固体废弃物第九章第四节.ppt
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1、 第四第四节节 填埋填埋场场气体收集与利用系气体收集与利用系统统 填埋场气体收集与利用系统是填埋场设计过程中需重点考虑的问题之一。填埋场气体收集与利用系统是填埋场设计过程中需重点考虑的问题之一。对填埋场气体处理和管理程度直接决定着填埋场是否达到卫生填埋场要求的对填埋场气体处理和管理程度直接决定着填埋场是否达到卫生填埋场要求的一个重要标志。一个重要标志。垃圾在填埋场填埋一定时间后,在垃圾不断地被降解和稳定化的过程中垃圾在填埋场填埋一定时间后,在垃圾不断地被降解和稳定化的过程中将产生气体。随着气体的不断产生,气体将在填埋场内产生浓度梯度,直接将产生气体。随着气体的不断产生,气体将在填埋场内产生浓度
2、梯度,直接向上或是通过填埋场周围土壤的侧向和竖向迁移向上或是通过填埋场周围土壤的侧向和竖向迁移,以致通过扩散进入大气层,以致通过扩散进入大气层,污染环境。,污染环境。若填埋场气体中甲烷与空气混合到若填埋场气体中甲烷与空气混合到515%的浓度时会发生爆炸、火灾和的浓度时会发生爆炸、火灾和对大气的污染,同时对植物生长也有妨害。对大气的污染,同时对植物生长也有妨害。填埋气体中的甲烷会增加全球温填埋气体中的甲烷会增加全球温室效应室效应,其温室效应的作用是二氧化碳的其温室效应的作用是二氧化碳的 22 倍。倍。填埋气体中含有少量的有毒气体填埋气体中含有少量的有毒气体,如硫化氢、硫醇氨等如硫化氢、硫醇氨等,
3、对人畜和植物对人畜和植物均有毒害作用。均有毒害作用。填埋气体还会影响地下水水质填埋气体还会影响地下水水质,溶于水中的二氧化碳溶于水中的二氧化碳,增加了地下水的增加了地下水的硬度和矿物质的成分。可见硬度和矿物质的成分。可见,填埋气体对周围的安全始终存在着威胁填埋气体对周围的安全始终存在着威胁,必必须对填埋气体进行有效的控制。须对填埋气体进行有效的控制。填埋气体的热值很高填埋气体的热值很高,具有很高的利用价值。国内外已经对填埋气体开具有很高的利用价值。国内外已经对填埋气体开展了广泛的回收利用展了广泛的回收利用,将其收集、贮存和净化后用于气体发电、提供燃气、将其收集、贮存和净化后用于气体发电、提供燃
4、气、供热等。供热等。1一、填埋气体的组成及特性一、填埋气体的组成及特性 填埋场气体填埋场气体(Landfill Gas,简称简称 LFG)又称填埋气体或沼气又称填埋气体或沼气,它是垃圾中有机成分生化分解的产物。它是垃圾中有机成分生化分解的产物。一、填埋气体的组成一、填埋气体的组成填埋气体含有多种气体成分填埋气体含有多种气体成分,一般可分为主要气体和微量气体两个部一般可分为主要气体和微量气体两个部分。分。1、填埋气体主要气体组成、填埋气体主要气体组成 填埋气体中主要气体包括甲烷、二氧化碳、氨、一氧化碳、氢、硫填埋气体中主要气体包括甲烷、二氧化碳、氨、一氧化碳、氢、硫化氢、氮和氧等,其中最主要的是
5、甲烷和二氧化碳气体。它的典型特化氢、氮和氧等,其中最主要的是甲烷和二氧化碳气体。它的典型特征为征为:温度达温度达 4349,相对密度约相对密度约 1.021.06,为水蒸气所饱和为水蒸气所饱和,高位热值在,高位热值在 1563019537 kJ/m3。表。表6-1给出了典型垃圾填埋场主给出了典型垃圾填埋场主要气体的组分和含量。要气体的组分和含量。表表6-1 城市生活垃圾卫生填埋场填埋气体的典型组成城市生活垃圾卫生填埋场填埋气体的典型组成2 甲烷和二氧化碳是填埋气体中的最主要气体。当甲烷在空气甲烷和二氧化碳是填埋气体中的最主要气体。当甲烷在空气中的浓度处在中的浓度处在515范围时,遇明火会发生爆
