废旧光伏板玻璃粉的用途
光伏板的回收实际上相当复杂,因为它是由不同材料制成的多层设备。你可以把它想象成三明治。每层材料所需的回收方法不同。
据太阳能产业协会介绍(SEIA)玻璃板、铝框架等易回收材料占典型光伏组件的80%,其余20%取决于面板的类型。以占全球市场90%的硅基光伏组件为例。它的顶部是一个银网此外,电池中间还有一层乙烯-醋酸乙烯酯(EVA),最后,面板后面还有一个塑料接线盒,里面有一些铜线。虽然这些材料有潜在的可回收性,但分离它们是一个劳动密集和复杂的过程。
理想的回收情况是这样的。光伏板最终进入玻璃回收设施,剥离铜线。然后,回收工人在不损坏光伏板夹层部件的情况下成功撕裂玻璃板。在这个环节,回收可以获得一种不太亮的玻璃粉,也称为碎玻璃,可用于建筑材料或其他工业应用。
那不理想的情况呢?就是简单粗暴的粉碎回收光伏板,当然对回收肯定不划算。有一篇论文是这样写的。从光伏板回收的电池硅模块中,玻璃、铝、铜甚至可能赚不到三美元。与回收费相比,这个费用有点不值得损失。
但是,事情还是有点转机的。如果能回收占模块价值60%的硅和银,情况可能会有所不同。但是,要做到这一点,就意味着必须在机械回收的基础上进行高温热处理和化学处理,也就是说,这将导致更高的回收成本。在评估2000吨太阳能电池板回收时,研究人员发现回收硅甚至可能不足以抵消成本。
根据科学家的说法,这些过程不会有利可图,因为与薄膜模块不同,硅基板缺乏镓等贵金属。太阳能电池板除了固有的低经济价值外,还非常脆弱,如果不通过重金属浸出试验,可归类为危险废物。
更麻烦的是,即使是最便宜的回收方式——扔进垃圾填埋场,铅、镉等有害化学物质也会产生污染土壤和地下水等环境影响。
说了这么多,我们也可以看到光伏板回收是一件吃力不讨好的事情,但随着光伏板垃圾浪潮的到来,回收是一件必须做的事情。
是指与人民群众利益密切相关的重大决策。
社会稳定风险评估机制的目标:降低民众的反对度和提升民众的满意度,始终不会动摇。但建立健全社会稳定风险评估机制,则要认识到不同阶段的社会稳定评估具有相对应的科学定义,并且将是伴随着社会的不断发展而持续优化和改进的动态过程。
政策背景
2019年05月08日,国务院出台的《重大行政决策暂行条例》国令第713号发布,2019年9月1日起施行,《条例》坚持将党的领导贯彻到重大行政决策全过程,对重大行政决策事项范围、重大行政决策的作出和调整程序、重大行政决策责任追究等方面作出了具体规定。
重大行政决策的实施可能对社会稳定、公共安全等方面造成不利影响的,决策承办单位或者负责风险评估工作的其他单位应当组织评估决策草案的风险可控性。风险评估结果应当作为重大行政决策的重要依据,同时也标志着风险评估工作已进入新一阶段。
以上内容参考:百度百科-社会稳定风险评估
能量从始至终都与人类的生存和发展息息相关。能量有多种来源途径人类历史中,随着所使用的能量来源的更替,人类的发展脚步也在不断的跨越着,能量来源从最普通不过的一段木柴,到水轮机和风车,之后是可以随处使用的蒸汽机组和发电机。以后不敢说,就目前为止,影响最身的恐怕就是发电机了。当初法拉第发现了电磁感应现象时,人们对此是不屑一故,当英国议员提出普及电的应用的方案时,连受人尊敬的英国女王也站出来反对,仅仅因为那微不足道的危险。如今,仅仅过去了一个半世纪,“电”这种神奇的东西早已以其妙不可言的优势,迅速地征服了全世界。现在,还有谁赶开口说自己能离得开。有一件事甚至可以确定,如果电突然消失了,那无异于世界末日。就拿医院来说,手术所用的无影灯和维持生命的呼吸机就离不开电。此时,电完全可以称的上人类的第二个太阳了。
