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环保检测如何监测城市垃圾填埋场的渗滤液对周边环境的污染?

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环保检测如何监测城市垃圾填埋场的渗滤液对周边环境的污染?

发布日期:2025-12-23 作者: 点击:

环保检测监测城市垃圾填埋场渗滤液对周边环境的污染,核心是围绕渗滤液迁移路径展开全链条监测,覆盖渗滤液本身、填埋场防渗系统、周边地下水、地表水、土壤及大气,同时明确监测频次、指标和方法,确保及时发现污染隐患,具体监测流程和核心要点如下:

一、 先明确监测核心逻辑:盯紧渗滤液迁移方向

城市垃圾填埋场渗滤液是垃圾降解 + 雨水冲刷产生的高浓度废水,含重金属、有机物、氨氮等污染物,污染路径主要是 3 条:向下渗入地下水、侧渗 / 漫流进入周边地表水、渗漏污染土壤,少量会随扬尘扩散影响大气,监测全程围绕这 3 条路径 + 源头渗滤液本身展开,不遗漏关键污染环节。

二、 源头监测 —— 填埋场渗滤液本身(把控污染源头风险)

先监测填埋场内渗滤液的水质和水量,明确污染负荷,判断是否存在超标风险,是后续管控的基础。

监测点位:渗滤液收集池、调节池、输送管道出水口、渗滤液处理站进水口和出水口,须在关键流转节点布点,确保覆盖全程。

核心监测指标:分为常规指标和特征指标,兼顾普遍性和填埋场污染物特性

常规指标:COD(化学需氧量)、BOD₅(五日生化需氧量)、氨氮、总氮、总磷、悬浮物(SS)、pH 值、色度,反映渗滤液整体污染强度,也是处理效果的核心判断依据;

特征指标:重金属(汞、镉、铅、铬、砷等)、总有机碳(TOC)、硫化物、氟化物、粪大肠菌群,这类指标毒性强、难降解,是污染周边环境的关键风险项;

特殊补充:高浓度渗滤液还需监测氯离子、硫酸盐,部分填埋场需加测挥发性有机物(VOCs)和半挥发性有机物(SVOCs)。

监测频次:处理站进出水口每日监测常规指标,每月监测特征指标;收集池、调节池每季度开展一次全指标监测,雨季或填埋高峰期加密频次,避免负荷骤增导致超标。

监测方法:按国家规范执行,比如 COD 用重铬酸钾法、氨氮用纳氏试剂分光光度法、重金属用原子吸收分光光度法,确保数据准确。

三、关键防线监测 —— 防渗系统完整性

填埋场防渗系统是防止渗滤液渗漏的核心,一旦破损会直接导致污染,监测是判断防渗层是否完好,分为主动监测和被动监测。

防渗层结构要求:合规填埋场需采用 “黏土衬层 + 高密度聚乙烯(HDPE)膜” 复合防渗,膜厚度不低于 1.5mm,这是监测的前提,先确认防渗层达标。

主动监测(提前预警):在防渗层下方铺设渗漏检测层和监测电极,通过电极感应渗滤液渗漏产生的电流变化,一旦有破损,监测系统会实时报警,准确定位渗漏点,适合日常常态化监测。

被动监测(辅助验证):在防渗层下方、填埋场底部设置渗滤液渗漏收集井,定期抽取水样检测,若水样中 COD、氨氮等指标超标,说明防渗层可能破损,需进一步排查。

四、 第三步:周边环境监测 —— 核心污染影响区域(判断是否已造成污染)

这是监测的核心环节,监测渗滤液可能污染的地下水、地表水、土壤,是评估周边环境受影响程度的关键。

(一) 周边地下水监测(关键,渗滤液易向下渗漏污染)

地下水流动性慢、自净能力差,污染后难修复,是监测重中之重。

布点原则:按 “梯度布点”,覆盖污染扩散范围,分为 3 类点位

背景监测点:在填埋场上游 500-1000m 处,远离填埋场影响,监测区域原始地下水质,作为对照基准;

