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固体废物复习资料总结
固体废物资料
第一章
固体废物:
是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。
固体废物的两性:
具有时间性和空间性。
在此生产过程或者此方面可能是暂时无使用价值的,但并非在其他生产过程或者其他方面无使用价值。
在经济技术落后国家或地区抛弃的废物,在经济技术发达国家或地区可能是宝贵的资源。
在当前经济技术条件下暂时无使用价值的废物,在发展了循环利用技术后可能就是资源。
因此,固体废物常被看作是“放错地点的原料”。
一般废物:
是指不具有危险特性的固体废物。
危险废物是指列入国家危险废物名录或者国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的、具有危险特性的废物。
危险废物的危险特性:
具有毒性(T)、腐蚀性(C)、传染性、反应性(R)、浸出毒性、易燃性(I)、易爆性。
放射性固体废物:
凡放射性核素超过国家规定限值的固体、液体和气体废物,统称为放射性废物。
固体废物污染危害:
对土壤环境的影响;对大气环境的影响;对水环境的影响。
清洁生产的9个措施:
1、积极推行清洁生产审核,实现经济增长方式的转变,限期淘汰固体废物污染严重的落后生产工艺和设备。
2、采用清洁的资源和能源。
3、采用精料。
4、改进生产工艺,采用无废或少飞技术和设备。
5、加强生产过程控制,提高管理水平和加强员工环保意识的培养。
6、提高产品质量和寿命。
7、发展物质循环利用工艺。
8、进行综合利用。
9、进行无害化处理与处置。
三化:
资源化、无害化、减量化。
我国固体废物处理利用的发展趋势必然是从“无害化”走向“资源化”,“资源化”是以“无害化”为前提的,“无害化”和“减量化”应以“资源化”为条件。
减量化:
是指通过实施适当的技术,一方面减少固体废物的排出量;另一方面减少固体废物容量。
通过适当的手段减少和减小固体废物的数量和体积。
无害化:
是指通过采用适当的工程技术对废物进行处理,使其对环境不产生污染,不致对人体健康产生影响。
资源化:
是指从固体废物中回收有用的物质和能源,加快物质循环,创造经济价值的广泛的技术和方法。
他包括物质回收,物质转换和能量转换。
3C原则:
避免产生(clean)、综合利用(cycle)、妥善处置(control)
3R原则:
减少生产(reduce)、再利用(reuse)、再循环(recycle)
第二章
据统计,垃圾的收运费占整个垃圾处理系统费用的60%~80%。
金属盒塑料的垃圾贮存容器常见的制作材料,目前,国内外已经有许多地方使用纸袋作为垃圾贮存容器(如家用的为60~70L,商业和单位常为110~120L),垃圾装入纸袋封口后处理。
容器服务范围内的垃圾日产生量:
W=R*C*Y*P(R为服务范围内居住人口数,人。
C为实测的垃圾单位产量,t/(人*d)。
Y为垃圾日产量不均匀系数,通常取1.1~1.15。
P为居住人口变动系数,取1.02~1.05)
清运操作方法:
移动容器操作方法(移动式)和固定容器收集操作法。
垃圾的装车时间是固定式收集法一次行程所使用时间的主要影响因素。
垃圾转运站的必要性:
1、收集到的城市垃圾最终要送到垃圾处理厂进行无害化处理,但是随着城市规模的快速发展,很难在市区垃圾收集点附近找到合适的地方建立垃圾处理工厂货垃圾处置场。
另外,从环境保护欲环境卫生学角度考虑,垃圾回收点不宜离市区内居民区太近,因此,垃圾处理厂一般距离城区较远,城市垃圾必须经过远距离运输才能到达处理厂。
2、城市垃圾的产生量具有一定的可变性和随机出现的特点。
3、建立垃圾转运站的优点是可以有效的利用人力和物力,使垃圾收集车更好的发挥其效益,保证载重量较大的垃圾清运运输车辆能经济而有效的进行长距离清运,有助于垃圾清运的总费用降低。
按照转运站的垃圾日中转量大小分为:
1、小型转运站:
日转运量150t以下;2、中型转运站:
日转运量150~450t;3、大型转运站:
日转运量450t以上。
第三章
为什么要预处理?