“电”覆盖了整个世界,似乎已经步入他的壮年,然而,这就结束了吗?不,这远远不够。如今,这仅仅能代表发展达到了一个瓶颈,还必须要有所突破。无疑,电给予了人类极大的好处,他带领着我们的文明飞跃到另一个台阶。但是在使用它的同时,也给大自然早成极大的创伤。或许我们驾着电动车时觉得它轻巧、灵便,不象汽车排放出呛人的尾气,并且声响很小,看起来似乎很绿色很环保。但是深如一点观察,会发现这只是个假象,使用电的污染甚至比煤和石油还要大。要知道,我国主要靠火力发电,间接消耗的是煤。算笔账,当煤的化学能转化为热能再转化为机械能,最后通过电磁感应原理形成电能这一过程,机械效率就降低到不足三分之一,再算上开采煤矿和运输所消耗的能量,最后连18%都没有。而煤的开采,破坏了周围的土壤结构,泄露的毒物,抹杀了周围的生灵。而火电站上高高耸立的烟囱,肆无忌惮地冒出滚滚浓烟,似乎在炫耀着自己的后台硬。由此形成的酸雨使大气片的植被受到侵蚀,危害到我们的健康。用于降温的水直接排放到河里,导致周围的水生物大片的死亡。
事实摆在眼前,人类活动破坏了大自然的平衡,或许五年以前,“厄尔尼诺”和“拉尼娜”还是个生词,可是现在确实熟得不能再熟,越来越频繁的极端天气正在敲着警钟。大自然在手到破坏后,经过几百年的岁月可以恢复,而人的生命只有一次。因此,人类绝不能再坐以待毙了。解决之道就是创造出清洁的能量。以下,就来介绍几种生产绿色电能的方式:
一、 风力发电
风能是太阳能的一种形式,由于各地受到的太阳辐射不同,造成地球上方的各部分空气膨胀系数不同,形成压力差,使空气流动形成风能。全球每年受到的太阳辐射由2%转化为风能,相当于每年燃烧发电量地3000倍,虽然能量巨大、分布广、无污染、可再生。但是,密度低、受地形限制、不稳定,限制了它的发展。不过,它的有的以足以让人们不遗余力地对它进行发掘。其实,人类对风能的利用历史悠久,已经有数千年了,在蒸汽机出现前的欧洲甚至把其作为一种重要的动力源。直到19世纪末,丹麦科学家才开始研制风力发电机。直到1973年石油危机发生20年后,全世界风力发电机装机容量才大道300万千瓦,年发电量打道50亿千瓦时,具备与常规能源竞争的能力。风力发电机的类型很多,最主要的是由几片旋翼组成,当风吹过旋翼带动内部金属主件切割磁感线运动产生电流。
其实,在面对风力发电的劣势时我们不妨主动出击。比如说,把锋利发电机安装在海面上,通过海底电缆传输电能。再疯狂一点,直接把发电机放到“风库”南极。更疯狂一点直接安装到天空中。当然,也可以转动你乡思维,尝试着让风产生。在海边建造一个能大量蒸发海水制造云多的机器,遮蔽太阳,产生更大的能量,催动机器运转。
二、细菌发电
利用细菌的能量发电。在1910年,英国植物学家马克·皮特首先发现有几种细菌的培养液能够产生电流,并以铂作电极,放进大肠杆菌或普通酵母菌的培养液里,成功地制造出世界上第一个细菌电池
到1984年,美国科学家设计出一种用宇航员的尿液和活细菌作为电极活性物质的太空飞船使用的细菌电池。只是,当时的细菌电池放电效率较低
直到20世纪80年代末,细菌发电才有了重大突破,英国化学家彼得·彭托让细菌在电池组里分解分子,以释放出电子向阳极运动产生电能。在糖液中他还添加了某些诸如染料之类的芳香族化合物作稀释剂,来提高生物系统中输送电力的能力。在细菌发电期间,还要往电池里不断充入空气,用以搅拌细菌培养液和氧化物质的混合物。这种细菌电池每100克糖可获得135.293×10^4库仑的电,其效率可达40%。这已远高于目前使用的太阳电池效率,况且其还有再提高10%的潜力可挖。只要不断给这种细菌电池里添入糖,就可获得2安培的电流,且能持续数月之久。
