垃圾填埋場滲濾液地下原位脫氮技術綜述
摘要:氨氮(dan)(dan)是城市垃圾厭(yan)氧填(tian)(tian)埋(mai)過程(cheng)中產生的(de)(de)(de)(de)常見的(de)(de)(de)(de)污染物。由于氨氮(dan)(dan)的(de)(de)(de)(de)持久(jiu)性和(he)生物毒性,生活垃圾填(tian)(tian)埋(mai)場(chang)滲(shen)濾(lv)(lv)(lv)液(ye)中氮(dan)(dan)的(de)(de)(de)(de)脫(tuo)除已引起(qi)了人(ren)們的(de)(de)(de)(de)高度關注。文中結合國內外的(de)(de)(de)(de)研究現狀的(de)(de)(de)(de)基礎,論述了厭(yan)氧滲(shen)濾(lv)(lv)(lv)液(ye)回灌、強制通(tong)風好(hao)氧填(tian)(tian)埋(mai)、準好(hao)氧填(tian)(tian)埋(mai)和(he)生物反應器填(tian)(tian)埋(mai)四種垃圾滲(shen)濾(lv)(lv)(lv)液(ye)原位(wei)脫(tuo)氮(dan)(dan)處(chu)理技術(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)原理、技術(shu)(shu)特點、工(gong)程(cheng)投資、運行成本以及處(chu)理效果(guo)等;指(zhi)出了垃圾填(tian)(tian)埋(mai)場(chang)滲(shen)濾(lv)(lv)(lv)液(ye)原位(wei)脫(tuo)氮(dan)(dan)技術(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)未來研究重(zhong)點:填(tian)(tian)埋(mai)場(chang)內脫(tuo)氮(dan)(dan)機理和(he)脫(tuo)氮(dan)(dan)速率的(de)(de)(de)(de)深入(ru)研究、工(gong)藝控制優化研究以及生物反應器填(tian)(tian)埋(mai)的(de)(de)(de)(de)實際應用設計(ji)研究。
關鍵詞:垃圾滲濾(lv)液;氨氮脫(tuo)除;原位處理
垃圾填埋(mai)已經有多年歷史,在國(guo)(guo)內外被(bei)廣(guang)泛應用。我國(guo)(guo)城市垃圾采用填埋(mai)方(fang)(fang)法(fa)處(chu)理的(de)(de)約占全部處(chu)理量的(de)(de)70%[1]。現代垃圾填埋(mai)場的(de)(de)主要目標是(shi)減少滲(shen)濾液和填埋(mai)氣的(de)(de)滲(shen)漏,不(bu)(bu)把環境(jing)問(wen)題遺留(liu)給后代[2]。傳統(tong)厭氧(yang)填埋(mai)產生(sheng)的(de)(de)滲(shen)濾液中(zhong)有大量氨氮積(ji)累(lei)且營(ying)養不(bu)(bu)平(ping)衡(heng)生(sheng)化性(xing)差,后續處(chu)理困難[3~5]。一種有發展(zhan)潛力、效率高且投資少的(de)(de)環境(jing)修復技術(shu)(shu)―滲(shen)濾液地(di)下原位脫氮技術(shu)(shu),逐漸(jian)成為(wei)近年研(yan)(yan)究熱點,頻繁(fan)見諸文(wen)獻中(zhong)。本文(wen)在結合(he)國(guo)(guo)內外研(yan)(yan)究現狀的(de)(de)基礎上,論述(shu)填埋(mai)場滲(shen)濾液地(di)下原位脫氮的(de)(de)方(fang)(fang)法(fa)。
1 高氨氮滲濾液對地下水的影響
我國地(di)(di)下(xia)(xia)(xia)水(shui)(shui)(shui)(shui)資源(yuan)(yuan)保(bao)護和(he)(he)地(di)(di)下(xia)(xia)(xia)水(shui)(shui)(shui)(shui)污染治理形勢不(bu)(bu)容樂觀,國土(tu)資源(yuan)(yuan)部(bu)2002年公(gong)布的(de)(de)(de)報告指出:中國約(yue)有(you)一(yi)半城市(shi)市(shi)區的(de)(de)(de)地(di)(di)下(xia)(xia)(xia)水(shui)(shui)(shui)(shui)污染嚴重(zhong)地(di)(di)下(xia)(xia)(xia)水(shui)(shui)(shui)(shui)水(shui)(shui)(shui)(shui)質呈下(xia)(xia)(xia)降趨(qu)勢,全(quan)國約(yue)有(you)7000萬人(ren)仍在(zai)飲(yin)用不(bu)(bu)符合飲(yin)用標(biao)準的(de)(de)(de)地(di)(di)下(xia)(xia)(xia)水(shui)(shui)(shui)(shui)[6]。三氮污染物對(dui)人(ren)類(lei)的(de)(de)(de)危害僅次于農藥的(de)(de)(de)污染,地(di)(di)下(xia)(xia)(xia)含水(shui)(shui)(shui)(shui)層(ceng)對(dui)三氮污染物的(de)(de)(de)自凈能力很(hen)弱,因此地(di)(di)下(xia)(xia)(xia)水(shui)(shui)(shui)(shui)氮素(su)污染的(de)(de)(de)治理工作成(cheng)為重(zhong)點和(he)(he)熱點。我國的(de)(de)(de)垃圾處(chu)理仍有(you)多為露天(tian)堆放和(he)(he)簡易填(tian)埋,缺(que)乏(fa)完善(shan)的(de)(de)(de)滲(shen)濾液收集、排(pai)導和(he)(he)處(chu)理設施。即使(shi)是有(you)防(fang)滲(shen)層(ceng)的(de)(de)(de)填(tian)埋場,如果不(bu)(bu)能對(dui)滲(shen)濾液進行有(you)效(xiao)處(chu)理,也(ye)相當于在(zai)地(di)(di)下(xia)(xia)(xia)埋了一(yi)個“污染源(yuan)(yuan)”定時炸彈,隨時有(you)引發污染的(de)(de)(de)可能。
