生活垃圾填埋场覆盖层水分调控之保水剂筛选研究

汪峰 | -> | 902| 2| 0.286058MB |丙烯酰胺(PAM),保水剂,持水性能,生活垃圾,覆盖层

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摘要: 聚丙烯酰胺( PAM )类高分子合成材料对有机无机物具有较强的絮凝、吸附作用. 选择10种水溶性以及4种非水溶性PAM 保水剂, 通过考察相对分子质量、离子类型、离子度、粒径等性状对保水性能和使用寿命的影响, 对各种剂型的保水能力进行比较, 确定了以持水性、重复使用性和抗干扰性为主要筛选因素的评判体系, 筛选出最佳材料) ) ) 非水溶性的JB和水溶性的WSN20两种剂型的保水剂. 其中JB 能使基质砂的饱和水合度增加32%. 而加压式多步出流试验表明, 垃圾中添加01 1% JB可改善其渗透性、提高持水性能、减缓渗漏, 表现为基质势261735 kPa时样品的平衡含水率比对照提高12% 以上,由此明显改变垃圾的水分特征曲线.
    垃圾填埋场稳定化过程缓慢( 15~ 30 a, 甚至更长) , 长期占用土地, 导致土地资源紧张, 选址困难,已成为生活垃圾填埋处置的核心问题之一. 通过政策调控管理措施, 降低进场垃圾的有机物含量, 缩短填埋场稳定化时间, 减少对周围环境的污染是今后填埋技术发展的方向, 近年来已在欧洲、日本等土地资源受限的发达国家较为成功地实施. 而对于目前我国填埋垃圾有机质含量只增不减的现状而言,通过促进有机物降解、加速填埋场稳定化技术研究, 达到增加填埋容量, 延长其使用寿命是解决现有填埋场问题的主要出路[ 1~ 6]
    填埋场垃圾降解过程是由微生物主导的生物化学反应, 与普通生化反应一样, 介质适宜的含水率范围为50% ~ 70% , 当含水率低于40% 时, 微生物降解能力显著下降; 低于20% 时, 则处于抑制状态; 然而在填埋场环境中, 垃圾组分颗粒粒径变化较大, 持水能力有限, 加之管道孔洞的存在和厌氧分解的脱水作用, 水分下渗迅速, 使得填埋场成为一个水分混合不均的生物反应器. 一方面, 渗入填埋场底部的自由水形成了大量的渗滤液需要处理; 另一方面, 封场后填埋堆体的中、上层由于长期缺水容易形成/ 干穴0, 使微生物活性受抑制, 造成降解过程缓慢, 稳定化时间长, 同时也制约了填埋气( CH4 )的能源回用. 目前提出的生物反应器填埋技术主要通过渗滤
液回灌达到减少渗滤液产生、净化水质、提高填埋介质生物降解速率的目的[ 1, 2, 5] . 关于如何加强填埋场内或填埋介质本身的保水持水性能, 并由此提高微生物活性, 促进有机物降解, 加速稳定化, 在国内外还鲜有研究和报道.
    常用的土壤保水剂聚丙烯酰胺( PAM ) 在稳定土壤结构, 增加土壤的湿润性及持水能力, 改善土壤水分状况, 减少肥料的流失, 提高作物产量等方面都具有显著的效果[ 7~ 10] . 本试验选择典型的非水溶性和水溶性2类聚丙烯酰胺( PAM )高分子保水剂进行研究, 其中非水溶性PAM 保水剂主要成分为聚丙烯酸盐(钾或钠盐)和聚丙烯酰胺共聚体, 水溶性PAM是由丙烯酰胺或者丙烯酰胺与丙烯酸单体通过C) C加聚制成的线性聚合体[ 11] . 通过考察保水剂的相对分子质量、离子类型、离子度、粒径等性状对保水性能和使用寿命的影响, 筛选出保水性能强、寿命长、受干扰少、并且经济性好的保水剂, 为其在改善填埋场垃圾持水性能的应用研究奠定了基础.
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