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长春市市政工程设计研究院

时间:2011-06-12 23:55来源: 作者:admin 点击:
我国垃圾填埋处理始于上世纪六、七十年代,基本采用简单堆放填埋的方式。随着城市文明的进步,健康卫生、环保和谐的理念逐渐深入人心。由于设计标准低、作业不规范、卫生措施不完善等原因,这些旧垃圾填埋场大多已经成为城市环境的一个严重负担。如何挖掘现

      我国垃圾填埋处理始于上世纪六、七十年代,基本采用简单堆放填埋的方式。随着城市文明的进步,健康卫生、环保和谐的理念逐渐深入人心。由于设计标准低、作业不规范、卫生措施不完善等原因,这些旧垃圾填埋场大多已经成为城市环境的一个严重负担。如何挖掘现有垃圾场的有利资源、针对各项环境问题采取有效的解决技术,实施无害化改造已经成为新时期城市垃圾处理领域的一个新课题。

    本文以敦化市垃圾填埋场为研究对象,以库容形成、分区控制和渗滤液处理为研究重点,实施整体无害化改造设计,达到卫生填埋标准,探索旧垃圾场无害化改造的道路。

1.工程概况

      敦化市吉林省东部山区经济重镇,近年来经济发展迅速,人民的生活水平不断提高。相比之下,城市垃圾基本采取简易堆放的处理方式,其卫生要求达不到环境法规的卫生标准。

敦化市垃圾填埋场最初为市郊东部山谷内一个天然坑洼,距市中心6公里,场址交通方便。由于垃圾露天堆放环境问题严重,亟待改造。根据城市人口规模与人均垃圾生产量等因素,确定改造后垃圾填埋场的处理规模为500t/d。

2.设计理念

      旧垃圾填埋场的选址大都比较有利,周围可利用空间仍然较多。本设计充分利用现有地形优势,合理扩充填埋容量延长使用年限;借鉴国内外垃圾场卫生填埋成熟技术,结合敦化市实际情况采取合理的作业控制模式和污染治理方式;由此彻底改变垃圾场的环境质量和景观面貌,塑造敦化城市文明。

3.改造设计

3.1库容形成

      旧垃圾填埋区为一山谷型库区,三面环山,西南方向开口。既有堆积区采用天然坑洼,容量有限,库容已接近满负荷。

设计利用周围山体形成沟谷,提高垃圾坝、截洪沟的位置,采用沟谷型填埋场的形成库容的方法。结合既有建设情况,在既有垃圾区南侧、西侧及北侧修筑垃圾坝,并将原有垃圾坝加高,使填埋场库容增大。

      本设计建设平均13m高的垃圾坝,最终形成长约800m,宽约350m的填埋区。整个场地占地38.37ha,有效库容达到579.69万m3,按卫生填埋垃圾500t/d计算,填埋场实际使用年限约为21.5年。

3.2分区控制

      分区作业、分区控制的作业方式是采用分区坝将现有垃圾填埋区分隔为几个分区,采取分区作业、分区覆盖的方式。在每个分区中继续划分为几个小分区进行作业。填埋作业过程中,正在进行填埋作业的子填埋区是裸露的,日覆盖采用膜覆盖,其他的区域均为中间覆盖或临时封区。

      根据新形成的垃圾场地形情况,设计将填埋场分为由西向东分为既有区、填埋中区 及填埋东区。即有填埋区采取封场覆盖,并进行绿化;中区为作业区,底部采取HDPE防渗膜系统,达到卫生标准。未填埋区不设防渗导流系统,自然降水直接渗入地下而不进入渗滤液收集系统,实现了渗滤液的清污分流。如此,一方面减少了渗滤液的产生量,保证处理系统最终只负一个分区的产量,控制了工程造价;另一方面也可在一定程度上保证场区地下水的补给,减少降落漏斗带来的沉降威胁。

3.3渗滤液处理

      渗滤液处理一直是垃圾填埋场建设和运行的难题,更是一个填埋场是否达到卫生标准的重要指标。目前国内外尚无成型的处理技术,大都根据各自的渗滤液特征开发独特都是处理技术。对敦化垃圾填埋场来说,目前国内外广泛应用的膜处理技术并不适用。首先,膜技术设备造价过高,对建设单位和当地政府都是一项沉重的负担;其次,敦化垃圾场渗滤液浓度高,粘性大,SS含量过高,在很短时间内就将污染甚至损坏膜组件,设备维护和更换极难;第三,膜处理技术都需要施加过膜压力,达到分离效果,运行动力费用高,处理成本大;第四,膜技术在运行良好时通量也不高,40%~50%都转化为浓缩液,污染物浓度更高,其处理更是严重问题。由此可见生物处理技术才是有效降解污染物、净化水质的必经之路。

      2003年国家尚未颁布最新的垃圾填埋场建设及污染控制标准,工程设计中考虑执行生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-1997)中的二级排放标准。

出水水质一览表

水质指标

CODcr(mg/l)

BOD5(mg/l)

NH3-N(mg/L)

SS (mg/l)

数据

300

150

25

200

      为保证出水达标,设计率先采用了氨吹脱+多级厌氧好氧生物技术+深度处理的工艺技术,并结合出水回喷的整套处理工艺。

                   

      本工艺根据渗滤液在全年中的产量 情况,从经济效益角度统筹优化调节池的容积及渗滤液处理系统的规模,确定调节池容积为4200m3、处理规模为300m3/d。调节池中渗滤液经水泵提升至氨吹脱系统中,一方面可吹脱80%以上的N,同时也可起到预曝气作用;随后的多级好氧-厌氧-好氧处理工艺在充分保证COD、BOD去除率的同时也可有效降低出水中N、P的含量;生化处理出水污染物浓度仍然较高,环境威胁依然存在,因此配以物化技术的深度处理工艺,出水可以达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-1997)中的二级排放标准。

      处理系统采用了集约化钢制设备,减少了处理系统的占地规模同时也使操作管理更为便捷。

为控制渗滤液的污染,最大限度减少填埋场的环境危害,实现无害化卫生填埋的标准,本设计采用处理出水回喷至垃圾层的技术方案。渗滤液回喷技术是国外先进的处理理念。国内外大量的研究资料表明,渗滤液的回喷一方面可减少对外界的环境污染,同时可利用填埋土层的吸附作用及垃圾层中微生物的强大降解作用,实现渗滤液的减量化和清洁化。相关研究表明,渗滤液有效控制回喷,可使渗滤液污染物降低70%以上,在干旱地区实施回喷还将使渗滤液减量50%左右。

(责任编辑:admin)
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