6、炸。在填埋场范围时,遇明火会发生爆炸。在填埋场内部,由于垃圾体缺少氧气和火种,没有发生爆炸的危险。但内部,由于垃圾体缺少氧气和火种,没有发生爆炸的危险。但是,假如填埋气体迁移扩散到场区边缘并与空气混合,则会形是,假如填埋气体迁移扩散到场区边缘并与空气混合,则会形成浓度在爆炸范围内的甲烷混合气体。这些气体的浓度与渗滤成浓度在爆炸范围内的甲烷混合气体。这些气体的浓度与渗滤液相接触的气相的浓度,可用亨利定律来估算。因为二氧化碳液相接触的气相的浓度,可用亨利定律来估算。因为二氧化碳会影响渗滤液的会影响渗滤液的pH值,故还可用碳酸盐平衡常数来估算渗滤液值,故还可用碳酸盐平衡常数来估算渗滤液的的pH值。值
7、。2 2、填埋气体微量气体组成、填埋气体微量气体组成 填埋场产生的微量气体含量虽然很少填埋场产生的微量气体含量虽然很少,但其成分比较复杂,但其成分比较复杂,毒性较大毒性较大,对公众健康具有极其危害性。美国从对公众健康具有极其危害性。美国从66个填埋气体个填埋气体样品中均发现了微量有机化合物的存在。英国从三个不同填埋样品中均发现了微量有机化合物的存在。英国从三个不同填埋场采集的气体样品中检测到了场采集的气体样品中检测到了 116 种有机化合物种有机化合物,且其中大部分且其中大部分为挥发性有机化合物。国外所发现的填埋气体中挥发性有机化为挥发性有机化合物。国外所发现的填埋气体中挥发性有机化合物浓度较
8、高的填埋场,往往是接受含挥发性有机物的工业垃合物浓度较高的填埋场,往往是接受含挥发性有机物的工业垃圾的老填埋场。在一些新填埋场圾的老填埋场。在一些新填埋场,其填埋气体中挥发性有机化,其填埋气体中挥发性有机化合物的浓度均较低。合物的浓度均较低。3二、填埋气体特性二、填埋气体特性 填埋气体的特有组成决定了其特有的性质。据监测分析表明,填填埋气体的特有组成决定了其特有的性质。据监测分析表明,填埋气体除含有大量的甲烷、二氧化碳成分外,还含有浓度小于埋气体除含有大量的甲烷、二氧化碳成分外,还含有浓度小于4000ppm的挥发性有机化合物,其中包括硫化氢、硫醇、氯乙烯、甲的挥发性有机化合物,其中包括硫化氢、
9、硫醇、氯乙烯、甲苯、己烷、氯甲烷、二甲苯等苯、己烷、氯甲烷、二甲苯等。填埋气体像渗滤液一样,在所有填埋场中都有产生。填埋条件不填埋气体像渗滤液一样,在所有填埋场中都有产生。填埋条件不同,其中的生物化学反应程度不同,产生的填埋气体组分也会变化。同,其中的生物化学反应程度不同,产生的填埋气体组分也会变化。填埋气体经垃圾堆体、填埋覆盖土和邻近的土壤迁移,进入大气,对填埋气体经垃圾堆体、填埋覆盖土和邻近的土壤迁移,进入大气,对环境产生如下影响:环境产生如下影响:1 1、温室效应、温室效应 全球变暖被普遍认为是在大气中增加温室气体的浓度所致,包括全球变暖被普遍认为是在大气中增加温室气体的浓度所致,包括C
10、O2、CH4、N2O、水汽和非甲烷碳。大气中、水汽和非甲烷碳。大气中CH4约以每年约以每年1%的速度的速度增加,增加,CO2约以约以0.4%的速度增加。甲烷由于其内部的辐射特性,每增的速度增加。甲烷由于其内部的辐射特性,每增加一个加一个CH4分子产生的热效应是增加一个分子产生的热效应是增加一个CO2分子产生热效应的分子产生热效应的24倍。倍。一般认为一般认为CH4要对地球趋热负要对地球趋热负20%的责任。的责任。2 2、引起臭味、引起臭味 填埋气体气味以微量浓度存在于其中的硫化氢和硫醇引起。这些填埋气体气味以微量浓度存在于其中的硫化氢和硫醇引起。这些化合物分别可在极低浓度被感官嗅到(化合物分别