预处理的目的是方便废物后续的资源化、减量化、和无害化处理与处置操作。
固体废物压实的目的:
一方面可增大容积、减少固体废物体积,便于装卸和运输,确保运输安全与卫生,降低运输成本;另一方面可制取高密度惰性快料,便于贮存、填埋或作为建筑材料使用。
空隙比=空隙率=
压缩比=压缩倍数=
固定式压实器主要包括水平压实器、三向联合压实器、回转式压实器
破碎的目的:
破碎是所有固体废物处理方法的必不可少的预处理工艺,是后续处理与处置必须经过的过程。
破碎:
利用外力克服固体废物质点间的内聚力而使大块固体废物分裂成小块的过程。
磨碎:
使小块固体废物颗粒分裂成细粉的过程。
破碎方法可分为干式破碎、湿式破碎、半湿式破碎。
机械能破碎常用的方法有压碎、劈碎、剪切、磨剥,冲击等。
一般破碎机的平均破碎比在3~30之间。
磨碎机破碎比可达40~400以上。
常用破碎机有:
颚式破碎机、锤式破碎机、冲击式破碎机、剪切式破碎机、辊式破碎机、粉磨机。
低温破碎:
利用物料在低温变脆的性能对一些在常温下难以破碎的固体废物进行有效破碎的过程,也可利用不同废物脆化温度的差异在低温下进行选择性破碎。
根据废物组成中各种物质的粒度、密度、磁性、电性、光典性、摩擦性及弹性的差异,将机械分选方法分为筛选、重力分选、光电分选、磁力分选、电力分选和摩擦与弹跳分选。
筛分原理:
利用筛子将物料中小于筛孔的细粒物料透过筛面,而大于筛孔的粗粒物料留在筛面上,完成粗、细粒物料分离的过程。
该分离过程课看作是由物料分层和细粒透筛两个阶段组成。
颗粒小于筛孔尺寸3/4的颗粒,容易通过粗粒形成的间隙到达筛面而透筛,成为“易筛粒”。
颗粒大于筛孔尺寸3/4的颗粒,较难通过粗粒形成的间隙,而且粒度越接近筛孔尺寸就越难透筛,这种颗粒称为“难筛粒”。
筛分效率E=(β为筛下产品中小于筛孔尺寸的细粒的质量分数α为入筛固体物料中小于筛孔的细粒的质量分数θ为筛上产品中小于筛孔尺寸的细粒的质量分数)
筛分效率通常低于85%~95%。
筛分效率主要受筛分物料性质、筛分设备性能和筛分操作条件的影响。
按介质不同重力分选分为风力分选、跳汰分选、重介质分选、摇床分选和惯性分选。
磁力分选有两种,一类是传统的磁选,一类是磁流体分选法。
磁流体分选是利用磁流体作为分选介质,在磁场和电场的联合作用下产生“加重”作用,按固体废物各组分的磁性和密度的差异或磁体、导电性和密度的差异,使不同组分分离的过程。
利用分选设备分离回收某种固体废物中的有价成分的分选效果,常用回收率和品位两个指标来评价。
回收率是指单位时间内从某一排料口中排出的某一组分的质量与进入分选机的这种组分的质量之比。
品位则是指某一排料口中排出的某一组分的质量与从这一排料口中排出的所有组分质量之比,品位也即纯度。
品位是质量指标,通常经过化验确定。
回收率是数量指标,可通过计算确定。
固体废物的水分按存在形式分为:
间隙水、毛细管结合水、表面吸附水和内部水。
间隙水:
存在于颗粒间隙中的水,约占固体废物中水分的70%左右,用浓缩法分离。
毛细管结合水:
颗粒间形成一些小的毛细管,在毛细管中充满的水分,约占水分的20%左右,采用高速离心机脱水、负压或正压过滤机脱水。
表面吸附水:
吸附在颗粒表面的水,约占水分的7%,可用加热法脱除。
内部水:
在颗粒内部或微生物细胞内的水,约占水分的3%,可采用生物法破坏细胞膜除去胞内水或者用高温加热法、冷冻法去除。
