GB 16889-2008 分别GB代表什么么意思

垃圾渗滤液是污染水资源的重要隐患,常规的垃圾渗滤液处理方式已难以满足水质安全要求,因此有必要研究一种有效处理垃圾渗滤液的新技术。本文通过小试试验和生产工艺相结合的方式,以早期、中期和晚期垃圾渗滤液为试验对象,研究了蒸发法对渗滤液中污染物的去除效果,考察pH值对污染物蒸发效果的影响,运用EEM技术对不同时期的垃圾渗滤液和冷凝液中DOM组分进行了分析,并在生产上采用MVR组合工艺处理晚期垃圾渗滤液。试验结果表明,采用蒸发法处理早期、中期和晚期垃圾渗滤液时,渗滤液中CODCr、TOC、NH3-N和TDS等在蒸发过程中均呈现前段挥发量较高,中段挥发量减少,后段又有所升高的分离趋势。pH值对污染物的蒸发有一定影响,在碱性条件下,CODCr挥发量较低,NH3-N挥发量很高;在酸性条件下,CODCr挥发量较高,NH3-N挥发量很低。在pH值为4、浓缩倍数为10时,晚期垃圾渗滤液的冷凝液水质可以达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889 

垃圾渗滤液具有污染物浓度高、成分复杂、水质变化大等特点[1],一般处理技术效果不理想[2].中、晚期渗滤液氨氮(NH3-H)质量浓度高,C/N失调[3],生物降解难,且生物处理后依然含有大量酯类、烃酸类、苯甲酸类及难以生物降解的有机物等[4-5],出水水质难以达标.近年来膜技术在垃圾渗滤液处理领域得到应用[6],但是膜成本高,高浓度有机物或无机物容易造成膜污染或结垢等[7],超过30%的浓缩液有待进一步处理[8],为大规模应用带来了很大困难[9].新颁布的《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889—2008)要求CODCr和NH3-N的质量浓度控制在100和25 mg/L以下,其中,特别排放限值为60和8 mg/L,对垃圾渗滤液处理技术提出了更高的要求.蒸发法处理垃圾渗滤液具有对水质水量变化适应性强、产生浓缩液少等特点.本研究目的是在保证蒸发出的冷凝液符合污染物排放标准的前提下,有效浓缩渗滤液原液,大幅度减小渗滤液体积,使渗...  (本文共6页)

垃圾渗滤液是一种高浓度的有机废水,如果得不到有效地处理,会对生态系统造成影响。本研究以重庆市某垃圾卫生填埋场产生的垃圾渗滤液为样本(COD含量为870mg/L,氨氮含量为203.4 mg/L),选用蒸发法和冷冻法进行实验研究,主要研究情况如下:①采用常压蒸发,通过测定不同浓缩倍数下冷凝出水的COD和氨氮含量,来研究蒸发过程中COD和氨氮的去除规律。发现蒸发初期冷凝出水中的COD含量均低于20 mg/L,而蒸发中期(浓缩倍数=4)冷凝出水的COD含量接近于0 mg/L,到了蒸发末期,冷凝水中的COD含量急剧增加;与之相对的是,氨氮的去除率则不十分明显,只有10%左右;②研究原液pH值对氨氮及COD蒸发处理效果的影响,通过加入硫酸溶液调节原液pH值为:3.0、5.0、7.0、8.0,进行蒸发处理实验。发现无论蒸发早期中期还是后期,随着溶液pH值的降低,冷凝出水的氨氮含量都有较大幅度的下降;但pH值对于COD的处理效果影响不明显;③使... 

随着填埋场填埋时间的增加,渗滤液的BOD/COD值逐渐下降[1].虽然诸多研究及实践证实,生物处理可实现渗滤液高效脱氮[2~5],但有机污染物控制指标通常难以实现,经生物处理后出水残余的COD一般在300~1 500 mg/L之间[6,7].渗滤液中高浓度、难降解的腐殖质[8,9]是造成渗滤液难处理的主要原因.腐殖质从渗滤液一形成即存在其中[10,11],它在有机物中的比例随填埋时间增加而显著升高,最高达70%以上[12].腐殖质比例增加即表现为渗滤液可生化性降低,进而导致生物处理对渗滤液中有机污染物去除效果不佳.腐殖质是一类极难挥发的有机物[13],所以采用蒸发技术从渗滤液中分离腐殖质是有效的,而且填埋场气体(CH4含量高达40%~60%)可用作蒸发能源.然而,渗滤液中还存在一些挥发性有机物,蒸发过程中它们必将挥发进入蒸汽(冷凝液),进而导致二次污染.因此,研究渗滤液中挥发性污染物的蒸发规律及开发对其的控制技术是非常必要的.D... 

城市化建设飞速发展和城镇人口数量快速增长所带来的城市垃圾,已经成为全球性环境污染的主要因素之一,实现垃圾的“减量化、无害化、资源化”处理是全人类必须面对的一项重要任务。垃圾渗滤液作为垃圾处理过程中一个重要副产物,是垃圾处理的一种主要二次污染物,其危害性不亚于固体垃圾本身。垃圾渗滤液以其组成成分复杂,有机物含量高,毒性大,可生化性差等特点,已经构成了对土壤、地表水甚至是地下水的严重威胁[1]。蒸发方法可以较为彻底地处理垃圾渗滤液,绝大部分挥发程度小于水的物质,包括重金属、固态物、绝大多数盐类等物质将残留在残渣中,然后返回焚烧炉处理。蒸发液内主要污染物包括挥发程度高于水的挥发性有机酸和氨氮,因此垃圾渗滤液蒸发液一般是不能直接排放的。以沸石为基础的离子交换是一种理想的垃圾渗滤液蒸发液的深度处理提供技术,也能为其他排放氨氮废水的工业提供更好的氨氮废水深度处理技术与方法。1实验材料及方法本次试验所用的渗滤液取自重庆同兴垃圾焚烧处理厂。重庆... 

