀,然后通过过滤或离心等方式将沉淀物分离出来。
常用的沉淀剂有氢氧化钙、氢氧化铁等。
沉淀法适用于处理含有悬浮物或可沉淀物的渗滤液。
2. 吸附法吸附法是利用吸附剂吸附渗滤液中的污染物,使其附着在吸附剂表面,从而达到去除污染物的目的。
常用的吸附剂有活性炭、分子筛等。
吸附法适用于处理含有有机物或重金属等污染物的渗滤液。
3. 膜分离法膜分离法是利用特殊的膜过滤器,通过选择性渗透和分离的原理,将渗滤液中的杂质和污染物与水分离。
常用的膜分离方法有微滤、超滤、纳滤和反渗透等。
膜分离法适用于处理含有微小颗粒或溶解物的渗滤液。
4. 气浮法气浮法是一种通过气泡的作用,使渗滤液中的杂质和污染物在气泡的附着和升浮作用下分离出来的方法。
常用的气浮设备有气浮池和气浮机等。
气浮法适用于处理含有悬浮物或油脂等污染物的渗滤液。
三、渗滤液处理原理1. 沉淀法的原理沉淀法的原理是利用沉淀剂与渗滤液中的杂质和污染物发生化学反应,形成沉淀物,通过沉淀物与溶液的重力作用或离心力的作用而分离。
沉淀法适用于渗滤液中的悬浮物或可沉淀物。
2. 吸附法的原理吸附法的原理是利用吸附剂的表面特性,吸附渗滤液中的污染物,使其附着在吸附剂的表面,从而实现分离。
吸附法适用于渗滤液中的有机物或重金属等污染物。
3. 膜分离法的原理膜分离法的原理是利用特殊的膜过滤器,通过选择性渗透和分离的原理,将渗滤液中的杂质和污染物与水分离。
膜分离法适用于渗滤液中的微小颗粒或溶解物。
4. 气浮法的原理气浮法的原理是利用气泡的附着和升浮作用,使渗滤液中的杂质和污染物与气泡一起升浮到液面,然后通过刮泡或溢流等方式将其分离。
气浮法适用于渗滤液中的悬浮物或油脂等污染物。
第三节 渗滤液的收集和处理
(d)固体废物原有的含水:随固体废物进入
填埋场中的水分,包括固体废物本身携带的水分以及 从大气和雨水中的吸附量。
(e)覆盖材料中的水分:与覆盖层物质的类
型、来源以及季节有关。覆盖层物质的最大含水量可 以用田间持水量来定义,即克服重力作用之后能在介 质孔隙中保持的水量。典型田间持水量:对于砂而言 为6%~12%,对于粘土质的土壤为23%~31%。
有机污染物浓度高 氨氮含量较高 营养元素失调 渗滤液特征 金属离子含量较高 溶解性固体含量较高 色度高,有臭味 水质历时变化大
BOD5和COD比值在0 . 5~0 .6 有机氮转化为氨-氮造成, 尤其在中晚期渗滤液中 缺乏生物处理所需的磷元素等
受填埋场构造方式、垃圾种类、 数量及年数影响
渗滤液的组成
渗滤液是一种具有强 烈气味的黑色液体
渗滤液溢出
在垃圾填埋过程中,由于降雨、压实和微生物的分解作用, 将从垃圾层中浸出渗滤液,它是一种成分复杂的高浓度有 机废水,如未经处理直接排入土或地下水中,将会引起土 壤和地下水的严重污染。
1、渗滤液的产生来源
(a)大气降水:包括降雨和降雪,是主要渗滤液
产生源。
有机物:常以COD和BOD来计量。
氮和磷:氮经常以氨氮形式存在。
无机离子:如K 、Ca、Na、Mg、Fe、Cl-、SO42-、 HCO3重金属离子: 如Cr、Ni、Pb、Cd、Mn等。
微生物。
渗滤液典型成分
类别 颜色 嗅 总残渣 电导率 /S·cm-1 氧化-还原电位 /mV pH CODCr BOD5 变化范围 黄-黑灰色 恶臭 2365~35703 10~104 320~80 5.5~8.5 189~54412 116~19000 类别 变化范围 类别 Pb Cu Zn Fe Hg Cr Mn 变化范围 0.069~1.53 0.1~1.43 0.2~3.48 6.92~66.8 0~0.032 0.01~2.61 0.47~3.85 有机酸 46~24600 TP 0.86~71.9 NH3-N 20~7400 NO2--N 0.59~19.26 SO429~736 CL189~3262 As 0.1~0.5 Cd 0~0.13
13.渗滤液收运方案
渗滤液收运方案1、垃圾中转站渗滤液的产生转运站的废水来源较多,来源不同,性质不同,收集与处理方式也不同。
垃圾中转站产生的废水主要有生活废水、冲洗废水、垃圾渗滤液。
其中生活废水为转运站工作人员在日常生活、工作中产生的废水;冲洗废水主要包括地面、车辆及设备冲洗产生的废水;垃圾渗滤液是垃圾经压缩过程中产生的,其特点是污染物浓度高、水质变化范围大、同时带有强烈恶臭,呈黑色或灰褐色。
虽然垃圾在垃圾中转站内停留时间短,渗滤液产出量较小,但由于渗滤液的高污染性,必须将其作为中转站废水的重点处理对象。
2、垃圾中转站渗滤液的特点与垃圾填埋场、垃圾焚烧电厂类似,垃圾中转站渗滤液有以下特点:(1)污染物成份复杂多变、水质变化大垃圾渗滤液中有机物种类较多,其中所含有机物大多为腐殖类高分子碳水化合物等,内含杂环芳烃、多环芳烃、酚、醇、苯胺类化合物等难降解有机物,因而其水质是相当复杂的,污染物种类多,而且浓度存在短期波动性和长期变化的复杂性。
(2)有机污染物(COD)、氨氮浓度高中转站渗滤液有机物、氨氮等污染物浓度较高,COD浓度在10000mg/l左右。
由于垃圾在中转站内停留时间短,污染物浓度相对较低,再加上有冲洗废水的稀释,中转站渗滤液污染物浓度比填埋场、垃圾焚烧电厂的渗滤液低。
同时中转站渗滤液可生化性较好。
(3)水量波动较大受垃圾收集、气候、季节变化等因素影响,渗滤液水量波动较大,特别是季节变化对渗沥液水量变化影响较大,一般夏天渗滤液产量较大,而冬天相对较少。
(4)重金属含量中转站垃圾渗滤液中重金属含量未见实测数据,需进一步调查、取样检测后再分析。
3、垃圾渗滤液收运方案根据《生活垃圾转运站技术规范》中规定“雨水和生活污水按接入市政管网考虑,垃圾渗滤液及设备冲洗废水依据转运站服务区水环境质量要求考虑处理途径与方式。
”同时,《生活垃圾转运站工程项目建设标准》中规定“转运作业过程产生的渗滤液及清洗车辆、设备产生的生产污水,应进行专门处理。
垃圾渗滤液处理方案
垃圾渗滤液处理方案概述垃圾渗滤液是指在垃圾填埋过程中,垃圾中含有的水分与气体通过自然过程产生的液体。
由于渗滤液中含有大量的有机物质和重金属离子,如果不得当地处理,会对环境造成严重的污染。
因此,垃圾渗滤液处理方案是垃圾填埋场运营管理的关键一环。
本文档将介绍一种经济有效的垃圾渗滤液处理方案,包括渗滤液的收集、处理和排放。
通过合理的处理,可以最大程度地减少对环境的影响,并实现资源的回收利用。
