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發布時間:2021-10-19 02:58  
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試驗區域為填埋場邊緣的3個坡地,種植了30000棵柳樹。在試驗的3年中,灌入試驗區域的滲濾液共計3290mm,測得年平均的蒸發量為340mm,為降水量的46%,而在試驗前相應區域的年平均蒸發量為140mm,為年降水量的19%,蒸發量增加了二到三倍。該系統不光有減量的功能,還能夠降低滲濾液的濃度,例如氨氮濃度平均下降了60%,從6.93mmol/L下降到了2.96mmol/L,可以肯定隨著柳樹的生長和根系的發展,處理效果還可能進一步地提高。
由于低滲透性的中間覆蓋層的存在,滲濾液回灌入填埋場內時,會有部分的滲濾液滯留于中間覆蓋層上,而不會沿垂直方向滲透,堆體內的濕度將會分布不均勻,當過飽和后,回灌的滲濾液會沿著滲透性較大的水平方向滲透,從而可能出現邊坡穿透的現象。為了避免這種現象的發生,建議在滲濾液回灌的填埋場內,中間覆蓋層采用可重復使用的人工覆蓋層,或繼續填埋時將中間覆蓋層去除,這不僅可增加填埋容積,而且可改善滲濾液的回灌效果。
處理工程的規模為200m3/d,滲濾液經過收集管進入調節池,調節池是利用原建成的容積約8400m3廢水池,滲濾液現匯集于此,經過長時間的停留,發生厭氧水解。為避免調節池敞口散發臭氣,池面用HDPE覆蓋,與空氣隔熱。熱后用污水泵以9.8m3/h的流量將污水抽送到生化池。生化池包括反硝化池和硝化池,在硝化池中,通過高活性的好養微生物作用,降解大部分有機物,并使氨氮和有機氮氧化為和鹽,