垃圾渗滤液处理 城市垃圾渗滤液及其处理[5]



 

垃圾填埋场渗滤液的特性和特征[下]

6.溶解总固体  

渗滤液中溶解固体总量随填埋时间推移而变化。填埋初期,溶解性盐的浓度可达10000mg/L,同时具有相当高的钠、钙、氯化物、硫酸盐和铁。填埋6~24个月达到峰值,此后随时间的增长无机物浓度降低。   

7.悬浮物  

垃圾渗滤液中的悬浮物通常都不高,SS一般多在300mg/L以下;但是一旦填埋场出现异常时,悬浮物变化会很大,曾经出现过几万mg/L SS的纪录,好在悬浮物还是比较容易处理。

8.氨氮浓度高 

垃圾渗滤液中的氨氮,以氨态为主,一般为0.4g/L左右,有时高达1.7g/L,有机氮占总氮的1/10。氨氮浓度随填埋时间的增加而相应增加,渗滤液中的氮多以氨氮形式存在,约占TKN40%~50%。如此高浓度的氨氮,使微生物营养元素比例严重失调,仅靠硝化细菌和反硝化细菌脱氮不仅不能去除,反而会影响处理系统的正常运行,因此,在渗滤液进入生化处理前常需用物化法脱氮,

9.含盐量高

渗滤液中的盐主要为氯化物(100~4000mg/L)和磷酸盐(9~1600mg/L),在降雨量稀少的缺水地区更加严重,如果需要对渗滤液再生回用时,必须进行脱盐处理。

10.重金属含量高  

生活垃圾单独填埋时,重金属含量会较低;但与工业废物或污泥混埋时,重金属含量会很高。混埋的城市垃圾渗滤液中含有10多种金属离子,其中铁2050mg/L,铅12.3mg/L,锌370mg/L,钾、钠2500mg/L,钙甚至高达4300mg/L。生物处理系统中如金属离子含量过高,对微生物有强烈抑制作用。

11.营养元素比例失调

 垃圾渗滤液处理 城市垃圾渗滤液及其处理[5]

垃圾渗滤液通常有机物和氨氮含量高,而磷元素较为缺乏,其C/P比较大,C/N比较小,NH3-N含量过高。加上碱度高,对厌氧消化不利。磷元素的缺乏也影响系统的稳定。因此,处理工艺中需在生化前进行脱氮处理,并往往需向系统投加磷等营养元素。

12. 水质变化大

填埋时间是影响渗滤液水质的主要因素。渗滤液BOD5/CODcr一般在0.4~0.75。但随着填埋时间的增加,垃圾层日趋稳定,垃圾渗滤液中的有机物浓度降低,可生化性差的相对分子质量大的有机化合物占优势,其BOD5/CODcr值甚至可低于0.1。这表明生物法处理垃圾渗滤液的效率随填埋龄的增加越来越低,后序处理构筑物负荷逐渐加大,可见在设计中应留有余地,渗滤液的水质受季节降雨影响而波动较大,其变化规律很难确定。渗滤液水质如此不稳定,这就要求其处理系统要有很强的抗冲击负荷能力。

(三)水质特征

 城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物,主要来源于降水和垃圾本身的内含水。由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等;其中至关重要的两个影响因素一是自然降水量、二是填埋场的年龄(场龄),故渗滤液的水质变化往往是不确定的,但却是按照其自身特定的规律,会在一个相当大的范围内波动变化。

通常其pH值在4~9之间,极端PH值曾出现过3~10的纪录;

CODcr在2000~62000mg/L的范围内波动,极端值曾有超过100000mg/L的纪录;

BOD5从60~45000mg/L的范围内波动,极端值曾有超过80000mg/L的纪录;

        重金属含量,是城市垃圾填埋场渗滤液中最难以量化的一个复杂的参数,也是渗滤液处理中最为棘手的问题。它的存在,往往跟一个城市的工业化水平和工业废弃物的掺入相关,因此若要控制垃圾填埋场渗滤液中重金属的含量,唯一有效的手段,就是阻断工业废弃物的掺入,实行工业垃圾与生活垃圾分类收集和分类处理。

  

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