利用细菌发电原理,还可以建立细菌发电站。在10米见方的立方体盛器里充满细菌培养液,就可建立一个1000千瓦的细菌发电站,每小时的耗糖量为200千克,发电成本是高了一些,但这是一种不会污染环境的“绿色”电站,更何况技术发展后,完全可以用诸如锯末、秸秆、落叶等废有机物的水解物来代替糖液,因此,细菌发电的前景十分诱人。
现在,美国设计出一种综合细菌电池,是由电池里的单细胞藻类首先利用太阳光将二氧化碳和水转化为糖,然后再让细菌利用这些糖来发电;日本将两种细菌放入电池的特制糖浆中,让一种细菌吞食糖浆产生醋酸和有机酸,而让另一种细菌将这些酸类转化成氢气,由氢气进入磷酸燃料电池发电;英国则发明出一种以甲醇为电池液,以醇脱氢酶铂金为电极的细菌电池。
如此美好的前景,我国更应当奋起直追。
三、 潮汐能
海洋能包括潮汐能、波浪能、温差能和化学能。海洋能蕴涵的能量绝对是天文数字其中潮汐能是因为太阳和月亮的影响引起海水的周期性运动。目前,最大的潮汐发电站安装在白海,装机容量达1400万千瓦。而我国最大的当属江厦发电站,似乎排在世界前五。普通的潮汐发都要建一个畜水坝,也就是手地形限制,必须建在有港湾的地区,也就是受地形限制。并且,畜水发电站要定期清淤,工程量太大并且还会对周围环境造成破坏。不过,一个西班牙电子工程师已经发明了一种新的发电方式。具体是建造一个固定在海底地基上的中空容器,其中有活塞,在活塞上有一根很长的连杆和浮在海面是的平板相连。悬浮的平板随潮汐的涨落上下运动,并带动中空容器的活塞上下,由此引起海水带动涡轮发电机发电,这种方式大大降低了成本,对环境的影响也非常少。目前早已从理论上升到实际。
四、波浪能
波浪就是风力引起海水周期性上下运动的表现。而利用波浪能发电的机器却很复杂。然而美国的一批科学家却改变了这种现状。他们跳出了惯性思维,发明了一种截然不同的发电机。这种发电机引入了一种新材料,叫做压电聚合物。结构是由悬浮海面上的浮体、沉在海底中的锚和锚链组成,锚链由压电聚合物做成。这样,当浮体随海水上下运动时,压电聚合物不断拉伸,产生低频率的高压电,通过电子元件变成高压电流通过海底电缆运输上岸。实验证明,它就是在海底泡上十年也不会毁坏,由此可见其相当具有竞争力和前景。
五、磁流体发电
磁流体发电或许在我们严重还很陌生,但它具有重大意义,它是一种将热能直接转化为电能的技术,它如果发展成熟,会大大提高目前的发电效率,也就是能源利用率。该技术具体做法是使高温导电流体高速通过磁场切割磁感线,导体中出现电磁感应电动势,当闭合电路中接有负载时,就会有电流输出。磁流体发电机有三个主要部件:一是高温导电流体发生器,在以高温燃气为导电流体的磁流体发电机中,高温导电流体就发生器就是燃烧室,二是发电和电能输出部分,即发电通道,三是产生电磁场的磁体,这是一项还有很大困难的技术,要达到实际应用还有很大的差距。
六、垃圾发电
利用垃圾发电,边费为宝是一个很棒的选择。现在的垃圾是越来越多、越堆越高。埋在地下的污染地下水,堆在地上的,风一刮,随风飘散,海南或许没有多大感受,而香港这些大城市却要饱受其害。一把火把它烧光,确实是一个不错的选择。要知道全球每年新增垃圾一百多亿吨可不是闹着玩的,现在也确实接近垃圾星球了。因此,垃圾被赋予了两项使命。使命一燃烧。垃圾中蕴涵了大量的有机可燃物。大约二吨的垃圾就相当于一吨的煤,垃圾就相当与一座露天矿藏焚烧垃圾解决了填埋场占地面积大、有污染的问题。焚烧清除了其中的有害物质,通过尾气净化系统还可以防止污染大气。使命二,沼气发电。每吨生活垃圾在厌氧细菌的处理下可以产生400立方米的沼气,用它们进行发电发电量会非常可观。并且,沼气发电技术早已相当成熟,具有投资少、造价低、使用管理方便等优点,倍受各国青睐。