滲(shen)(shen)(shen)濾(lv)液(ye)(ye)(ye)和地(di)下(xia)水的(de)(de)管理成為(wei)垃圾填埋最主(zhu)要(yao)的(de)(de)問(wen)題。富(fu)含氨(an)氮(dan)以及其(qi)(qi)他污染(ran)物的(de)(de)垃圾滲(shen)(shen)(shen)濾(lv)液(ye)(ye)(ye)容(rong)易對地(di)下(xia)水造成二次污染(ran),滲(shen)(shen)(shen)濾(lv)液(ye)(ye)(ye)泄漏、危(wei)害環境和公眾(zhong)健康的(de)(de)事件(jian)常有(you)(you)發(fa)生(sheng)[7-9]。Kejeldsen等(deng)人(ren)表(biao)示(shi)從長遠來看(kan)填埋場滲(shen)(shen)(shen)濾(lv)液(ye)(ye)(ye)的(de)(de)危(wei)害以氨(an)氮(dan)為(wei)主(zhu)[10]。Pivato 和Gaspari等(deng)人(ren)做(zuo)的(de)(de)急毒(du)性測試(shi)風險評估中滲(shen)(shen)(shen)濾(lv)液(ye)(ye)(ye)以重金屬、氨(an)氮(dan)和可溶有(you)(you)機(ji)碳的(de)(de)危(wei)害性為(wei)表(biao)征,其(qi)(qi)中因氨(an)氮(dan)濃(nong)度高、持(chi)續時間長、污染(ran)地(di)下(xia)水而備(bei)受關注。其(qi)(qi)結果表(biao)明(ming)滲(shen)(shen)(shen)濾(lv)液(ye)(ye)(ye)的(de)(de)毒(du)性主(zhu)要(yao)依賴于氨(an)氮(dan)濃(nong)度,氨(an)氮(dan)濃(nong)度降解到(dao)可以忍受的(de)(de)程度時滲(shen)(shen)(shen)濾(lv)液(ye)(ye)(ye)的(de)(de)毒(du)性就非(fei)常低;若(ruo)老齡填埋場(30~50 a)防護層失效,其(qi)(qi)風險可只以氨(an)氮(dan)濃(nong)度計算[11]。
滲濾液滲漏是通過穿透防滲底層垂直或水平遷移進入到地下水體中[12]。其影響范圍主要取決于填埋場周邊的水文地質特征,在縱向(60 m)和橫向(1200 m)都可形成污染羽[13]。丹麥的一個填埋場滲濾液污染羽監測情況表明氨氮的阻滯主要依靠離子交換作用和厭氧氨氧化作用[14]。NH4+可(ke)(ke)以(yi)被粘(zhan)土吸附成為其晶格的一(yi)部分。早(zao)年有監(jian)測數(shu)據表明滲(shen)濾(lv)液污染羽中氨氮(dan)濃(nong)度伴(ban)隨著Mn離子(zi)(zi)濃(nong)度的增加而減少[15],后(hou)為Slavinskaya等人的實驗證實錳離子(zi)(zi)可(ke)(ke)起(qi)到催(cui)化氨氮(dan)氧(yang)化的作用[16]。傳統的簡(jian)易(yi)填埋(mai)或(huo)衛生填埋(mai)場的滲(shen)濾(lv)液滲(shen)漏污染地下水的情(qing)況(kuang)可(ke)(ke)持(chi)續幾十年,甚至可(ke)(ke)能持(chi)續幾個(ge)世紀[9]。
2 滲濾液中氨氮產生過程和特點
垃圾填(tian)埋場是一個復(fu)雜(za)的(de)非均質體系(xi),一系(xi)列復(fu)雜(za)的(de)物(wu)理、化(hua)(hua)(hua)學、生物(wu)反應同時發生。其(qi)中的(de)氮素轉化(hua)(hua)(hua)包括氨(an)化(hua)(hua)(hua)、同化(hua)(hua)(hua)、硝化(hua)(hua)(hua)和反硝化(hua)(hua)(hua)等作用(yong)。滲濾液(ye)的(de)形成過(guo)程(cheng)非常(chang)復(fu)雜(za),影響(xiang)因(yin)素也很多,就其(qi)具體形成機理還不甚(shen)清(qing)楚。
生活垃圾中蛋白質等含氮物質的生物降解是垃圾滲濾液中NH3-N的主要來源[3,17]。蛋白質在蛋白酶作用下水解成多肽和二肽,然后由肽酶進一步水解成氨基酸,氨基酸通過降解釋放出NH4+。釋放出的一部分NH4+可被同化合成細胞物質,另一部分NH4+在有氧存在時可經亞硝化菌和硝化菌作用氧化為NO2-和NO3-,NO2-和NO3-可以在兼氧/厭氧環境中被反硝化菌還原為N2。填埋場內是固體垃圾-微生物-滲濾液-填埋氣混合的微生態系統,包含多種無機和有機的營養物質[18]。場內的生化反應類型比傳統硝化反硝化反應更多更復雜。厭氧條件下,厭氧氨氧化菌能以NO2-作為最終電子受體,進行厭氧氨氧化作用,將NH4+轉化為N2 [19]。可能發生的(de)反應如下(xia):
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NH4+還可以被異養反硝化細菌作為最終電子受體,通過生物異化還原;通過自養反硝化細菌如反硝化硫桿菌的作用,利用含硫化合物和無機碳化合物作為能源進行反硝化被還原[20]。
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傳統厭氧填埋條件下蛋白質水解較慢,使得垃圾填埋場中的氨氮的釋放可以持續很長時間[10,17,21]。因此,很多學者認為NH3-N是垃圾填(tian)埋場中重要的(de)長(chang)期污染(ran),在(zai)運行和封場之后(hou)仍是主要的(de)污染(ran)源[14,22]。傳統(tong)厭氧填(tian)埋的(de)條件通常不利于氨氮的(de)降解,通常隨著(zhu)填(tian)埋場年(nian)限的(de)增加,垃圾滲濾(lv)液中的(de)氨氮比(bi)例也相應增加。
3 原位處理技術
鑒于(yu)垃(la)(la)圾(ji)填埋(mai)場滲(shen)(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)(ye)中(zhong)高(gao)(gao)(gao)濃度的(de)(de)(de)(de)氨氮(dan)(dan)對地下水的(de)(de)(de)(de)污(wu)染(ran)問題(ti),滲(shen)(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)妥善(shan)處(chu)(chu)(chu)(chu)置是(shi)(shi)(shi)垃(la)(la)圾(ji)填埋(mai)的(de)(de)(de)(de)首(shou)要(yao)任(ren)務。氨氮(dan)(dan)濃度高(gao)(gao)(gao)、可生(sheng)化(hua)(hua)性差的(de)(de)(de)(de)滲(shen)(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)處(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)(li)成(cheng)為(wei)長期困擾環(huan)境工(gong)作者的(de)(de)(de)(de)難題(ti)。滲(shen)(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)處(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)(li)可采取物(wu)理(li)(li)(li)化(hua)(hua)學和生(sheng)物(wu)的(de)(de)(de)(de)方(fang)式(shi)處(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)(li),如離子交換(huan)、空(kong)氣吹脫、化(hua)(hua)學絮凝,反(fan)滲(shen)(shen)(shen)(shen)透、膜分離和生(sheng)物(wu)處(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)(li)等(deng)(deng)。