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齐齐哈尔红星生活垃圾处理厂封场工程方案简介.pdf


文档分类:建筑/环境 | 页数:约27页 举报非法文档有奖
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算要求:K>,K>。正常非常边坡整形方案根据边坡整形修复工程设计原则,并结合封场总体规划和本填埋场垃圾堆体特点,排除呆板、易变形破坏的刚性板式结构方案,垃圾堆体坡面整形方案随堆体坡度、功能不同,大致分以下几种:8:..第一种对坡度缓于1:3的坡面和场顶区域,以少量削、填结合方式进行整形,尽量做到小范围平衡,并平整压实。第二种对坡度陡于1:3的坡面,按1:3坡度进行抛削和放坡挡墙方案针对现状垃圾占地面积较小,垃圾填埋量较大,因此为了能够消纳如此多的垃圾,结合边坡整形,需在局部地方(或者四周)设置挡墙,结合垃圾的特性,挡墙形式建议采用加筋土柔性体挡墙,可以满足垃圾整体沉降的要求,避免局部沉降造成的损失。景观工程由于本填埋场封场后将在周围建造大型的生活区,因此对于本工程的景观工程应进行系统考虑,建议结合生活区内的休闲、娱乐性质,将本工程打造成公园性质,可方便周边居民休憩、漫步等。瀑布手绘效果图9:..休息扇座图风之长廊图10:..夜景照明图11:..道路布置结合周边路网规划以及边坡整形,进行道路工程的布置,同时需考虑通往垃圾顶部的人行道路、车行道路等。填埋气体导排与处理系统填埋气体产生量生活垃圾在填埋一段时间后,由于厌氧微生物的作用,会产生浓度较高、一定数量的填埋气体,其成分有甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、氮(N2)等气体,其中甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)是主要成分。根据目前测量结果显示,目前垃圾填埋气体产量约150m3/h,根据经验气体产生量随着时间的增长将逐年降低。填埋气体收集导排系统填埋气体中的甲烷在空气中达到5%~15%的浓度时,具有爆炸可能。如果填埋层中甲烷气不引导而随意排入大气,就有可能分散聚集在建筑物内或者是填埋场附近的隐蔽空间里,达到一定含量遇明火就发生爆炸。另一方面,由于气体不能导出,将导致堆体内压力积聚,当到达压力临界值时,会引发堆体滑坡,就是常说的压力爆炸。为了避免这些气体在填埋垃圾内积累,清除由此而来的潜在火灾及爆炸危险,在垃圾层中设置气体导排系统是必要的。填埋气体收集系统一般可归结为两大类:横向水平收集方式和竖向收集井方式。按填埋场技术规范,填埋气体收集系统应与填埋过程同步建设。本垃圾填埋场未设置填埋气体收集导排系统,填埋场将封场,目前填埋气体无法有效导排,存在较大的安全隐患。为保证填埋场的气体有效地收集排放,避免气体压力对上层封场覆盖系统产生破坏,建议采用竖向填埋气收集井+横向填埋气收集盲沟方案。即在库区12图导气石笼布置示意图:..内向垃圾堆体打竖向填埋气收集井,在垃圾堆体表层设填埋气收集盲沟,收集后的填埋气体集中燃烧处理。(1)填埋气收集井已在工程应用的竖向填埋气收集井设计种类很多,限制设计的主要因素是最大限度利用真空度和每个井需要抽取的气量。典型的竖向填埋气收集井建造是用钻井的螺旋或料斗式钻头,钻入填埋层内部离场底2~5m处,形成孔径200mm~1000mm的空洞,洞内安装直径100mm~200mm的HDPE管或无缝钢管;管子从底部到距场表面3~5m处的管壁上开启小孔和小缝;在井内管四周环状空间装填直径40mm的碎石,井口依次用熟垃圾、膨润土、粘土封口,井头上安装填埋气体监测口(监测浓度、温度、流量、静压、液位)和流量控制阀。收集井呈梅花型布置,间距50m。(2)填埋气碎石收集盲沟为避免因填埋气体压力引起边坡失稳,同时考虑经济性,坡顶盲沟采用间歇布置,连接各填埋气收集井。倒梯形状,底宽800mm,边坡1:2,深300mm,内设De110的HDPE穿孔管。填埋气碎石收集盲沟与竖向收集井连通。(3)坡顶横向水平收集系统如节论述,覆盖系统水平气体导排层建议采用复合土工网格,收集后的填埋气体通过碎石收集盲沟收集,导入填埋气收集井后集中处理。填埋气体处理系统由于本填埋场目前产气量约150m3/h,可利用填埋气量较低,且封场后,填埋气量将逐年降低,因此不考虑填埋气体的利用。