11、可在极低浓度被感官嗅到(0.005ppm和和0.001ppm),引起),引起人的不快。人的不快。43 3、毒害影响和健康问题、毒害影响和健康问题 填埋气体可以引起窒息和中毒。在狭小空间充满填埋气体将取代填埋气体可以引起窒息和中毒。在狭小空间充满填埋气体将取代此处的氧气,引起空气中氧气不足。健康影响一般与填埋气体中的微此处的氧气,引起空气中氧气不足。健康影响一般与填埋气体中的微量气体有关,例如氯乙烯、硫化氢等。一些微量化合物达到足够的浓量气体有关,例如氯乙烯、硫化氢等。一些微量化合物达到足够的浓度时是有毒的,与之长期接触可以致癌。度时是有毒的,与之长期接触可以致癌。4 4、爆炸、爆炸 当空气中的
12、甲烷浓度超过它的最低爆炸极限时,就存在爆炸危险。当空气中的甲烷浓度超过它的最低爆炸极限时,就存在爆炸危险。最低爆炸极限是甲烷浓度占空气体积的最低爆炸极限是甲烷浓度占空气体积的5%。爆炸危险与小空间的通风。爆炸危险与小空间的通风有关,与甲烷的迁移和积累有关。有关,与甲烷的迁移和积累有关。5 5、植被影响、植被影响 当填埋气体迁移通过土壤时,可使植物根部的氧被其取代,造成当填埋气体迁移通过土壤时,可使植物根部的氧被其取代,造成植被恶化,在植被覆盖的地方发生植被的减少和侵蚀。植被恶化,在植被覆盖的地方发生植被的减少和侵蚀。6 6、潜在的好处、潜在的好处 填埋气体中甲烷含量一般在填埋气体中甲烷含量一般
13、在50%以上。甲烷的可燃烧性以上。甲烷的可燃烧性(CH4+O2=CO2+H2O8813kJ/mol)决定了填埋气体的潜在价值。填)决定了填埋气体的潜在价值。填埋气体的利用可代替相当数量的燃料的消耗;与其它燃料相比,甲烷埋气体的利用可代替相当数量的燃料的消耗;与其它燃料相比,甲烷是最清洁的燃料。填埋气体的利用将产生收益,抵消部分或全部的填是最清洁的燃料。填埋气体的利用将产生收益,抵消部分或全部的填埋场环境控制成本。埋场环境控制成本。5三三 、填埋气体的产生的过程和产量预测、填埋气体的产生的过程和产量预测 填埋气体的产生过程填埋气体的产生过程填埋场主要气体的产生过程大致可分为下述五个阶段填埋场主要
14、气体的产生过程大致可分为下述五个阶段(见图见图 6-1)。1、第一阶段、第一阶段初始调整阶段初始调整阶段垃圾中的可降解有机组分在被放置到填埋场后很快就发生微生物分解反应。此阶段的生化分解反应垃圾中的可降解有机组分在被放置到填埋场后很快就发生微生物分解反应。此阶段的生化分解反应是在好氧条件下进行的是在好氧条件下进行的,其原因是有一定数量的空气随垃圾体夹带进入填埋场内。使垃圾分解的微其原因是有一定数量的空气随垃圾体夹带进入填埋场内。使垃圾分解的微生物主要来自于垃圾本身、日覆盖层和最终覆盖层土壤、填埋场接纳的城市废水处理产生的污泥和生物主要来自于垃圾本身、日覆盖层和最终覆盖层土壤、填埋场接纳的城市废
15、水处理产生的污泥和填埋场运转所产生的并进行再循环的渗滤液等。填埋场运转所产生的并进行再循环的渗滤液等。2、第二阶段、第二阶段过程转移阶段过程转移阶段 垃圾体夹带进入填埋场内的氧气逐渐被消耗垃圾体夹带进入填埋场内的氧气逐渐被消耗,厌氧条件开始形成并发展厌氧条件开始形成并发展,厌氧微生物逐步占厌氧微生物逐步占据主导地位。在此阶段据主导地位。在此阶段,可作为电子接受体的硝酸盐和硫酸盐被还原为氮气和硫化氢气体。可作为电子接受体的硝酸盐和硫酸盐被还原为氮气和硫化氢气体。图图6-1填埋气体产生经历的过程填埋气体产生经历的过程63 3、第三阶段、第三阶段产酸阶段产酸阶段此时垃圾堆体转变为纯的厌氧环境此时垃圾