物(wu)理(li)(li)(li)化(hua)(hua)學方(fang)法的(de)(de)(de)(de)處(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)(li)成(cheng)本高(gao)(gao)(gao),應用受到限制(zhi)。相比之下,生(sheng)物(wu)脫氮(dan)(dan)方(fang)法的(de)(de)(de)(de)成(cheng)本較低(di),常被用于(yu)滲(shen)(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)(ye)脫氮(dan)(dan)處(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)(li)[23]。但(dan)是(shi)(shi)(shi)由于(yu)滲(shen)(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)低(di)碳氮(dan)(dan)比,在生(sheng)物(wu)處(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)(li)中(zhong)需要(yao)添加(jia)反(fan)硝化(hua)(hua)碳源(yuan),或者是(shi)(shi)(shi)在生(sheng)物(wu)處(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)(li)前進行物(wu)化(hua)(hua)絮凝和空(kong)氣吹脫預處(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)(li)[23~26]。這(zhe)不僅(jin)增加(jia)了運(yun)行成(cheng)本,也提高(gao)(gao)(gao)了管(guan)理(li)(li)(li)難度。不是(shi)(shi)(shi)等(deng)(deng)生(sheng)化(hua)(hua)性差、氨氮(dan)(dan)高(gao)(gao)(gao)、難處(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)(li)的(de)(de)(de)(de)滲(shen)(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)(ye)已經大(da)量(liang)產生(sheng)再進行處(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)(li),而(er)是(shi)(shi)(shi)從“源(yuan)頭”解決滲(shen)(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)(ye)氨氮(dan)(dan)濃度高(gao)(gao)(gao)的(de)(de)(de)(de)問題(ti):改進垃(la)(la)圾(ji)填埋(mai)方(fang)式(shi),以(yi)減少(shao)滲(shen)(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)(ye)產量(liang)提高(gao)(gao)(gao)滲(shen)(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)(ye)水質。這(zhe)是(shi)(shi)(shi)城市垃(la)(la)圾(ji)處(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)(li)處(chu)(chu)(chu)(chu)置的(de)(de)(de)(de)新思路,為(wei)城市垃(la)(la)圾(ji)管(guan)理(li)(li)(li)提供可行的(de)(de)(de)(de)替代(dai)方(fang)案(an)。
原(yuan)(yuan)位脫(tuo)氮(dan)的(de)垃圾(ji)填(tian)埋(mai)(mai)場(chang)(chang)在(zai)功能(neng)上(shang)與(yu)傳(chuan)統厭(yan)氧填(tian)埋(mai)(mai)場(chang)(chang)類似,并通過改進填(tian)埋(mai)(mai)方式(shi)和結構、結合滲(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)回灌和原(yuan)(yuan)位通風等技(ji)(ji)術(shu)將(jiang)傳(chuan)統填(tian)埋(mai)(mai)場(chang)(chang)改造(zao)成一個巨大的(de)生物反(fan)應器的(de)形式(shi)。填(tian)埋(mai)(mai)場(chang)(chang)原(yuan)(yuan)位處(chu)理系統,可(ke)以加速垃圾(ji)的(de)穩定化過程、減少(shao)滲(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)的(de)產量或者提高滲(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)的(de)性(xing)能(neng),節省(sheng)滲(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)處(chu)理的(de)成本也就(jiu)降低了(le)垃圾(ji)處(chu)理的(de)總(zong)成本。填(tian)埋(mai)(mai)場(chang)(chang)滲(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)地下原(yuan)(yuan)位脫(tuo)氮(dan)技(ji)(ji)術(shu)成了(le)近(jin)年來(lai)滲(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)處(chu)理研究的(de)熱點。
3.1 厭氧滲濾(lv)液回灌