浓缩脱水方法主要有重力浓缩法、气浮浓缩法和离心浓缩法。
机械脱水的设备:
转鼓真空过滤机、板框压滤机、滚压带式压滤机、离心过滤机、圆筒形离心脱水机、沉降过滤式离心机、湿式造粒脱水机。
污泥含水率从97.6%降至94%,求污泥体积的变化。
第四章
常见的固体废物物化处理方法有浮选、溶液浸出、稳定化/固化处理等。
浮选是通过在固体废物与水调成的料浆中加入浮选药剂扩大不同组分可浮性的差异,再通入空气形成无数细小气泡,使目的颗粒粘附在气泡上,并随气泡上浮于料浆表面成为泡沫层后刮出,成为泡沫产品;不上浮颗粒仍留在料浆内,通过适当处理后废弃。
浮选药剂分为:
捕收剂、起泡剂和调整剂。
异极性捕收剂分子由极性基(亲固基)和非极性基(疏水基)两部分组成。
异极性捕收剂有黄油、油酸等。
非极性油类捕收剂主要包括脂肪烷烃CnH2n+2、脂环烃CnH2n和芳香烃三类。
常用的非极性油类捕收剂有煤油、柴油、燃料油、变压器油、重油等。
常用的起泡剂有松醇油、脂肪醇等。
常用的调整剂:
PH调整剂(酸、碱)、活化剂(金属阳离子、阴离子HS-、HSiO3-)、抑制剂(O2、SO2、和淀粉、单宁等)絮凝剂(聚丙烯酰胺)、分散剂(水玻璃、磷酸盐)
浮选工艺主要包括调浆、调药、调泡三个程序。
稳定化:
指讲有毒有害污染物转变为低溶解性、低迁移性及低毒性的物质的过程。
固化过程:
是一种利用添加剂改变废物的工程特性(如渗透性、可压缩性和强度等)的过程。
固化可以看做是一种特定的稳定化过程。
固化:
指在危险废物中添加固化剂,使其转变为不可流动固体或形成紧密固体的过程。
衡量稳定化/固化处理效果主要采用的是固体化的浸出速率、增容比和抗压强度等物理及化学指标。
过氧化氢处理固体废物中的有机污染物时,其作用机理与臭氧相似,当存在铁作为催化剂时,反应也产生自由基OH。
此自由基与有机物反应后产生一个活性有机基团R:
OH+RH→R+H2O
用过氧化氢在现场处理被五氯酚污染的土壤是很有效的,可以使99.9%的五氯酚得到降解,并可有效地去除总有机碳。
目前常用的固化处理方法主要包括:
水泥固化、石灰固化、沥青固化、塑料材料固化,有机聚合物固化、自胶结固化、熔融固化(玻璃固化)和陶瓷固化等。
水泥固化:
是以水泥为固化剂将危险废物进行固化的一种处理方法。
水泥是一种无机胶结材料,主要成份SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3。
水泥固化处理技术适用于无机类型的废物,如多氯联苯,油和油泥、含有氯乙烯和二氯乙烷的废物、硫化物等,尤其是含有重金属污染物的废物、也被应用于低、中放射性废物以及垃圾焚烧厂产生的焚烧飞灰等危险废物的固化处理。
水泥固化优点:
1、设备和工艺简单,无需特殊的设备,设备投资、动力消耗和运行费用都比较低;2、水泥和添加剂价廉易得;3、对含水率较低的废物可以直接固化,无需前处理;4、在常温下就可操作;5、处理技术已经相当成熟,对放射性固体废物的固化,容易实现安全运输和自动控制等。
缺点:
1、水泥固化的浸出速率较高,通常为10(-4)~10(-5)g/(cm²*d),主要是由于它的孔隙率较高所致,因此需做涂覆处理;2、水泥固体化的增容比较高,达1.5~2;3、有的废物需进行预处理和投加添加剂,使处理费用增高;4、水泥的碱性易使铵离子转变为氨气逸出;5、处理化学泥渣时,由于生成胶状物,使混合器的排料较困难,需加入适量的锯末予以克服。
