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深圳鹽田垃圾場對周圍土壤污染狀況分析

更新時間:2009-08-25 16:45 來源: 作者: 閱讀:1456 網友評論0

1 引言

隨著我國經濟的高速發展,城市化水平和人民生活水平不斷提高,城市生活垃圾產量與日俱增,城市垃圾問題已成為影響城市建設、人民生活和可持續發展的重要因素。據統計,1994年我國城市生活垃圾清運量接近1×109t,垃圾處理率不足三分之一,而真正達到無害化處理的比例更低[1]。大量城市生活垃圾露天堆放或簡易填埋處置,已對城市環境造成長期巨大的污染。但關于露天垃圾堆放場或簡易垃圾填埋場所造成的二次污染問題,我國尚缺乏全面系統的研究。

本文結合深圳鹽田垃圾場無害化處置工程,對城市垃圾堆放場造成的土壤污染問題進行了分析研究。

2 場內垃圾及滲瀝液特性分析

鹽田垃圾場是十多年前深圳初定特區時定點的城市垃圾簡易堆放場,垃圾來自于沙頭角、鹽田、蓮塘和大小梅沙等地。垃圾接納量由建場初期的每天50 t增至每天200 t,垃圾場已滿容并停止接納垃圾。1998年4月以前,進場的垃圾均采用自然焚燒方式減容,垃圾中的易燃物已大部分燃盡。垃圾總量約為21萬m3,其中,1996年前經過自然焚燒的陳垃圾量為12萬m3。主垃圾場內垃圾均為1996年底清場后堆放的垃圾,底層為經過自然焚燒后的垃圾,1998年4月停止自然焚燒,垃圾表層上未經覆土[2]。

2.1 場內垃圾特性分析

對場內垃圾進行了取樣分析,為了研究封場一段時間后垃圾的污染特性,取樣對象為兩年前的陳垃圾。取樣過程中,共建立陳垃圾取樣井9座,間距15 m左右,在陳垃圾場區均勻分布。取樣井鉆至垃圾場底部,每下鉆1.0~1.5 m取樣一次。采集試樣后,將陳垃圾試樣分為三組,每組由三口井中取出的試樣組成。

對鹽田垃圾場陳垃圾基本特性及營養成分分析結果表明,陳垃圾已基本腐熟,呈弱堿性反應,pH值為7.7左右。陳垃圾中的營養物質比較豐富,但未全部達到農用堆肥質量標準[2]。陳垃圾重金屬含量分析結果如表1所示。從表中可見,盡管大部分指標均符合農用垃圾堆肥質量標準,但陳垃圾中部分重金屬,尤其是鉛、鎘、銅、鎳、錳含量偏高,其中鉛含量超標2~3倍,鎘含量超標2~6倍,汞含量偏高但未超過堆肥質量標準。

表1 陳垃圾重金屬含量分析結果

分析項目 Hg Pb Cd As Cr Cu Zn Ni Mn
1號樣 0.6 206.6 1.963 14 58 199.2 750 151.9 319.5
2號樣 0.71 205.8 1.167 21.3 66.9 197.3 933.4 140.6 306.5
3號樣 0.79 301.8 0.574 30 100.9 222.3 1180 183.8 179
堆肥質量標準 ≤5.0 ≤100.0 ≤3.0 ≤30.0 ≤300.0

陳垃圾取樣后,對其腐熟度進行了實驗室分析,并按腐熟程度依次分為1、2、3號樣。從表2可見,陳垃圾腐熟度越高,汞、鉛、鋅等重金屬的含量越高。這和廢電路板、廢電池、廢燈管等的重金屬向外滲透擴散有關,垃圾填埋的時間越長,重金屬的污染狀況越嚴重。

 現場測試期間,對重金屬的來源進行了調查研究(表2)。鹽田垃圾場除接納生活垃圾外,還接收普通工業垃圾,其中電子類工業廢棄物中重金屬含量較高。由于未對生活垃圾中的有毒有害廢棄物進行分類收集,垃圾來源中含有廢燈管和廢電池等廢棄物,其重金屬含量較高,也是陳垃圾中重金屬含量偏高的原因之一。

