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垃圾焚烧发电厂的渗滤液处理探索

2023-05-11 17:50:10

张俊蛟

(郑州公用环境科技有限公司 河南郑州 450000)

我国是世界上最大的发展中国家,庞大的人口数量对资源的消耗程度也是比较大的,而且近年来随着城市化进程的不断加快和工业发展速度的不断提高,城市生活垃圾的数量已经空前增加。在目前的发展阶段,我国对垃圾处理采取的就是坚持无害化处理原则、减量化处理、资源化处理原则[1],垃圾处理的方式也在进行不断地变化和改革,其主要转变的方向就是将随意堆放的处理方式转变为垃圾卫生填埋的技术方式和垃圾焚烧的技术方式。但当前垃圾焚烧发电厂在处理垃圾的过程之中,面临的最大难题就是堆放过程中产生的垃圾渗滤液,因为垃圾渗滤液对自然生态系统的危害程度极大,会破坏自然生态系统的平衡,而且对人体的危害程度也是非常大的。基于此,加快对垃圾渗滤液处理技术的研究和探索就显得更加重要,这对有效提升环境的整体效益有极大的促进作用,也能够有效推动社会经济、生态环境的可持续发展。

垃圾焚烧发电厂垃圾渗滤液的特点主要表现为两方面,一是水质特点,二是水量特点[2],以下是对两大特点的具体论述。

1.1 水质特点

当前我国经济社会在不断发展的过程中,虽然垃圾焚烧发电厂的建设也有一定的规模,但是我国生活垃圾在收集运输处理系统方面存在不完善的问题,虽然一直在强调垃圾的分类回收,但在操作过程中缺乏实践。因为在具体的垃圾分类过程之中,仍然有众多的生活垃圾无法进行细致地划分,相关研究表明,厨余垃圾的占比就达到了50%以上,厨余垃圾的水分较多,由此会导致垃圾含水率较高。很多垃圾焚烧发电厂在处理垃圾的过程中,为了进一步提高垃圾热值和焚烧效率,会在焚烧垃圾之前将生活垃圾进行3~7 天的存放堆熟,以排出生活垃圾中多余的水分,在这期间,排出的大量水分就成为了垃圾渗滤液。在夏天,因为人们的生活方式和气候条件的影响,人们的用水量大大增加,生活垃圾中果皮菜叶和雨水的含量也增加了,生活垃圾在堆放的过程中,随着温度的不断升高,腐臭味道会更浓,垃圾渗滤液量也大大增加。

总的来说,垃圾焚烧发电厂渗滤液具有以下特征,一是渗滤液的色度高、臭味大,一般来说其颜色有黄黑色、灰黑色和墨黑色,散发出的气味非常刺鼻,长期在这样的环境下生存,对人们的身心健康损害程度较大,而且大量的渗滤液涌到地表,会对自然生态系统造成较大的损害。二是垃圾焚烧发电厂之中的渗滤液种类繁多,污染浓度较高,含有致癌物质,对人体的健康损伤程度极大。三是氨氮含量高,会大大影响微生物的活性,生物处理技术在运用过程中就会受到抑制作用,不利于生物处理技术的应用。

1.2 水量特点

垃圾焚烧发电厂工艺依托的主要技术分为两方面,一是循环流化床技术,最主要的工作原理是通过均匀加热循环流化床使炉温稳定,达到处理生活垃圾的目的。一般而言,该技术对垃圾的预处理要求并不是非常高,但垃圾在垃圾储坑中停留的时间却长达2~4天,渗滤液的产生量为进厂垃圾量的10%~20%之间[3]。二是炉排炉技术,该项技术的焚烧方式多样,推广的范围较广。最主要的工作原理是通过炉排的交错化运动过程,让生活垃圾依次经过干燥区、燃烧区、燃尽区[4]。一般而言,采用炉排炉技术的垃圾堆放时间比循环流化床技术的堆放时间更长,垃圾渗滤液在20%~40%之间。受季节的影响程度较大,通常在夏季,渗滤液的产生量较高,而在冬季则会出现明显的降低。

垃圾焚烧发电厂的渗滤液污染与普通垃圾一般性污染相比较而言,其危害程度是相当大的,主要表现在这几个方面。一是垃圾焚烧发电厂的渗滤液也是一种高浓度的有害废液,其本身的有害性程度相对较大,往往会造成严重的水体污染问题。特别是在垃圾焚烧发电厂的渗滤液处置不当的情形之下,比如密封处置不到位,焚烧发电厂渗滤液会通过径流或者渗透的方式,直接排入到地表水或地下水之中,对地表水或地下水造成严重的水体污染。二是垃圾焚烧发电厂中渗滤液的盐分和酸性物质含量高,渗入到土壤之中后,会极大程度损坏土壤的地质结构,造成土壤盐碱化及重污染化等问题。三是垃圾焚烧发电厂中的渗滤液含有一定的有机物质,这些物质在处理或排放的过程中,会自然受到物质转移等方面的影响,部分渗滤液中可挥发性的有机污染物被排放到空气之中,会对空气质量造成极大的影响,带来空气污染问题。四是垃圾焚烧发电厂产生的渗滤液中所含的重金属等致癌物质相对较高,混合进入到地下水及土壤后,一些农作物在生长的过程中会使这些有机污染物质富集,人类将这些农作物食用之后,会给身体带来较大程度的危害。

