发布日期:2022-07-22 10:34:36 浏览次数:309
一、分类垃圾源。
在城市生活垃圾的全过程处理中,有意识地对生活垃圾的来源进行分类是首要政策。然而,我国生活垃圾分类管理的推广和实施仍然相对落后。主要原因是垃圾分类的顶层设计和指导思想相对缺乏。垃圾分类系统与资源回收系统之间缺乏联系。城市居民缺乏生活垃圾来源分类的概念。住宅建筑环境条件的限制。缺乏相关法律、法律和政策。针对上述问题,潜在的对策包括建立健全的法律法规、监督制度和城市生活垃圾分类标准。开展环境保护和生活垃圾分类基层教育宣传,从方便的角度设计和配置垃圾收集设施。利用经济手段促进垃圾源分类的发展,实施企业责任制。
二、快速脱水预处理垃圾。
现阶段,从混合垃圾中分离可回收垃圾的新模式是非常必要的。这不仅是因为我国百分之七十以上的垃圾存量都是混合垃圾,还因为这种模式是减少填埋场生活垃圾年增量的有效手段。然而,现有的混合废物分类技术对不可资源化废物成分的分离有很大的局限性,主要是因为混合废物含有过多的结晶水,导致废物粘度和不同的废物成分相互缠绕。混合垃圾中的各种有机成分都含有一定的结晶水,所以这些有机成分需要同时降解才能完全脱离结晶水。然而,含有结晶水的不同有机成分的降解通常由不同的功能性微生物执行,这些微生物容易产生拮抗作用,不利于混合废物的脱水。因此,在未来发展混合废物分类技术的过程中,需要注意制备基于元蛋白组学定向端靶向育种方法的细菌剂,可以在生活废物降解过程中有效脱水和产生热量。此外,温度在控制阶段升温、保温、在控制土壤微生物活性的同时,创造一个适合接种微生物生存的独特环境尤为重要。
三、再循环垃圾资源。
1、通过质量分类技术分离的金属和非金属固相部分可分别纳入钢铁和有色金属工业和建筑材料工业。具有高热值的有机固体废物,包括布、纸张和塑料废物可以制成废物衍生燃料,用于加热和发电(refuse-derivedfuel,RDF)。为制备RDF,高热值成分可以在生活垃圾源的分类中选择。此外热解温度可以通过模拟实验进行研究、物料比、赋形剂的类型和加热率RDF热解的影响,从而获得足够的数据来充分阐述RDF热处理的反应过程和机制。为了促进市场经济的竞争力和生态经济效益的评价,需要结合上述理论研究成果RDF后续能源化和产业化。
2、目前分离热值较低的有机固体成分主要是通过堆肥技术在农田中形成的肥料产品。然而,现有的堆肥技术形成的大部分肥料产品很难被农民接受,导致大量的肥料产品残留并再次成为废物。这主要是由于这些肥料产品缺乏丰富的醌基有机物来提高土壤生产率和抗污染能力。在堆肥过程中产生的醌基和小分子酰胺基团的定向偶联聚合是提高醌基抗降解能力和保存的有效手段。然而,这两种分子化合物之间的定向偶联聚合通常很难发生,主要是因为这两种分子化合物是在不同的堆肥阶段产生的,而且很容易分解。由于木质素和蛋白质是组成醌基和酰胺基团的主要前体物质,因此相应的微生物可以同时加强木质素和蛋白质的降解,从而实现混合物的资源。
四、不可回收垃圾处理。
经过分类处理后,不可避免地会留下不可资源的生活垃圾成分。有必要开发快速消化垃圾填埋场中老化垃圾的技术,以腾出更多的空间来接受新的不可资源垃圾,因为这可以确保垃圾填埋场的回收,而无需开发新的垃圾填埋场。由于腐殖质具有丰富的氧化还原活性官能团,它不仅可以作为细胞外电子穿梭介导体污染物的降解和转化,还可以作为控制甲烷排放的电子受体。因此我们建议将不可资源化的生活垃圾与人工腐殖质分层填埋,这不仅可以快速消除垃圾,实现垃圾填埋场垃圾的年处理量大于年进入量,而且可以减少垃圾填埋场温室气体排放对全球变暖的影响。
五、垃圾填埋场渗滤液污染防治。
1、在垃圾填埋过程中,渗滤液的产生是不可避免的。防渗系统不仅是防止渗滤液进入地下水和周围土壤的一道屏障,而且还承担着引导渗滤液的任务。因此,防渗系统的设计是垃圾填埋场设计中的一个关键环节。
2、建议对填埋场防渗系统中的渗滤液排水层设计主排水层和辅排水层,以实现渗滤液的收集和监测,有效降低渗滤液渗入地下水的概率。主排水层可由透水材料组成,其功能是减少上部源的渗滤液量,并将渗滤液输送到底部收集器。主排水层的上部是反滤层。在选择反滤层材料时,应确保材料具有良好的透水性,以避免堵塞细颗粒土壤。主排水层的下部可由人工防渗膜组成。辅助排水层主要负责检测主排水层,通过主排水层收集渗滤液,从而有效控制渗滤液污染。当渗滤液监测井中测量的渗滤液量小于相应的设计量时,说明主排水层系统可靠。如果大于临界量,但在下游地下水中没有发现污染物,则表明辅助排水系统完好无损。
3、防渗系统的设计可以准确地拦截目标污染物,但一旦一些污染物不可避免地进入垃圾填埋场下的地质层,将对地下水和人类健康和构成严重威胁。由于地质层中多孔介质的不均匀性,在去除过程中会反复释放被吸附的污染物,导致去除效率低,污染容易反弹。因此我们建议建立有针对性的垃圾填埋场地下水修复技术体系。该系统的主要修复原则是添加绿色低碳和缓释复合材料,以迫使污染物进入三级净化过程的活化还原-自催化氧化-循环反洗。