七、太阳能发电
太阳不愧为巨大的能源宝库,仅仅用了自己所释放的不到亿分之一的能量就令地球生机勃勃。有这么大的能源宝库在,人类自然会物尽其用。目前的太阳能发电站有两种,分别是热发电站和光伏发电站。太阳能热发电站顾名思义就是将光能转化为热能再转化为电能。通常是用聚光镜反射到一台表面深黑色的热收集器中,然后传导热量使水沸腾,形成的蒸汽推动涡轮机运转进行发电。太阳能光伏发电站则使1依靠太阳光的压力使硅原子上的电子脱离束缚,会聚成电流无论前者还是后者对工艺的要求都极高,价格自然很贵,这就制约了它的普及程度。还有,这还要靠天吃饭并占用大量的土地。不过,不久之前的以色列那边传来了曙光。那里诞生出一种新兴太阳能发电板。它的结构:在玻璃胶体表面涂上一层荧光材料,并撒上金属的纳米颗粒在边缘涂上一层硅条纹这种发电板几乎可以吸收所有的可见光以及紫外光,并且发射出荧光,激起带正电的金属离子泡在自由电子海洋中形成电子波顺着涂在表层的金属颗粒传导到周围的硅条纹,这就有足够强度轰击出硅原子中的电子,形成电流。这样就连灯光所发出的光也能使太阳能电板产生电流,而价格只是传统太阳能电板的1/5。这就使发展太阳能的限制大大降低。不过,还有一种利用太阳能更巧妙的办法,那就是空间太阳能发电。要知道,来到地球的太阳能早已被大气层大大削弱。而越靠近太阳,所获得的太阳能就越巨大。空间太阳能发电站的具体做法就是把光能转化为微波发射到地面接收站。相信不远的未来,这项技术一定能实现。
八、余热发电
众所周知,在工业生产中一定会释放出多余的热量,如果任其随意排放会严重损害周围生态环境,这是无庸质疑的。因此,把它收集起来用于发电会起到很好的效果。特别是对于发电站能很大生产效率。
其实,创造绿色电能的方法还有很多种,比如温差发电、地热发电等等。创造绿色电能保护地球母亲任重而道远。这不仅仅是科学家的责任,更是作为社会每一份子的责任。目前我国呼出环保的口号确实很响,然而,能落实下来的政策却很少,我们不能寄希望于他人,必须自己行动起来,捍卫我们的未来
1.1垃圾填埋气
卫生填埋场中的生活垃圾含有大量有机物,它们大多可被微生物厌氧消化、降解,产生大量的垃圾填埋气体。其主要成分为CH4和CO2,以及其他一些微量成分如N2、H2S、H2和挥发性有机气体等。若不采取适当的收集系统对填埋场释放气体进行收集,则释放气体会在填埋场内累积,并向场外释放,对周围环境和填埋场工作人员造成危害,主要有以下几个方面。
1)爆炸事故和火灾。填埋释放气体由大量CH4和CO2组成,当CH4在空气中的浓度达到5%~15%,易引起爆炸。发生在北京市昌平县阳坊镇的填埋沼气爆炸事件就是其典型代表。
2)地下水污染。填埋释放气体中挥发性有机物及CO2都会溶解进入地下水,打破原来地下水中CO2的平衡压力,促进CaCO3的溶解,引起地下水硬度升高。全封闭型填埋场的填埋气体的逸出会造成衬层泄漏,从而加剧渗漏液的浸出,导致地下水污染。
3)加剧了全球变暖。CH4和CO2是主要的温室气体,它们会产生温室效应,使全球气候变暖,而CH4对臭氧的破坏是CO2的40倍,产生的温室效应要比CO2高20倍以上,而垃圾填埋气中CH4含量达40%~60%。
4)导致植物窒息。CH4虽对维管植物不会产生直接生理影响,但它可以通过直接气体置换作用或通过甲烷细菌对氧气的消耗,从而降低植物根际的氧气水平,使植物根区因氧气缺乏而死亡。另外,CH4在无氧的条件下还能促进C2H4的形成。
5)填埋气中含有致癌、致畸的有机挥发性气体,其恶臭气味易引起人的不适。
1.2渗滤液