滲濾(lv)(lv)液(ye)回灌(guan)(guan)(guan)技(ji)術開(kai)展(zhan)較(jiao)早,國(guo)外在上世紀(ji)70年代就(jiu)開(kai)始采(cai)用(yong)灑水(shui)和(he)回灌(guan)(guan)(guan)的(de)(de)方式(shi)加(jia)速填(tian)(tian)埋(mai)垃(la)(la)(la)圾(ji)的(de)(de)降(jiang)解(jie),國(guo)內(nei)從1995年開(kai)始進行研究[27,28]。回灌(guan)(guan)(guan)的(de)(de)基本操(cao)作(zuo)是將在填(tian)(tian)埋(mai)場(chang)(chang)底部(bu)收集的(de)(de)滲濾(lv)(lv)液(ye)從場(chang)(chang)體覆蓋(gai)層(ceng)或(huo)(huo)覆蓋(gai)層(ceng)下(xia)部(bu)重新注入(ru)填(tian)(tian)埋(mai)場(chang)(chang)。回灌(guan)(guan)(guan)處理主要是利用(yong)填(tian)(tian)埋(mai)場(chang)(chang)覆蓋(gai)層(ceng)的(de)(de)土壤凈(jing)化(hua)作(zuo)用(yong)、垃(la)(la)(la)圾(ji)填(tian)(tian)埋(mai)層(ceng)的(de)(de)“生物(wu)濾(lv)(lv)床”作(zuo)用(yong)等(deng)進行的(de)(de)[29]。填(tian)(tian)埋(mai)場(chang)(chang)中(zhong)微生物(wu)豐富,滲濾(lv)(lv)液(ye)的(de)(de)回流,增(zeng)加(jia)填(tian)(tian)埋(mai)垃(la)(la)(la)圾(ji)的(de)(de)濕度(du)(du),可提高微生物(wu)的(de)(de)活性;同時(shi)滲濾(lv)(lv)液(ye)在場(chang)(chang)體內(nei)的(de)(de)停留時(shi)間增(zeng)長,微生物(wu)對(dui)滲濾(lv)(lv)液(ye)中(zhong)的(de)(de)有機物(wu)的(de)(de)水(shui)解(jie)和(he)發(fa)酵作(zuo)用(yong)也增(zeng)強,這樣(yang)填(tian)(tian)埋(mai)垃(la)(la)(la)圾(ji)和(he)滲濾(lv)(lv)液(ye)的(de)(de)降(jiang)解(jie)速度(du)(du)都增(zeng)加(jia)。有報導稱(cheng)滲濾(lv)(lv)液(ye)回灌(guan)(guan)(guan)可以將垃(la)(la)(la)圾(ji)填(tian)(tian)埋(mai)場(chang)(chang)的(de)(de)穩定(ding)時(shi)間縮短為(wei)2~3 a,從而使得(de)填(tian)(tian)埋(mai)場(chang)(chang)長期(qi)的(de)(de)負面環(huan)境影響達到最小[30]。?an和(he)Onay的(de)(de)研究表明在適當的(de)(de)pH控(kong)制(zhi)條件下(xia),夏天滲濾(lv)(lv)液(ye)回流率21%、每周回灌(guan)(guan)(guan)四次(ci)可以得(de)到最快的(de)(de)垃(la)(la)(la)圾(ji)穩定(ding)化(hua)速度(du)(du)[31]。滲濾(lv)(lv)液(ye)回灌(guan)(guan)(guan)應根據垃(la)(la)(la)圾(ji)的(de)(de)穩定(ding)狀(zhuang)態、季節和(he)氣候進行調整。實(shi)際應用(yong)中(zhong)高頻率的(de)(de)滲濾(lv)(lv)液(ye)回灌(guan)(guan)(guan)會造成積(ji)水(shui)、溢流或(huo)(huo)堵(du)塞等(deng)問題。
回(hui)灌(guan)(guan)滲(shen)濾(lv)(lv)液作為滲(shen)濾(lv)(lv)液原位土地處理(li)(li)方(fang)(fang)法(fa),與物化(hua)和(he)生(sheng)物方(fang)(fang)法(fa)相比(bi),能(neng)(neng)較好地適應(ying)滲(shen)濾(lv)(lv)液水量和(he)水質的(de)(de)變化(hua),是一種投資小、運行(xing)(xing)費用低(di)、且能(neng)(neng)加(jia)速垃(la)圾穩(wen)定、增(zeng)加(jia)甲烷產(chan)出和(he)能(neng)(neng)源回(hui)收的(de)(de)方(fang)(fang)法(fa)。但也(ye)面臨(lin)挑戰(zhan):厭(yan)氧條件下回(hui)灌(guan)(guan)滲(shen)濾(lv)(lv)液主要(yao)作用是脫碳,隨(sui)著填埋垃(la)圾的(de)(de)降解,回(hui)灌(guan)(guan)后(hou)產(chan)生(sheng)滲(shen)濾(lv)(lv)液具(ju)有“老齡”滲(shen)濾(lv)(lv)液的(de)(de)特征(zheng),不(bu)宜于生(sheng)物處理(li)(li),需輔(fu)助的(de)(de)要(yao)異位處理(li)(li)設(she)施。傳統厭(yan)氧填埋場(chang)中(zhong)回(hui)灌(guan)(guan)滲(shen)濾(lv)(lv)液,硝化(hua)反應(ying)很難在場(chang)體內部進行(xing)(xing),無法(fa)通過硝化(hua)-反硝化(hua)反應(ying)脫除(chu)氨氮(dan),氨氮(dan)積累較嚴重(zhong)[3,32]。
3.2 強制通風好氧填埋
強制(zhi)通風(feng)(feng)好氧(yang)填(tian)埋是利用鼓風(feng)(feng)機直接(jie)向(xiang)垃圾(ji)填(tian)埋場(chang)(chang)場(chang)(chang)體內(nei)鼓風(feng)(feng)供氧(yang)來(lai)實現(xian)的(de)。通風(feng)(feng)好氧(yang)填(tian)埋與(yu)傳統厭氧(yang)填(tian)埋相比具有下列特點(dian):1)可(ke)以加速好氧(yang)降解(jie),有效降解(jie)垃圾(ji)中(zhong)可(ke)生(sheng)物降解(jie)的(de)有機質,縮短填(tian)埋垃圾(ji)穩定時間[33,34];2)填(tian)埋場(chang)(chang)通風(feng)(feng)可(ke)以干(gan)燥(zao)填(tian)埋場(chang)(chang),減少滲濾液(ye)的(de)產出量和(he)滲濾液(ye)中(zhong)COD、NH3-N和(he)TKN的(de)濃度,降低滲濾液(ye)滲透污染的(de)可(ke)能(neng)性[9,34~36];3)填(tian)埋垃圾(ji)沉降加快(kuai),提(ti)高了填(tian)埋場(chang)(chang)處理能(neng)力(li),延長填(tian)埋場(chang)(chang)使用壽命;4)在實際運用中(zhong),采用原位通風(feng)(feng)技術(shu)可(ke)明顯減少填(tian)埋場(chang)(chang)惡臭、改善填(tian)埋場(chang)(chang)周(zhou)邊環境(jing)[37]。