渗滤液收集垃圾填埋场的渗滤液收集是垃圾渗滤液处理的首要步骤,目的是将渗滤液准确收集,并防止其外泄。
以下是常用的渗滤液收集方法:1.接收管道系统:在填埋场的底部设置管道网,将渗滤液收集到一个汇集池中。
该系统需要定期检查和维护,以确保渗滤液能够顺利地流入汇集池。
2.接收井:设置数个接收井于填埋区域的不同位置。
接收井用于收集渗滤液,并确保其不会外泄到地下水体中。
3.地下防渗膜:在填埋区域的底部和侧面埋设防渗膜,以减少渗滤液的外泄。
防渗膜需要选择具有较好的机械强度和耐腐蚀性的材料,并进行定期检查和修复。
渗滤液处理垃圾渗滤液处理的目标是将其处理成达到排放标准的水质,并实现对其中有价值的物质的回收。
以下是几种常用的垃圾渗滤液处理方法:1.生物反应器法:将渗滤液进一步输送到生物反应器中,利用微生物的作用将有机物质分解为更简单的化合物。
生物反应器法具有处理效果好、操作简单等优点,但需要占用较大的处理面积。
2.化学沉淀法:通过加入化学药剂使重金属离子和有机物质沉淀下来。
化学沉淀法处理效果稳定,但需要使用大量的化学药剂,并且对操作要求较高。
3.膜分离法:利用膜技术将渗滤液分离成可回收的水和含浓度较高的固体废弃物。
该方法处理效率高,但设备投资较大。
渗滤液排放处理后的渗滤液需要安全地排放到环境中,以确保不对周围环境造成污染。
以下是渗滤液排放的相关措施:1.再利用:如果处理后的渗滤液水质符合相关标准,可以将其再利用于植物浇灌、绿化或冷却等方面,实现水资源的回收利用。
危险废物渗滤液处理工艺
危险废物渗滤液处理工艺
一、收集和处理
危险废物渗滤液是指在危险废物处理和处置过程中产生的废水。
其处理过程首先需要进行收集,将渗滤液引流至集水池中。
在收集过程中,应注意避免交叉污染和二次污染。
收集后的渗滤液需要进行预处理,以去除其中的大颗粒和悬浮物等杂质。
二、预处理
预处理的目的是减轻后续处理工艺的负担,提高处理效果。
预处理方法包括物理法和化学法。
物理法主要包括沉淀、过滤等,可以去除渗滤液中的大颗粒和悬浮物;化学法主要包括酸碱调节、混凝沉淀等,可以去除渗滤液中的重金属和有害物质。
三、生物处理
生物处理是危险废物渗滤液处理的重要环节,主要包括活性污泥法和生物膜法两种。
活性污泥法是通过培养微生物来降解有机物,将其转化为二氧化碳和水;生物膜法则是通过在生物反应器内培养微生物,使其在填料表面形成一层生物膜,利用这层生物膜来降解有机物。
四、深度处理
深度处理的目的是进一步去除经过生物处理后的渗滤液中的剩余有机物、氮、磷等污染物。
深度处理的方法包括臭氧氧化、活性炭吸附、光催化氧化等。
这些方法可以进一步提高渗滤液的处理效果,使其达到排放或再利用的标准。
五、排放或再利用
经过上述处理工艺后,危险废物渗滤液的处理效果达到了排放或再利用的标准。
对于符合排放标准的渗滤液,可以进行排放;对于符合再利用标准的渗滤液,可以进行循环利用或作为其他用途的用水。
需要注意的是,在排放或再利用之前,应进行严格的质量检测,确保其符合相关标准和规定。
垃圾渗滤液处理基本工艺
垃圾渗滤液处理基本工艺1. 引言垃圾渗滤液是指垃圾堆场中堆积并产生的液体排放物。
由于其含有大量的有机和无机污染物,未经处理的垃圾渗滤液会对环境造成严重污染。
因此,开展垃圾渗滤液的处理工作具有重要的环境保护意义。
本文将介绍垃圾渗滤液处理的基本工艺,并详细讨论每个工艺的处理原理和应用情况。
2. 垃圾渗滤液处理基本工艺2.1. 垃圾渗滤液的收集垃圾渗滤液的收集是垃圾渗滤液处理的第一步。
收集垃圾渗滤液的方法有很多种,常见的方法包括地面渗收、井式收集、管道收集等。
其中,地面渗收是一种常用的收集方法,通过设置渗滤液收集系统,将渗滤液从垃圾堆场中收集起来。
收集到的渗滤液可以进一步进行处理。
2.2. 预处理垃圾渗滤液在进入主要处理过程之前需要进行预处理,以去除其中的悬浮物和固体颗粒。
预处理工艺包括筛分、沉淀、过滤等步骤。
通过这些步骤,可使垃圾渗滤液中的固体颗粒和悬浮物得到有效去除,从而提高后续处理步骤的效果。
2.3. 生化处理生化处理是垃圾渗滤液处理的核心工艺。
该工艺通过利用微生物降解有机污染物,将垃圾渗滤液中的有机污染物转化为无机物,从而达到净化的目的。
常见的生化处理方法包括好氧处理和厌氧处理。
好氧处理常用的方法有活性污泥法、生物接触氧化法等;厌氧处理常用的方法有厌氧消化法、厌氧滤池等。
2.4. 混凝沉淀混凝沉淀是垃圾渗滤液处理的辅助工艺,其主要目的是去除垃圾渗滤液中的悬浮物和胶体物质。
通过加入混凝剂,并利用混凝剂与悬浮物颗粒之间的物理化学作用,使其形成较大的沉淀物,从而达到去除悬浮物的目的。
常用的混凝剂有铝酸盐、铁盐等。
2.5. 脱氮和脱磷垃圾渗滤液中常含有较高的氮和磷元素,如果直接排放到水体中,会对水体生态系统造成破坏。
因此,在处理过程中,通常需要进行脱氮和脱磷处理。
常用的脱氮工艺有生物硝化-反硝化、化学沉淀等;脱磷工艺包括化学处理、生物处理等。
2.6. 除臭处理垃圾渗滤液具有恶臭味道,为了减少对周围环境的影响,需要进行除臭处理。
渗滤液的收集及处理
5、渗滤液的产生及收集处理5.1垃圾渗滤液概况垃圾渗滤液是指垃圾在堆放和填埋过程中由于压实、发酵和降水渗流作用而产生的一种高浓度有机废水;渗滤液包括垃圾自身所含的水分、垃圾分解所产生的水及浸入的地下水;渗滤液量的大小主要受控于垃圾本身的含水率、,因而导致同一填埋场渗滤液随时降水与径流强度及填埋垃圾分解的阶段过程空变化,其组成、浓度等特征均有较大不同;城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题;主要来源有:1降水的渗入,降水包括降雨和降雪,它是渗滤液产生的主要来源;2外部地表水的渗入,这包括地表径流和地表灌溉;3地下水的渗入,这与渗滤液数量和性质与地下水同垃圾接触量、时间及流动方向等有关;当填埋场内渗滤液水位低于场外地下水水位,并没有设置防渗系统时,地下水就有可能渗入填埋场内;4 垃圾本身含有的水分,这包括垃圾本身携带的水分以及从大气和雨水中的吸附量;5 覆盖材料中的水分,与覆盖材料的类型、来源以及季节有关;6 垃圾在降解过程中产生的水分,与垃圾组成、pH 值、温度和菌种等有关,垃圾中的有机组分在填埋场内分解时会产生水分;垃圾在填埋场产生的渗滤液与时间的关系可分为以下几个阶段:1调整期:在填埋初期,垃圾体中水分逐渐积累且有氧气存在,厌氧发酵作用及微生物作用缓慢,此阶段渗滤液量较少;2 