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文檔簡介
1、目前衛(wèi)生填埋是我國生活垃圾處置的主要方式,在我國得到了廣泛的應用,但存在滲濾液污染強度高、垃圾穩(wěn)定速率慢、產氣期滯后且歷時較長等缺點,針對以上不足,提出了厭氧-準好氧聯合型生物反應器填埋場的概念,即將厭氧生物反應器填埋場(Anaerobic Bioreactor Landfill,ANBL)與準好氧礦化垃圾生物反應床(Semi-aerobicAged Refuse Biofilter,SAARB)進行有機的結合?;谀M實驗,通過與厭氧
2、型生物反應器模型產氣對比(產氣量和氣體組分),同時研究回灌頻率對該新型生物反應器產氣情況的影響,總結其產氣規(guī)律,為該類型填埋場氣體的利用提供理論基礎。研究表明:
(1)ANBL單元的產氣速率均在填埋3d快速達到峰值(1#ANBL為188L/d,2#ANBL為192L/d,3#ANBL為216L/d),隨后迅速下降,處于0~20L/d之間;至第440d時,ANBL累計產氣量從大到小依次為:ANBL1#(4568L)、ANBL
3、3#(4051L)、ANBL2#(3552L),由此可知,ANBL串聯SAARB后,其產氣量會受到一定的抑制,但是提高回灌頻率,有利于緩解這種抑制作用;此外在產酸期內,厭氧型生物反應器產氣速率與外界溫度(實驗室溫度)變化趨勢相似,溫度對產氣速率影響明顯。
三根厭氧柱的CO2產氣情況類似,至第440d時,CO2濃度均為9mmol/L(20.1%)左右,可見對于處在產酸期的ANBL,串聯準好氧礦化垃圾床以及回灌頻率未對CO2產
4、生情況造成較大影響;三根模擬柱氣體中CH4的含量差距較為明顯,2#柱氣體中CH4的含量始終低于1#、3#柱(至第440d時,1#濃度為20.8mmol/L(46.6%),2#為22.9mmol/L(51.3%),3#為26.2mmol/L(58.7%)),說明串聯SAARB后,CH4產生受到了一定的抑制,但是提高回灌頻率,又能夠促進CH4的產生。
(2)在滲濾液回灌單周期內,3根模擬柱產氣速率曲線均呈周期性波動規(guī)律,一個產
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