16、堆体转变为纯的厌氧环境,厌氧微生物群落数量增多且活动加快。首先厌氧微生物群落数量增多且活动加快。首先,垃垃圾中的大分子有机组分圾中的大分子有机组分,如核酸、多糖、蛋白质、脂肪等如核酸、多糖、蛋白质、脂肪等,在发酵细菌的作用下水解在发酵细菌的作用下水解为糖为糖,并进一步分解为二氧化碳、氢气和各种小分子有机酸并进一步分解为二氧化碳、氢气和各种小分子有机酸,如丙酸、丁酸、乳酸、如丙酸、丁酸、乳酸、长链脂肪酸、长链脂肪酸、醇类等;随后醇类等;随后,在产酸菌的作用下在产酸菌的作用下,这些有机酸被转化为乙酸及其衍这些有机酸被转化为乙酸及其衍生物、二氧化碳和氢气。生物、二氧化碳和氢气。此阶段是填埋气体中二氧
17、化碳和氢气产生的主要阶段此阶段是填埋气体中二氧化碳和氢气产生的主要阶段,浓度分别可达到浓度分别可达到 80%和和 20%(体积分数体积分数)。4 4、第四阶段、第四阶段产甲烷阶段产甲烷阶段此阶段甲烷菌居于支配地位此阶段甲烷菌居于支配地位,它利用产酸阶段的产物如氢、二氧化碳、醋酸以及甲醇、它利用产酸阶段的产物如氢、二氧化碳、醋酸以及甲醇、甲酸、甲烷等碳类化合物为基质甲酸、甲烷等碳类化合物为基质,将它们转化为甲烷。在某些情况下将它们转化为甲烷。在某些情况下,甲烷菌在第三甲烷菌在第三阶段开始结束时就会开始繁殖。阶段开始结束时就会开始繁殖。此阶段是填埋气体中甲烷产生的主要阶段此阶段是填埋气体中甲烷产生
18、的主要阶段,持续时间最长持续时间最长,可达数十年甚至上百年。可达数十年甚至上百年。5 5、第五阶段、第五阶段稳定化阶段稳定化阶段在填埋垃圾中的可降解有机组分被转化为甲烷和二氧化碳之后在填埋垃圾中的可降解有机组分被转化为甲烷和二氧化碳之后,填埋垃圾进入成熟阶填埋垃圾进入成熟阶段段,或称为稳定化阶段。此时大部分有机组分均已被微生物所利用或称为稳定化阶段。此时大部分有机组分均已被微生物所利用,剩余的多为难生剩余的多为难生化降解的有机物化降解的有机物,虽然它们在水分不断通过垃圾层向下迁移时仍将会被转化虽然它们在水分不断通过垃圾层向下迁移时仍将会被转化,但填埋但填埋气体的产生速率将明显下降。此阶段产生的
19、填埋气体主要为甲烷和二氧化碳。但是由于气体的产生速率将明显下降。此阶段产生的填埋气体主要为甲烷和二氧化碳。但是由于各填埋场的封场措施不同,某些填埋场产生的气体中也可能含有少量的氯气和氧气。各填埋场的封场措施不同,某些填埋场产生的气体中也可能含有少量的氯气和氧气。填埋场各产气阶段的持续时间是不同的填埋场各产气阶段的持续时间是不同的,它受填埋垃圾的可生物降解性、温度、湿度、它受填埋垃圾的可生物降解性、温度、湿度、初始压实程度及是否可以得到营养物质等因素的影响。初始压实程度及是否可以得到营养物质等因素的影响。7四、填埋气体产生的影响因素四、填埋气体产生的影响因素填埋堆体犹如一个巨大的反应釜,在其内进
20、行着复杂的生物化学反应。影响填埋气体产填埋堆体犹如一个巨大的反应釜,在其内进行着复杂的生物化学反应。影响填埋气体产生速率和总量的因素有诸如垃圾组成、水分、温度、养分、生速率和总量的因素有诸如垃圾组成、水分、温度、养分、pH和缓冲能力、垃圾密度和缓冲能力、垃圾密度和粒径等。和粒径等。1 1、垃圾组成、垃圾组成是影响填埋气体产生速率和总量的重要因素。一定量的垃圾产气总是影响填埋气体产生速率和总量的重要因素。一定量的垃圾产气总量取决于垃圾的有机物类型和含量。量取决于垃圾的有机物类型和含量。2 2、水分、水分填埋场内的水含量是控制填埋气体产率的最重要因素之一。水分提供产填埋场内的水含量是控制填埋气体产