收集的填埋气体作自动燃烧排放处理。具体做法为:用De110HDPE管连接各填埋气收集井,设置一台抽气泵,将气体送至填埋气体燃烧装置燃烧排放。该装置通过自动感应收集管内的可燃气体浓度到一定值时自动点火,及时排除填埋气体并燃烧,以脱除填埋气体中13:..的臭味,防止大气污染并消除填埋气体爆炸隐患。能基本达到控制填埋气体危害的目的,且应用灵活,综合成本较低。封场覆盖填埋场封场覆盖系统的基本功能是将垃圾与环境隔离,减轻感观上的不良印象,避免为小动物或细菌提供孳生的场所,为植被的生长提供土壤,同时控制填埋气体的迁移扩散,减少渗沥液的产生量。原垃圾填埋场2011年停止使用,并作了简易封场,不满足封场标准。该封场结构渗透性系数大,降水容易渗入垃圾堆体,形成渗沥液,导致渗沥液产生量大大增加,进而增加对地表水体与地下水体污染风险。因此,必须对现有垃圾堆体重新进行封场覆盖。标准要求我国《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》(CJJ112-2007)对填埋场封场作了如下规定::排气层、防渗层、排水层、植被层。:(1)排气层14:..1)填埋场封场覆盖系统应设置排气层,施加于防渗层的气体压强不应大于。2)排气层应采用粒径为25~50mm,导排性能好,抗腐蚀的粗粒多孔材料,渗透系数应大于1×10-2cm/s,厚度不应小于30cm。气体导排层宜用与导排性能等效的土工复合排水网。(2)防渗层1)防渗层可由土工膜和压实粘性土或土工聚合粘土衬垫(GCL)组成复合防渗层,也可单独使用压实粘性土层。2)复合防渗层的压实粘性土层厚度应为20cm~30cm,渗透系数应小于1×10-5cm/s。单独使用压实粘性土作为防渗层,厚度应大于30cm,渗透系数应小于1×10-7cm/s。3)土工膜选择厚度不应小于1mm的高密度聚乙烯(HDPE)或线性低密度聚乙烯土工膜(LLDPE)。渗透系数应小于1×10-7cm/s,土工膜上下表面应设置保护性土工布。4)土工聚合粘土衬垫(GCL)厚度应大于5mm,渗透系数应小于1×10-7cm/s。(3)排水层排水层顶坡应采用粗粒或土工排水材料,边坡应采用土工复合排水网,粗粒材料厚度应不小于30cm,渗透系数应大于1×10-2cm/s。材料应有足够的导水性能,保证施加于下层衬垫的水头小于排水层厚度。排水层应与填埋库区四周的排水沟相连。(4)植被层植被层应由营养植被层和覆盖支持土层组成。营养植被层的土质材料应利于植被生长,厚度应大于15cm。营养植被层应压实。覆盖支持土层由压实土层构成,渗透系数应大于1×10-4cm/s,厚度应大于45cm。15:..覆盖方案根据节论证覆盖结构,本工程终场覆盖材料在维护或防渗方面各有其特别的功能,从上到下叙述如下:(1)营养植被层:500mm厚营养土,覆盖整个最后修复的表面,主要促进植物生长。此层土壤为营养丰富的耕植土。由于垃圾堆体表面将作绿化景观设计,因此本层土层厚度将根据后续绿化需求作相应增加。(2)覆盖支持土层:700mm厚压实土层,覆盖整个最后修复的表面。此层作用是保护下面的排水层和防渗层免受来自上方潜在的伤害,同时满足植物生长对土壤厚度的要求。覆盖支持土层渗透系数应大于1×10-4cm/s。(3)排水层:mm复合土工排水网格。此层截取上层滤进的渗入雨水,阻止其在下面的防渗层表面聚积。此层收集到的渗入水将被引向地表水排放系统。(4)防渗层:坡顶1mmHDPE土工膜+300mm压实粘土;边坡600mm厚压实粘土层,此层阻止渗入水进入下层垃圾以产生渗沥液,渗透系数应小于1×10-7cm/s。(5)导气层:mm复合土工排水网格+300mm厚碎石层(间歇铺设,采用300mm碎石盲沟,碎石盲沟连接各填埋气收集井),及时导排垃圾堆体所产生的填埋气体。封场覆盖实施采取渐进覆盖方式,即分区完成,为保证防渗质量,建议膜盖采用进口膜。16:..17:..18:..地表水收集导排系统封场应最大程度实现雨污分流,为使雨水顺利排出填埋场外,应设置完善的地表水收集导排系统。地表水收集系统本填埋场封场边坡为1:3,因封场覆盖系统的隔离层上产生的孔隙水压力或隔离层下的气体(LFG)压力均能使界面有效应力减小,从而减小了堆体的稳定性,具体表现为:渗透水(大气降水)会产生饱和的地带,增加土体的单位重量并在上层的土体内产生很大的渗流压力。渗透水向下垂直移动,直到下层的横向排水系统接收它们。