生活垃圾填埋处理技术的发展和思考资料.ppt

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中国历年垃圾清运量;我国主要城市各种生活垃圾处理方式所占比例;欧盟15国垃圾处理技术构成;减少进入填埋场可生物降解垃圾量的目标 欧盟垃圾填埋导则(Landfill Directive 1999 EU) ;小结;报告提纲;传统厌氧填埋 ;填埋场类型-1(山谷型填埋场);填埋场类型-2(平原型填埋场);填埋场衬底防渗系统;填埋场衬垫(底)系统发展过程;填埋场衬垫(底)系统发展过程;填埋场衬垫(底)系统发展过程;生活垃圾填埋场污染控制标准2008;是填埋技术水污染控制系统的一部分,确保防渗系统的安全,可控程度较好; 渗滤液收集管道的防护; 收集管道敷设需要有足够的设计坡度,不小于1%; 防止渗滤液收集管道使用过程中因结垢造成渗滤液不能及时排放;;渗滤液收集系统示意图;难度较大,可控程度较低,主要体现在1)生活垃圾填埋作业现场以及中间覆盖前无法对臭气进行有效控制;2)部分LFG释放到大气环境中,温室效应显著; 中小填埋场气体回收利用的经济效益不明显,主要采用气体导排直接排空的方式; 大型填埋场气体回收利用系统因为产气的衰减,具有经济效益递减的特征;;填埋气体收集系统;重庆长生桥填埋场竖向石笼设计;填埋场覆盖系统;终场覆盖系统(1);终场覆盖系统(2);好氧填埋技术;;准好氧填埋技术(1);准好氧填埋技术(2)--基本原理;准好氧填埋(3);好氧填埋,准好氧填埋及厌氧填埋比较;山东维坊示范工程(2003年,填埋容积110万m3);生物反应器填埋技术(1);生物反应器填埋技术(2);原理示意;生物反应器填埋开拓者: Dr. FREDERICK G. POHLAND Department of Civil and Environmental Engineering, University of Pittsburgh;重点研究的生物反应器填埋场类型;a full-scale landfill site, which is located in Nepean, Ontario, Canada.;2)两相型生物反应器填埋场; 由两个厌氧反应器串联组成:填埋垃圾中的有机物质首先在第一级填埋场中水解产酸,所形成的产物通过渗滤液进入第二级作为产甲烷的填埋场并转化为甲烷气为主的填埋场气体,第二级的出水再回灌到第一级填埋场。;3)脱氮型生物反应器填埋场; 利用自然及人为供氧将整个填埋场分成好氧区、缺氧区和厌氧区3个区域 。在好氧区氨在自养型硝化细菌的作用下被氧化成NO3--N;在缺氧区由反硝化细菌以有机物作为电子供体,使NO3--N还原为N2而从液相中释放,实现NH4+-N的转化和去除,而厌氧区则用于有机物的降解产甲烷 。;脱氮型填埋场动力学参数 Civil and Environmental Engineering Department, University of Central Florida,2006;4)序批式生物反应器填埋场; 由新填埋区、成熟填埋区和老填埋区三个部分组成。 在新、老填埋区间,渗滤液通过交叉循环连为一体,也即把新垃圾填埋区产生的渗滤液回灌到老的稳定化的填埋区,而把稳定化的填埋区所排出的渗滤液回灌到新填入的垃圾区。 当新填埋区垃圾降解微生物种群达到平衡,并且垃圾层形成适宜微生物种群生长环境(成熟填埋区)时,渗滤液再直接回灌,随着成熟填埋区垃圾的降解及稳定化,填埋区成为老填埋区,再与新填埋区相联,这样使每一个填埋区均成为经历新、成熟和老三个阶段的序批式生物反应器。 ;浙江大学 沈东升教授: An innovative combined on-site process for the remote rural solid waste treatment;同济大学何品晶教授: Leachate pretreatment for enhancing organic matter conversion in landfill bioreactor;MBT+卫生填埋;Baling-wrapping Technology(1);Baling-wrapping Technology(2);欧盟国家生活垃圾填埋处理费用比较;生态填埋技术 同济大学何品晶教授;填埋层内微生态不平衡的代谢过程 ? 渗滤液污染负荷高 ? LFG利用率低 层内充分代谢后的剩余污染物可在水文独立的 土壤/植被生态中利用 ;主动调控和利用填埋层的微生物生态   ? 加速转化易腐有机物 极大部分资源化(可利用的LFG) 利用最终覆盖层的植被/土壤生态  ?

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