通常而言,渗滤液在垃圾焚烧发电厂的停留时间是较短的,垃圾焚烧发电厂与垃圾填埋场相比,垃圾焚烧厂的生化需氧量要明显高于垃圾填埋场,能够达到50%以上,生化性较强。渗滤液受水质特征、水量特征影响程度较大。采取科学的处理方法,对人体和自然生态系统均有益处,否则受到污染的渗滤液涌入到土壤和水体之中,会给土壤资源造成损害,不利于植物的生长,同时也会让环境受到污染和破坏。采用生化法的方式对渗滤液进行科学处理,可以对其中的有机物实现有效降解。该种方式经济可靠,不仅节约成本,而且去污能力极强。以下是对垃圾焚烧发电厂渗滤液处理技术的具体剖析。

3.1 预处理

垃圾焚烧发电厂中的渗滤液在没有进行生化处理之前,对其进行预处理尤为重要,预处理的主要目的在于有效去除渗滤液中含有的漂浮物质和悬浮物质,因为漂浮物质如油类物质如果不能够被处理,将会对设备造成堵塞,让后续的相关流程不能够顺利进行,悬浮物质对相关垃圾处理设备的磨损程度也是较大的,由此也体现出了垃圾焚烧发电厂渗滤液预处理的重要性。

3.2 厌氧生物处理

厌氧微生物在环境气温适宜的情形之下,能够实现对有机污染物的降解,对垃圾之中的有害物质有着极强的吸附作用,而且厌氧微生物和好氧生物处理技术相比较而言,厌氧微生物对水质的要求程度更低,也就是说,越是在污浊的环境之下,其生存能力更强,在无氧的环境之中生存更好,具有较高的有机负荷,节省能耗。在当前科学信息技术高速发展的21 世纪,垃圾焚烧发电厂采用的主要处理方式就是利用厌氧生物处理技术进行渗滤液有毒有害物质的处理。这一处理技术在具体的操作实践过程中,对垃圾渗滤液的处理程度更高,可以达到总去除率的80%左右。由于渗滤液的水量、水质具有稳定性不强和波动性较大的特征,因此在具体的处理过程中,需要确保该项工艺的低温条件,使处理效率有效提升。

3.3 好氧生物处理

好氧生物处理与厌氧生物处理是一个相对的概念,好氧生物处理主要是在氧气充足的情形之下运行处理系统[4],在氧气条件得到满足的情况下,好氧生物处理技术运用也会更加适宜,相关的好氧微生物繁殖代谢能力也会更强,由此,在降解水中有机污染物的过程中,效率也会更高。当前,垃圾渗滤液处理采用的好氧生物法包括活性污泥法和膜生物反应器[5]。好氧微生物在膜生物反应器中会受到抑制作用,因为好氧微生物无法直接通过膜生物的反应空隙,在反应的过程之中会被直接截留,由此留在生物反应器之中,实现水的完全分离过程。好氧生物处理技术的应用范围更加广泛,特别是在垃圾渗滤液的处理过程之中更应该优先考虑。

3.4 深度处理

垃圾焚烧发电厂中的渗滤液经过生物处理之后,大部分有机物被降解去除,但其中仍然有一些无法被吸附或降解的有机物[6]。对于遗留下来无法降解的有机物质,强化深度处理的方式是重要的解决措施,能让渗滤液的处理达到相应的排放标准。就当下渗滤液采用的处理技术而言,膜处理技术的应用是最为频繁和广泛的,该项技术对分子量较大的污染物和多价离子的截留程度相对较高,能够有效保障水质,具有较好的应用前景。

3.5 膜法处理技术

我国经济水平不断提高,经济在不断发展的过程之中,给环境带来了一定的发展难题,气候不断变化,酸雨、雾霾等环境污染问题越来越受到人们的关注[7],在发展经济的过程中,国家层面也制定了环保相关的检验指标及政策,在这其中,对焚烧发电厂垃圾渗滤液处理的指标要求也发生着一定的转变,达标程度得到了极大程度的提升,对处理技术也在不断提高,对处理结果更是进行了严格要求。仅从这几个方面来说,依靠单纯的生物处理方式是很难达到国家层面的各项合格指标的。而膜法处理技术能够很好地解决这一难题[8],极大程度地提升垃圾渗滤液的处理效果,更好地满足国家所规定的达标要求及行业所制定的合格标准。但任何事物的发展都是具有两面性的,在应用膜法处理技术的过程中,会直接导致垃圾渗滤液变相过滤渗透,使得过滤下来的垃圾渗滤液浓度大大提升,处理的难度也逐步提高,因此在具体应用这项膜法处理技术时,还得根据实际的垃圾焚烧渗滤液状况来应用。

