第四章固体废物处理与处置.ppt

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第四章固体废物处理与处置.ppt

土壤表层 60cm 过滤层 20cm 排水层 30cm 柔性膜 1.5mm 粘土层 60cm 危险废物 危险废物 排气层 30cm 粘土层 60cm 柔性膜 1.5mm 排水层 30cm 生物阻隔层 30cm 土壤表层 60cm 卵砾石 13-25cm 危险废物安全填埋场表面密封系统结构 (美国) 美国国家环保局建议的危险废物安全填埋场表面密封系统结构 转筒干燥器的主体是略带倾斜并能回转的圆筒体。这种装置的工作原理如下:湿物料从左端上部加入,经过圆筒内部时,与通过筒内的热风或加热壁面进行有效的接触而被干燥,干燥后的产品从右端下部收集。在干燥过程中,物料借助于圆筒的缓慢转动,在重力的作用下从较高一端向较低一端移动。筒体内壁上装有顺向抄板(或类似装置),它不断地把物料抄起又洒下,使物料的热接触表面增大,以提高干燥速率并促使物料向前移动。干燥过程中所用的热载体一般为热空气、烟道气或水蒸气等。如果热载体(如热空气、烟道气)直接与物料接触,则经过干燥器后,通常用旋风除尘器将气体中挟带的细粒物料捕集下来,废空气则经旋风除尘器后放空。转筒干燥器是最古老的干燥设备之一,目前仍被广泛使用于冶金、建材、化工等领域。 * 堆肥用途 好氧堆肥化 是在通风条件下,有游离氧存在时进行的分解发酵过程,由于堆肥温度高,一般在55℃~65℃,有时高达80℃,故亦称高温堆肥化。 厌氧堆肥化 是利用厌氧微生物发酵造肥。 固体废物堆肥化的种类 好氧堆肥化 第一阶段:中温阶段(或产热阶段) 堆肥初期,堆层基本呈中温,嗜温性微生物较为活跃并利用堆肥中可溶性有机物旺盛繁殖。它们在转换和利用化学能的过程中,有一部分变成热能,由于堆料有良好的保温作用,温度不断上升。 第二阶段:高温阶段 当肥堆温度升到45℃以上时,嗜温性微生物受到抑制甚至死亡,嗜热性微生物逐渐代替了嗜温性微生物的活动,堆肥中残留的和新形成的可溶性有机物质继续分解转化,复杂的有机化合物如半纤维素、纤维素和蛋白质等开始被强烈分解。 好氧堆肥化 第三阶段:内源呼吸阶段 在内源呼吸后期,只剩下部分较难分解及难分解的有机物和新形成的腐殖质,此时微生物活性下降,发热量减少,温度下降。在此阶段嗜温微生物又占优势,对残余较难分解的有机物作进一步分解,腐殖质不断增多且稳定化,此时堆肥即进入腐熟阶段。降温后,需氧量大大减少,含水量也降低,堆肥物孔隙增大,氧扩散能力增强,此时只须自然通风。 好氧堆肥化 好氧堆肥过程中的热灭活 杭州市机械化堆肥处理技术 厌氧堆肥化 OUTLINE 4.1 固体废物污染概述 4.2 固体废物的收集、运输、中转 4.3 固体废物的预处理 4.5 垃圾焚烧 4.6 垃圾堆肥 4.4 垃圾填埋 4.7 危险固体废物处理 填埋法(Land Fill) 是从传统的堆放和填地处置发展起来的一项最终处置方式。 优点:工艺简单、成本较低、适于处置多种类型固体废物,填埋后的土地可重新用作停车场、游乐场、高尔夫球场等。 缺点:填埋场必须远离居民区;埋在地下的固体废物,通过分解可能产生易燃、易爆或毒性气体,以及垃圾渗滤液,需加以控制。 填埋的屏障系统 废物屏障系统:根据填埋的固体废物性质进行预处理,如固化或惰性化。 密封屏障系统:利用人为的工程措施将废物封闭,使废物渗滤液尽量少地突破密封屏障,向外溢出。其密封效果取决于密封材料品质、设计水平和施工质量保证。 地质屏障系统:包括场地的地质基础、外围和区域综合地质技术条件。地质屏障的防护作用取决于地质介质对污染物质的阻滞性能和污染物质在地质介质中的降解性能。 地质屏障系统 填埋场 粘土层 地下水位 含砂水层 地下水水流方向 岩层 隔断作用 阻滞作用 去除作用 密封屏障系统 填埋场地的规划布局 填埋场地的规划布局 渗滤液水位监测 渗滤液收集沟详图 60cm 15cm 60cm 30cm 渗滤液收集管 排水层 衬层 过滤纤维 4cm水洗砾石 60cm 填埋场地下气体监测 填埋场产气阶段 初始调整 过程转移 酸性阶段 产甲烷阶段 稳定化阶段 OUTLINE 4.1 固体废物污染概述 4.2 固体废物的收集、运输、中转 4.3 固体废物的预处理 4.4 垃圾焚烧 4.5 垃圾堆肥 4.6 垃圾填埋 4.7 危险固体废物处理 危险固体废物的处理 焚烧 填埋 适于焚烧炉处理的固体废物: 氯化有机溶剂(氯仿、过氯乙烯);氧化溶剂(丙酮、丁醇、乙基醋酸等) 碳氢化合物溶剂(苯、己烷、甲苯等);混合溶剂、废油 油/水分离槽的污泥;杀虫剂的洗涤废水 废杀虫剂及含杀虫剂的废料;化学物贮槽的底部沉积物 气化有机物蒸馏后的底部沉积物;一般蒸馏残渣 含多氯联苯的固体废物;高分子聚合废物及高分子聚合反应后的残渣 粘着剂、乳胶及油漆;药厂

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