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我国垃圾渗滤液处理技术与应用
主讲人:蔡辉
中国·城市建设研究院
CUCD
1、垃圾渗滤液的产生与收集
2、渗滤液特性
3、渗滤液处理标准与规范
4、渗滤液处理主流工艺技术及案例
5、渗滤液处理其他工艺技术简介
6、浓缩液处理技术
7、工程运行管理及建设模式
8、主要垃圾渗滤液处理厂商(不完全统计)
主要内容
CUCD
CUCD
1、垃圾渗滤液的产生与收集
中国·城市建设研究院3
垃圾渗滤液的产生
CUCD
雨水(多)
碾压出水
雨水(较少)
垃圾分解水(多)
雨水(少)
垃圾分解水(少)
填埋场:渗滤液来源
CUCD
作业区
中间覆盖区
终场覆盖区
填埋场
填埋场:渗滤液收集—防渗系统
渗沥液收集导排系统
土工布
HDPE膜
压实土壤防渗层
基础层
地下水收集导排系统
CUCD
防渗系统结构类型分为:单层防渗结构和双层防渗结构。
单层防渗结构
中国·城市建设研究院
⑥
填埋场:渗滤液收集—防渗系统
渗沥液收集导排系统
土工布
HDPE膜
土工布
渗漏检测层
土工布
HDPE膜
压实土壤
基础层
地下水收集导排系统
CUCD
双层防渗结构
填埋场:渗滤液收集导排系统组成
渗滤液
碎石导流层
渗滤液收集盲沟
渗滤液收集管路
CUCD
填埋区内渗到场底的渗滤液先通过导流层
横向汇集到盲沟内,盲沟内设纵向渗滤液导排花管,将渗滤液排到预埋渗滤液输送管内(无孔),然后通过渗滤液输送管输送到渗滤液调节池。
中国·城市建设研究院
⑧
焚烧发电厂:渗滤液收集
CUCD
垃圾转运站:渗滤液收集
CUCD
CUCD
2、垃圾渗滤液特性
中国·城市建设研究院10
垃圾渗滤液的特性
CUCD
(1)水质、水量随时间变化大
影响渗滤液水质的因素主要有垃圾成分、垃圾数量、当地气象条件等,另外渗滤液水
质特性随垃圾处理方式的不同,有也很大区别,并且污染物组成及其浓度也随季节变化。
(2)成份复杂
垃圾渗滤液中含有大量的有机物,渗滤液中含量较多的有机烃类及其衍生物、羧酸类、醇酚类、酮醛类和酚胺类等近90多种;渗滤液中还含有各类重金属污染物,有10多种之多。
(3)污染物浓度高
COD和BOD浓度高达几万mg/L,是城市污水的上百倍,造成其处理难度非常大,远远超出了其他城市污水和工业污水的处理范畴。
(4)氨氮含量高
老龄填埋场的渗滤液含量达到3000mg/L以上,造成C/N值过低,营养比例失调。
(5)色度高,有臭味
渗滤液颜色黑褐色,具有浓烈的臭味。
垃圾渗滤液的特性
CUCD
成分
初期渗滤液
中后期渗滤液
封场渗滤液
BOD₅(mg/L)
4000~20000
2000~4000
300~2000
CODe(mg/L)
10000~30000
5000~10000
1000~5000
NH₃-N(mg/L)
200~2000
500~3000
1000~3000
SS(mg/L)
500~2000
200~1500
200~1000
pH
5~8
6~8
6~9
国内垃圾填埋场(调节池)渗滤液典型水质范围
CUCD
填埋场的渗滤液随垃圾填埋的时间变化,其水质发生很大变化:
1、BOD₅、COD浓度逐渐降低,且BOD₃浓度降低比COD速度快。造成渗滤液可生化性变差,BOD₅/COD由0.5左右降至0.1~0.2。
2、氨氮浓度逐渐升高。
造成C/N比严重失调,甚至低至1~2(一般认为该比值3时碳源较充足)。
3、PH值由5~8变为7~9。
填埋场渗滤液的主要特征
CUCD
项目
CODer(mg/L)
BOD₅(mg/L)
NH₃-N(mg/L)
SS(mg/L)
pH
指标
20000~60000
8000~30000
400~1800
2500~20000
5~8
项目
CODer(mg/L)
BOD₅(mg/L)
NH₃-N(mg/L)
SS(mg/L)
pH
指标
20000~60000
10000~30000
500~2000
10000~20000
5~8
CUCD
以上两种水质属于新鲜渗滤液,其可生化性和碳氮比例均较合理
国内垃圾中转站渗滤液典型水质范围
国内垃圾焚烧厂渗滤液典型水质范围
◆满足水量变化大的特点
对于任何已经选定规模的水处理工艺而言,其处理能力均有水量处理上限的问题,
因此,在设计中需要考虑一定容量的调节池以及最大处理能力,以便适应较
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