过渡期:本阶段滤液中的微生物由好氧性逐渐转变为兼性或厌氧性,开始形成渗滤液,可测到挥发性有机酸的存在;3 酸形成期:滤液中挥发性有机酸占大多数,pH 值下降,cr OD C 浓度极高,5BOD /cr OD C为0.4~0.6,可生化性好,颜色很深,属于初期的渗滤液;4 甲烷形成期:此阶段有机物经甲烷菌转化为CH4和CO2,pH 值上升,cr OD C 浓度急剧降低,5BOD /cr OD C 为0.1-0.01,可生化性较差,属于后期渗滤液;5成熟期:此时渗滤液中的可利用成分大减少,细菌的生物稳定作用趋于停止,并停止产生气体,系统由无氧转为有氧态,自然环境得到恢复;5.2垃圾渗滤液的主要水质特性1、垃圾渗滤液中有机物种类多垃圾渗滤液中有机物又可分为 3 类,即低分子量的脂肪酸类、中等分子量的富里酸类物质和腐殖质类高分子量碳水化合物;渗滤液中除含有常规的污染物质外,还含有包括某些致癌、促癌和辅促致癌物质;尤其是当生活垃圾与部分工业垃圾混合时,成份更为复杂;郑曼英等对广州大田山垃圾填埋场进行了取样分析结果表明,从垃圾渗滤液中检出的主要有机污染物77 种;其中被列入我国环境优先污染物“黑名单”的 5 种;2、cr OD C 和5BOD 浓度高垃圾渗滤液的污染物浓度高,变化范围大,这是其它污水无法比拟的,从而给垃圾渗滤液的处理和工艺选择带来了很大的难度;垃圾渗滤液中cr OD C 最高可达80000mg / L,BOD5最高可达35000mg/L;一般而言,cr OD C ,BOD5,BOD5/CODcr 将随填埋场的年龄增长而降低,碱度含量则逐渐升高;3、金属含量高垃圾渗滤液含有铜、锌、铁、铅等10多种金属离子,由于国内城市垃圾不像国外那样经过严格筛选,所以国内垃圾渗滤液中金属离子浓度大大高于世界发达国家;渗滤液中铁的浓度可高达2050mg / L,铅的浓度可达12.3mg / L,锌的浓度可达130mg / L,钙的浓度甚至高达4300mg / L;浙江大学沈东升等的研究表明,当废电器拆解垃圾与生活垃圾一起填埋时,其渗滤液中的 Cu 、Zn 、Pb 、Ni 和 Hg 等重金属离子的浓度可分别达到 3、11.5、1.7、1.6mg/L 和 65μg/L ;4、微生物营养元素比例失调,氨氮含量高在不同年龄的垃圾渗滤液中,碳、氮两种元素的比例C/N 比有较大的差异,常常出现比例失调的情况;随着堆放年限的增加,垃圾渗滤液中氨氮浓度会逐渐升高;一般来说,对于生物处理,垃圾渗滤液中的磷元素总是缺乏的,例如在北美的几个垃圾填埋场的BOD5/TP 都大于300,此值与微生物生长所需要的碳磷比100:1相去甚远;同时,5BOD /cr OD C 比值变化大,给生化处理带来一定的难度;5、水质变化复杂垃圾渗滤液的成分和产量随季节、时间等变化情况较复杂;其变化特性为:①产生量呈季节性变化,雨季明显大于旱季;②污染物组成及其浓度呈季节性变化;平原地区填埋场干冷季节渗滤液中的污染物组成和浓度较低;③污染物组成及其浓度随填埋年限的延长而变化;填埋层各部分物化和生物学特征及其活动方式都不同,“年轻”填埋场的渗滤液pH 值较低,5BOD 、cr OD C 、VFA 、金属离子浓度和BOD5/CODCr 较高,“中年老”填埋场的渗滤液pH 值中性偏碱,5BOD 、cr OD C 、VFA 浓度和BOD5/CODCr 较低,金属离子浓度下降,但氨氮浓度较高,见下表;垃圾渗滤液水质特征随填埋场“年龄”的变化5.3渗滤液收集系统5.3.1渗滤液收集系统的作用渗滤液收集系统应保证在填埋场使用年限内正常运行,收集并将填埋场内渗滤液排至场外指定地点,避免渗滤液在填埋场底部蓄积;渗滤液的蓄积会引起下列问题:1、场内水位升高导致垃圾体中污染物更强烈的浸出,从而使渗滤液中污染物浓度增大;2、底部衬层上的静水压增加,导致渗滤液更多的地渗漏到地下水——土壤系统中;3、填埋场的稳定性受到影响;4、渗滤液有可能扩散到填埋场外;5.3.2渗滤液收集系统的构造渗滤液收集系统通常由导流层、收集沟、多孔收集管、集水池、提升多孔管、潜水泵和调节池等组成;因本设计渗滤液收集管直接穿过垃圾主坝接入调节池,则集水池、提升多孔管和潜水泵可以省略;导流层的目的就是将全场的渗滤液顺利地导入收集沟内的渗滤液收集管内包括主管和支管;在导流层工程建设之前,需要对填埋库区范围内进行场地的清理;在导流层铺设的范围内将植被清除,并按照设计好的纵横坡度进行平整,根据城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准的要求,渗滤液在垂直方向上进入导流层的最小底面坡降应不小于2%,以利于渗滤液的排放和防止在水平衬垫层上的继续;收集沟设置于导流层的最低标高处,并贯穿整个场底,断面通常采用等腰梯形或菱形,铺设于场底中轴线上的为主沟,在主沟上依间距30~50m设置支沟,支沟与主沟的夹角宜采用15的倍数通常为60;收集沟中填充卵石或碎石,粒径按照上大下小形成反滤,一般上部卵石粒径采用40~60mm,下部采用25~40mm;多孔收集管按照埋设位置分为主管和支管,分别埋设在收集主沟和支沟中;管道需要进行水力和静力作用测定或计算以确定管径和材质,其公称直径应不小于100mm,最小坡度应不小于2%;选择材质时,考虑到垃圾渗滤液有可能对混凝土产生的侵蚀作用,通常采用高密度聚乙烯HDPE,预先制孔,孔径通常为15~20mm,孔径50~100mm,开孔率2%~5%左右;为了使垃圾体内的渗滤液水头尽可能低,管道安装时要使开孔的管道部分朝下,但孔口不能靠近起拱线,否则会降低管身的纵向刚度和强度;渗滤液收集系统中的收集管部分,不仅指场底水平铺设的部分,同时还包括收集管的垂直收集部分;渗滤液收集系统的最后一个环节是调节池,其主要作用是对渗滤液进行水质和水量的调节,平衡丰水期和枯水期的差异,为渗滤液处理系统提供恒定的水量,同时可对渗滤液水质起到预处理的作用;依据填埋库区所在地的地质情况,调节池通常采用地下式或半地下式,调节池的池底和内壁通常采用HDPE 膜进行防渗,膜上采用预制混凝土板保护;为检测渗滤液深度,生活垃圾填埋场内设置渗滤液监测井,确保在填埋场的运行期内防渗衬层上的渗滤液深度不大于30cm;5.4渗滤液的计算5.4.1渗滤液产生量的计算渗滤液的产生量为:-3221110)A C A (C I Q ⨯⋅+⋅⋅=式中Q---表示渗滤液平均日产量,m3/d;A1---填埋区的面积,m2;A2---封场区的面积,m2;C1---填埋区浸出系数,取0.5;C2---为封场区浸出系数,C2=C1×0.6=0.5×0.6=0.3I---表示年平均日降水量,6.9mm/d;填埋场的服务年限为20年,填埋库区分四块,分别进行填埋;一区为1-4年,二区为5-9年,三区为10-15年,四区为16-21年;其填埋区体积见下表;1第一块填埋区: 第一块填埋区的服务年限为4年,则第一块填埋区面积为244-11m 3.25566121.63106.712H V A =⨯== 渗滤液平均日产量:d m 2.433103.2556610.56.910A C I Q 3-3-311=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=渗滤液最大日产量:m 9.539103.2556610.58.610A C I Q 3-3-311max =⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=2第二块填埋区:第二块填埋区服务年限为5年,则第二块填埋区面积为249-51m 5.73134121.6310374.49H V A =⨯== 封场区面积:2A =第一块填埋区面积=125656.3㎡渗滤液平均日产量:()m 4.857103.2565610.35.7313410.59.610A C A C I Q 3-3-32211=⨯⨯+⨯⨯=⨯⨯+⨯⨯=)( 渗滤液最大日产量:()m 7.1068103.2565610.35.7323410.56.810A C A C I Q 3-3-32211max =⨯⨯+⨯⨯=⨯⨯+⨯⨯=)(3第三块填埋区:第三块填埋区服务年限为6年,则第三块填埋区面积为2415-101m 2.34230221.631064.065H V A =⨯== 封场区面积:2A =第一块填埋区面积+第二块填埋区面积=125656.3+173134.5=298790.8㎡渗滤液平均日产量:()d m 6.1426108.2987900.32.2342300.59.610A C A C I Q 3-3-32211=⨯⨯+⨯⨯=⨯⨯+⨯⨯=)( 渗滤液最大日产量:()m 1.1778108.2987900.32.2342300.56.810A C A C I Q 3-3-32211max =⨯⨯+⨯⨯=⨯⨯+⨯⨯=)(4第四块填埋区:第四块填埋区服务年限为6年,则第四块填埋区面积为2421-161m 8.66897221.6310577.30H V A =⨯== 封场区面积:2A =第一块填埋区面积+第二块填埋区面积+第三块填埋区面积=125656.3+173134.5+234230.2=533021.0㎡渗滤液平均日产量:()m 2.202410.05330210.38.2668970.59.610A C A C I Q 3-3-32211=⨯⨯+⨯⨯=⨯⨯+⨯⨯=)( 渗滤液最大日产量:()d m 9.2522100.5330210.38.2668970.56.810A C A C I Q 3-3-32211max =⨯⨯+⨯⨯=⨯⨯+⨯⨯=)(5.4.2 调节池的设计与计算最小调节池容积的由下式确定:V ≥Qmax-Q ×5其中:V —调节池有效容积;Qmax —设计最大渗滤液产生量;Q —渗滤液处理厂规模;由于原始资料里并未给出城市污水处理场处理渗滤液的规模,因此设Q=1000 m3/d,则:V=Qmax-Q×5=2522.9—1000×5=7614.5 m3/d调节池的水面面积A,调节池的有效水深H取5m,超高0.5m,则A=V/H=7614.5/5=1522.9㎡调节池的长度L.取调节池的宽度B为35m,则L=1522.9/35=43.5m 取45取整得,池的实际尺寸:长×宽×高=45m×30m×5.5m。
5渗滤液地收集及处理
5、渗滤液的产生及收集处理5.1垃圾渗滤液概况垃圾渗滤液是指垃圾在堆放和填埋过程中由于压实、发酵和降水渗流作用而产生的一种高浓度有机废水。
渗滤液包括垃圾自身所含的水分、垃圾分解所产生的水及浸入的地下水。
渗滤液量的大小主要受控于垃圾本身的含水率、,因而导致同一填埋场渗滤液随时降水与径流强度及填埋垃圾分解的阶段过程空变化,其组成、浓度等特征均有较大不同。
城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。
主要来源有:(1)降水的渗入,降水包括降雨和降雪,它是渗滤液产生的主要来源。
(2)外部地表水的渗入,这包括地表径流和地表灌溉。
(3)地下水的渗入,这与渗滤液数量和性质与地下水同垃圾接触量、时间及流动方向等有关;当填埋场内渗滤液水位低于场外地下水水位,并没有设置防渗系统时,地下水就有可能渗入填埋场内。
(4) 垃圾本身含有的水分,这包括垃圾本身携带的水分以及从大气和雨水中的吸附量。
(5) 覆盖材料中的水分,与覆盖材料的类型、来源以及季节有关。
(6) 垃圾在降解过程中产生的水分,与垃圾组成、pH 值、温度和菌种等有关,垃圾中的有机组分在填埋场内分解时会产生水分。
垃圾在填埋场产生的渗滤液与时间的关系可分为以下几个阶段:(1)调整期:在填埋初期,垃圾体中水分逐渐积累且有氧气存在,厌氧发酵作用及微生物作用缓慢,此阶段渗滤液量较少。
(2) 过渡期:本阶段滤液中的微生物由好氧性逐渐转变为兼性或厌氧性,开始形成渗滤液,可测到挥发性有机酸的存在。
(3) 酸形成期:滤液中挥发性有机酸占大多数,pH 值下降,cr OD C 浓度极高,5BOD /cr OD C为0.4~0.6,可生化性好,颜色很深,属于初期的渗滤液。
(4) 甲烷形成期:此阶段有机物经甲烷菌转化为CH4和CO2,pH 值上升,cr OD C 浓度急剧降低,5BOD /cr OD C 为0.1-0.01,可生化性较差,属于后期渗滤液。
(5)成熟期:此时渗滤液中的可利用成分大减少,细菌的生物稳定作用趋于停止,并停止产生气体,系统由无氧转为有氧态,自然环境得到恢复。
垃圾渗滤液的处置及资源化利用现状
垃圾渗滤液的处置及资源化利用现状垃圾渗滤液是垃圾堆填场产生的一种含有有机废物和水分的液体废物,主要成分包括水分、有机质、重金属、氨氮、挥发性有机物等。
垃圾渗滤液的处理及资源化利用一直受到人们的关注,随着环保意识的提高和技术的发展,垃圾渗滤液的处置和资源化利用取得了一定的进展。