污染监控点:在填埋场两侧及下游 100-300m 范围内,沿地下水水流方向布点,是渗滤液渗漏的首要监测区域;

扩散监控点:在填埋场下游 500-1000m 处,监测污染是否扩散,防止污染范围扩大。

监测指标:以渗滤液特征污染物为主,同时监测地下水常规指标,对比背景值判断污染

常规指标:pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数;

特征指标:COD、氨氮、重金属(同渗滤液指标)、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氯化物,其中氯化物是渗滤液污染的 “示踪指标”,易检出且稳定性强。

监测频次:背景点每半年监测 1 次,监控点每季度监测 1 次,发现超标后改为每月 1 次,直至指标稳定达标。

监测方法:采样需用专用地下水采样器,避免表层水混入,水样需低温保存,尽快送检,指标检测方法同渗滤液监测规范。

(二) 周边地表水监测(防范侧渗 / 漫流污染)

渗滤液若超出收集能力,会通过填埋场边坡漫流,或经雨水冲刷汇入周边河流、沟渠、湖泊,需针对性监测。

布点原则:在填埋场周边 500m 范围内的地表水水体布点,分为上游对照点和下游监控点,同时在填埋场雨水排口、渗滤液应急排口布点,防止非正常排放。

监测指标:COD、BOD₅、氨氮、总氮、悬浮物、重金属、粪大肠菌群,关注与渗滤液一致的特征指标,无需监测过于复杂的指标。

监测频次:旱季每季度 1 次,雨季每月 1 次,暴雨后 24 小时内加测 1 次,防范雨水裹挟渗滤液污染地表水。

(三) 周边土壤监测(防范渗漏或漫流污染土壤)

土壤是渗滤液污染的 “中间载体”,污染后会影响植被生长,还可能二次污染地下水,需分层监测。

布点原则:沿填埋场边界外 10-50m 范围内布点,按网格法均匀分布,同时在地下水监控点对应区域布点,兼顾土壤与地下水的关联性;采样需分层,表层(0-20cm)、中层(20-60cm)、深层(60-100cm),掌握污染深度。

监测指标:pH、有机质、重金属(汞、镉、铅、铬、砷)、石油类、挥发性有机物,监测难降解、易累积的污染物。

监测频次:每年监测 1 次,若地下水或地表水发现超标,土壤监测加密至每半年 1 次,同步分析污染关联度。

五、 第四步:补充监测 —— 周边大气与敏感点(防范次生污染)

渗滤液在储存、处理过程中会挥发氨气、硫化氢等异味气体,不仅影响空气质量,还可能刺激周边人群,需补充监测。

监测点位:填埋场边界外 1m 处、周边居民点、学校等敏感点,确保覆盖受影响人群区域。

监测指标:氨、硫化氢、臭气浓度、总悬浮颗粒物(TSP),关注异味相关指标。

监测频次:每季度 1 次,夏季高温季节加密,因为高温会加速污染物挥发。

六、 监测数据判定与处置(让监测发挥实效)

判定标准:对照国家强制性标准,核心参考 3 个规范 ——《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)、《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018),超标即判定存在污染风险。

应急处置:一旦发现防渗层破损、周边环境指标超标,立即启动应急预案,封堵渗漏点、暂停填埋作业,对超标水体、土壤采取治理措施,比如地下水抽出处理、土壤异位修复等,防止污染扩散。

七、 补充:常态化监测要求

所有监测需由具备 CMA 资质的第三方检测机构开展,确保数据合法有效,可作为执法依据;

建立监测台账,记录点位、频次、指标、结果,长期跟踪污染变化趋势,预判污染风险;

填埋场封场后,仍需持续监测至少 30 年,因为封场后垃圾仍会降解产生渗滤液,污染风险长期存在。

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