利用蒸渗仪研究垃圾成分对填埋气产生的影响

随着城市化进程的发展,填埋垃圾中建筑拆建垃圾的比例正在逐渐增加,致使垃圾成分也发生了变化含有细颗粒石膏的土沙建筑垃圾是垃圾填埋场产生气味的主要原因。

韩国京畿大学的科研人员Sudokwon填埋场的废物分为七类,包括建筑和拆 (C&D) 碎片垃圾设计了一个蒸渗仪反应器,作为与Sudokwon垃圾填埋场类似的环境进行模拟。此外,实验是在相同条件下进行的。分析了三个成分和元素,以确定垃圾填埋场的废物成分。通过化学需氧量和SO42-标准方法分析渗滤液。对于垃圾填埋分和浓度,使用了气体分析仪进行分析观察了渗滤液和填埋气产生的趋势,并检查H2S增加的原因。

详细信息请参考文献

Chung, W., Jung, S., Chang, S. (2019) The influence of waste composition on landfill gas generation in a pilot-scale lysimeter. AppliedSciences,9(21),4677  https://doi.org/10.3390/app9214677  

文献监测方案:

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1实验蒸渗仪反应器的照片

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸渗仪反应器不锈钢材质,可装100L垃圾样品在侧面,在顶部、中部和底部安装了采样口,以准备渗滤液进行再循环,并安装了用于检查内部水分的水表。在底部安装渗滤液溢流管,为了控制温度,在侧面安装了隔热材料,在底部安装了水加热装置。并将鹅卵石填充到加热装置的底部,以防止垃圾被直接加热(12

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2实验蒸渗反应器的柱示意图

 

 

 

 

 

 

 

 

气体和渗滤液分析方法:使用气体分析仪OSR-1000)测量废物样品产生的气体CH4CO2的测量范围0%100%H2S的测量范围0-5000ppm。通过基于检测器管的测量并使用气体采样袋和用氮气稀释的气体注射器计算稀释放大倍率来分析高于测量范围的高浓度样品。使用检测管测量了大5000ppm H2S浓度。检测管4LT(0.1-4.0 ppm)4H(100-4000 ppm)4HP(1%-20%)。使用配TCD检测器Agilent Technologies气相色谱仪来验证测量值。使用氮 (N2) 稀释待分析的气体。分析H2SCH4CO2 2 显示了垃圾填埋气产生的渗滤液的分析。根据标准方法,使用分光光度计DR5000),使用试SO42-和总硫化物H2SHS-S2-)分析化学需氧(CODCr) .

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研究结果

 

 

文中利用蒸渗仪研究垃圾填埋产生的气体成分,是蒸渗仪的一种新颖的应用方式蒸渗仪内填充不同组分的实验样品,通过柱体行水热控制,我们可以研究水热条件变化对柱体内成分变化气体排渗漏液采集分析等

为进行这些研究我们为您提供SoilScope控制型蒸渗系统解决方案是澳作公司在消化、吸收国内外先进蒸渗仪技术的基础上,结合用户实际实验需求而设计的多功能、新型称重式蒸渗仪lysimeter)。底部边界层控制功,确保蒸渗仪罐体内水分运移和交换与大田一致,得到与大田相同、能够代表此区域的蒸散量。还可以控制土温,满足干湿控制、增温等控制实验要求。双套筒设计实现大田快速安装。系统底部采用自由渗漏的形式,渗漏液收集装置设置在罐体内壁侧面,带过滤网的排液口,避免被异物堵塞。

SoilScope蒸渗仪可取原状土,土柱面1平方米,2可获取大田条件下的土壤水力学参数,蒸渗仪系统配置了高精度称重单元,除了直接测量蒸散量及结露、雾等各种降水量外,还可直接测量潜水蒸发、地表径流量,测量分辨率0.01mm

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SoilScope控制型蒸渗仪取原状土

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自动地下水位控制,高精度称重

 

 

 

 

 

 

 

SoilScope蒸渗仪结合AZG-300 CO2 CH4 在线监测仪iChamber 多功能自动箱可在线、实时测量土壤CO2CH4排放通量。CH40.1ppm

iChamber多功能自动箱由澳作公司自主研发、专利设计,升降可控,无边框和立柱,对测量点降雨、风速等小气候无影响,抗12级。既可用于土壤温室气体通量测量,也可用作群落光合室。

高度可随植物高度调整,满足植物不同生长期的研究需要,面积可1平米,高2

同一个自动箱还可用于不同高度的地表植被,大大提自动箱的利用率。

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AZG-300 CO2/CH4在线监测仪

 

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完成测量,恢复初始状态下的iChamber           测量时iChamber

 

 

 

 

 

 

 

蒸渗仪用于研究垃圾成分对填埋气产生的影响

2022-12-12 09:42

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