目前,垃圾渗滤液的处置方式主要包括自然蒸发、喷洒、生物处理和物理化学处理等方法。
自然蒸发是最简单的一种处理方式,将垃圾渗滤液喷洒在堆填场表面,通过自然蒸发将水分蒸发掉,但这种方法耗时长、效率低,且污染物无法得到有效处理。
喷洒是将垃圾渗滤液喷洒在植被表面或地下水体,利用植被蒸腾和土壤过滤去除垃圾渗滤液中的污染物。
生物处理采用微生物降解有机废物,将有机废物降解为无机物,降低有机废物的含量。
物理化学处理主要采用膜分离、吸附剂吸附和化学氧化等技术,将垃圾渗滤液中的污染物去除或转化为无害物质。
在这些方法中,生物处理和物理化学处理是目前比较常用的方法。
生物处理可以有效降解有机废物,减少渗滤液中有机物对水环境的污染,但需要一定的处理时间和生物资源。
物理化学处理技术虽然对有机废物处理效果较好,但投入成本较高,操作复杂,需要配套较多的设备。
除了对垃圾渗滤液的处理,资源化利用也是当前研究的重点方向之一。
垃圾渗滤液中含有丰富的有机质和养分,可以作为生物肥料、生物能源或其他化工产品的原料。
将垃圾渗滤液中的有机质通过生物发酵转化为沼气,用于发电或代替天然气供暖;或者利用垃圾渗滤液中的氨氮、磷等养分,生产生物有机肥料,用于农业生产,提高土壤肥力。
这些利用方式既能减少对化石能源的依赖,又能减少垃圾渗滤液对环境的污染,实现资源的循环利用。
目前,我国对垃圾渗滤液的处置及资源化利用也有了相关的法律法规和政策支持。
《固体废物污染环境防治法》明确规定了垃圾渗滤液的排放标准和处理要求,要求垃圾处理厂应当建立垃圾渗滤液的收集、处理和利用设施,合理化利用垃圾渗滤液中的可回收资源,减少对环境的不良影响。
垃圾渗滤液处理标准
垃圾渗滤液处理标准垃圾渗滤液是指垃圾堆放过程中产生的含有有机物质、重金属离子、氨氮等污染物的液体。
垃圾渗滤液的处理对于环境保护和资源利用具有重要意义。
为了规范垃圾渗滤液的处理,保护环境和人类健康,制定了垃圾渗滤液处理标准。
一、垃圾渗滤液的收集。
垃圾渗滤液的收集是垃圾处理的第一步,也是最关键的一步。
在垃圾堆放过程中,要设置专门的收集装置,将渗滤液及时收集起来,避免渗漏到地下水或者土壤中,造成二次污染。
二、垃圾渗滤液的预处理。
收集到的垃圾渗滤液需要进行预处理,主要包括过滤、中和、沉淀等工艺。
通过预处理,可以将垃圾渗滤液中的悬浮物、重金属离子等污染物去除,提高后续处理工艺的效果。
三、垃圾渗滤液的生物处理。
生物处理是目前较为常见的垃圾渗滤液处理方法之一。
通过生物反应器,利用微生物对垃圾渗滤液中的有机物质进行降解,将有机物质转化为无害的物质,达到净化的效果。
四、垃圾渗滤液的膜分离处理。
膜分离是一种高效的垃圾渗滤液处理技术,通过微孔膜或者反渗透膜,将垃圾渗滤液中的溶解性有机物质、重金属离子等物质分离出来,得到清澈的水体,可以达到排放标准。
五、垃圾渗滤液的深度处理。
经过生物处理和膜分离等工艺后的垃圾渗滤液,还需要进行深度处理,包括高级氧化、活性炭吸附等工艺,进一步去除残留的有机物质和微量污染物,确保处理后的水体达到排放标准。
六、垃圾渗滤液的排放。
经过处理的垃圾渗滤液可以达到国家和地方相关的排放标准后,可以进行排放。
排放时要选择合适的地点和方式,避免对周围环境造成二次污染,确保排放水体的质量和环境的安全。
总之,垃圾渗滤液的处理标准对于环境保护至关重要。
只有严格按照标准进行处理,才能有效净化水体,保护环境和人类健康。
希望相关部门和企业能够高度重视垃圾渗滤液处理工作,严格按照标准要求进行处理,共同建设美丽的家园。
渗滤液收集运输处置方案
渗滤液收集运输处置方案背景渗滤液是在建筑工程、道路工程、市政工程等土石方工程中,通过混凝土渗透和混凝土颗粒的过滤作用而产生的废水,在施工过程中必须按照相关法律法规要求做出相应的处置措施,以避免造成环境污染。
因此,本文将探讨如何进行渗滤液的收集、运输和处置。
收集收集渗滤液可以采用以下几种方式:暴露方式在施工现场,可以通过设置垂直于渗滤液的壕沟、槽、坑等暴露性设施,以盛放渗滤液。
隐藏方式将渗滤液收集到特定隐蔽场所,如地下收集管网、暗管等。
真空吸取方式渗滤液可通过专用真空收集车辆或真空吸取设备收集。
当收集渗滤液时,应该注意以下一些事项:1.收集设施应根据渗滤液产生的量、地形、季节等因素进行合理设置。
2.在收集过程中应密封,以免泄漏导致环境污染。
3.收集设施应随时清理,以保持通畅,并避免渗漏。
运输渗滤液的运输过程中也需要严格遵循相关法律法规要求,防止对环境造成二次污染。
下面是渗滤液运输的注意事项:1.选用装载容器应具备密封性和承载能力,以保证渗滤液的不泄露。
2.在运输过程中,应避免与其他物质混合,以免导致污染。
3.运输过程中要避免猛刹车、急转弯等情况,以免将渗滤液溅出。
4.按照规定处理装载容器及排空的渗滤液。
处置渗滤液的处置主要是针对其污染物质进行处理。
下面是常见的渗滤液处理方式:1.沉淀法:用化学混凝剂将渗滤液中的悬浮物沉淀下来,最终形成废泥。
废泥可经过干化、焚烧等方式进行处理。
2.膜分离法:用特定的膜将渗滤液中的污染物分离出来,生产出相应的浓缩物和稀释物。
稀释物通过后续的处理或直接排放至环境中。
浓缩物可通过继续加工、焚烧等方式进行处理。
3.活性炭吸附法:利用活性炭的吸附性能将渗滤液中的有机物质吸附下来,最终形成活性炭废料。
废料需严格按照规定进行处置。
4.生物处理法:应用微生物等生物体对渗滤液中的污染物进行降解处理。
渗滤液经过生物降解后,形成相应的稀释物和废泥。
稀释物通过后续的处理或直接排放至环境中。
第三节渗滤液的收集与处理
田间持水量% 范围 典型值
6-12
6
8-16
8
10-18
14
14-221818- Nhomakorabea622
19-28
24
20-30
26
23-31
27
27-35
31
29-36
32
31-39
35
枯萎百分比% 范围 典型值
2-4
4
3-6
5
4-8
6
6-10
8
8-12
10
9-14
10
10-15
11
11-15
12
12-17
15
14-18
图 6-2-13 填埋场中排水路线的典型安排
图 6-2-14 典型排水沟横断面
• (c)控制地下水的入渗量
• 对地下水进行管理的目的在于防止地下水进入填埋 区与废物接触。其主要方法是控制浅层地下水的横 向流动,使之不进入填埋区。成功的地下水管理可 以减少渗滤液的产生量,此外还可为改善场区操作 创造条件。具体而言,有如下各种控制方法。
