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매립지 및 고형 폐기물 매립지 매립
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매립지 및 고형 폐기물 매립지 매립

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상표:АViTA
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설명

매립지 배치 및 운영에서 가장 중요한 작업은 고품질 단열층을 만드는 것입니다. 우리 회사는 AViTA® 준비를 기반으로 활성 휴 메이트가 풍부한 기질을 이러한 층으로 사용하는 기술을 개발했습니다.

현재 러시아에서는 폐기물 제거 방법 중 첫 번째 장소가 매립지에 속하며, 여기서 고형 도시 폐기물 (MSW)의 90 - 95 % 가 제거됩니다. 그들은 현재와 미래 세대 모두에게 환경 적으로 매우 위험한 물체입니다.

매립은 자연 환경에 막대한 피해를 입 힙니다. 과학자들의 다양한 추정에 따르면 대기, 토양, 지하수 및 토양은 20m 이상의 깊이로 오염됩니다. 여과수는 암모늄, 질산염 및 염소뿐만 아니라 중금속으로 인한 오염원이라는 것이 확인되었습니다.

결과적으로 매립지 배치 및 운영에서 가장 중요한 작업 중 하나는 투과성이 낮은 토양 (약한 여과 점토 및 양토)과 같은 고품질 단열층을 만드는 것입니다. 종종 적절한 토양이 없기 때문에 단열층이 전혀 생성되지 않거나 부적절한 재료로 생성됩니다.

이 문제를 해결하기위한 옵션 중 하나는 탈수 된 하수 슬러지와 같은 층과 같은 AViTA® 준비를 기반으로 활성 휴 메이트가 풍부한 기질을 사용하는 기술입니다. 절연 층으로 사용하면 중금속의 결합과 유기 생태 독성 물질의 파괴가 보장된다는 것이 입증되었습니다. 따라서 MSW에서 퇴비의 부식질 성분을 활성화하기 위해 우리가 개발 한 방법이 중요합니다.

이 기술을 개발할 때, 우리는 부식 물질 (HS)이 분자량에 따라 중금속 (HM)의 이동에서 두 가지 역할을한다는 점을 고려했습니다.

  1. 한편으로 이동성 저 분자량 풀빅 산과 휴믹산은 금속과 함께 수용성 킬레이트를 형성하며 HM의 이동과 이동의 주요 요인입니다.
  2. 반면, 토양의 광물 부분 (휴미 테스)에 단단히 결합 된 고 분자량 HS와 상호 작용하면 HM이 침전됩니다. 이와 관련하여 중금속 이동에 대한 지구 화학적 장벽으로서 HS의 기능을 강화하고 금속 - 휴 메이트 수용성 복합체의 형성을 줄이는 것이 필요하다. 이 목표는 활성화시 퇴비에서 이동성이 가장 높은 저 분자량 HS를 제거하면 달성 할 수 있습니다. 생리 활성이 가장 높은 것이 이러한 HS라는 점을 고려할 때, 이 활성화 부산물을 부식질 비료로 사용하여 식물 성장을 촉진하는 것이 좋습니다.

MSW 저장을위한 매립지 건설 및 운영

매립지의 폐기물 저장은 가장 간단하고 저렴하며 가장 자주 사용되지만 환경 적으로 위험한 폐기물 중화 방법입니다. 이 방법의 단점 :

  • 토지 자원의 비합리적인 사용;
  • 재료 재활용 능력 상실;
  • 운영 후 유지 보수에 대한 높은 비용.

그러나 러시아의 MSW 관리 동향 분석을 통해 향후 몇 년 동안 매립지에 폐기하는 것이 인구 밀집 지역의 위생 청소 시스템의 필수적인 부분으로 남을 것이라는 결론을 내릴 수 있습니다.

MSW 저장 관행에 대한 분석은 처분 시설이 환경에 장기적으로 부정적인 영향을 미치는 원천임을 나타냅니다.

가장 위험한 것은 폐기물이 침투하는 대기 강수와 상호 작용할 때 매립지 본체에 형성된 조립식 여액입니다. 그것은 유기 및 무기 물질의 수많은 분해 성분을 포함합니다. 우선 지하수는 침출수 오염에 취약합니다.

문제에 대한 해결책

  1. 양토 층

지하수로의 침출수 유입을 배제하기 위해 여러 가지 변형 된 기본 층이 사용됩니다. 가장 일반적인 것은 양토 층입니다. 그러나이 보호 방법에는 다음과 같은 중요한 단점이 있습니다.

  • 넓은 지역을 스크리닝 할 때 힘든 일입니다. 도로의 겹침, 습윤, 롤링에는 수십만 입방 미터의 토양이 필요합니다.
  • 여과를 완전히 배제하지 않고 시간이 지남에 따라 분해되기 때문에 충분히 효과적이지 않습니다.
  • 폴리에틸렌 필름으로 만든 밑받침

다음 방법은 폴리에틸렌 필름으로 밑받침을 만드는 것입니다. 여과를 거의 완전히 제거하므로 더 효과적입니다. 또한이 방법은 고품질 토양 채석장을 개발할 필요가 없습니다. 그러나 단점도 있습니다. 싸고 품질이 낮은 필름을 사용하지 않는 것입니다. 따라서이 방법은 볼륨을 고려할 때 더 비쌉니다. 주의 깊은 표면 계획과 큰 내포물 제거도 필요합니다.

