生活垃圾填埋气体产量的现场测试及IPCC推荐模型的校验

马玉荣 | -> | 1293| 0| 0.231396MB |填埋气体,抽气实验,产甲烷速率,IPCC推荐模型

马玉荣 马玉荣 | 文档量 |浏览量53619

摘要: 为了获得深圳市玉龙坑垃圾填埋场封场后填埋气体的实际产量, 采用改进的现场抽气方法分别测定了填埋场内4 口抽气井抽气影响区域内填埋气体的产量, 计算获得其产甲烷速率分别为14167 @ 10- 5 、9146 @ 10- 5、9155 @ 10- 5 和4128 @ 10- 5m3P( t#h) . 据此计算出2005 年玉龙坑垃圾填埋场的甲烷产率为322 m3Ph, 表明该填埋场填埋气体在经济性上已经失去了回收利用价值. 采用此实测数据对IPCC 推荐模型进行校验, 发现垃圾降解的半衰期是影响IPCC 推荐模型预测准确性的关键参数.我国城市生活垃圾中可降解有机物以厨余垃圾为主, 分解周期较短, 垃圾降解的半衰期短于IPCC 模型的推荐取值范围. 为了准确预测填埋气体的产量, 需要在充分调查我国生活垃圾特性的基础上, 确定模型参数的合理取值, 提高IPCC 推荐模型在我国的适用性.
    垃圾填埋场中的生活垃圾在相当长一段时间内进行着各种生化反应, 填埋气体会持续产生. 填埋气体中含有40%~ 60% 的CH4 和30% ~ 50% 的CO2 ,热值约为7~ 22 MJPm3[ 1,2] . CH4 和CO2 均为重要的温室气体, 其中CH4 具有易燃易爆的特性, 需特别重视爆炸和火灾隐患. 填埋气体的回收利用可实现温室气体控制、资源回收利用、填埋场安全防护等多重目的[ 3] . 在填埋气体利用项目的可行性论证阶段,填埋气体产量的预测通常采用IPCC( Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 推荐模型[4]. 由于我国城市生活垃圾的特性与国外相比, 最大的差异在于垃圾中易降解有机物含量较多( 厨余类) , 中等易降解有机物( 纸张、纸板类) 含量较
少[ 5,6] , 这些差异导致IPCC 推荐模型的计算结果与中国填埋气体排放的实际值情况存在较大差异[ 7] .本研究以深圳市玉龙坑垃圾填埋场为例, 通过现场测试填埋气体的产量, 论证玉龙坑垃圾填埋场填埋气体回收利用工程的可行性, 并利用实测数据校验IPCC 推荐模型, 讨论模型关键参数的合理选取.
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