如果下面的横向排水层饱和了,不能接收渗透水。那么渗透水就会平行坡体流动,渗流压力对隔离层以上各层的稳定性会有很大的危害。为保证封场后边坡的稳定性,必须保证横向排水系统具有足够的排水性能,能允许渗透水无拘束流动。(1)顶部地表水顶部由于坡度缓(5%),使用复合土工排水网,一方面保护下层土工膜,一方面作排水层。(2)斜坡部分地表水导排斜坡部分地表水采用沿着坡面自然导排至各平台排水沟中。地表水导排系统地表水导排系统由环场排水沟、封场道路排水沟、坡顶排水沟、四角排水沟、坡面平台排水沟、地表水检查井、过路排水管等组成。坡顶地表水沿5%的垃圾堆体坡度流入坡顶排水沟,通过四角排水沟流入各平台排水沟并最终流入环场排水沟。19:..坡面地表水沿坡面平台排水沟或四角排水沟或直接沿封场坡面等流入环场排水沟或封场道路排水沟,最终排放入周边水体或者纳入周边雨水管网。20:..第三章类似项目介绍已完成项目简介合肥市清溪路原垃圾填埋场综合治理工程合肥市清溪路原垃圾填埋场位于合肥市区西北,清溪路北、合九铁路西、南淝河南侧。平面形状基本为长方形,长轴与合九铁路线基本平形,长500余米,宽200余米,西北部沿南淝河长500余米。该场地北侧原为修筑铁路时的取土洼地,该填埋场起用于1985年,历经1992、1994年两次扩建,目前占地面积约175亩,已经消纳城市生活垃圾220万吨,于1999年底封场(服务年限15年),并进行简易覆盖。该工程于2007年11月开始进行系统的综合整治,并于2008年5约工程竣工,整个工程投资约7800万元。该工程项目2008年获得“安徽省人居环境范例奖”,2009年获得“中国人居环境范例奖”。目前填埋场环境优美,空气清新,碧绿的草坪连绵不绝,迤逦的南淝河深情环绕,悠闲的垂钓者神情专注,湛蓝的天空交相辉映。清溪路垃圾填埋场已经从“污染型垃圾山”转变为“生态景观型垃圾山”。21:..合肥清溪路封场完成后照片河北省唐山市垃圾填埋场封场工程唐山市原垃圾填埋场位于唐胥路旁梁家屯乡赵各庄旧址处,距市中心约,距丰南区外环路约1km,交通方便。该填埋场于1986年开始筹建,服务范围为路南、路北、开平区的生活垃圾和商业垃圾。总占地面积140亩,填埋区占地122亩,管理区和渗沥液处理区占地分别为、亩。该工程分两期建成:1986年为第一期工程,投资400多万元,1989年3月竣工投入使用,日填埋量300t。1994年投资495万元,完成第二期工程,日填埋量600t。2002年,库区已容纳万吨生活垃圾,处于超期服役状态。2002年该填埋场库区东北侧进行扩建,扩建面积约7亩,日填埋生活垃圾600~800t,设计服务年限2年。该填埋场2006年进行封场工程建设,设计工程投资约3160万元(不含景观工程)。22:..河北唐山封场后照片正在进行项目简介温州市弯儿浦垃圾山生态修复工程弯儿浦垃圾堆放场位于温州市西北部,甬台温铁路、西片污水处理厂东南。平面形状基本为长方形,长约340米,宽约170米。该场地作为简单垃圾堆放场启用与90年代,作为温州市鹿城区生活垃圾及部分工业垃圾的临时堆放场地,于2000年停止使用,并于2002年进行简易覆盖,经过近10年的自然降解和沉降,目前占地面积约万m2,垃圾量约65万m3。该工程由于用地红线的限制,周边采用加筋土柔性挡墙的结构形式,挡墙高度约25m,设计总投资约6700万元。23:..温州市弯儿浦封场效果图金华市垃圾卫生填埋场生态修复及新建工程金华市垃圾卫生填埋场位于金华市区东南约13公里,占地面积465亩。该卫生填埋场建设始建于1993年,使用年限20年,总库容量330万立方米,总投资3000万元。一期(1993-1997)、二期(1998-2002)、2003年,三期工程项目设计总投资2264万元,最大日处理600吨。该项目包含一期、二期、三期的封场以及新建库区等内容,设计总投资约亿元。24:..金华填埋场封场工程及扩建工程效果图25:..第四章结语根据现有资料,齐齐哈尔红星生活垃圾处理厂封场可参考类似温州市弯儿浦垃圾山生态修复工程,该工程设计概算总投资约6700万元,包含景观工程,景观参考单价约300~400元/m2。由于缺乏相关的基础资料,本方案仅供参考,进一步的细化工作需与相关部门进行沟通,取得相关资料后进行。26

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