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固体废物-第三章-生活垃圾卫生填埋场概要
2、影响填埋场气体生产因素 废弃物的组成 含水量 pH值 有效营养成分 温度 生物种群 氧化还原电位 硫酸盐浓度 3、产气量的预测 理论计算法: CaHbOcNd+[(4a-b-2c+3d)/4]H2O→[(4a+b-2c-3d)/8]CH4 + [(4a-b+2c+3d)/8] CO2+dNH3 经验公式计算法: Q=K’(L-R) 式中Q—t时间内的总产气量,m3/kg; R—当年填埋垃圾量,t K’—产气速率常数,a-1;L—最大可能产气量,m3/kg 实测法: 据研究表明,实际产气量大约为理论产气量的1/2 4、填埋场气体收集方式 4.1 被动气体收集系统 被动型气体控制是利用填埋场内部产生气体的压力和浓度梯度,将气体导排入大气或控制系统。对于填埋场主要气体和微量气体,被动控制是在主要气体大量产生时,为其提高渗透性的通道,使气体沿设计的方向运动。 4.2 主动气体收集系统 主动控制系统,即在填埋场内铺设一些垂直的导气井或水平的盲沟,用管道将这些导气井和盲沟连接至抽气设备,利用抽气设备对导气井和盲沟抽气。 填埋气体主动控制系统主要由抽气井、集气管、冷凝水收集井、泵站、真空源、气体处理站以及气体监测设备等组成。 5、填埋场气体的利用 对填埋气利用方式的确定,需要综合考虑多方面的因素,包括:填埋气的产生量与产气速率,利用方式的经济可行性,填埋场内部及周边地区的能源需求及使用条件等。 国内外利用现状,目前主要有以下几种利用方式: ①作燃气使用 一种是作为燃气本地使用,要求甲烷最低浓度为35%,场内使用适于有较大能源需求的填埋场,特别是已经使用天然气的填埋场。另一种是输入燃气管道,经过干燥和过滤等净化处理过程,使甲烷浓度达到95%以上,要求燃气管道距填埋场较近,并有接收气体的能力。 ②发电 LFG可用于内燃机或气轮机发电,要求甲烷浓度在40%以上,且必须去除填埋气中的水分和H2S等杂质,控制焚烧温度,以防产生腐蚀和化学反应。场内使用适于有高耗电设备的填埋场,或者输入附近电网供场外用户使用。 ③作化工原料 LFG中的CH4和CO2可通过物理、化学吸附方法及膜分离法加以分离,分离出的组分可用作化工原料。 1-7 终场覆盖、封场与土地利用 对于一个已被填满的城市固体废弃物填埋场,最后进行适当封闭是完全必要的。设计最终覆盖(封顶)系统的目的是限制降水渗入废弃物以尽量减少有可能侵入地下水源的渗滤液的产出。 典型的填埋场最终覆盖系统 封场后还必须对其进行维护,包括场地维护和污染治理的继续运行和监测。具体为:渗滤液处理系统运行和监测、渗滤液调节池臭气处理系统运行和监测、填埋气体导排与利用系统运行和监测、地下水监测、地表水监测、地面沉降监测、场地维护等等。 1-8 可持续生活垃圾填埋技术 填埋场封场数年后(在南方地区一般在8—10年以上,在北方地区10—15年以上),垃圾中垃圾中易降解物质完全或接近完全降解,垃圾填埋场表面沉降量非常小(如1—5mm/a),垃圾自然产生的渗滤液和气体量极少或不产生,此时的垃圾填埋场可以认为达到稳定化状态,所形成的垃圾称为矿化垃圾。 矿化垃圾经过开采,可以得到 50-60% 的有机细料, 10-15% 的可回收利用的物品(塑料、玻璃、金属等)。由于特殊的形成条件,矿化垃圾具备良好稳定的多孔结构,具有较大的吸附比表面积,有机质含量高,阳离子交换容量大,并且其中含有丰富的微生物。因此,矿化垃圾是一种性能优越的生物介质,可作生物反应床的填料,用来处理废水。 还可以加工成建筑材料 :稳定后的矿化垃圾可用作一般性的建筑材料。如筛分过的矿化垃圾细料,加入凝固剂后可作为道路路基原料。而用矿化垃圾中的煤渣和碎石粉碎后与425号水泥、黄沙掺合后可制作大型砖块,另外矿化垃圾也可代替泥土作制砖原料,有利于减少泥土使用量,保护耕地。 现代卫生填埋简图 双层衬层防渗系统 此种防渗系统有两层防渗层,两层之间是排水层,以控制和收集防渗层之间的液体和气体。 双复合衬层防渗层 此系统综合了单复合衬层防渗系统和双层衬层防渗系统的优点,具有抗损坏能力强、坚固性好、防渗效果好等优点,但其造价比较高。 填埋场防渗材料 防渗层是由透水性小的防渗材料铺设而成的,渗透系数K小,稳定性好,价格便宜是防渗材料选择的依据。目前,常用的主要有4种:粘土、膨润土、土工膜、土工织物膨润土垫(GCL )。 (1)普通粘土:一个合格的粘土衬垫其透水率必须很低(K≤1×
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