表2 鹽田區城市垃圾產生現狀調查統計表

工業類型 電子類垃圾 生活垃圾 工業垃圾 合計
產量(t/d) 9 161 69 230
成分百分比(%) 4 66 30 100

2.2 滲瀝液成分分析

在此次調查過程中,對主垃圾場滲瀝液成分進行了取樣分析,滲瀝液色度為1250,大腸菌群為23000個/升。其余分析結果見表3。

表3 鹽田垃圾場滲瀝液組成成分mg/L

分析項目 pH BOD5 NH3-N SS DO 揮發酚 N P
測試濃度 8.26 1278 386 468.1 776 0.5 8.16 916.7 3.16 56.7
最高允許濃度 6~9 500 100 35 400 1 100
分析項目 Hg Pb Cd As Cu Al Zn Cr6+ Fe B
測試濃度 0.006 0.86 0.003 0.004 0.83 195.4 1.1 0.2 3.9 16.3
最高允許濃度 0.05 1 0.1 0.5 1 5 0.5 10 1

注:最高允許濃度執行污水排入城市下水道水質標準(CJ18—86)

從表3可見,滲瀝液中的COD、BOD5、氨氮、SS和揮發酚等均超過允許排放濃度,重金屬含量偏高但并未超過污水排入城市下水道水質標準。有關研究結果表明,滲瀝液對地表水和地下水的影響主要是有機物污染[3]。但對土壤的影響有所不同,由于滲瀝液中的重金屬有可能在土壤中富集,故除了對土壤的有機物污染外[4],還有可能造成土壤的重金屬污染。

3 周邊土壤污染狀況的測試分析

為了分析垃圾場對周圍環境的污染情況,對場區附近的土壤進行了高位取樣和底位取樣分析。高位土樣取自高程在垃圾堆體以上的小山包和附近的山坡上,低位土樣取自垃圾場下游的谷底,低位土樣是受到滲瀝液污染的土壤。土樣特性及營養成分分析結果和重金屬含量分析結果見表4和表5。

表4 土樣特性及營養元素分析結果

分析項目 pH 有機質C(%) K(%) B(%) N(%) P(%)
高位土樣 4.86 0.18 0.918 2.37 0.4575 0.0101
低位土樣 6.1 0.33 1.04 3.63 0.4779 0.244

表5 土樣重金屬含量分析結果 mg/kg

分析項目 Hg Cd Cr Cu Pb As Mn Zn Ni
高位土樣 0.07 0.06 51.6 16.5 59 19 68.5 188.4 23.8
低位土樣 0.03 0.09 32.4 126 106.7 39 386.5 223 10.8

鹽田垃圾場區土質為地帶性赤紅壤,具有土層深厚,鹽基飽和度低,粘土中硅、鐵、鋁率低,酸性強的特點。分析結果表明,受到滲瀝液浸蝕的土壤酸性降低,有機質和其它營養元素明顯增加。除Hg、Ni含量降低外,其余重金屬含量均大于高位土壤,表明周圍土壤已受到垃圾推放場的重金屬污染。研究結果表明,滲瀝液中的重金屬有在土壤中富集的現象,從而造成土壤的重金屬污染,該研究結果和國外有關研究結論相同[5]。

4 結論

(1)陳垃圾中的營養物質含量較高,但尚未完全達到農用垃圾堆肥標準。陳垃圾中部分重金屬,尤其是鉛、鋅含量偏高,鉛含量超標2~3倍,不宜用作農用有機肥。重金屬的主要來源是電子類工業廢棄物,以及生活垃圾中的廢燈管和廢電池等廢棄物。

 (2)受到滲瀝液浸蝕的土壤酸性降低,有機質和其它營養元素明顯增加。除Hg、Ni含量降低外,其余重金屬含量均大于高位土壤,表明周圍土壤已受到垃圾堆放場的重金屬污染。研究結果表明,滲瀝液中的重金屬有在土壤中富集的現象,從而造成土壤的重金屬污染。

 (3)鹽田垃圾場已對周圍環境造成污染,必須引起有關部門的關注。

 參考文獻:(略)

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