(甘肅機械化建設工程有限公司,甘肅 蘭州 730060)
就目前而言,城市垃圾堆積是影響社會經濟、生態發展水平的重要因素。有研究顯示,我國人均生活垃圾的年產量已經達到了500kg,城市內部的垃圾堆存量已經達到了70 億噸;在垃圾處理中,填埋處理是垃圾處理的一種常用方式,通過填埋處理的垃圾占到了處理垃圾總量的60%[1]。在實際填埋中,受填埋技術和選址條件等因素的影響,城市垃圾填埋場滲濾液滲漏問題較為嚴重,這嚴重污染了當地的土壤、水文環境,有必要加強垃圾填埋場滲濾液的處置和管理。
作為一種二次污染物,滲濾液本質上是一種高濃度的有機或無機液體,其整體表現為黑色或黃褐色,有惡臭氣味。滲濾液的水質水量受季節氣候影響較大;通常滲濾液中BOD5、COD、氨基酸和金屬離子含量較高(見表1)。從滲濾液理化性能來看,其具有以下特征:其一,滲濾液中有機物的濃度含量較高,而且成分較為復雜,有較多的病毒和致病菌;其二,相比一般生活生產污水,滲濾液中金屬元素的含量較高;其三,滲濾液還存在較為嚴重的營養比例失衡問題,通常,BOD5∶N∶P 的值約為100∶5∶1,且滲濾液中滲濾液中的BOD5 或者P 的含量都會超過300;其四,滲濾液中包含了較多的有毒有機物和高濃度氨氮,此外,腐殖酸和腐殖質的含量較大,這使得滲濾液生化處理存在較大難度,需進行處置方法的深化研究[2]。

表1 滲濾液部分指標特性
相比于普通垃圾、一般性污染水體,滲濾液的危害更大。首先,作為一種高濃度有害廢液,滲濾液會造成嚴重的水污染問題。當垃圾填埋場密封處置不到位時,這些滲濾液會通過徑流或者滲透的方式,排入到地表水或地下水中,致使填埋場附近的水體受到污染。其次,垃圾滲濾液中的鹽分、酸性物質較多,當期滲入土壤后,還會嚴重的損壞土壤結構,造成土壤鹽堿化、重污染化等問題。同時,滲濾液中還有一定的有機物物質,在滲濾液排放或者滲透中,受物質轉移影響,部分可揮發性有機物污染物會排入到空氣中,如氨、硫化氫等,這些物質臭味濃烈,會造成嚴重的空氣污染問題。最后,滲濾液中的重金屬等致癌物質會混合在地下水、土壤中,部分農作物的生產會使得這些污染物質富集,最終進入到人體,給人體產生較大危害。
垃圾填埋場滲濾液處理需要較為先進的設備作為支撐。在滲濾液處理中,受垃圾滲濾液的水質成分十分復雜,危害性較大等因素的影響,在滲濾液設備選擇中,應就其處置功能、密封性、抗腐蝕損壞戲能等因素進行系統考慮。然而在實踐中,受滲濾液處理工藝、水質變化、出水水量等因的影響,各垃圾填埋場對于處置設備的要求具有一定差異,并且隨著城市垃圾的增多,滲濾液的總量也有所增加,現階段,有部分垃圾填埋場滲濾液處理裝置的應用已經不能滿足實際運行要求。同時在長期處理中,一些垃圾填埋場滲濾液處置設備的磨損、老化問題較為明顯,這使得滲濾液處理效率、質量均有所降低。新時期,要提升垃圾填埋場滲濾液的處理效果,還需注重配套設備的補充和完善。
滲濾液中金屬離子的增多會增加其處理難度。城市垃圾滲濾液中,Cu、Pb、Zn、Cd、Hg 等金屬離子多達十多種,各種金屬離子在滲濾液中的濃度具有一定差異性,相對而言,鐵、鋅、鉛、鈣的濃度較高[3](見表2)。在一定程度上,這些金屬離子會抑制生物的降解作用。在拉結降解過程中,其會產生一定的酸性物質,這使得垃圾中不溶于水的金屬及金屬氧化物等溶解速度加快,最終使得滲濾液中的金屬離子成分更加復雜,濃度也更高,給滲濾液的后期處理帶來較大難度。