• 渗滤液的生物降解性可用BOD/COD之比来 反映,当BOD/COD= 0.5时,渗滤液较易生 物降解;当BOD5/COD<0.1时,渗滤液难 于降解。最初,这一比值将在0.5或者更大一 点的量级上;当介于0.4到0.6之间时,表明渗 滤液中的有机物质开始生物降解;对于成熟的 填埋场,渗滤液的此项比值通常为0.05~0.2 ,其中常含有不被生物降解的腐植酸和富里酸 。
第三节 渗滤液的收集与处理
• 产生及特征 • 渗滤液产量的估算 • 收集系统 • 渗滤液的处理
一、 产生及特征
• 渗滤液 • 指垃圾在填埋和堆放过程中, 由于垃圾中有机物
渗滤液处理流程六个步骤
渗滤液处理流程六个步骤
渗滤液处理听起来很复杂,其实就像一场神奇的变身之旅呢。
第一个步骤呀,是收集。
就好比把四处乱跑的小调皮鬼都聚集到一起。
渗滤液到处流可不行,得有专门的收集系统,像管道之类的,把它们统统“抓”起来,这可是处理的第一步,要是这一步没做好,后面就没法玩啦。
第二个步骤是预处理。
这就像是给渗滤液来个简单的梳妆打扮。
把里面那些特别大的杂质,像树枝树叶啥的先弄出来。
要是把这些大东西带到后面的处理环节,就像带了个捣乱分子,会让后面的设备很头疼的。
接下来是调节。
这个步骤很关键哦。
渗滤液的水质水量有时候就像小孩子的脾气,时好时坏,忽多忽少。
调节就是让它们变得规规矩矩的,稳定下来,这样后面的处理就可以按照固定的模式进行啦。
生物处理是第四步呢。
这时候就像是请了一群小生物来帮忙。
微生物们可厉害了,它们会把渗滤液里的有机物当作美食,大口大口地吃掉。
这个过程就像是一场小小的生物派对,微生物们在里面欢快地工作着。
第五个步骤是深度处理。
经过前面生物处理后,渗滤液还不是特别干净呢。
深度处理就像给它来个超级大扫除。
可能会用到一些高级的技术,像是膜处理之类的,把那些细小的杂质和有害物质都给揪出来,让渗滤液变得更干净。
最后一个步骤是排放或者回用。
如果处理得特别好,渗滤液就可以像个被改造好的乖孩子一样,重新回到大自然的怀抱,或者被回收利用起来,去做一些有用的事情,比如浇灌花草之类的。
整个渗滤液处理的六个步骤就像一个精心编排的舞蹈,每个步骤都很重要,少了哪个都不行呢。
垃圾填埋场渗滤液的处理方法模版(2篇)
垃圾填埋场渗滤液的处理方法模版垃圾填埋场渗滤液,即垃圾渗滤液,指由垃圾中产生并排出的液体,其中包含了雨水或灌溉水与垃圾中的污染物混合。
处理垃圾填埋场渗滤液是垃圾填埋场运营过程中的一项重要工作,目的是减少对环境的污染,并确保渗滤液的排放符合环境保护的标准要求。
本文将介绍垃圾填埋场渗滤液处理的主要方法和技术,包括渗滤液的收集、前处理、生物处理、物化处理以及最终处理和排放等环节。
一. 渗滤液的收集垃圾填埋场渗滤液的收集是整个处理过程的首要环节。
收集系统的设计需要充分考虑渗滤液的排出路径、收集管道的设置和布局等因素。
1. 排水网和渗水井垃圾填埋场需要设置排水网和渗水井,用于收集渗滤液。
排水网一般由横向和纵向的排水管道组成,铺设在垃圾填埋层之上,以便收集排出的渗滤液。
渗水井则位于填埋场的低洼地带,用于收集排水网汇集的渗滤液。
2. 雨水和渗滤液分流收集渗滤液前,需要将其与雨水进行分流。
一种常见的方法是设置分流管道,将雨水和渗滤液分别收集,然后分别处理。
二. 渗滤液的前处理在进行生物处理或物化处理之前,需要对渗滤液进行一些预处理步骤,以去除悬浮物和溶解物,减少对后续处理工艺的影响。
1. 澄清池澄清池用于去除渗滤液中的悬浮物。
渗滤液进入澄清池后,经过静置一段时间,悬浮物会沉淀到池底,而澄清的液体则从池中流出。
2. 溶解气浮池溶解气浮池可用于去除渗滤液中的溶解物和浮游物。
在气浮池中,通过加入气体,产生微小气泡,使悬浮物和溶解物聚集在气泡上升的过程中,从而实现其分离和去除。
三. 渗滤液的生物处理生物处理是在渗滤液中引入微生物来降解和去除有机物的处理方法。
主要有好氧生物处理和厌氧生物处理两种方法。
1. 好氧生物处理好氧生物处理是将渗滤液引入好氧生物反应器中,供给微生物生长和代谢所需的氧气和营养物质。
在好氧条件下,微生物能够有效降解渗滤液中的有机物,将其转化为二氧化碳和水等无害物质。
2. 厌氧生物处理厌氧生物处理是在缺氧或无氧条件下进行的生物处理方法。
渗滤液处理方案
渗滤液处理方案咱来唠唠渗滤液这事儿,得把它处理得明明白白的。
一、渗滤液是啥玩意儿,为啥要处理。
渗滤液啊,就像是垃圾里流出来的脏水,那味道可难闻了,而且里面全是各种有害物质。
要是不管它,就会到处污染土壤、地下水,那可就麻烦大了。
就像一个调皮捣蛋的小恶魔,到处搞破坏,所以咱得想办法把它制住。
二、处理前的准备工作。
1. 先搞清楚渗滤液的情况。
得知道它从哪儿来的,是哪个垃圾场或者啥特殊地方产生的。
就像破案一样,找到源头才能更好地解决问题。
检测一下它里面都有啥成分。
是化学物质多呢,还是细菌病毒多,就像了解敌人的底细一样。
2. 找个合适的地方处理。
这个地方得远离居民区,不然那股臭味能把人熏晕。
最好是有一定的防护措施,像四周有围墙之类的,防止渗滤液不小心跑出去。
三、处理渗滤液的具体办法。
1. 物理处理。
第一步就像淘米一样,用滤网把大的垃圾、杂质过滤掉。
那些大的塑料片、破布啥的,统统不能让它们留在渗滤液里。
然后再用沉淀的方法。
让渗滤液在一个大池子里面安静地待一会儿,重的东西就会沉到下面去,像沙子、泥土之类的。
这就好比是让好动的孩子坐下来,安静的孩子就会沉淀在下面啦。
2. 化学处理。
根据检测出来的成分,加入合适的化学药剂。
如果有酸性物质太多,就加点碱性药剂中和一下,就像给太酸的菜加点碱面一样。
要是有重金属离子,就用能和它们反应的化学物质,把这些重金属变成沉淀或者让它们变成无害的东西。
还可以用氧化还原的方法。
有些有害物质在特定的氧化剂或者还原剂的作用下,就会变成对环境友好的物质。
这就像是给那些坏家伙来个魔法变身。
3. 生物处理。
微生物可是处理渗滤液的小能手。
把一些有益的微生物放到渗滤液里,它们就像小馋猫一样,吃掉渗滤液里面的有机物。
就像一群小蚂蚁,把垃圾一点点搬走。
可以用活性污泥法。
那些污泥里面全是各种各样的微生物,它们在合适的环境下,会把渗滤液中的有机污染物分解得干干净净。
四、处理后的检查和后续工作。
1. 检查处理后的渗滤液。
