[摘要]:通過(guò)對(duì)填埋場(chǎng)污泥的基本特性進(jìn)行分析,初步判斷污泥的可農(nóng)用性及資源化再利用條件。對(duì)于國(guó)內(nèi)污泥的污染問(wèn)題提供了更為可靠的基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和科學(xué)的理論分析。結(jié)果表明,污泥含水率均值為48.02 %,養(yǎng)分含量較少,該填埋場(chǎng)污泥可能達(dá)不到農(nóng)用的要求,需要將其進(jìn)行改良處理后才有可能被應(yīng)用到農(nóng)業(yè)中。
[關(guān)鍵詞]:填埋場(chǎng)污泥;有機(jī)質(zhì);燃燒熱值;農(nóng)用可行性
[引言]:污泥中含有多種能夠促進(jìn)植物生長(zhǎng)的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和微量元素,同時(shí)也含有可改善土壤性質(zhì)和生物學(xué)特性的多種有機(jī)質(zhì)及腐殖質(zhì)。相關(guān)研究表明,我國(guó)污泥的有機(jī)質(zhì)平均含量為38.4 %,有機(jī)質(zhì)含量超過(guò)土壤高肥力指標(biāo)(有機(jī)質(zhì)量≥1.7 %),營(yíng)養(yǎng)成分含量也高于一般農(nóng)家肥[1]。污水的來(lái)源、處理工藝、城市居民的生活水平和飲食的結(jié)構(gòu)不同等導(dǎo)致城市污泥的養(yǎng)分含量有所差別,同一城市的不同污水處理廠污泥有機(jī)質(zhì)和養(yǎng)分含量也不同[2,3]。目前,國(guó)內(nèi)外對(duì)于污泥的處置其中就包括污泥的熱化學(xué)處理法,此方法的特點(diǎn)在于無(wú)害化徹底、處理迅速、占地相對(duì)較少,并且能將處置后的污泥進(jìn)行資源化回收利用,是一種很有發(fā)展前景的污泥處置方式[4]。城市污泥需要一種處置量大、環(huán)境安全和經(jīng)濟(jì)可行的處置方式,事實(shí)證明,污泥農(nóng)用正是一種具有廣闊前景的處置方式。
1材料與方法
1.1污泥來(lái)源與樣品預(yù)處理
本研究中污泥樣品的采集來(lái)源于上海某生活垃圾填埋場(chǎng),目前填埋場(chǎng)的污泥主要來(lái)源于上海某污水處理廠。確定固定區(qū)域的采樣點(diǎn)位,對(duì)于垃圾填埋場(chǎng)填埋后的污泥進(jìn)行每周2次的取樣,連續(xù)進(jìn)行半年的污泥采樣檢測(cè)分析,共采集到46個(gè)污泥樣品。
樣品預(yù)處理:將污泥置于105 ℃烘箱中經(jīng)過(guò)6~8 h干燥,取干燥后的污泥樣品進(jìn)行研磨,過(guò)0.25 mm篩后在干燥器中保存待用。
1.2含水率測(cè)定
準(zhǔn)確稱取干燥前樣品的質(zhì)量m1,干燥后樣品質(zhì)量為m2,則樣品含水率為:
1.3有機(jī)碳(TOC)測(cè)定
稱取干燥沉積物樣品1.0 g,均勻平鋪于陶瓷方舟內(nèi)。加約1 mL 1 mol/L 的稀鹽酸排除無(wú)機(jī)碳直至沒(méi)有氣泡產(chǎn)生, 將加鹽酸的樣品置于60 oC烘箱干燥4 h。采用multi N/C 2100聯(lián)用固體模塊測(cè)定樣品中TOC 含量。
1.4污泥燃燒熱值測(cè)定
本研究中污泥的熱值采用的是氧彈熱量法測(cè)定。稱取1.0 g樣品放于金屬容器中部,纏繞好點(diǎn)火絲,置于已加入10 mL去離子水的氧彈中,充入氧氣,壓力設(shè)定為2.8 MPa,點(diǎn)火熱126 J。
2結(jié)果與分析
2.1 含水率
對(duì)采取的46個(gè)污泥樣品進(jìn)行含水率的測(cè)定分析,結(jié)果如圖1所示:
圖1 污泥樣品含水率分布
從圖中可以看出污泥樣品的含水率都在30~60 %之間,平均含水率為48.02 %。
2.2 有機(jī)質(zhì)(TOC)含量
本研究中對(duì)于污泥樣品的有機(jī)質(zhì)(TOC)含量測(cè)定分析,結(jié)果如圖2所示:
圖2污泥有機(jī)質(zhì)(TOC)含量頻度分布
從圖中可以看出,污泥中有機(jī)質(zhì)(TOC)的含量基本上符合正態(tài)分布的特征,污泥樣品的TOC含量主要分布在16~22 %之間,TOC的算術(shù)平均值為18.33 %,即污泥的平均有機(jī)質(zhì)含量為183.3 g/kg。
2.3 污泥燃燒熱值
污泥熱值能夠?qū)ξ勰嗟奈锢硖匦赃M(jìn)行定量的描述。為了確定填埋場(chǎng)污泥的熱值特性,將采樣的46個(gè)污泥樣品進(jìn)行燃燒熱值分析,如圖3所示:
圖3污泥燃燒熱值分布
從圖3中可以看出,污泥的熱值分布在10000~15000 J/g,主要在13000 J/g到14000 J/g之間,樣品熱值的最小值為11031.82 J/g,最大值為15321.89 J/g,污泥樣品的平均值為13466.07 J/g。
3 結(jié)論
(1) 污泥含水率均值為48.02 %,低于國(guó)家城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置農(nóng)用泥質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(CJ/T309-2009)中污泥農(nóng)用含水率60 %的最高限值。
(2) 污泥有機(jī)質(zhì)含量比污泥農(nóng)用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(CJ/T 309-2009)中有機(jī)質(zhì)200 g/kg的最低要求稍低些,該污泥養(yǎng)分含量較少,因此,僅從有機(jī)質(zhì)分析含量來(lái)看,該填埋場(chǎng)污泥可能達(dá)不到農(nóng)用的要求,需要將其進(jìn)行改良處理后才有可能被應(yīng)用到農(nóng)業(yè)中。
(3) 污泥中含有大量的有機(jī)質(zhì),其燃燒能放出很高的熱量,可以使污泥在燃燒過(guò)程中無(wú)需添加或少添加輔助燃料,能夠保證污泥中耐熱降解的有機(jī)物基本分解,從而使污泥的熱能得到充分利用。
參考文獻(xiàn)
[1] 王碩, 鮑建國(guó), 劉成林. 城市污泥特性研究與園林綠化利用前景分析[J]. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù), 2010, 33(6): 238-241.
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作者簡(jiǎn)介: 姓名:儲(chǔ)杰(1987~);性別 :男; 籍貫:安徽阜陽(yáng)人; 現(xiàn)有職稱:助理工程師; 學(xué)歷:碩士研究生;單位:上海友聯(lián)竹園第一污水處理投資發(fā)展有限公司;主要研究方向:市政污水、污泥處理及資源化,