21、率的最重要因素之一。水分提供产气必需的水环境,水分的存在有益于形成微生物和养分传递的环境。填埋场内的水含量气必需的水环境,水分的存在有益于形成微生物和养分传递的环境。填埋场内的水含量常常受气候条件(温度、降雨)、垃圾的自身含水、填埋场衬垫设计、渗滤液收集系统、常常受气候条件(温度、降雨)、垃圾的自身含水、填埋场衬垫设计、渗滤液收集系统、覆盖类型和渗滤液的再循环等因素的影响。覆盖类型和渗滤液的再循环等因素的影响。3 3、温度、温度填埋堆体内部的厌氧降解过程是一个放热过程,内部温度一般高于环境填埋堆体内部的厌氧降解过程是一个放热过程,内部温度一般高于环境空气温度空气温度。在填埋堆体内,温度条件影响
22、着微生物的类型和产气速率。产气速率随堆。在填埋堆体内,温度条件影响着微生物的类型和产气速率。产气速率随堆体温度降低而降低。填埋堆体温度受填埋深度影响,填埋较深时,温度趋于平衡;填埋体温度降低而降低。填埋堆体温度受填埋深度影响,填埋较深时,温度趋于平衡;填埋较浅时,温度常受表面因素和天气条件影响而产生变化。较浅时,温度常受表面因素和天气条件影响而产生变化。4 4、pHpH和缓冲能力和缓冲能力垃圾和渗滤液的垃圾和渗滤液的pH显著地影响产气速率。在显著地影响产气速率。在pH为中性时甲烷为中性时甲烷产量最高。产量最高。5 5、养分、养分促使有机物降解的细菌需要多种养分维持其生长。主要包括促使有机物降解
23、的细菌需要多种养分维持其生长。主要包括C、H、N、P。一般情况下城市生活垃圾含有的养分可供微生物在降解过程中的需要。但应引起关。一般情况下城市生活垃圾含有的养分可供微生物在降解过程中的需要。但应引起关注的是垃圾中的有毒物质和重金属,比如重金属能阻止微生物在局部生长、减少填埋气注的是垃圾中的有毒物质和重金属,比如重金属能阻止微生物在局部生长、减少填埋气体的产生。体的产生。6 6、垃圾密度和粒径、垃圾密度和粒径垃圾密度和粒径可以通过影响养分、水分在堆体中的传递垃圾密度和粒径可以通过影响养分、水分在堆体中的传递而影响产气。垃圾密度大,粒径小,填埋气体产生就多。而影响产气。垃圾密度大,粒径小,填埋气体
24、产生就多。7 7、覆土、覆土一般覆土要及时,覆土层越厚,产生填埋气体越多,反之越少。一般覆土要及时,覆土层越厚,产生填埋气体越多,反之越少。8五、填埋气体产生量的预测五、填埋气体产生量的预测填埋场气体的产生量和产率在理论上可采用经验估算法、化学计量计算法和理论需氧量三种方法来填埋场气体的产生量和产率在理论上可采用经验估算法、化学计量计算法和理论需氧量三种方法来预测。预测。1 1、经验估算法经验估算法 经验估算法是依靠经验和参考其它类似填埋场的数据,经验估算法是依靠经验和参考其它类似填埋场的数据,并结合给定填埋场的场地尺寸、填埋平并结合给定填埋场的场地尺寸、填埋平均深度、垃圾组成、降解速度、垃圾
25、填埋量和场地的最大容量等有关数据进行填埋气体产气量估算均深度、垃圾组成、降解速度、垃圾填埋量和场地的最大容量等有关数据进行填埋气体产气量估算的一种方法。的一种方法。1 1)经验粗估法经验粗估法经验粗估法是指利用己运行的类似项目中观察到的垃圾量和填埋气体产生量之间的关系,来估计填经验粗估法是指利用己运行的类似项目中观察到的垃圾量和填埋气体产生量之间的关系,来估计填埋气体产生速率的方法。例如,假设每吨垃圾产生埋气体产生速率的方法。例如,假设每吨垃圾产生6m3的填埋气体,则填埋场气体产生量(的填埋气体,则填埋场气体产生量(m3/a)=填埋场处置的垃圾量(填埋场处置的垃圾量(t/a)6(m3/t)。)
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