广东省微生物研究所等单位完成的“环境生物工程前沿技术优化集成晚期垃圾渗滤液产业化规模的高效处理”项目,通过了由广东省科技厅组织的成果鉴定。以中科院院士傅家谟为首的专家鉴定委员会经过认真讨论,一致认为,该成果集成优化了多项环境生物工程的前沿技术,自主创新性强,技术工作报告内容详实、研究数据可靠,总体达到国内领先水平;对垃圾渗滤液处理的有关环境工程微...  (本文共1页)

垃圾渗滤液是指垃圾本身含有的水分,以及其在堆放和填埋过程中,由于雨雪水对垃圾的淋溶、冲刷以及地表水和地下水的浸泡而收集出来的高浓度污水.垃圾的类型、堆放的季节、堆埋时间的长短以及填埋场的密闭性都会对垃圾渗滤液的水质特点产生影响.垃圾渗滤液主要污染特点是:含有高浓度难降解有机物、重金属;氨氮含量高、可生化性差、微生物营养元素比例失调、水质变化范围大等等[1-3].不同于一般的城市生活污水,垃圾渗滤液还包含垃圾成分厌氧分解而产生各种难降解有机物质;重金属含量基本与生活污水一致;氨氮浓度较高,一般的物化法工艺出水很难达标;存在各种芳香族化合物如苯类、酚类,进一步增加渗滤液的生化降解难度.垃圾渗滤液污染成分复杂,与具有高COD、可生化性差、特种污染物浓度高的工业废水同样处理起来十分棘手.垃圾渗滤液对填埋场场底土层污染严重,散发的异味严重影响周边环境卫生,且污染持续时间长,易引起二次污染.针对垃圾渗滤液的处理已有较成熟的发展,通过采用以吸... 

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导读:污染源监测技术规范的规定执行,(3)污染扩散井,(4)污染监视井,10.2.2在生活垃圾填埋场投入使用之前应监测地下水本底水平,在生活垃圾填埋场投入使用之时即对地下水进行持续监测,直至封场后填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低于表2中的限值时为止,不同质量类型地下水的质量标准执行GB/T14848中的规定,10.2.4生活垃圾填埋场管理机构对排水井的水质监测频率应不少于每周一次,对污染扩

污染源监测技术规范的规定执行。 10.2地下水水质监测基本要求 10.2.1地下水水质监测井的布置

应根据场地水文地质条件,以及时反映地下水水质变化为原则,布设地下水监测系统。 (1)本底井,一眼,设在填埋场地下水流向上游30-50m处; (2)排水井,一眼,设在填埋场地下水主管出口处; (3)污染扩散井,两眼,分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧各30-60m处; (4)污染监视井,两眼,分别设在填埋场地下水流向下游30、60m处。 大型填埋场可以在上述要求基础上适当增加监测井的数量。 10.2.2在生活垃圾填埋场投入使用之前应监测地下水本底水平;在生活垃圾填埋场投入使用之时即对地下水进行持续监测,直至封场后填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低于表2中的限值时为止。 10.2.3地下水监测指标为pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群,不同质量类型地下水的质量标准执行GB/T14848中的规定。 10.2.4生活垃圾填埋场管理机构对排水井的水质监测频率应不少于每周一次,对污染扩散静和污染监视井的水质监测频率应不少于每2周一次,对本底井的水质监测频率应不少于每个月。 10.2.5地方环境保护行政主管部门应对地下水水质进行监督牲监测,频率应不少于每3个月一次。 10.3生活垃圾填埋场管理机构应每6个月进行一次防渗衬层完整性的监测。 10.4甲烷监测基本要求 10.4.1生活垃圾填埋场管理机构应每天进行一次填埋场区和填埋气体排放口的甲烷浓度监测。 10.4.2地方环境保护行政主管部门应每3个月对填埋区和填埋气体排放口的甲烷浓度进行一次监督性监测。 10.4.3对甲烷浓度的每日监测可采用符合GB13486要求或者具有相同效果的便携式甲烷测定器进行测定。对甲烷浓度的监督性监测应按照HJ/T38中甲烷的测定方法进行测定。 10.5生活垃圾填埋场管理机构和地方环境保护行政主管部门均应对封场后的生活垃圾填埋场的污染物浓度进行测定。化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮等指标每3个月测定一次,其他指标每年测定一次。 10.6恶臭污染物监测基本要求 10.6.1生活垃圾填埋场管理机构应根据具体情况适时进行场界恶臭污染物监测。 10.6.2地方环境保护行政主管部门应每3个月对场界恶臭污染物进行一次监督性监测。 10.6.3恶臭污染物监测应按照GB/T14675和GB/T14678规定的方法进行测定。 10.7污染物浓度测定方法采用表4所列的方法标准,地下水质量检测方法采用GB5750中的检测方法。 10.8生活垃圾填埋场应按照有关法律和《环境监测管理办法》的规定,对排污状况进行监测,并保存原始监测记录。

表4污染物浓度测定方法标准

11实施要求 11.1本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。 11.2在任何情况下,生活垃圾填埋场均应遵守本标准的污染物排放控制要求,采取必要措施保证污染防治设施正常运行。各级环保部门在对生活垃圾填埋场进行监督性检查时,可以现场即时采样,将监测的结果作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。 11.3对现有和新建生活垃圾填埋场执行水污染物特别排放限值的地域范围、时间,由国务院环境保护主管部门或省级人民政府规定。

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