表2 滲濾液中鐵、鋅、鉛、鈣的濃度
生物可降解性具有動態變化的特征。隨著垃圾填埋年份的增加,生物的可降解性會逐漸降低。在這些滲濾液中,有機污染物的含量較高,具體包含低分子量脂肪酸、中等分子量灰黃霉酸、高分子量碳水化合物等,在填埋階段,滲濾液中可揮發性脂肪酸的含量占到九成作用,這些有機碳多為短鏈形式,揮發性較強,然而隨著垃圾填數量的增多及填埋時間延長,滲濾液的誰知發生了較大變化,一方面,水質的可生化性之間變差,同時氨氮的含量開始升高。另一方面,C/N 值、溶解性磷酸鹽濃度開始降低,且色度開始增大。這些因子的變化大大增加了滲濾液的難度,影響了垃圾填埋場滲濾液處理效率及質量。
在滲濾液實際處理中,生物降解技術是最核心的處理技術類型。在滲濾液生物降解中,先需要對其進行預處理。預處理常采用的方式包含物理法、化學法兩種形式,其中物理法包含絮凝、沉淀;而化學法包括化學氧化、氨吹脫等。通過預處理可將滲濾液中的無機物和氨氮去除,這大大增強了滲濾液的可生化性。預處理過后,滲濾液BOD5/CODCr 比值將處于0.5 以上。需注意的是,為確保于滲濾液預處理的高效進行,還需設置一定規格的調節池,該調節池能達到調質調量的目的。
完成滲濾液預處理后,采用生化技術對滲濾液進行深層處理,滲濾液深層次處理的目的在于去除廢水中的可溶性有機物和氨氮等物質。現階段,較為常用的處理工藝有厭氧/好氧工藝法(A/O 工藝)、厭氧/缺氧/好氧工藝法(A2/O 法),此外,序批式活性污泥法(SBR 法)、膜生物反應法(MBR 法)也有較多應用。就A/O 工藝而言,其實現了缺氧段和好氧段的連接,其不僅具有有機物講解的作用,而且除磷除氮按功能突出。該工藝流程圖如圖3所示。A2/O 法工法按照格柵、集水井、調節池、臭氧反應池、缺氧池、好氧池、二沉池、中間水池、深度處理反應池、三沉池、V 型濾池、接觸消毒池的流程進行處理。SBR 工藝本質上是利用曝氣和靜止沉淀間歇運行的一種活性污泥法,在處理后,水腫的氮磷物質能得以有效清除,處理過程較為靈活。MBR法是處理廢水中較大顆粒固體物及活性泥污的重要手段,在實際處理中,人們會在填料或載體的基礎上,進行細菌、原生動物、后生動物的培養,從而形成生物膜進行廢水處理[4]。

圖3 A/O 工藝流程圖
滲濾液完成生化處理后,其并不能達到廢水排放的標準。對此,應進行廢水的深度處理。目前,可采用廢水電化學技術、廢水AC 活性炭吸附技術、廢水膜處理技等方法,去除滲濾液中的難降解有機物和殘留的氨氮,進一步提升滲濾液的處理質量。
人工濕地法、土地回灌法是滲濾液輔助土地處理的兩種基本形式,其能通過土地自我修復能力,實現滲濾液污染物的有效去除。就人工濕地法而言,其主要是通過人工方式改造水域,然后以這些水浴為基礎,種植一定的植物,一旦滲濾液經過這些水浴,則水中的植物、微生物會攔截特定的污染物,并對其進行生物降解處理,最終使滲濾液廢水達標排放。需注意的是,在人工濕地法應用中,應注重地域性的有效選擇。
