摘要: 垃圾填埋依然是目前城市生活垃圾处理与处置的主要方式,但是其氮污染问题是渗滤液处理工程面临的主要难题之一。根据填埋体氧分压不同,可将生物反应器填埋场分为厌氧生物反应器填埋场(UABL)、准好氧生物反应器填埋场(SaBL)和好氧生物反应器填埋场(ABL)三种。该三种填埋体中由于微生物群落结构差异较大,其氮污染物的降解速率、转化途径以及去除效率等均有所差异,为此,本文基于室内模拟实验,建立UABL、SABL和ABL3个模拟生物反应器填埋场,并分别对其氮污染物的转化特性进行分析,为今后填埋场氮污染的去除提供一定的实验参数和技术参考。研究表明:实验运行300d后,UABL柱仍处于产酸阶段,SABL和ABL柱已基本趋于稳定。通过对各监测指标降解动力学分析表明,UABL、SABL和ABL柱渗滤液CODCr的去除分别符合对数-指数复合模型、线性-指数复合模型、线性-指数复合模型,去除速率分别为0.01232 d-1、0.02795 d-1、0.0392 d-1;VFA的去除分别符合对数-指数复合模型、对数-指数复合模型、线性-指数复合模型,去除速率分别为0.00544d-1、0.03018d-1、0.03225d-1;总氮和氨氮去除分别符合对数-指数复合模型、线性-指数复合模型、线性-指数复合模型,其中总氮的去除速率分别为0.00459d-1、0.01142d-1、0.0206d-1,氨氮的去除速率分别为0.00389d-1、0.0099d-1、0.0188d-1。各指标的降解动力学表明不同类型生物反应器填埋场的稳定化进程为:UABL<SABL<ABL,表明SABL不利于温室气体(N20)的减排。另外,UABL、SABL和ABL垃圾中氮的原子数百分比分别为2.58%、2.37%、1.99%,表明垃圾稳定化程度越好,垃圾氮含量越低,其氮的转化程度越高。
关键词: 厌氧生物反应器填埋场;准好氧生物反应器填埋场;好氧生物反应器填埋场;氮转化;降解动力学