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1、生活垃圾卫生填埋场工程设计生活垃圾卫生填埋场工程设计1 工程概况管理区位于囫囵场区的最高处,且紧靠场外道路,占地约3000m2,包括综合楼、机修车间、变配电间、地磅、洗车台和停车场。此外,场区总出入口分设生产车辆出入口和管理出入口,可有效实现对不同物流的平安管理2 填埋场工程设计主要内容2.1 库区基层构建库区现状为南北走向的沟谷,沟底长约 300m。场区地层结构较容易,岩土层力学性质较好,地基承载力可满意要求,无需举行地基处理。库区最高标高为 169m,最低标高为 131m,库底设置导排主盲沟,平均坡度为 10;库底最低点位于垃圾挡坝前沿,以便收集的地下水汇合至该处后,通过重力流方式穿过垃圾
2、挡坝导排至库外。除主盲沟形成较大的排水坡度外,沿沟谷两侧依势构建不小于 2的排水坡度,确保地下水和渗沥液导排通畅。铺设水平防渗层前对填埋库区场地举行清基平整,去除垂直深度 10cm 内的树根、瓦砾、石子、混凝土颗粒、钢筋头、玻璃渣等有可能损伤人工防渗层材料的杂物。库区边坡以适度开挖表层土为主,坡度控制在不大于 11.5,竖向每隔 1015m 设置 4m 宽的锚固平台。第 1 页 共 7 页2.2 垃圾挡坝为充分利用现状地形构建填埋库区,增强填埋库容,延伸服务年限,在山谷下游谷口处构建垃圾挡坝。垃圾坝体采用加筋土石混合材料坝,轴线长度为 199.57m,坝体最大建设高度 32m,坝顶总宽度 9m
3、,路面宽度 4m,两侧分设 3m 和 2m 的路肩,兼做锚固沟和排水沟。修筑坝体的土石采用库区构建开挖的土石料,满意最大干密度为 20kN/m2,压实度应不低于 0.93。垃圾坝体内、外坡坡度均为 11.5,靠库区侧自坝顶处以 13 的填埋坡度堆高填埋。外坡面采用草皮护坡。2.3 防渗系统防渗系统是生活垃圾卫生填埋场工程的核心部分,库区地质主要为粉砂岩、泥质粉砂岩、泥质砂岩,渗透系数大于自然 防渗土质的要求,不环境卫生工程EnvironmentalSanitationEngineering环境卫生工程Vol22No5October2022 第 22 卷第 5 期 2022 年 10 月38具备
4、自然 防渗条件,务必实行人工防渗的方式。本工程采用人工复合水平防渗系统,库底采用 2.0mm 光面 HDPE 土工膜+GCL土工聚合黏土衬垫的防渗结构,膜上庇护层采用 600g/m2 无纺土工布,膜下庇护层为 300mm 压实黏土;边坡采用 2.0mm 双毛面 HDPE 土工膜,不设置 GCL,膜上铺设 6.3mm 土工复合排水网,同时作为边坡渗沥液导排层和防渗膜上庇护层,膜下庇第 2 页 共 7 页护层为 600g/m2 无纺土工布。2.4 地下水导排系统地下水导排系统采用碎石导流层+盲沟的方式,通过碎石盲沟收集地下水并导排至库区北侧垃圾坝下的收集坑,经排放管穿坝重力输送至下游水体,进入地表
5、水系统排出场外。导流层:碎石导流层在 300mm 厚黏土庇护层下部,满铺厚 300mm、粒径为 2040mm 的碎石,上部铺设 400g/m2 无纺土工布,下部铺设 200g/m2 轻质有纺土工布。盲沟:设置于导流层下部。因为本工程库区底部呈狭长型,且坡度较大,故不设置支盲沟,仅设置 1 条主盲沟。主盲沟尺寸为 2000mm600mm,内置De250mm 穿孔 HDPE 管。2.5 渗沥液导排系统2.5.1 渗沥液产生量计算填埋库区渗沥液是由生活垃圾分解后产生的液体与外来水分(包括降水、地表水、地下水)渗入所形成的内流水。其产生通常确定于水分来源、填埋场表面情况、垃圾特性、填埋库区操作运行方式
6、 5 个主要因素1-2。参照 CJJ1502022 生活垃圾渗沥液处理技术规范,本工程渗沥液产生量采用渗出系数法举行计算,同时考虑了垃圾自持水的影响,计算公式如下:Q1=q(C1A1+C2A2+C3A3)/1000,Q2=Mb,Q=Q1+Q2。式中:Q 为渗沥液产生量(m3);Q1 为降雨产生的渗沥液(m3/d);第 3 页 共 7 页Q2 为垃圾持水及降解产生的渗沥液(m3/d);q 为多年平均月降雨量(mm)。2.5.2 渗沥液导排系统渗沥液收集导排系统由导流层、盲沟、集水坑和提升泵房组成。导排层:库底渗沥液导排层采用 500mm 厚碎石(粒径2030mm,CaCO3 含量10,渗透系数1