垃圾渗滤液处理工艺流程
垃圾渗滤液处理工艺流程
《垃圾渗滤液处理工艺流程》
垃圾渗滤液是指垃圾经过降解后产生的液态废物,含有大量有机物质和其他污染物。
处理这些渗滤液对环境保护至关重要,而垃圾渗滤液处理工艺流程就是为了达到这一目的而设计的。
首先,垃圾渗滤液需要经过收集和分离的步骤。
收集过程中,需要将渗滤液从垃圾中抽取出来并集中到一个处理系统中。
然后,对渗滤液中的固体颗粒进行分离,以便更好地处理液态部分。
接下来是预处理阶段,这一步骤主要是对渗滤液进行初步处理,包括去除杂质和调节PH值。
这样可以减少后续处理过程中的
操作难度,并保护处理设备不被损坏。
然后,渗滤液需要经过生物处理或化学处理。
生物处理是指利用微生物来分解渗滤液中的有机物质,将其转化为无害的废物。
而化学处理则是通过添加化学药剂来去除有害物质和污染物,使渗滤液变得清澈、无害。
最后,经过处理后的渗滤液需要进行清洁和消毒,确保其达到排放标准。
清洁是指将处理后的液体进行过滤,去除残留的固体颗粒和杂质。
然后对液体进行消毒,以杀灭残留的细菌和病原体。
垃圾渗滤液处理工艺流程经过以上一系列步骤后,处理出来的
液体将成为环境友好的废水,可以安全排放或用于其他用途,从而有效保护环境和人类健康。
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5、渗滤液的产生及收集处理5.1垃圾渗滤液概况垃圾渗滤液是指垃圾在堆放和填埋过程中由于压实、发酵和降水渗流作用而产生的一种高浓度有机废水。
渗滤液包括垃圾自身所含的水分、垃圾分解所产生的水及浸入的地下水。
渗滤液量的大小主要受控于垃圾本身的含水率、,因而导致同一填埋场渗滤液随时降水与径流强度及填埋垃圾分解的阶段过程空变化,其组成、浓度等特征均有较大不同。
城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。
主要来源有:(1)降水的渗入,降水包括降雨和降雪,它是渗滤液产生的主要来源。
(2)外部地表水的渗入,这包括地表径流和地表灌溉。
(3)地下水的渗入,这与渗滤液数量和性质与地下水同垃圾接触量、时间及流动方向等有关;当填埋场内渗滤液水位低于场外地下水水位,并没有设置防渗系统时,地下水就有可能渗入填埋场内。
(4)垃圾本身含有的水分,这包括垃圾本身携带的水分以及从大气和雨水中的吸附量。
(5)覆盖材料中的水分,与覆盖材料的类型、来源以及季节有关。
(6)垃圾在降解过程中产生的水分,与垃圾组成、pH值、温度和菌种等有关,垃圾中的有机组分在填埋场内分解时会产生水分。
垃圾在填埋场产生的渗滤液与时间的关系可分为以下几个阶段:(1)调整期:在填埋初期,垃圾体中水分逐渐积累且有氧气存在,厌氧发酵作用及微生物作用缓慢,此阶段渗滤液量较少。
(2) 过渡期:本阶段滤液中的微生物由好氧性逐渐转变为兼性或厌氧性,开始形成渗滤液,可测到挥发性有机酸的存在。
(3) 酸形成期:滤液中挥发性有机酸占大多数,pH 值下降,cr OD C 浓度极高,5BOD /cr OD C为0.4~0.6,可生化性好,颜色很深,属于初期的渗滤液。
(4) 甲烷形成期:此阶段有机物经甲烷菌转化为CH4和CO2,pH 值上升,cr OD C 浓度急剧降低,5BOD /cr OD C 为0.1-0.01,可生化性较差,属于后期渗滤液。
(5)成熟期:此时渗滤液中的可利用成分大减少,细菌的生物稳定作用趋于停止,并停止产生气体,系统由无氧转为有氧态,自然环境得到恢复。
5.2垃圾渗滤液的主要水质特性1、垃圾渗滤液中有机物种类多垃圾渗滤液中有机物又可分为 3 类,即低分子量的脂肪酸类、中等分子量的富里酸类物质和腐殖质类高分子量碳水化合物。
渗滤液中除含有常规的污染物质外,还含有包括某些致癌、促癌和辅促致癌物质。
尤其是当生活垃圾与部分工业垃圾混合时,成份更为复杂。
郑曼英等对广州大田山垃圾填埋场进行了取样分析结果表明,从垃圾渗滤液中检出的主要有机污染物77 种。
其中被列入我国环境优先污染物“黑名单”的 5 种。
2、cr OD C 和5BOD 浓度高垃圾渗滤液的污染物浓度高,变化范围大,这是其它污水无法比拟的,从而给垃圾渗滤液的处理和工艺选择带来了很大的难度。
垃圾渗滤液中cr OD C 最高可达80000mg/ L ,BOD5最高可达35000mg/L 。
一般而言,cr OD C ,BOD5,BOD5/CODcr 将随填埋场的年龄增长而降低,碱度含量则逐渐升高。
3、金属含量高垃圾渗滤液含有铜、锌、铁、铅等10多种金属离子,由于国内城市垃圾不像国外那样经过严格筛选,所以国内垃圾渗滤液中金属离子浓度大大高于世界发达国家。
渗滤液中铁的浓度可高达2050mg / L ,铅的浓度可达12.3mg / L ,锌的浓度可达130mg / L ,钙的浓度甚至高达4300mg / L 。
浙江大学沈东升等的研究表明,当废电器拆解垃圾与生活垃圾一起填埋时,其渗滤液中的 Cu 、Zn 、Pb 、Ni 和 Hg 等重金属离子的浓度可分别达到 3、11.5、1.7、1.6mg/L 和 65μg/L 。
4、微生物营养元素比例失调,氨氮含量高在不同年龄的垃圾渗滤液中,碳、氮两种元素的比例(C/N 比)有较大的差异,常常出现比例失调的情况。
随着堆放年限的增加,垃圾渗滤液中氨氮浓度会逐渐升高。
一般来说,对于生物处理,垃圾渗滤液中的磷元素总是缺乏的,例如在北美的几个垃圾填埋场的BOD5/TP 都大于300,此值与微生物生长所需要的碳磷比(100:1)相去甚远。
同时,5BOD /cr OD C 比值变化大,给生化处理带来一定的难度。
5、水质变化复杂垃圾渗滤液的成分和产量随季节、时间等变化情况较复杂。
其变化特性为:①产生量呈季节性变化,雨季明显大于旱季。
②污染物组成及其浓度呈季节性变化。
平原地区填埋场干冷季节渗滤液中的污染物组成和浓度较低。
③污染物组成及其浓度随填埋年限的延长而变化。
填埋层各部分物化和生物学特征及其活动方式都不同,“年轻”填埋场的渗滤液pH 值较低,5BOD 、cr OD C 、VFA 、金属离子浓度和BOD5/CODCr 较高,“中年老”填埋场的渗滤液pH 值中性偏碱,5BOD 、cr OD C 、VFA 浓度和BOD5/CODCr 较低,金属离子浓度下降,但氨氮浓度较高,见下表。
