固废整理重点_固废重点新
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固体废物指在生产生活和其它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。
根据《固体法》分类:生活垃圾、工业固体废物、危险废物。(固体废物的有效管理)是环保的一项重要内容。“三化”基本原则:固体废物污染防治的减量化、资源化、无害化。
固体废物的物理特性:物理组成、粒径、含水率、容积密度。
危险废物是指具有毒性、易燃性、易爆性、反应性、腐蚀性和感染性等危险特性的一类废物,毒性又包括急性毒性和浸出毒性。
根据废物贮存方式与贮存容器的不同可使用不同的采样形态,常用采样方法包括:单一随机采样、分层随机采样、系统随机采样、阶段式采样、权威采样、混合采样。
当要采集废物样品时,若无任何或很少相关污染物分布的资料时,最好采用单一随机采样法,若有较详细相关资料时,则考虑采用分层随机采样法或系统随机采样法。
预处理技术主要包括压实、破碎、分选、脱水、污泥浓缩等单元操作。
压实是通过外力加压于松散的固体物上,以缩小其体积、增大密度的一种操作方法。
破碎的目的:①使颗粒不均匀的固体废物变得均匀一致,从而可提高焚烧、堆肥和资源化等作业的稳定性和处理效率②消除较大的空隙,使尺寸、质地均匀,在填埋过程中更易压实,其有效容重较未破碎废物可增加25%~60%,可增加填埋场的使用年限③破碎后体积减少,便于运输、贮存和填埋,有利于加速土地还原利用④有利于将联生在一起的不同组分的物料进行分离,利于提取有用成分和提高其用作原材料的价值。
方法:冲击破碎、剪切破碎、挤压破碎、摩擦破碎(低温破碎、湿式破碎)。易筛粒:细粒小于筛孔尺寸3/4的颗粒很容易通过筛面筛出
难筛粒:粒度大于筛孔尺寸3/4的颗粒通过晒面筛出的难度增大,且粒度越接近筛孔尺寸越难筛出
筛分效果评价指标:筛分效率,指筛下的产品质量与入筛废物中所含小于筛孔尺寸的颗粒质量之比%。
影响因素:废物的粒度和形状、废物的含水率、筛孔形状、筛面及筛子的参数、筛子的操作。
污泥按处理方法分:初次沉淀污泥、腐殖污泥与剩余活性污泥、消化污泥、深度处理污泥。
污泥破解:破坏污泥结构及微生物细胞壁,使污泥絮体结构发生变化,细胞内的内含物流出,同时释放出酶,酶使其余未被破解的微生物细胞失去环境适应能力,易被厌氧微生物消耗,变难降解的固体性物质为易降解的溶解性物质,促进污泥厌氧消化。(物理/化学/生物方法)。
由于污水处理过程中得到的污泥具有高亲水性,污泥水与污泥固体颗粒的结合力很强,若没有预先处理,则大多数污泥的脱水是非常困难的,这种污泥预先处理的过程称为污泥调质。
污泥脱水性能的评价指标:污泥比阻SRF、毛细吸水时间CST 固化技术: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。稳定化技术:将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。
危险废物固话/稳定化处理的目的:使危险废物中的所有污染组分呈现化学惰性或被包容起来,以便运输、利用和处置。
一般情况下,稳定化过程是选用某种适当的添加剂与废物混合,以降低废物的毒性和减小污染物自废物到生态圈的迁移率。
固化/稳定技术包括:水泥固化技术、石灰固化、塑性材料包容、自胶结固化、融溶固化、高温烧结、土壤聚合物固化、化学稳定化处理。
生物处理:以固体废物中的可降解有机物为对象,通过生物好氧或厌氧作用,使之转化为稳定产物、能源和其它有用物质的一种处理技术。固废生物处理的作用:①稳定化和杀菌消毒作用②废物减量化③回收能源④回收物质 堆肥化:利用自然界广泛存在的微生物,有控制地促进固体废物中可降解有机物转化为稳定的腐殖质的生物化学过程。
根据温度分阶段:①潜伏阶段②中温增长阶段③高温阶段④熟化阶段
影响堆肥化效果的因素:粒度、碳氮比、含水率、混合和接种、通风、温度、pH值、腐熟度、臭味的控制、场地面积。
腐熟度评价化学方法:碳氮比、氮化合物、阳离子交换容量、有机化合物、腐殖质。厌氧消化产沼的机理和途径
有机废物降解产甲烷根据相变化分为①水解、酸化②乙酸、氢气和二氧化碳被转化为甲烷。
固体废物的焚烧是一种高温热处理技术,既以一定量的过热空气与被处理的有机废物在焚烧炉内进行氧化燃烧反应,废物中的有害物质在高温下氧化、热解而被破坏,是一种可同时实现废物无害化、减量化、资源化的处理技术。
固体废物的三组分即水分、可燃分和灰分,是废物焚烧炉设计的关键因素。热解是物料在氧气不足的气氛中燃烧,并由此产生的热作用而引起的化学分解过程。
固体废物热解能否取得高热量产物,取决于原料中氢转化为可燃气体与水的比例。热解产物:可燃性气体、有机液体、固体残渣。