土地回灌技術應用中,工作人員先需要對垃圾填埋場的滲濾液進行回收,然后將其返回到填埋場,在自然蒸發過程中,滲濾液的總量會有所減少,同時經過填埋場垃圾層和填埋土層時,滲濾液中的污染物會被截留下來。從處理效果來看,這種處理方式能有效減少滲濾液中的有機物,然而其對于氨氮、重金屬及一些無機物的去除效果并不明顯,甚至其會使得滲濾液中污染物進一步增加,加大了后期處理難度。
多工藝聯合處理會收集垃圾填埋場的滲濾液,然后將輸送到城市生活污水處理廠,相對而言,城市污水處理廠的污水處理量較大,其對于滲濾液的濃度具有一定的稀釋作用,最終污水處理廠和實現生活污水及滲濾液的系統處理。需注意的是,在將滲濾液排放到污水廠前,應就污水處理廠的實際處理能力進行計算,避免實際輸送量超出與水廠的處理能力。
一方面,應根據國家環境工作的政策、方針、GB16889-2008 規范等內容,進行工藝可靠性評價,確保所選擇的處理工藝可靠性突出,且技術先進。另一方面,為選擇的工藝配置先進的處理設備,并做好設備降噪、除臭、經濟控制等要素的管理。此外,還應加大自動化技術以及監測設備在滲濾液處理工程中的應用,通過現代科學技術為垃圾填埋場滲濾液處理中的環境評價提供支撐,保證垃圾填埋場滲濾液處理生態效益良好。
工藝管理是垃圾填埋場滲濾液處理工程項目管理的核心所在[5]。就目前而言,不論是A/O 工藝、A2/O 法處理,還是SBR 法、MBR 法應用,其本身具有較強的專業性、復雜性,這要求工作人員在滲濾液處理中嚴格遵守工藝操作要求。此外,隨著工業建設推行,城市生活、生產垃圾的成分愈發復雜,這使得滲濾液的水質變化較大,尤其是有機物、氨氮等物質的濃度不斷增加,這使得垃圾填埋場滲濾液處理難度更高。在滲濾液處理中,不同的工藝方法,其處理特性、處理效果、經濟環境效益均存在一定差異,對此,工作人員應結合滲濾液的實際成分,選擇合理的處理工藝,并進行滲濾液處理方案優化,這樣才能確保滲濾液處理質量、經濟效益、環境效益的統一。
就滲濾液處理裝置而言,在其管理中應注重以下要點:其一,在滲濾液處理裝置配置前,應就滲濾液的水量、水質進行系統調研,然后合理選擇滲濾液處理裝置的類型、數量和參數,確保以最低的成本選擇高質量設備。其二,在設備布局中,應考慮填埋時間、滲濾液水質變化等因素,然后進行工藝線路調整,確保設備應用的靈活性。其三,在滲濾液處理設備應用中,還應做好 設備的定期檢修,避免處理設備過早腐蝕、老化等。
首先,針對垃圾填埋場所配置的滲濾液處理裝置,在使用前,應檢查設備狀態,排除設備超負荷及卡死問題。其次在設備進入后,應保證其隨時處于運轉狀態,同時應檢查記錄垃圾填埋場的沼氣情況,確保沼氣池安全燃燒系統應用良好。同時,在安全管理中應重視電機設備、配電設備、檢測儀器設備的故障檢查,確保這些電氣設備應用良好。最后,應定期就出水水質進行檢查,同時工作人員還應攜帶便攜式甲烷監測儀及硫化氫監測儀,然后規范化的開展定項檢查,確保滲濾液處理過程安全規范。
新時期,針對成分復雜的滲濾液,工作人員只有了解滲濾液的成分組成及特征,然后基于滲濾液處理過程的影響因素,進行滲濾液處理方法和管理的全面優化,才能有效地提高滲濾液處置質量,進而在保證環境整體效益的同時,實現社會經濟、生態環境的可持續發展。