沥青固化:
是以沥青类材料作为固化剂,与危险废物在一定的温度、配料比、碱度和搅拌作用下发生皂化反应,使有害物质包容在沥青中并形成稳定固化体的过程。
沥青固化的特点:
1、固化体的孔隙率和固化体中污染物的浸出速率均大大降低。
另外由于固化过程中干废物与固化剂之间的质量之间的质量比通常为1:
1~2:
1,因而固化体的增容比较小。
2、固化剂具有一定的危险性,固化过程中容易造成二次污染,需采取措施加以避免。
另外,对于含有大量水分的废物,由于沥青不具备水泥的水化作用和吸水性,所以需预先对废物进行浓缩脱水处理。
因此,沥青固化工艺流程和装置往往较为复杂,一次性投资与运行费用均高于水泥固化法。
3、固化操作需在高温下完成,不宜处理在高温下易分解的废物、有机溶剂以及强氧化性废物。
第五章
堆肥化:
就是在人工控制条件下,依靠自然界中广泛分布的细菌、放线菌、真菌等微生物,人为地促进可生物降解的有机物向稳定的腐殖质转化的微生物学过程。
好氧堆肥化过程(四个阶段:
1、潜伏阶段,亦称驯化阶段2、中温阶段,亦称产热阶段3、高温阶段4、腐熟阶段)(三个阶段:
1、低温阶段2、中温阶段3、高温阶段)
堆肥化的影响因素:
供氧量、含水率(最适合含水率为50%~60%)、温度和有机物含量(最佳温度为55~60℃)、颗粒度、C/N比和C/P比(C/N:
26~35,C/P:
75~150)、PH(PH在7.5~8.5之间)
好氧堆肥工艺通常由前处理、主发酵、后发酵、后处理、脱臭、贮存等工序组成。
堆肥腐熟程度评价指标一般可分为物理学指标、化学指标、生物学指标以及工艺指标。
物理学指标:
1、气味:
臭味逐渐减弱并在堆肥处理结束后消失。
2、粒度:
腐熟后的堆肥产品呈现疏松的团粒结构。
3、色度:
逐渐变黑、呈深褐色或者黑色。
化学指标:
1、PH2、有机质变化指标(COD、BOD、VS)3、碳氮比(降至(10~20):
1达到腐熟)4、氮化合物5、腐殖酸
厌氧发酵的三个阶段:
水解阶段、产酸阶段、产甲烷阶段
蚯蚓在垃圾处理中的作用:
1、蚯蚓对垃圾中的有机物有选择作用。
2、通过砂囊和消化道、蚯蚓具有研磨和破碎有机物质的功能。
3、垃圾中的有机物通过消化道的作用后,以颗粒的状形式排出体外,利于与垃圾中其他物质的分离。
4、蚯蚓的活动改善垃圾中的水气循环,同时也使的垃圾和其中的微生物得以运动。
5、蚯蚓自身通过同化和代谢作用使得垃圾中的有机物质逐步降解,并释放出可为植物所利用的N、P、K等营养元素。
6、可以非常方便的对整个垃圾处理过程及其产品进行毒理监察。
第六章
固体废物处理所利用的热处理方法包括高温下的焚烧、热解、焙烧、烧成、热分解、煅烧、烧结等。
德国建有世界上效率最高的垃圾发电厂。
新加坡垃圾100%进行高温焚烧处理。
我国对生活垃圾和危险废物焚烧技术的研究和应用,开始于20世纪80年代,虽然受技术、经济、垃圾性质等因素的影响,起步较晚,但发展却非常迅速。
燃烧:
把具有强烈放热效应、有基态和电子激发态的自由基出现、并伴有光辐射的化学反应现象称为燃烧。
人们常说的燃烧一般都是指有焰燃烧。
焚烧:
生活垃圾的危险废物的燃烧称为焚烧,是包括蒸发、挥发、分解、烧结、熔融和氧化还原等一系列复杂的物理变化和化学反应,以及相应的传质和传热的综合过程。