  1. 미 청구 퇴비의 단열층

시간 소모적 인 점토 추출 또는 고분자 필름 밑 깔개 설치의 복잡성과 높은 비용을 피하기 위해, 우리는 AViTA®로 처리 된 미 청구 도시 고형 폐기물 퇴비로 만든 단열층을 사용할 것을 제안합니다.

이러한 처리 :

  • 자연 환경에서 HM의 이동을 향상시키는 요소 인 이동성 부식 물질의 제거를 보장합니다.
  • 입자의 팽창으로 인해 퇴비의 투과성을 감소시킵니다.
  • 휴믹 물질의 비활성 부분을 활성 상태로 전환하여 중금속 이온에 대한 친 화성을 증가시켜 HM의 비가 역적 수착을 향상시키고 침윤 물의 품질에 직접적인 영향을줍니다.

1 리터의 물이 7cm 층의 퇴비를 통과하는 데 걸리는 시간 :

퇴비 시각
깨지지 않음 (배치 I) 실물 5 분 22 초
활성화 됨 여과법
깨지지 않음 (배치 II) 실물 16 분 5 초
활성화 됨 26 시간 32 분
분쇄 (배치 III) 실물 40 분 55 초
활성화 됨 3 시간 45 분

 


 

AViTA® 제제로 퇴비를 활성화 한 후 양이온 교환 용량이 6 - 120 % 증가한 것으로 나타났습니다. 이것은 퇴비의 유기물 함량, 성숙도 및 활성화 제에 따라 다릅니다.

  • 2 % AViTA® 솔루션으로 활성화했을 때 활성화 증가는 27.5 - 120 % 였습니다.
  • 가습 유기물 함량이 높은 퇴비 (배치 I)를 활성화하면 총 양이온 교환 용량이 2.2 ~ 2.5 배 증가합니다 (AViTA® 처리시).
  • 저습도 유기물 (33.4 % , 세 번째 배치의 퇴비) 함량이 낮은 퇴비의 활성화는 원래 퇴비에 비해 양이온 교환 능력을 단 1.3 배 증가시킵니다.

중금속 결합 효율

활성 퇴비를 절연 층으로 사용할 때 중금속의 결합 강도도 중요합니다. 활성화 된 퇴비는 많은 중금속을 흡수했으며 농도는 11 - 33g / kg 젖은 무게에 도달 할 수 있습니다. 따라서 이동형 형태의 거의 모든 구리와 3가 크롬은 고정 형태로 비가 역적으로 흡착되었습니다.

따라서 활성 MSW 퇴비가 중금속이 토양과 물로 이동하는 것을 막는 장벽 역할을 할 수 있다는 것이 실험적으로 입증되었습니다. 층 두께를 늘리면 특히 실제 조건에서 HM의 농도가 우리가 사용하는 것보다 수백 배 수천 배 낮다는 사실을 고려하면 절연 층의 효율성이 크게 증가합니다. HM 흡착 효율을 활성화하기 위해서는 유기물 가습도가 높은 MSW 퇴비를 사용하는 것이 매우 중요합니다. 80 - 99 % 의 구리, 니켈 및 3가 크롬이 활성화 된 퇴비에 흡수되고 세척을해도 층에서 제거되지 않는 것으로 나타났습니다. 대부분의 HM이 식물 성장에 필요한 미량 원소라는 점을 고려할 때 HS 용액에 존재하는 것은 마이너스보다 플러스입니다.

요약

연구에 따르면 MSW 퇴비의 활성화는 실용적인 의미가 있습니다. 그 결과 실용적이고 상업적인 수요가있는 두 가지 신제품이 탄생했습니다.

  1. 고체상 (활성화 된 퇴비)은 폐기물을 매립지로 옮기기위한 절연 층으로 사용하기에 적합합니다. 여과율이 낮고 중금속을 흡수하는 능력이 있습니다. 활성화 된 퇴비는 초기 용액에서 매우 높은 오염 물질 함량이 있더라도 매립지 침출수에서 HM 함량을 감소시킵니다. 이러한 특성은 절연 층의 두께를 표준 25cm에서 15 - 20cm로 줄이는 이유가 될 수 있습니다.
  2. 액상은 영양소와 미량 원소가 풍부한 휴믹 물질의 용액입니다. 그것은 오래된 매립지와 산업 폐기물 저장 장소에서 매립 작업을 생산할 때 식물 성장을 촉진하기위한 준비로 사용할 수 있습니다. 또한 이러한 형태의 약물은 병원성 미생물을 크게 억제하고 유기물 분해 냄새를 막습니다. MSW 매립지의 설계 및 운영 중에 발생하는 문제를 해결하기 위해 AViTA® 제제를 사용하는 상업적 전망이 확립되었습니다.
Characteristics:
상표:АViTA
Information is up-to-date: 02.07.2021

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