現(xian)在(zai)填埋(mai)(mai)(mai)(mai)(mai)場通(tong)(tong)風(feng)供氧(yang)(yang)技術(shu)已經成(cheng)熟,氣(qi)體(ti)傳質和(he)供氧(yang)(yang)速(su)率較(jiao)高,要(yao)求(qiu)的(de)(de)(de)設(she)備簡單(dan)、安裝方便[38]。但是各填埋(mai)(mai)(mai)(mai)(mai)場的(de)(de)(de)填埋(mai)(mai)(mai)(mai)(mai)場址條件和(he)技術(shu)需(xu)求(qiu)(如需(xu)氧(yang)(yang)量(liang)、填埋(mai)(mai)(mai)(mai)(mai)高度(du)、氣(qi)體(ti)分配裝置的(de)(de)(de)數量(liang)和(he)分布、基層(ceng)結構(gou)等(deng)(deng))都不(bu)(bu)盡(jin)相(xiang)同(tong),通(tong)(tong)常很(hen)(hen)難準確計算通(tong)(tong)風(feng)好氧(yang)(yang)填埋(mai)(mai)(mai)(mai)(mai)的(de)(de)(de)預期成(cheng)本(ben)。Heyer等(deng)(deng)人(ren)估計強制通(tong)(tong)風(feng)處理每單(dan)位(wei)立方米填埋(mai)(mai)(mai)(mai)(mai)體(ti)積(ji)的(de)(de)(de)成(cheng)本(ben)在(zai)0.5~3歐元不(bu)(bu)等(deng)(deng)[39]。由于通(tong)(tong)風(feng)供氧(yang)(yang)加速(su)降(jiang)解(jie)速(su)率,縮短(duan)填埋(mai)(mai)(mai)(mai)(mai)場穩定(ding)時間,這就(jiu)減(jian)少了監測和(he)維護所需(xu)成(cheng)本(ben)。因(yin)此,采用通(tong)(tong)風(feng)好氧(yang)(yang)填埋(mai)(mai)(mai)(mai)(mai)需(xu)要(yao)綜(zong)合權衡效益,選取(qu)適宜的(de)(de)(de)供氧(yang)(yang)速(su)率和(he)強度(du)。通(tong)(tong)風(feng)好氧(yang)(yang)填埋(mai)(mai)(mai)(mai)(mai)節(jie)約成(cheng)本(ben)的(de)(de)(de)潛力需(xu)要(yao)從中長(chang)期的(de)(de)(de)角度(du)考慮(lv),垃圾穩定(ding)封場后的(de)(de)(de)總投(tou)資能減(jian)少約10%~25%[39]。通(tong)(tong)風(feng)條件下,填埋(mai)(mai)(mai)(mai)(mai)場內硝化反硝化作用可(ke)同(tong)時進行,氨氮(dan)(dan)濃(nong)度(du)明顯(xian)降(jiang)低[21]。通(tong)(tong)風(feng)對填埋(mai)(mai)(mai)(mai)(mai)垃圾的(de)(de)(de)降(jiang)解(jie)過程、碳(tan)氮(dan)(dan)元素的(de)(de)(de)遷移(yi)轉換以及微生物種群的(de)(de)(de)長(chang)期影(ying)響還不(bu)(bu)是很(hen)(hen)清楚,需(xu)要(yao)進一步研究[36,40]。
3.3 準好(hao)氧(yang)填埋
準好氧(yang)(yang)填埋方法早(zao)在(zai)(zai)20世紀(ji)70年(nian)代由日(ri)(ri)本(ben)(ben)最先研發(fa),該(gai)工藝在(zai)(zai)1979年(nian)被日(ri)(ri)本(ben)(ben)健康福利(li)部(bu)頒布(bu)的(de)廢物最終處置導(dao)則采用(yong)[41]。準好氧(yang)(yang)填埋的(de)思想是不用(yong)動力供氧(yang)(yang),利(li)用(yong)滲濾液收集(ji)(ji)管(guan)(guan)道(dao)的(de)不滿流設計(ji),使空氣自(zi)然通入,在(zai)(zai)垃(la)圾堆體發(fa)酵產生溫差的(de)推(tui)動下,使填埋層處于(yu)需氧(yang)(yang)狀(zhuang)態,可以保證(zheng)在(zai)(zai)填埋場內部(bu)特(te)別是在(zai)(zai)滲濾液集(ji)(ji)排水管(guan)(guan)和(he)排氣管(guan)(guan)周圍存(cun)在(zai)(zai)一定的(de)好氧(yang)(yang)區(qu)域(yu),抑制了沼(zhao)氣和(he)硫化(hua)氫等氣體的(de)產生,垃(la)圾也(ye)能盡早(zao)達到穩(wen)定化(hua),同(tong)時也(ye)降低了滲濾液的(de)污染強(qiang)度[42,43]。
由于準(zhun)(zhun)好氧(yang)填埋(mai)(mai)結構(gou)能(neng)使填埋(mai)(mai)層(ceng)不斷得到補充空氣,場(chang)內好氧(yang)/厭氧(yang)/兼氧(yang)三種狀態(tai)同時并(bing)存,垃圾層(ceng)中(zhong)含氮(dan)(dan)有(you)機物在厭氧(yang)帶大量分解形(xing)成的(de)(de)(de)氨(an)氮(dan)(dan)經過(guo)好氧(yang)帶的(de)(de)(de)硝化(hua)作用(yong)和兼氧(yang)帶的(de)(de)(de)反硝化(hua)作用(yong)后,大部分還(huan)原(yuan)為N2逸出而得以去除,因而準(zhun)(zhun)好氧(yang)填埋(mai)(mai)滲(shen)(shen)濾液(ye)(ye)中(zhong)氨(an)氮(dan)(dan)濃度非常低[44,45]。王(wang)琪、田(tian)艷錦等人的(de)(de)(de)實(shi)驗結果表(biao)明準(zhun)(zhun)好氧(yang)填埋(mai)(mai)結構(gou)下滲(shen)(shen)濾液(ye)(ye)中(zhong)氨(an)氮(dan)(dan)下降率可(ke)達99.6%,解決(jue)了傳統填埋(mai)(mai)場(chang)滲(shen)(shen)濾液(ye)(ye)中(zhong)氨(an)氮(dan)(dan)濃度過(guo)高的(de)(de)(de)難題[46,47]。準(zhun)(zhun)好氧(yang)填埋(mai)(mai)垃圾對低可(ke)生化(hua)性、高濃度氨(an)氮(dan)(dan)的(de)(de)(de)滲(shen)(shen)濾液(ye)(ye)有(you)很(hen)好的(de)(de)(de)處理能(neng)力(li),在后期碳源不足反硝化(hua)能(neng)力(li)減弱(ruo)。可(ke)以通(tong)過(guo)滲(shen)(shen)濾液(ye)(ye)回灌補充碳源,既有(you)利于反硝化(hua)作用(yong)的(de)(de)(de)順利進(jin)行又能(neng)降低滲(shen)(shen)濾液(ye)(ye)的(de)(de)(de)有(you)機污染物濃度[48]。雖然準(zhun)(zhun)好氧(yang)填埋(mai)(mai)場(chang)內多(duo)存在好氧(yang)區域,可(ke)以抑(yi)制(zhi)甲(jia)烷和硫化(hua)氫等氣體的(de)(de)(de)產生,但(dan)直接排(pai)放的(de)(de)(de)氣體中(zhong)甲(jia)烷的(de)(de)(de)含量仍然很(hen)高,易(yi)造成二次(ci)污染[49,50]。實(shi)際應用(yong)中(zhong)也(ye)容易(yi)出現集水管道結垢(gou)而堵塞的(de)(de)(de)問題,達不到自然通(tong)風的(de)(de)(de)效果。