燃烧必须具备三个条件:
可燃物质、助燃物质和引燃火源,并在着火条件下才会燃烧。
焚烧原理:
焚烧过程实际上是干燥脱水、热化学分解、氧化还原反应的综合作用过程。
固体废物的焚烧效果受许多因素的影响,如焚烧炉类型、固体废物性质、物料停留时间、焚烧温度、供氧量、物料的混合程度等。
其中停留时间、温度、湍流度和空气过剩系数就是人们常说的“3T+1E”,他们既是影响固体废物焚烧效果的主要因素,也是反应焚烧炉工况的重要技术指标。
1、固体废物性质(当生活垃圾的低位发热值≦3350kJ/kg时,焚烧过程通常需要添加辅助燃料,如掺煤或喷油助燃)2、焚烧温度(一般要求生活垃圾焚烧温度在850~950℃,医疗垃圾、危险固体废物的焚烧温度要达到1150℃)3、停留时间(指固体废物在焚烧炉内的停留时间和烟气在焚烧炉内的停留时间。
通常要求垃圾停留时间能达到1.5~2h以上,烟气停留时间能达到2s以上)4、供氧量和物料混合程度。
固体废物热值是指单位质量固体废物在完全燃烧时释放出来的热量。
热值有两种表示方式,即高位热值(粗热值)和低位热值(净热值)。
若热值包含烟气中水的潜热,则该热值是高位热值。
反之,若不包含烟气中水的潜热,则该热值就是低位热值。
高位热值、低位热值的相互关系:
生活垃圾焚烧工艺流程主要由前处理系统、进料系统、焚烧炉系统、空气系统、烟气系统、灰渣系统、余热利用系统及自动化控制系统组成。
其中焚烧炉系统是核心系统,焚烧炉系统的核心装置就是焚烧炉,焚烧炉的核心是炉排。
二恶英类物质(PCDDs)是已知的毒性最大的物质之一。
二恶英类物质主要有两类:
第一类是氯苯并二恶英(TCDDs),有75种化合物,其中毒性最大的是2,3,7,8-四氯二苯并二恶英(2,3,7,8-TCDDs);第二类是二苯呋喃累物质(PCDFs),共有135种物质。
二恶英类物质生成的可能途径主要有三种:
第一种是在生活垃圾中可能含有微量二恶英类物质或其前躯体物质,当焚烧不完全时这些物质会进入焚烧烟气;第二种是在垃圾焚烧过程中,一些二恶英类物质的前躯体物质可能会反应生成二恶英类物质,在焚烧不完全时进入焚烧烟气;第三种是可能的途径是炉外生成二恶英类物质,即二恶英类物质前躯体物质和分解的二恶英类物质的化合物,在适当温度(300~500℃)和催化剂(如烟气中的铜等过渡金属物质)存在的条件下,可能会重新反应合成二恶英类物质。
控制二恶英类物质科采用以下三个措施:
一是严格控制焚烧炉燃烧室温度和固体废物、烟气的停留时间,确保固体废物及烟气中的有机气体,包括二恶英类物质前躯体有效焚毁率;二是减少烟气在200~500℃温度段的停留时间,以避免或减少二恶英类物质的炉外生成;三是对烟气进行有效的净化处理,以去除可能存在的微量二恶英类物质,如利用活性炭或多孔性吸附等净化去除二恶英类物质。
生活垃圾焚烧炉主要有:
机械炉排焚烧炉、流化床焚烧炉和回转窑焚烧炉。
机械炉排焚烧炉课分为水平链条机械焚烧炉和倾斜机械炉排焚烧炉。
评价焚烧效果的方法:
目测法、热灼减量法、二氧化碳法及有害有机物破坏去除率等。
热灼减量法:
通常,生活垃圾焚烧炉设计时的炉渣热灼减量为5%以下,大型连续化作业机械焚烧炉的炉渣热灼减量设计为3%以下。
有害有机物破坏去除率:
热解:
是将有机物在无氧或缺氧状态下加热,使之成为气态、液态或固态可燃物质的化学分解过程。
热解与焚烧二者的区别是:
焚烧是需要氧化反应过程,热解是无氧或缺氧反应过程;焚烧是放热的,热解是吸热的;焚烧的主要产物是二氧化碳和水,热解的产物主要是可燃的低分子化合物;焚烧产生的热能一般就近直接利用,而热解生成的产物诸如可燃气、油及炭黑等则可以储存及远距离运输。
热解的主要特点:
1、可将固体废物中的有机物转化为以助燃气、燃料油和炭黑为主的储存性能源;2、由于是无氧或缺氧分解,排气量少,因此,采用热解工艺有利于减轻对大气环境的二次污染;3、废物中的硫、重金属等有害成分大部分被固定在炭黑中;4、由于保持还原条件,Cr3+不会转化为Cr6+;5、NOx的产生量少。
过程:
固体废物热解是一个非常复杂的化学反应过程,包含了大分子键的断裂,异构化和小分子的聚合等反应,最后生成较小的分子
产物:
气体(氢气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳),液体(有机酸、芳烃、焦油),固体(炭黑、灰渣)
城市垃圾热解技术主要方式:
移动床熔融炉方式、回转窑方式、多段炉方式及FlushPyrolysis
焙烧:
低于熔点的温度下热处理废物的过程,目的是改变废物的化学性质和物理性质,以便于后续的资源化利用。
(焙烧的产品成为焙砂。
根据焙烧过程主要化学反应的性质,固体废物的焙烧有烧结焙烧、分解焙烧、氧化焙烧、还原焙烧、硫酸化焙烧、氯化焙烧、离析焙烧和钠化焙烧)
第七章
高炉矿渣:
冶炼生铁时从高炉中排放出来的废物。
碱度(碱性率):
高炉矿渣的化学成分中,碱性氧化物与酸性氧化物的质量分数(%)比值一般用Mo表示,即:
Mo=(w氧化钙+w氧化镁)/(w二氧化硅+w三氧化二铝)
A:
碱性矿渣Mo>1;B:
酸性矿渣Mo<1;C:
中性矿渣Mo=1
高炉矿渣的化学组成:
二氧化硅、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、氧化锰、三氧化二铁(其中氧化钙、氧化硅、三氧化二铝的质量分数便占到了约90%以上)
粉煤灰:
煤粉经高温燃烧后形成的一种类似火山灰质的混合材料,是冶炼、化工、燃煤电厂等企业排放的固体废物。
粉煤灰的化学组成:
主要成分二氧化硅(质量分数为40%~60%)、三氧化二铝(17%~35%)、三氧化二铁(2%~15%)、氧化钙(1%~10%)和未燃碳。
粉煤灰的活性:
粉煤灰与石灰、水混合后显示的凝结硬化性能。
含有较多的活性氧化物,如二氧化硅、三氧化二铝等。
(不仅与它的化学组成有关,而且与它的物相组成和结构特征有密切关系)
粉煤灰的综合利用:
生产建筑材料(水泥、混凝土、砖、陶粒),筑路回填,粉煤灰用于农业生产,回收工业原料,用作环保材料。
煤矸石:
采煤和洗煤过程中排出的固体废物,是一种在成煤过程中与煤伴生的含碳量较低、比煤坚硬的黑色岩石。
(砂岩矸石二氧化硅含量最高可达70%,铝制岩矸石二氧化氯含量大于40%,钙质岩矸石氧化钙含量大于30%)
煤矸石的综合利用:
利用煤矸石生产建筑材料(生产水泥、煤矸石制砖、生产轻骨料),生产化工产品(制结晶氯化铝、制水玻璃、生产硫酸铵化学肥料)
污泥种类:
按来源分(给水污泥、生活污水污泥、工业废水污泥),按分离过程分(沉淀污泥、生物处理污泥),按成分及性质分(有机污泥、无机污泥;亲水性污泥、疏水性污泥),按不同处理阶段(生污泥、浓缩污泥、消化污泥、脱水干化污泥、干燥污泥、污泥焚烧灰)