渗滤液是指垃圾在堆放和填埋过程中由于发酵、雨水淋刷和地表水、地下水的浸泡而滤出来的污水。渗滤液组分较复杂,对地面水的污染以BOD、COD表征的有机污染和氮、磷污染为主,渗滤液中含有难以生物降解的萘、菲等非氯化芳香族化合物、氯化芳香族化合物,磷酸酯、邻苯二甲酸酯,酚类化合物和苯胺类化合物等污染物,即使填埋场封闭后,它们对地面水的影响仍将长期存在。渗滤液通过下渗对地下水也会造成严重污染,主要表现在地下水混浊,有臭味,COD、三氮含量高,油、酚污染严重,细菌、大肠菌超标。1983年夏季,贵阳市哈马井和望城坡垃圾堆放场所在地区同时流行痢疾,其原因就是地下水被垃圾渗滤液污染。取样检验表明,大肠菌超过饮用水标准770倍以上,含菌量超标2600倍。哈尔滨市韩家洼子垃圾填埋场附近地下水中铁含量超过饮用水标准23,锰超标3倍,汞超标29倍,细菌总数超标4.3倍,大肠菌超标410倍。
1.3填埋场封场后的景观污染
考虑到减少运输费用,垃圾填埋场通常建在离收集废物的城市不远的地方。随着城市规模的扩大,当初的填埋场将会被城市发展所包围。每个填埋场都有一定库容,当达到使用年限而停止使用时,这些完工的高台状的垃圾场将会带来一系列环境问题。由于填埋场释放物及封场后的安全问题处理不尽人意,公众将垃圾填埋场看成是一颗将来人为控制系统失效后会发生爆炸的“定时炸弹”,故许多城市在新填埋场选址时遇到很大阻力,郊区农民拒收垃圾和反对在当地建填埋场的事件也屡见不鲜,有时甚至激化为激烈的社会问题。
2防治与处理
针对垃圾填埋产生的二次污染物,为减少其对周围环境的危害,应对填埋气进行收集利用,对渗滤液采取措施减少其产生量并收集处理,对填埋场封场采用合适的封场技术,作好表面覆盖,尽量做到填埋场释放物减量化、资源化和无害化。
2.1填埋气的收集利用
垃圾填埋气中CH4含量很高,若能采用适当的方法将其收集并加以利用,不仅能产生良好的环境效益和社会效益,还能产生一定的经济效益。
目前国内外填埋气利用的主要途径有:在蒸汽锅炉中燃烧用于室内供热和工业供热;内燃机发电;作为运输工具的动力燃料;经脱水净化处理后作为管道燃气;应用于CO2工业和甲醇工业。填埋气的利用分为填埋气的收集、填埋气的净化和终端利用3个步骤。国际组织“全球环境基金”在南京、马鞍山和鞍山开展垃圾填埋场CH4回收与综合利用示范工程,本文以鞍山市羊耳峪垃圾填埋场的填埋气利用方案为例介绍沼气收集方法及利用。 #p#分页标题#e#
羊耳峪垃圾填埋场沼气回收利用方案为:净化后的填埋气大部分压缩装罐,作为燃料供垃圾运输车使用。剩余部分用于发电,供垃圾场生产生活使用。
将填埋气用于发电的过程见图1。
将填埋气压缩装罐用作汽车燃料分为气体收集、净化压缩、储存、供应4个部分,见图2。
图1填埋气发电过程
收集→脱水器→一次加压→活性碳柱→加热器→膜分离→二次加压→储气罐→分袋供应
图2填埋气作汽车燃料
由于最终利用目的不同,压缩装罐对气体的净化过程要求比发电过程的高。
2.2渗滤液的防治
为防止渗滤液渗入地下污染地下水,同时防止地下水侵入填埋场造成渗滤液产生量大幅度上升,增加渗滤液处理量及费用,填埋场在建设时必须铺设完善有效的防渗设施。防渗材料有粘土、沥青、塑料膜和人工橡胶等。鉴于我国目前的经济条件,大量使用昂贵的人工防渗材料做填埋场衬层是不现实的。防渗处理应因地制宜,可以采用辅助设施,如当填埋场附近土壤的渗透率小于10-7cm/s(即液体在衬垫层中每年的移动距离为3.15cm)时,可以采用天然土壤作防渗层,否则必须采用人工合成的防渗层。为减少渗滤液量,还应在场内设置清污分流设施,如在垃圾场外设置截洪沟和疏导渠,以截留和疏导填埋区上游山区地表径流和部分潜水。由于截洪沟的深度有限,部分来自填埋场上游的地下潜水将进入填埋场,可能会增大渗滤液量,对此可以在填埋场内适当位置设置场内雨水引流沟和引流管,利用引流措施来减少进入填埋场的雨水和潜水量。对于地下水则可以设置地下水导排系统,在场底基础上铺上导流层(如粗砂),导流层底部修筑排水盲沟,盲沟中放置多孔导流管。因地制宜地确定填埋场顶面坡度、减少填埋操作作业面、实行规范的填埋操做也可以减少渗滤液产量。渗滤液由于成分复杂、污染大,在排放前必须进行处理。
