張 揚
(中國城市建設研究院有限公司 北京 100120)
土地沉降是垃圾填埋場封場之后出現的常見現象,而且,隨著時間的推移,垃圾填埋場內還會繼續產生滲濾液和有害氣體,對土壤和環境周圍環境造成嚴重影響。因此,從本質上來說,填埋場加速穩定實際上指的就是停止土地沉降的現象,有效控制滲濾液和有害氣體中的污染成分含量,最大限度避免造成環境污染。針對生活垃圾填埋場而言,這一過程其實就是場內有機垃圾的生物降解過程,因此,滲濾液中的有機物濃度是反應這一過程的重要指標。不管處于哪一種環境條件下,當有機物降解到最小分子時,絕大多數都能夠逐漸溶解并進入水中[1]。當滲濾液當中的有機物濃度基本不再發生變化或完全達到穩定時,便可以認為垃圾填埋場中的有機物分解已經達到穩定狀態,因而,垃圾填埋場也同樣開始進入穩定狀態。這個時候,纖維類、草木類、紙類以及廚余垃圾中有機物已經基本完成分解過程,而分解速度相對比較慢的木質素則會逐漸積累在填埋場中,并逐漸與死亡微生物當中的各種物質重新發生聚合,逐漸生成為一種腐殖質,這種腐殖質的穩定性非常強,但最終仍然會慢慢分解。同時,垃圾滲濾液中的BOD與COD的比值便會小于0.1,因此,可以選擇滲濾液中有機物的濃度COD這一指標來判斷垃圾填埋場穩定性能,當該項指標幾乎不再發生變化時,便表示垃圾填埋場的穩定性能較高。
在不同的條件下,垃圾滲濾液水質是也是不相同的。本文采用了4個填埋柱,每個填埋柱的條件保持相同,在此基礎上設定不同的實驗條件。在實驗的后期回流垃圾中的初濾液,每周的回流量均控制在0.5L,以C4柱為對照,不予以回流。結果發現:C2柱出水中的BOD最低,并且BOD/COD的值為0.024,由此表明,填埋層中的有機物已經基本完成了分解過程,穩定程度最高[2]。C1柱出水中的有機物濃度雖然相對比較低,但是BOD與COD的比值相對來說還比較高,因此,C1柱的穩定程度是最低的[3]。而C3柱出水中的BOD濃度最高,但是,BOD/COD的值僅為0.081,相對較低,而且NH3-N的濃度較高,究其原因主要是因為濃度較高的滲濾液不斷回流而引起的,這表明:與C2柱相比較,C3柱穩定程度更低一些,還需要再經過一段時間后才能夠完全達到穩定狀態。
在不同的條件下,對垃圾填埋場穩定時間的影響也是不相同的。本文所開展的實驗均在恒溫恒濕箱中進行,溫度為25℃左右,因而無法充分體現出溫度對垃圾填埋場穩定時間的影響,但是,我們通過另外一組實驗發現,溫度是影響垃圾填埋場穩定時間的重要條件。在我們進行的A組實驗的過程當中,A1柱和C2柱的實驗條件是相同的,而A2柱與C3柱的實驗條件也是相同的,但是,A組的實驗規模相對比較大,實驗柱體的高度達到3m,而且柱體的直徑達到0.6m,并且均是在25℃以下室溫環境中進行,結果顯示:相對于C組實驗而言,A組實驗中的填埋柱滲濾液需要更長的時間能夠下降,晚了45周左右,而且,當溫度上升至25℃左右時,A組實驗中填埋柱滲濾液濃度才開始出現較大幅度下降。另外,在整個實驗過程當中,僅僅是依靠垃圾中本身含有的水分進行實驗,始終沒有額外加入任何水分。結果發現:雖然,當實驗進行到第26周時,C4柱滲濾液中的COD濃度已經開始出現下降,但是,從實際情況來看,由于垃圾中只產生的微小的滲濾液,取樣量太少,因而在進行COD濃度的測定無法得到較為精確的數值。當實驗進行到第50周的時候,我們在C4柱中注入了一定量的清水,使得滲濾液瞬間變得充足起來,通過測定COD的濃度,結果顯示其濃度值為35000mg/L。而在同一時間,C1柱滲濾液中的濃度值為905mg/L,C2柱滲濾液中的濃度值為 739mg/L,而C3柱滲濾液中的COD濃度值為3203mg/L。由此表明,C4柱還需要很長一段時間才能夠達到穩定狀態。
綜上所述,通過探討不同條件下垃圾滲濾液回流對填埋場穩定性的影響,結果發現,在溫度和水分等影響填埋場穩定的因素當中,溫度是最大的影響因素,因此,在垃圾衛生填埋場的工程設計當中,應該設置合理的溫度,以此來縮短填埋場生態穩定的周期,加快填埋場土地的重復利用。
[1]劉玉強,黃啟飛,楊玉飛.不同填埋工藝對填埋氣產生動態變化的影響[J].應用生態學報,2012,86(12):1023-1025.
[2]樓紫陽,柴曉利,趙由才,等.生活垃圾填埋場滲濾液性質隨時間變化關系研究[J].環境科學學報,2010,53(06):5223-5225.
[3]黃云峰,黃中林,馮向明,等.滲濾液回灌負荷對填埋場垃圾產氣效能的影響[J].環境科學,2011,41(10):1001-1002.