污泥的性质1、有机物含量高(一般为固体质量的60%~80%),容易腐化发臭,颗粒较细,含水率高且不易脱水,是呈胶状结构的亲水性物质;2、污泥中含有植物营养素、蛋白质、脂肪及腐殖质等,营养素主要包括N、P、K;3、污泥的炭氮质量比较为适宜,对消化有利;4、污泥具有燃料价值,主要成分是有机物,可以燃烧;5、由于城市污水中混有医院排水及某些工业废水,所以污泥中常含有大量细菌和寄生虫卵;6、由于工业污水的进入,污泥中含有多种重金属离子
污泥的处理及综合利用
处理:
污泥的浓缩、消化和脱水
污泥中所含水分大致分为四类:
颗粒间的间隙水(70%),毛细管水(20%),颗粒的吸附水及颗粒内部水(1%)。
污泥脱水对象是颗粒间的间隙水。
污泥的消化:
是在人工控制条件下,通过微生物的代谢作用是污泥中的有机物稳定化。
污泥的脱水:
污泥经浓缩处理后,含水率约为90%,体积仍很大,必须充分地脱水而减量化,使污泥可以当做固态物质来处理。
第八章
固体废物的填埋处置可分为海洋处置和陆地处置两大类
填埋的主要优点:
①其一次性投资较低,运行也较为经济;②适应性广,对生活废物的种类、性质和数量均无苛刻要求;③是一种相对完全、彻底的最终处理方式;④运行管理相对简单
填埋场选址:
1.应服从城市发展总体规划。
2.场址应有足够的库容量。
3.场址应具有良好的自然条件(场址地质条件要稳定、场址竖向标高应不低于城市防排洪标准、场区周围500m范围内应无居民居住点、厂址应位于常年主导风的下风向和城市取水水源的下游、场址就近应有相当数量的覆土土源)。
4.场址运距应尽量缩短(距离不宜超过20km)5.场址应具有较好的外部建设条件。
计划填埋量与填埋年限(填埋年限以10~20年为宜)
填埋场的防渗
防渗是现代填埋场区别于简易填埋场和堆放场的重要标志之一
防渗目的:
阻止渗透液和填埋气体外泄污染周围的土壤和地下水,同时还要防止外来水,包括地下水、地表水和降水等大量进入填埋场,增大渗透液产生量。
防渗方式:
水平防渗、垂直防渗
防渗材料(其场底及四壁衬里厚度要大于2m,渗透系数小于1×10^-7cm/s;改良土衬里的防渗性能应达到粘土类防渗性能)
天然防渗:
粘土、亚粘土、膨润土。
天然防渗材料一般满足以下条件:
1、分布均匀,厚度至少大于2m,其渗透系数小于1*10(-7)cm/s。
2、要求30%的颗粒能通过200目的筛子,液限大于30%,塑性大于1.5,PH大于7。
3、能抵抗渗滤液的侵蚀,不因与渗滤液的接触而使其渗透性增加。
改良型衬里:
粘土—膨润土改良型衬里、粘土—石灰、水泥改良型衬里
人工衬里材料通常要满足的要求:
①必须与渗滤液相容,不因与渗滤液的接触而使其结构完整性和渗透性发生变化;②渗透系数小于1×10^-7cm/s;③具有适宜的强度和厚度,可铺设在稳定的基础之上;④抗臭氧、紫外线、土壤细菌及真菌的侵蚀;⑤具有适当的耐候性,能承受急剧的冷热变化;⑥具有足够的抗拉强度,能够经得起填埋体的压力和填埋机械与设备的压力;⑦有一定的抗尖锐物质的刺破、刺划
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- 固体废物 复习资料 总结
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