渗滤液的处理是城市垃圾填埋场正常运行的必不可少的环节之一,一直都是一个棘手的问题,迄今为止国内外尚无较完善的能适应各种垃圾渗滤液的处理工艺。垃圾渗滤液的处理方法主要有土地处理法、蒸发法和场外污水处理场处理法。
土地处理包括慢速渗滤系统、快速渗滤系统、地表漫流、湿地系统、地下渗滤土地处理系统以及人工快渗滤处理系统等多种土地处理系统。目前用于渗滤液处理的土地法主要是回灌法和人工湿地法。回灌法,就是将在填埋场底部收集到的渗滤液从其覆盖层表面或覆盖层下部重新灌入填埋场,主要是利用填埋场垃圾层这个“生物滤床”来净化渗滤液,在回灌同时若再配合营养添加和pH值调节等操作,可以创造一“天然厌氧生物滤池”,充分利用微生物作用缩短垃圾最终降解所需时间,增加垃圾的压实密度,进而增加垃圾填埋量,同时增加渗滤液在填埋场中的停留时间,使渗滤液污染物充分降解而大大降低其浓度。回灌法主要适用于气候干旱、渗滤液产生量少的情况。人工湿地是一种与沼泽地类似的具有较高生产力和较大活性、处于水陆交接相的复杂生态系统。它利用自然生态系统中的物理、化学和生物三重协同作用来实现对污水的净化。人工湿地处理污水具有投资低、出水水质好、抗冲击力强、增加绿地面积、维护和运行费用低廉等优点,这些特点适合我国国情,这使广大中小城市的垃圾填埋场采用人工湿地处理渗滤液成为可能。
蒸发法就是通过自然蒸发或强制手段(机械的、供给燃料)使渗滤液浓缩成固体,作为固体垃圾处理。把渗滤液抽出并储存起来进行自然蒸发时,对于排放到空气中的有毒混合物需要进行空气质量模拟和监测。使用快速蒸发器、外力循环蒸发器、降膜式或搅拌薄膜式蒸发器可以实现强制和机械蒸发。典型的强制性蒸发需要高能量,它有投资高和运行费用高的特点,国内填埋场渗滤液处理一般不考虑蒸发器和强制蒸发方案。渗滤液场外处理法就是把抽出的渗滤液直接输送到场外的污水处理厂进行处理。在选择场外处理之前,需要考虑以下因素:可能选定的场地和距离,输送的渗滤液量、输送工具和处理费用,场外处理场的操作人员和处理容量,输送之前需要做的前处理,处理期间渗滤液量和水质变化情况,场外处理场承受不同水质渗滤液的能力。
场外污水处理场是否切实可行依赖于以上各方面因素。在场外处理厂进行渗滤液处理的常用方法有生物处理法如活性污泥法、氧化塘、厌氧滤床、厌氧接触反应器、硝化等,及活性炭吸附、化学沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、汽提及湿式氧化法等物理/化学处理法。
西安最大的垃圾场,由于日处理的垃圾量暴增,本来设计使用寿命为50年的,结果使用了30年左右就饱和,马上就要进入关闭封场的阶段。一旦关闭封场,将腾出超过1千亩的土地,这些土地,经过综合治理之后,还是具有一定的使用价值的。
西安最大的垃圾场,位于灞桥江村沟,它主要是处理西安主城区产生的垃圾。这个垃圾场建立于上世纪90年代,它的库容量全国第一,占地面积超过1千亩。现在,这个垃圾场每天处理的垃圾高达1万吨,是当初设计日填埋量的4倍,因此它也成为全国日处理垃圾最大垃圾填埋场。
