楊 武
海南省樂東黎族自治縣國土環境資源局 海南 樂東572500
在衛生填埋場中,生活垃圾在填埋過程中在淋雨、有機物分解、厭氧發酵等各種因素的綜合作用下,會產生高濃度的有機廢水,其構成尤為復雜。如果不對其加以針對性的處理,會對自然生態環境造成嚴重的二次破壞,因此做好生活垃圾滲濾液處理工作尤為重要。
1.1 水質成分復雜 受生活環境、垃圾來源以及地理位置等因素的綜合影響,滲濾液的水質成分尤為復雜,既有細菌、無機鹽、有毒有害金屬等等物質,還有高濃度的有機污染物,比如大量難以生化降解的酯類、苯類等高分子有機物,其主要于厭氧酸性發酵階段產生。在偏酸性條件下,低分子有機物有著最大占比,BOD/COD比值在0.4 ~0.6 之間[1]。伴隨生活垃圾填埋時間的不斷增加,這個比值會逐漸降低,而處理難度卻會相應提高。
1.2 水質波動變化 在不同運行管理情況、運輸條件以及季節下,生活垃圾滲濾液的水量會存在很大的變化。一般情況下,冬季旱季期間滲濾液水量較小,但是濃度較高;夏季時候由于雨量充沛,滲濾液水量較多,但是濃度相應較小,這就要求所采取的處理工藝應當擁有一定抗沖擊負荷能力。伴隨生活垃圾填埋時間的不斷增加,滲濾液的水質也處于波動變化之中,其可生化性、碳氮比會隨之降低。在填埋初期,由于碳氮濃度較低,此時還可以采用生物脫氮來將滲濾液中的氨氮予以去除。然而伴隨填埋時間的增加,由于COD不斷下降,氨氮濃度不斷增加,只能采用物化法來加以處理。
1.3 難以生物處理 生活垃圾滲濾液由于可生化性較差,通過生物處理方法加以處理后的滲濾液難以滿足二級乃至一級以下標準。一般情況下,如果BOD/COD的比值大于0.3 的時候,還擁有較好的可生化性。但是一旦這個比值小于0.2 甚至小于0.1 的時候,滲濾液中的污染物非常多,想用生物處理方法來實現有效處理是比較困難的。
2.1 序批式間歇活性污泥法 序批式間歇活性污泥法又被稱之為SBR法,是一種工藝流程簡單,占地小、建設投資少、運行費用較低,有著非常好處理效果的生化處理方法,目前在國內獲得了較為廣泛的應用[2]。該方法是遵循一定時間循序進行間歇運行操作,全部操作在反應池內會得以完成。如果對其運行過程進行劃分,大致可以分為進水、反應、沉淀、排放以及待機這個五個階段。通常情況下,滲濾液大多是連續排放以及處理的,所以SBR反應池是由兩個及兩個以上的反應池予以并聯而成,滲濾液會連續進入各個反應池。池內有著種類繁多的微生物,生物相復雜,會在不穩定條件下進行生物反應。尤其是在反應階段,活性污泥微生物會周期性處于高濃度環境以及低濃度環境之中,厭氧池、缺氧池、好氧池這三者交替運行,從而產生較好的脫氮除磷效果和有機物去除效果。
2.2 缺氧好氧生化反應法 缺氧好氧生化反應法又被稱之為A/O法,主要是利用硝化細菌硝化反應和反硝化細菌反硝化反應,在好氧階段和缺氧階段把氨氮轉化為硝酸鹽以及亞硝酸鹽,再轉化為轉化為氮氣。A/O法容易控制,工藝成熟簡單,通過大比例的混合液回流,能夠滿足一般脫氮要求。
在A/O法的應用過程中,硝化反應需要的消耗量主要是通過反硝化產生的堿度來實現補充,所以不再需要額外補充大量的堿度。相比于其他活性污泥法,該方法不存在大量污泥膨脹產生,同時有著優良的污泥沉降性能,有利于后續沉淀以及污泥脫水。對滲透液水質水量有著較高的沖擊負荷,所以適應能力較強,而且有著較快的系統恢復速度。此外,原滲透液中的內源代謝產物和有機物還能夠作為生化碳源,確保反硝化得以充分進行,不需要外加碳源,這是一種適合用于處理高濃度滲透液的方法。
2.3 氨氮吹脫工藝 氨氮吹脫工藝是運用吹脫和吸附原理,在吹脫塔、吹脫池等的輔助之下將滲濾液中的氨氣予以分離,借此達到去除氨氮以及吸附結晶的效果[3]。相比于其他氨氮處理方式,氨氮吹脫工藝有著更高的可操作性,更高的經濟實用性,同時有著更高的脫氨氮效果。許多生活垃圾由于在衛生填埋場中填埋時間過長,從而導致滲濾液中有著很高的氨氮濃度,為了有效確保處理工藝的效率性,還需要對滲濾液事先進行一下預處理,將滲濾液中的氨氮濃度一定程度降低,從而降低在后期處理的時候可能帶來的沖擊負荷。
2.4 物化處理法 物化處理法主要是利用物理法、化學法來對滲透液加以處理。其中物理法主要是指采用沉淀、過濾、隔油、上浮、離心分離等物理手段來將滲透液中的油脂、懸浮物等污染物加以處理,有著穩定的處理效果,并且不會受到水質的影響。化學法主要是指通過向滲透液中添加相應的化學藥劑來產生相應的化學反應,把滲透液中那些有毒有害的物質轉化為無毒無害物質的一種方法。
總而言之,伴隨人民群眾生活水平的不斷提升,其所產生的生活垃圾也越來越多。運用衛生填埋來對生活垃圾進行處理雖然有著諸多優勢,但是卻存在會產生滲濾液這種問題,為環境的二次污染埋下了隱患,如何對其予以有效處理是目前需要重點關注的課題。