3.4 生物反應器(qi)填埋(mai)場
生(sheng)物(wu)反(fan)(fan)(fan)應(ying)器(qi)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)是在(zai)滲(shen)濾(lv)液回灌(guan)和(he)強(qiang)制(zhi)通(tong)風(feng)好氧填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)有(you)(you)機(ji)結合的基礎上發展起來的,代(dai)表了(le)垃圾(ji)(ji)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)方(fang)式的最新發展。近年(nian)來關(guan)于生(sheng)物(wu)反(fan)(fan)(fan)應(ying)器(qi)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)技(ji)術的研究報(bao)導非常多,許(xu)多歐美國(guo)家(jia)已有(you)(you)工程應(ying)用(yong)實(shi)(shi)例(li),在(zai)國(guo)內是一種新趨(qu)勢(shi)[27,51]。生(sheng)物(wu)反(fan)(fan)(fan)應(ying)器(qi)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)是利用(yong)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)場場體本身作為大(da)型生(sheng)物(wu)反(fan)(fan)(fan)應(ying)器(qi)單元,通(tong)過有(you)(you)效控制(zhi)滲(shen)濾(lv)液回灌(guan)和(he)通(tong)風(feng)供氧實(shi)(shi)現滲(shen)濾(lv)液在(zai)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)場內部的硝化(hua)反(fan)(fan)(fan)硝化(hua)。其技(ji)術關(guan)鍵在(zai)于分別控制(zhi)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)單元的填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)條件(jian)使填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)垃圾(ji)(ji)成為氨氮(dan)硝化(hua)反(fan)(fan)(fan)硝化(hua)反(fan)(fan)(fan)應(ying)各個階段的有(you)(you)效載體。
生(sheng)物脫氮(dan)(dan)(dan)(dan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)過程(cheng)(cheng)中(zhong)(zhong),硝(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)反(fan)(fan)(fan)(fan)應是(shi)控制性(xing)步驟,因此硝(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)作(zuo)用(yong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)穩(wen)定(ding)和(he)硝(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)速率(lv)(lv)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)提高影(ying)響整個系統(tong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)脫氮(dan)(dan)(dan)(dan)效(xiao)率(lv)(lv)。Onay和(he)Pohland等人(ren)(ren)在(zai)垃(la)圾(ji)(ji)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang)底(di)部曝氣通(tong)風,使滲(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)NH3-N轉化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)成(cheng)NO3-N,然后再將滲(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)回(hui)(hui)流(liu)到場(chang)(chang)(chang)體內(nei)厭氧(yang)區(qu)域進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)反(fan)(fan)(fan)(fan)硝(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua),發(fa)現(xian)有(you)內(nei)循(xun)環同(tong)時(shi)進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)硝(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)反(fan)(fan)(fan)(fan)硝(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)垃(la)圾(ji)(ji)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang)中(zhong)(zhong)氮(dan)(dan)(dan)(dan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)轉化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)率(lv)(lv)可達95%,而只有(you)硝(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)作(zuo)用(yong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang)中(zhong)(zhong)氮(dan)(dan)(dan)(dan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)轉化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)率(lv)(lv)僅為30%~52%,只有(you)反(fan)(fan)(fan)(fan)硝(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)作(zuo)用(yong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang)中(zhong)(zhong)氮(dan)(dan)(dan)(dan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)轉化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)率(lv)(lv)是(shi)16%~25%[3]。