由于西安城市的快速发展,需要填埋的垃圾量激增,这个占地面积超过1千亩的填埋场已达使用寿命,必须关闭封场。封场以后,将有超过1千多亩,相当于100个足球场的土地产生。但,由于这个填埋场设计早、建设早,很多环保、防污染的标准,达不到现在的要求。因此这1千多亩的土地,是不能够直接使用的。但,经过综合治理之后,还是具有很高的使用价值的。国内,在这个方面,有不少的成功经验。
一般而言,垃圾填埋场饱和关闭封场之后,会进行一段时间的检测、监管,发现问题及时处理和维和。经过监测,没有问题之后,填埋场一般用作城市的绿化用地。有部分条件良好、位置优越的填埋场,会开发成高尔夫球场、运动场。
不过以上办法,是比较粗放的,土地利用率不高。现在更加先进的办法是“综合治理,生态修复、全面利用”。这个办法,已经在重庆长生桥垃圾填埋场使用。据了解,这个项目,经过修复和治理之后,各项指标都会达到环保标志。最终,这个垃圾填埋场,会成为生态主题公园,每年接待巨量的游客,大大提高了土地的利用率和使用价值。
土地填埋由于具有处理量大、操作工艺简单、运作费用低廉等优,因而其目前仍是世界上大多数国家与地区的一种重要的城市固体废弃物的处理方式(而且在未来一段较长的时期内,此种情况仍难以得到改〕。然而,垃圾填埋场在其漫长的稳定化过程中所产生的大量的填埋气体及其垃圾渗滤液,却又能在几十年甚至是上百年内持续地对附近的公众健康和环境(如造成水资源污染、大气污染、温室效应、植被破坏、影响周边景观、火灾、爆炸及填埋场本身的沉降等)构成严重威胁。再加之填埋场本身又占用了大量的土地资源,因此实践中我们必须要高度重视这些问题,并采取有效措施来解决。
具体说来,垃圾填埋场所造成的生态环境问题主要体现在以下三个方面。
1.填埋气体对环境的影响
垃圾被集中到填埋场经填埋处理后,填埋场内部微生物的厌氧降解活动会使大部分的有机垃圾转化为气态的最终产物— 即以甲烷和二氧化碳为主要成分的填埋气体。
以甲烷和二氧化碳为主要成分的填埋气体对环境的影响与破坏主要体现在以下四个方面:一是会加重温室效应。在目前已知的30多种温室气体组成成分中,最重要的就是二氧化碳、甲烷与一氧化二氮。显然,以甲烷与二氧化碳为主要成分的填埋气体必将会导致温室效应的加强。二是造成大气污染。一方面,填埋气体导致其周边地区臭氧气体的形成,从而增加当地居民患癌的潜在可能性另一方面,其释放大量难闻的气体的成分中具有一定的毒性,因而也会对附近公众的健康构成危害。三是易于造成对植被的破坏。生长于填埋场周边的植物,由于其根系附近的氧气直接被填埋气体所替换或者被甲烷氧化细菌所消耗,因而很容易窒息死亡。另外,高浓度的二氧化碳与填埋气体中的有毒微量气体成分也会影响到植物的正常生长。四是对地下水的污染。一些挥发性的有机污染物可以随着填埋气体的扩散迁移到垃圾填埋场周围的地下水中,从而
对地下水资源形成污染(目前国外的一些研究已在远离垃圾填埋场的地下水中检测到了乙烯氛及其他挥发性氢氧化合物的存在)。
2.垃圾渗滤液对环境的影响
渗透进垃圾填埋场内部的水分带走垃圾层中有机、无机的降解中间产物和最终产物,然后再从填埋场往外渗漏,便形成了垃圾渗滤液。应该说,降雨是这些渗透污水的最主要来源,其次则是垃圾被填埋时本身所包含的水分以及垃圾在微生物降解过程中所生成的水。由于垃圾渗滤液中含有较多的有毒成分,因此长期以来,这种渗滤液对周边地区的地表水与地下水的安全构成了严重威胁。此外,垃圾渗滤通常还能污染其周边地区的土壤与植被,并进而又给周边地区的植被重建与生态恢复带来很大困难。
3.垃圾填埋场引发的其他环境问题