垃圾渗滤液水质特征随填埋场“年龄”的变化5.3渗滤液收集系统5.3.1渗滤液收集系统的作用渗滤液收集系统应保证在填埋场使用年限内正常运行,收集并将填埋场内渗滤液排至场外指定地点,避免渗滤液在填埋场底部蓄积。
渗滤液的蓄积会引起下列问题:1、场内水位升高导致垃圾体中污染物更强烈的浸出,从而使渗滤液中污染物浓度增大;2、底部衬层上的静水压增加,导致渗滤液更多的地渗漏到地下水——土壤系统中;3、填埋场的稳定性受到影响;4、渗滤液有可能扩散到填埋场外。
5.3.2渗滤液收集系统的构造渗滤液收集系统通常由导流层、收集沟、多孔收集管、集水池、提升多孔管、潜水泵和调节池等组成。
因本设计渗滤液收集管直接穿过垃圾主坝接入调节池,则集水池、提升多孔管和潜水泵可以省略。
导流层的目的就是将全场的渗滤液顺利地导入收集沟内的渗滤液收集管内(包括主管和支管)。
在导流层工程建设之前,需要对填埋库区范围内进行场地的清理。
在导流层铺设的范围内将植被清除,并按照设计好的纵横坡度进行平整,根据《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》的要求,渗滤液在垂直方向上进入导流层的最小底面坡降应不小于2%,以利于渗滤液的排放和防止在水平衬垫层上的继续。
收集沟设置于导流层的最低标高处,并贯穿整个场底,断面通常采用等腰梯形或菱形,铺设于场底中轴线上的为主沟,在主沟上依间距30~50m设置支沟,支沟与主沟的夹角宜采用15的倍数(通常为60)。
收集沟中填充卵石或碎石,粒径按照上大下小形成反滤,一般上部卵石粒径采用40~60mm,下部采用25~40mm。
多孔收集管按照埋设位置分为主管和支管,分别埋设在收集主沟和支沟中。
管道需要进行水力和静力作用测定或计算以确定管径和材质,其公称直径应不小于100mm,最小坡度应不小于2%。
选择材质时,考虑到垃圾渗滤液有可能对混凝土产生的侵蚀作用,通常采用高密度聚乙烯(HDPE),预先制孔,孔径通常为15~20mm,孔径50~100mm,开孔率2%~5%左右。
为了使垃圾体内的渗滤液水头尽可能低,管道安装时要使开孔的管道部分朝下,但孔口不能靠近起拱线,否则会降低管身的纵向刚度和强度。
渗滤液收集系统中的收集管部分,不仅指场底水平铺设的部分,同时还包括收集管的垂直收集部分。
渗滤液收集系统的最后一个环节是调节池,其主要作用是对渗滤液进行水质和水量的调节,平衡丰水期和枯水期的差异,为渗滤液处理系统提供恒定的水量,同时可对渗滤液水质起到预处理的作用。
依据填埋库区所在地的地质情况,调节池通常采用地下式或半地下式,调节池的池底和内壁通常采用HDPE膜进行防渗,膜上采用预制混凝土板保护。
为检测渗滤液深度,生活垃圾填埋场内设置渗滤液监测井,确保在填埋场的运行期内防渗衬层上的渗滤液深度不大于30cm。
5.4渗滤液的计算5.4.1渗滤液产生量的计算渗滤液的产生量为:-3221110)A C A (C I Q ⨯⋅+⋅⋅=式中Q---表示渗滤液平均日产量,m3/d;A1---填埋区的面积,m2;A2---封场区的面积,m2;C1---填埋区浸出系数,取0.5;C2---为封场区浸出系数,C2=C1×0.6=0.5×0.6=0.3I---表示年平均日降水量,6.9mm/d 。
填埋场的服务年限为20年,填埋库区分四块,分别进行填埋。
一区为1-4年,二区为5-9年,三区为10-15年,四区为16-21年。
其填埋区体积见下表。
(1)第一块填埋区:第一块填埋区的服务年限为4年,则第一块填埋区面积为244-11m 3.25566121.63106.712H V A =⨯== 渗滤液平均日产量:m 2.433103.2556610.56.910A C I Q 3-3-311=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=渗滤液最大日产量:m 9.539103.2556610.58.610A C I Q 3-3-311max =⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=(2)第二块填埋区:第二块填埋区服务年限为5年,则第二块填埋区面积为249-51m 5.73134121.6310374.49H V A =⨯== 封场区面积:2A =第一块填埋区面积=125656.3㎡渗滤液平均日产量:()d m 4.857103.2565610.35.7313410.59.610A C A C I Q 3-3-32211=⨯⨯+⨯⨯=⨯⨯+⨯⨯=)( 渗滤液最大日产量:()dm 7.1068103.2565610.35.7323410.56.810A C A C I Q 3-3-32211max =⨯⨯+⨯⨯=⨯⨯+⨯⨯=)((3)第三块填埋区:第三块填埋区服务年限为6年,则第三块填埋区面积为2415-101m 2.34230221.631064.065H V A =⨯== 封场区面积:2A =第一块填埋区面积+第二块填埋区面积=125656.3+173134.5=298790.8㎡ 渗滤液平均日产量:()m 6.1426108.2987900.32.2342300.59.610A C A C I Q 3-3-32211=⨯⨯+⨯⨯=⨯⨯+⨯⨯=)( 渗滤液最大日产量:()dm 1.1778108.2987900.32.2342300.56.810A C A C I Q 3-3-32211max =⨯⨯+⨯⨯=⨯⨯+⨯⨯=)((4)第四块填埋区:第四块填埋区服务年限为6年,则第四块填埋区面积为2421-161m 8.66897221.6310577.30H V A =⨯== 封场区面积:2A =第一块填埋区面积+第二块填埋区面积+第三块填埋区面积=125656.3+173134.5+234230.2=533021.0㎡渗滤液平均日产量:()d m 2.202410.05330210.38.2668970.59.610A C A C I Q 3-3-32211=⨯⨯+⨯⨯=⨯⨯+⨯⨯=)( 渗滤液最大日产量:()d m 9.2522100.5330210.38.2668970.56.810A C A C I Q 3-3-32211max =⨯⨯+⨯⨯=⨯⨯+⨯⨯=)(5.4.2 调节池的设计与计算最小调节池容积的由下式确定:V ≥(Qmax-Q )×5其中:V —调节池有效容积;Qmax —设计最大渗滤液产生量;Q —渗滤液处理厂规模。