何(he)若(ruo)、沈東(dong)升(sheng)等人(ren)(ren)對上(shang)層(ceng)間歇(xie)曝氣充氧(yang)或滲(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)回(hui)(hui)流(liu)前經(jing)氣提式(shi)(shi)(shi)(shi)污泥(ni)床(chuang)(Air-Lift Sludge Blanket,ALSB)與(yu)上(shang)升(sheng)式(shi)(shi)(shi)(shi)厭氧(yang)污泥(ni)床(chuang)(UASB)相(xiang)結(jie)(jie)合(he)(he)處理的(de)(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)物反(fan)(fan)(fan)(fan)應器(qi)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang)中(zhong)(zhong)滲(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)脫氮(dan)(dan)(dan)(dan)性(xing)能進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)了(le)研究[52,53]。實驗(yan)(yan)證明:對填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang)頂層(ceng)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)垃(la)圾(ji)(ji)進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)間歇(xie)曝氣使得填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang)在(zai)垂直方(fang)向(xiang)上(shang)呈好(hao)氧(yang)/缺(que)氧(yang)/厭氧(yang)狀態(tai)不但(dan)可以大大提高NH4+-N和(he)TN的(de)(de)(de)(de)(de)(de)去除(chu)率(lv)(lv),還可以加快垃(la)圾(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)穩(wen)定(ding)速率(lv)(lv)[52]。另一方(fang)式(shi)(shi)(shi)(shi)是(shi)將填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang)體原(yuan)(yuan)位(wei)厭氧(yang)反(fan)(fan)(fan)(fan)硝(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)與(yu)異位(wei)硝(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)相(xiang)結(jie)(jie)合(he)(he),滲(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)回(hui)(hui)流(liu)前經(jing)ALSB的(de)(de)(de)(de)(de)(de)方(fang)式(shi)(shi)(shi)(shi),其脫氮(dan)(dan)(dan)(dan)效(xiao)果(guo)(guo)非(fei)常(chang)好(hao)[53]。何(he)若(ruo)認(ren)為將生(sheng)物反(fan)(fan)(fan)(fan)應器(qi)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang)中(zhong)(zhong)以UASB和(he)ALSB相(xiang)結(jie)(jie)合(he)(he)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)方(fang)式(shi)(shi)(shi)(shi)進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)脫氮(dan)(dan)(dan)(dan)也是(shi)可行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)[54]。填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang)建成(cheng)厭氧(yang)反(fan)(fan)(fan)(fan)硝(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)濾(lv)(lv)池和(he)升(sheng)流(liu)式(shi)(shi)(shi)(shi)好(hao)氧(yang)硝(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)濾(lv)(lv)池相(xiang)結(jie)(jie)合(he)(he)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)形式(shi)(shi)(shi)(shi),可使滲(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)氨(an)氮(dan)(dan)(dan)(dan)濃(nong)度(du)低(di)于檢測限[17]。