除前面提到的有毒气体与渗滤液污染环境的问题外,垃圾填埋场的存在及其处理方式还会引发其他相关的环境问题:一是占有大量的土地资源(若再考虑其污染的影响,情况当更为严重)。二是引起地面沉降。随着垃圾成分的不断降解以及淋溶损失,再加上垃圾在填埋时又难以被彻底均匀地压缩因而垃圾填埋场在其漫长的稳定化过程中通常均会出现不同程度的沉降从而可能会破坏最终覆盖层的结构以及导致局部地区填埋气体和垃圾渗滤液的溢漏。此外,这种不规则的沉降也给植被重建、生态恢复以及重新开发利用造成相当大的负面影响。三是易引发火灾与爆炸。
▲飞灰的三个去向
垃圾焚烧后产生飞灰经固化稳定化后,体积可缩减为原垃圾的2-10%,并且具有优良的抗浸出性、抗干湿性、抗渗透性、抗冻性,同时还具有足够的机械强度,达到分区填埋处理的进场要求。
垃圾焚烧不仅能够提供垃圾处理办法,还能利用焚烧热能产生电能和热能,可谓是符合了循环经济的要求。
据相关数据,目前国内焚烧发电技术可以发电电量约为250-350kw.h/t,每吨生活垃圾焚烧发电节约标煤81-114kg、节能减排202-283kg二氧化碳。
垃圾焚烧过程中污染物的排放及产生,与垃圾焚烧炉的技术设计有着较大的关系,所以,选择好的垃圾焚烧炉厂家是很重要的。
约翰节能高温气化垃圾焚烧炉在垃圾焚烧过程中,对二恶英的控制,主要是以高温热解分级燃烧的方式来实现。而且我们所设计垃圾焚烧炉燃烧标准是在900℃的高温环境下,烟气热解时间不低于2秒钟。
由于采用的是高温气化方式,最终燃烧的是气化后的高温烟气,即便是不增加任何尾气处理设备,也不会有黑烟和味道。
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垃圾场是指堆卸废物的场所。其目的主要是使垃圾集中堆放、处理,旨在减少环境污染。
建设部规定:垃圾填埋场场离居民区的最近距离为500米。
卫生法第十条十三行规定:如垃圾场建设居民所旁,应远离一千五百二十米,必须建无风通气场。
除了少部分作焚烧处理,大部分生活垃圾还是要通过集中填埋的方法来处理,这也是目前中国大多数城市解决生活垃圾的主要方式。过去,简易的垃圾填埋场基本没有环保措施,只是露天挖一个大坑,将生活垃圾倒进去并压实,可谓“一埋了之”。
危害
这类粗放的露天填埋方式其实对环境的破坏很大,露天堆积的垃圾容易招来大量蚊蝇,同时滋生大量细菌和病毒;填埋后逐渐腐烂的垃圾很容易产生沼气,稍有不慎就会自燃自爆;垃圾堆积产生的腐臭气味四处弥漫,长久不散,污染远近空气;垃圾及其腐烂后的渗滤液会污染土壤和地下水源,成为污染源。随着环保意识的加强和技术的进步,人们认识到垃圾绝不能“一埋了之”。
卫生填埋
于是,由简易的垃圾填埋场逐步发展为配备了部分环保设施的受控填埋场,随后又将受控垃圾填埋场提升为能对渗滤液和废气进行控制的卫生填埋场,这就较好地解决了二次污染问题。
卫生填埋场建设的基本理念,是用一种合成材料(塑料)衬层把垃圾和环境隔离开来,再将每天填埋的垃圾“掩埋”起来,使其与地下水隔开,保持干燥,且尽可能不与空气接触。在这样的条件下,垃圾就不会大量分解。
填埋场
为此,填埋场的选址就特别讲究,要求地层岩石应尽可能不透水;要远离河流、小溪或湿地,以保证垃圾填埋场的任何可能渗漏物都不会进入地下水或流域;远离当地鸟类或候鸟的筑巢区,远离渔场。
此外,规范地建造垃圾填埋场的结构并使用合格的材料也是极其重要的,这样才能确保垃圾被填埋后不会造成环境污染;即使下雨,雨水也不会渗入垃圾中;填埋产生的沼气能及时引出,并得到利用;穿孔管道遍布垃圾填埋场,使垃圾渗滤液全部得以回收;在被填埋垃圾的最上层覆土,种植草皮。
通过这些有效的措施,垃圾填埋场就能一改过去脏、臭、污、毒的状况,尤其是不会对周边环境产生污染。