《第八章固体废物的填埋处置.ppt

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填埋场终场防渗系统 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第三节 渗滤液的收集与处理 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、渗滤液的产生及其特征 废物渗滤液是指废物在填埋或堆放过程中因其分解产生的水或废物中的游离水、降水、径流及地下水入渗而淋滤废物形成的成分复杂的高浓度有机废水。大量资料表明,降水、地表径流和地下水入渗是废物渗滤液产生的主要原因。 垃圾渗滤液从黑色的防渗膜边缘流出,随雨水一起流到垃圾场外。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 深圳和上海垃圾填埋场渗滤液主要污染指标浓度 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 渗滤液具有以下基本特征: (1)有机污染物浓度高,特别是5年内的“年轻”填埋场的渗滤液。 (2)氨氮含量较高,在“中老年”填埋场渗滤液中尤为突出。 (3)磷含量普遍偏低,尤其是溶解性的磷酸盐含量更低。 (4)金属离子含量较高。 (5)溶解性固体含量较高。 (6)色度高,具较浓的腐败臭味。 (7)水质历时变化大。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 城市生活垃圾、工业废物、城市生活垃圾和工业废物混合处置填埋场的渗滤液成分比较 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、渗滤液产量估算 (一)经验公式法:日本《指南解说》推荐的主要因素相关法。 式中,L为渗滤液产生量,m3/d;A1、A2分别为正在填埋区和已完成填埋区的面积,m2;C1、C2分别为正在填埋区和已完成填埋区的渗出系数,其值一般在0.2~0.8之间,且C1C2;I为填埋场所在区域的最大年或月降水量的日换算值,mm/d。 (二)水量均衡法:以填埋场为主体,根据进出水量平衡原理,可得渗滤液产生量的估算式。 式中,L为渗滤液产生量;P为填埋场作业区域的平均日降水量;W为废物中的含水量;Q1为作业区域的地下水入渗量;Q2为地表径流流入量;E1为填埋场地表自然蒸发量;E2为填埋场地表植被被叶面蒸发量;Q3为填埋场地表流失量;Q4为作业单元底部衬层渗出量;H为填埋场持水量。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、渗滤液的收集系统 (一)收集系统的功能 收集系统的主要功能是将填埋场内产生的渗滤液迅速汇聚收集,并通过输水管、集水池等输送至指定地点。 渗滤液在填埋场衬里上的蓄积可能引起以下问题: 1、场内水位升高会使更多废物浸在水中,导致有害物质更强烈的浸出,从而增加渗滤液净化处理的难度。 2、场内壅水会使底部衬里之上的静水压力增加,增大水平防渗系统失效及渗滤液下渗污染土壤和地下水的风险。 3、场内废物含水过量,影响填埋场的稳定性

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