影响热解的主要因素:废物组成、物料预处理、物料含水率、反应温度、加热速度。
固体废物熔融工艺单元:前处理单元、熔融~、废热回收~、废气处理~、熔渣形成~。污泥干化技术按原理分为:石灰干化技术、生物干化技术、热干化技术。污泥热干化处理技术是利用热或压力破坏污泥胶体结构,并向污泥提供热能,使其中水分蒸干的技术。
污泥的形变分为:裂缝生长段、裂块收缩段、整体收缩段。
污泥干化过程中水分的去除主要是通过表面水蒸发和内部水扩散两个过程 影响污泥干化工艺的因素:污泥本身性质,包括絮凝剂种类及含量、污泥的黏度、污泥成分,不同污泥干化曲线不同;干化工艺参数,如干化温度、压力、干化过程中泥饼厚度等。
固体废物最终处置原则:分类管理和处置原则;最大限度与生物圈相隔离原则;集中处置原则。
卫生填埋与安全填埋场差别主要是对于防渗层、覆盖层的要求及对渗滤液的收集与处理方面的差别上。安全填埋是卫生填埋的改进和严格化。天然土壤防渗层渗透系数由卫生填埋的10-7cm/s提高为安全填埋的10-8cm/s 填埋场差别主要反映在对于防渗层、覆盖层的要求以及对渗滤液的收集与处理方面上的差别上。大体上可认为安全填埋是卫生填埋的改进和严格化。填埋处置的主要功能:贮存、阻断、处理、土地利用。
卫生填埋法指将一般废物填埋于不透水材质或低渗水性土壤内,并设有渗滤液、填埋气体收集或处理设施及地下水监测装置的填埋场的处理法。
卫生填埋场防渗系统的设计应符合要求:选用可靠的防渗材料及相应的保护层;设置渗滤液收集导排系统;垃圾填埋场工程应根据水文地质条件的情况。防渗结构类型分为单层、复合、双层。复合防渗结构是目前最常采用的卫生填埋场防渗结构形式。
安全填满法是指将危险废物填埋于抗压及双层不透水材质所构筑冰设有阻止污染物外泄及地下水监测装置的填埋场的处理法。
固体废物根据其特性又可分为第1类一般工业固体废物和第II类一般工业固体废物。第I类工业固废是按GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中,任何一种污染物未超过GB8978最高允许排放浓度,且pH值在6~9范围之内的一般工业固体废物。第II类 工业固体废物是指按照GB5086规定方法进行泾出试验而获得的浸出液中,有一种或以上的污染物浓度超过GB8978最高允许排放浓度,或者是pH值在6~9 范围之外的一般工业固体废物,堆放第I类一般工业固体废物的贮存、处置场为第一类,简称I类场,堆放第II类一般工业固体废物的贮存、处置场为第二类,简称II类场。填埋场选址依据:选址是建设填埋场最重要的一步,一般悄况下难得到各种条件最优的填埋场,因此填埋场采用综合评定评定方法。小组中应有地质学家、水文学家、土本工程师、交通专家、园林建筑师、垃圾处理专家以及管理学专家。选址要符合城市总体规划、环境卫生专业规划以及环境规划的要求,并满足国家标准《生活垃圾填埋污染控制标准》G16889《危险废物填埋污染控制标准》G18598《生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17《城市生活垃圾卫生填埋污染控制标准》、《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》。
填埋场选址应遵循的原则:①环境保护原则。环境保护原则是选址基本原则,应确保其周边生态环境、水环境、大气环境以及人类的生存环境等的安全,尤其是防止垃圾渗滤液释出对地下水的污染 ②经济原则。合理科学的选址能降低工程造价、提高资金使用效率。③法律及社会支持原则。场址的选择,不箇破坏和改变周围民的生产、生活基本条件。④工程学及安全生产原则。
选址基本要求:社会因素:法规、政治、文化。环境因素:地下/地表水、噪声/空气、土地处置。工程因素:工程规模、场地力学特性、施工特性、交通。经济因素:运输、施工、运行、征地费用。
在填埋场设计中需要重点考虑:地表水、地下水、渗滤液。
因此填埋过程按微生物分解分为:适应阶段、过渡~、酸化~、甲烷发酵~、稳定化~。
甲烷和二氧化碳是填埋场中主要气体。当甲烷在空气中的浓度在5%~10%之间时会发生爆炸。
常用的收集系统可分为主动集气系统和被动集气系统,被动~利用填埋场内气体产生的压力进行迁移,主动~采用抽真空的方法来控制气体的运动。
填埋场渗滤液的产生:降水入渗、废物含水量、废物分解产生水量。降水产生贡献最大。
与城市污水和工业废水相比,垃圾填埋场渗滤液更具明显水质水量变化大且变化呈非周期性的特点。
简答:渗滤液特性:水量变化问题、水质变化问题(BOD5/COD比值的变化,NH4+-N浓度问题,金属离子问题,其他如磷不足碱度高无机盐含量高)
厌氧消化反应形成甲烷主要4H2+CO2——CH4+2H2O
4HCOOH——CH4+3CO2+2H2O
CH3COOH——CH4+CO2