3.6 回灌处理技术

回灌处理的方式被广泛应用在垃圾焚烧发电厂的渗滤液处理过程之中。回灌处理技术的主要工作原理在于将垃圾填埋场之中未经处理的渗滤液部分或全部浇灌于填埋场表面,在浇灌和填埋的过程中,被回灌处理的垃圾渗滤液有一部分会自然蒸发[9],而大部分的填埋渗滤液会借助填埋场自身土壤层和填埋层中微生物自然的净化作用,以及土壤的雾化吸附作用,很好地将其中的污染物进行自然处理,也就是通过渗透的方式达到净化的目的。但是在垃圾焚烧发电厂渗滤液回灌处理过程中也会存在一些潜在的问题,比如,渗滤液经过填埋或处理会滋生更多的微生物,容易导致土壤层的堵塞,会让垃圾焚烧发电厂中的渗滤液留在填埋区的表面,不利于后续填埋工作的展开[10]。而且回灌处理技术在填埋区的表面浇灌后,会长期散发出恶臭的味道,对周围的空气环境造成一定程度的二次污染。

其实垃圾焚烧发电厂的渗滤液经过科学化、技术化处理之后,仍然可以用于厂区保洁、冲洗垃圾运输车及生产等方面,在一定程度上能够有效促进我国水资源的保护。但垃圾渗滤液中所含有的盐分及有机物质较高,生化性较差,如果直接进入到系统之中,会影响整体的生态系统功能。因此,炉内回喷和生产处理就成为了垃圾渗滤液浓缩的主要途径与方法[11]。在垃圾焚烧处理的过程中,要尽可能地提升纳滤产水率,从而在有效降低冷水产水量的基础之上,有效保障系统的稳定运转,让系统拥有一个良好的运转环境。

城市生活垃圾在处理的过程中,一般是先通过垃圾运输车进行转运,运输到规定的中转站之后,再转运至垃圾焚烧发电厂之中,垃圾运输车在焚烧发电厂内部将垃圾倒出并进行清洗,以此有效避免对城市道路环境的污染以及空气环境的污染。垃圾车在清洗的过程中对水质要求并不是很高,因此用被处理过的渗滤液进行清洗就是废水利用的理想过程,可以实现水资源的有效利用,也可以极大程度地降低水资源成本和垃圾车的清洗成本。

技术的不断发展,让相关技术工作人员在具体的操作过程中,可以通过先进的处理工艺对渗滤液中的有毒害成分进行冷却及循环处理。垃圾焚烧发电厂每天需要几吨的循环水作为补充,将被处理过的渗滤液进行再利用,可以实现废水的零排放,提高水资源的利用率。

随着我国经济发展水平的不断提升,以及国家对环境保护的力度不断加大,在未来社会不断发展的过程中,垃圾焚烧发电厂的渗滤液处理将会成为社会重点关注的一个方面,也会成为广大社会群众关注的重点。垃圾渗滤液与一般的生活垃圾相比较而言,其渗滤液的性质更为复杂,污染程度以及污染的浓度也是相对较高的,水质及水量都是不确定因素,因此带有不稳定性[12]。在技术不断发展更新的过程中,单一的处理技术已经难以满足时代的发展需求,因此,就需要相关技术企业及垃圾焚烧发电厂的相关部门,不断加强垃圾渗滤液处理工艺的研究,并能够广泛地投入到实际的应用过程之中。从这一方面来看,不断优化预处理技术、生物处理技术、深度处理技术以及膜法处理技术是未来垃圾渗滤液处理的发展方向和研讨思路。

在经济不断发展的过程中,广大群众对生活环境的质量也有了更高程度的要求,减少能耗、避免二次污染的新型工艺技术将会逐渐成为我国水污染处理技术研究探索的重点内容。对于不同的垃圾渗滤液处理技术,在实际应用过程中要根据具体情况选择与之相匹配的处理方式。在新时代先进技术的引领作用下,新型的低成本高通量膜的开发与应用,将会更进一步促进渗滤液处理技术领域的变革与发展。

总之,垃圾焚烧发电厂的渗滤液,具有总量高、浓度大、降解难度高的特点。就当前我国技术发展而言,普遍采用的处理方式是厌氧生物处理和好氧生物处理,这两项技术对渗滤液中的有机污染物质降解能达到80%以上,而另外的20%无法降解的污染物需要利用深度处理的方式进行处理。在处理的过程之中,不仅要保障处理效果,还要有效节约处理成本,要不断优化预处理的方式,针对生活垃圾中的渗滤液含量做出具体的策略应对,要严格按照国家规定的城市污水排放标准和要求进行处理,严格按照污水综合排放的一级排放标准进行渗滤液的处理,综合应用科学的组合工艺来处理垃圾焚烧发电厂的垃圾渗滤液,要把对环境造成的影响降到最低,在垃圾发电项目之中,还应该贯彻循环经济的发展理念,从而在获取社会效益和经济效益的同时,进一步获取环境效益,为优化环境做出贡献。

垃圾焚烧发电厂垃圾渗滤液在处置的过程中,要按照城市生活垃圾的处理原则,不断地减量降低危害和优化资源,进一步优化垃圾渗滤液的处理方式和回收利用方法,将更多的先进处理工艺应用到实际生产过程之中,获得经济效益的同时也要创造更多的社会效益。

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