最近(jin)有(you)學者提出一種(zhong)新(xin)型生(sheng)物反(fan)(fan)(fan)(fan)映器(qi)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)方(fang)式(shi)(shi)(shi)(shi):在(zai)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang)底(di)層(ceng)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)一層(ceng)已腐(fu)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)垃(la)圾(ji)(ji)作(zuo)為甲烷生(sheng)成(cheng)區(qu)以去除(chu)TOC,上(shang)層(ceng)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)新(xin)鮮垃(la)圾(ji)(ji),底(di)部收集的(de)(de)(de)(de)(de)(de)滲(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)經(jing)過外部的(de)(de)(de)(de)(de)(de)硝(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)反(fan)(fan)(fan)(fan)應器(qi)再回(hui)(hui)灌到填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang),可以在(zai)有(you)效(xiao)地(di)去除(chu)氨(an)氮(dan)(dan)(dan)(dan)、同(tong)時(shi)提高能源(yuan)回(hui)(hui)收率(lv)(lv)[32]。Berge和(he)Reinhart評(ping)估填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang)中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)原(yuan)(yuan)位(wei)硝(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)動力學的(de)(de)(de)(de)(de)(de)實驗(yan)(yan)結(jie)(jie)果(guo)(guo)表明:在(zai)好(hao)氧(yang)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang)存在(zai)厭氧(yang)/兼氧(yang)區(qu)域,即使滲(shen)(shen)(shen)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)性(xing)很(hen)(hen)差,硝(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)和(he)反(fan)(fan)(fan)(fan)硝(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)反(fan)(fan)(fan)(fan)應仍可以同(tong)時(shi)進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)[21]。雖(sui)然很(hen)(hen)多(duo)生(sheng)物反(fan)(fan)(fan)(fan)應器(qi)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)實驗(yan)(yan)結(jie)(jie)果(guo)(guo)令(ling)人(ren)(ren)滿意,但(dan)生(sheng)物反(fan)(fan)(fan)(fan)應器(qi)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang)場(chang)(chang)(chang)體內(nei)垃(la)圾(ji)(ji)穩(wen)定(ding)進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)脫氮(dan)(dan)(dan)(dan)過程(cheng)(cheng)機理還需進(jin)(jin)一步研究[54]。生(sheng)物反(fan)(fan)(fan)(fan)應器(qi)填(tian)(tian)(tian)(tian)埋(mai)(mai)(mai)(mai)場(chang)(chang)(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)設計(ji)和(he)運行(xing)(xing)(xing)比(bi)較麻煩,國(guo)內(nei)尤其是(shi)在(zai)非(fei)典型濕度(du)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)多(duo)雨和(he)干旱地(di)區(qu)還缺(que)少有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)工程(cheng)(cheng)應用(yong)數據(ju)[21,51]。
綜上所述,簡單(dan)列出各中(zhong)填(tian)埋場原位脫氮技(ji)術特點如表1所示:
表(biao)1 四種填埋(mai)結構特點和成(cheng)本比較
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4 結論與展望
垃(la)圾(ji)滲(shen)濾液原(yuan)位脫氮處(chu)理技術具有廣闊的(de)發展(zhan)前景(jing)。我國(guo)垃(la)圾(ji)填埋場的(de)建設與滲(shen)濾液處(chu)理才剛(gang)剛(gang)起步,滲(shen)濾液原(yuan)位脫氮處(chu)理處(chu)于(yu)摸索階段,筆者認(ren)為研(yan)究的(de)主要(yao)發展(zhan)趨(qu)勢為:
(1)滲濾液(ye)的(de)(de)脫氮機理比(bi)城市污水水處理中(zhong)更復(fu)雜,隨著填埋(mai)場結構和填埋(mai)方(fang)式的(de)(de)不同(tong),有必要對其(qi)填埋(mai)場內(nei)脫氮機理和反應速率進行深入研究以提高(gao)脫氮效(xiao)率,減(jian)少滲濾液(ye)中(zhong)氨氮污染問題。
(2)應用原位去除氨氮技術(shu),要考慮(lv)滲(shen)濾液其它污(wu)染(ran)物(wu)的濃度變化。滲(shen)濾液的處理要求能同時有效地處理所有相關污(wu)染(ran)物(wu),因此有必(bi)要針(zhen)對不同性質和年齡的垃圾滲(shen)濾液進行工(gong)藝控制優(you)化研究。
(3)生物(wu)反(fan)應器垃圾填埋系統的(de)設計(ji)運行(xing)方法還(huan)不(bu)夠成熟(shu),有(you)一些技術問題需(xu)要考慮,如(ru)pH值、濕度和溫(wen)度的(de)監控以(yi)及供氧、回(hui)灌方式和回(hui)流速率的(de)選(xuan)擇等。優化(hua)對(dui)滲濾液(ye)中(zhong)氨氮的(de)去除影(ying)響(xiang)較大(da)的(de)技術參數,以(yi)降低處理(li)成本、強化(hua)處理(li)效果(guo)。
參考文獻:(略)

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