7、10-3cm/s),上部铺设 200g/m2 轻质有纺土工布作为反滤层。边坡导排层采用6.3mm 土工复合排水网。盲沟和集水坑:库区底部设置1 条尺寸为 2000mm300mm 的渗沥液导排盲沟,内部铺设 1 根De315mmHDPE 穿孔管,管外填充碎石。集水坑位于盲沟与垃圾坝底的交汇处,平面尺寸 12m10m,深 300mm。提升泵房:集水坑收集的渗沥液终于通过渗沥液提升泵提升至库区下游的渗沥液调整池,提升泵房内采用 1 台斜管泵,主要参数:Q=20m3/h,H=32m,功率 3kW。渗沥液自提升泵房至调整池的输送管线采用 De110mmHDPE 输送管。2.5.3 渗沥液调整池调整池容积
8、根据阅历公式计算,以最大 3d 降雨量举行校核,计算调整容量为 15860m3。考虑到实际进场生活垃圾含水率的变化以及其他不利因素,调整池设计容积为17000m3。池底和边坡参照填埋库区设计防渗系统。调整池位于垃圾挡坝下游,紧邻垃圾挡坝和渗沥液处理站构建,占地面积约 0.66hm2,有第 4 页 共 7 页效水深平均为 12.0m,池底纵坡约 2,周围边坡坡比为 11.5。调整池上部采用 2.0mmHDPE 膜作为掩盖材料,膜周围沿池顶处设置锚固沟,膜上设置导气管将调整池厌氧产生的气体收集后燃烧排放。为保证膜盖的稳定性,防止大风天气下对膜的损坏,以及浮动膜升高后因多余材料产生褶皱而引起的膜损坏
9、现象,设计采用在掩盖膜上压平衡管的作法,平衡管采用 4m 长的 De250mmHDPE 膜套筒制作,筒内灌满细沙(或灌水)后封堵两端,然后用链条(或其他柔性衔接物)互相衔接后安装在预定位置。付强阳山县生活垃圾卫生填埋场工程设计2.6 渗沥液处理系统2.6.1 水质和水量按照阳山县生活垃圾组分、气候状况,并参考广东省多个垃圾填埋场渗沥液水质范围,结合本工程设计填埋工艺特点,决定了渗沥液设计进水水质。设计出水水质需达到GB168892022 生活垃圾填埋场污染控制标准表 2 中的污染物排放限值。按照 2.5.1 节计算,本工程原生垃圾渗沥液产生量为 89.6m3/d,生活污水和冲洗废水量约 10m
10、3/d,因此渗沥液处理规模决定为 100m3/d。2.6.2 处理工艺本工程采用预处理+机械蒸汽压缩蒸发(MVC)+反渗透系统(RO)的主体工艺。MVC 工艺的处理过程彻低是物理化学分别第 5 页 共 7 页过程,渗沥液经预处理去除大部分 SS 及细小的纤维后进入后续高效自动控制低能耗 MVC 蒸发装置,在蒸发装置内利用闪蒸原理,把渗沥液原液的水蒸发,蒸汽经冷凝后变成蒸馏水排出,出水为脱盐蒸馏水,可作为生产、绿化用水。因为 MVC 利用的是热泵蒸发的原理实现水与污染物的分别,在分别的过程中,部分低沸点的、小分子的物质随着水蒸气进入凝固水中,所以MVC 出水氨氮较高,COD 不能达标,因此后续采
11、用 RO 工艺举行进一步分别,实现出水达标排放。2.7 地表水导排系统库区地表水导排系统按50a一遇的降水设计,100a一遇校核。地表水截洪沟沿库区周边的道路及锚固沟布置,围绕库区呈环状,并分设 2 个出水口向下游排放。截洪沟为砂浆砌块石砌筑,断面尺寸 1.0m1.0m,出水口处设计沉砂池和跌水井,减缓地表水流对下游护岸的冲刷。2.8 填埋气导排系统随着填埋垃圾量的增大,库区产生的填埋气采用竖向导气井举行收集。竖向收集井采用导气石笼结构,纵横间距按 4050m布置,导气石笼直径为 800mm,石笼结构由外向内分离是:8钢筋网、网孔60mm100mm,粒径 32100mm 的碎石,中心为 De150mm 的多孔 HDPE 管、圆周方向匀称开孔 615mm、表面轴向开孔间距 100mm。导气石笼和导气管底部高出单元地第 6 页 共 7 页基 0.5m,随着垃圾填埋高度的升高同步建筑。竖向导气井通过水平收集支管衔接,终于由水平收集干管接入填埋气主动抽排和燃烧装置,该装置通过自动感应收集管内的可燃气体浓度,到一定浓度时自动点火,准时排解填埋气体并燃烧,以脱除填埋气体中的臭味,防止大气污染并保证填埋作业平安。以上由建造网搜集收拾,更多关于“生活垃圾卫生填埋场工程设计”等建造方面学问可以关注建造网行业栏目。第 7 页 共 7 页
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