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威海市城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液控制系统设计
威海市城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液控制系统设计 [ 作者:方明成 杜树伟 王兴全 杭世捃???? 提要: 对威海市城市生活垃圾卫生填埋场工程设计的渗滤液控制部分进行了总结,阐述了垃圾卫生填埋场渗滤液控制工程设计的基本原则和设计思路。
: 卫生填埋场 渗滤液 工程 控制 威海市
1 渗滤液控制系统要素概述
渗滤液的产生来自三个方面[1]:一是大气降雨和径流;二是原有垃圾中含有的水分;三是在垃圾填埋后,由于微生物的分解作用而产生的水。垃圾渗滤液的主要来源是降雨。渗滤液控制系统工程设计要素由以下5个方面构成,并应遵循以下优先次序:防止污染物向场外扩散、减少产生量、调节+安全回灌/回喷、场内预处理+城市污水厂处理、完全场内处理。
防止污染物向场外扩散的主要工程措施是设置垂直或水平防渗系统,目的在于从根本上控制渗滤液对周围环境的影响,不具有任何调节渗滤液水质、水量的功能。
减少渗滤液产生量的主要工程措施是最大限度实现清污分流,目的在于控制渗滤液的产生量,这是卫生填埋场设计中渗滤液控制的首要原则[2]。
调节+安全回灌/回喷的主要目的是对渗滤液水质进行均化,并在一定程度上对已产生的渗滤液实现减量。
场内预处理+城市污水厂处理和完全场内处理则是减少渗滤液排放到环境中的污染物总量,是渗滤液水质控制的最终环节。
2 工程简介
12℃;年平均降水量768 mm;年集中降水时期为6~9月份;年均蒸发量1718 mm 27万。随着城市规模的不断扩大,威海市城市生活垃圾产生量也不断增加。据统计,到2000年城市生活垃圾达300t/d。后双岛垃圾处理场是现在全市唯一的一座垃圾填埋场。因此建设新的垃圾卫生填埋场已迫在眉睫。
17 km,场区总面积32.4万m226年。威海市垃圾卫生填埋场设计分为四个功能区:综合管理区、垃圾填埋区、预留渗滤液处理区和生化处理区。卫生填埋场设计内容包括截污坝、垃圾坝、截洪沟、渗滤液导排系统、垃圾气导排系统、渗滤液调节池、渗滤液预处理及回喷系统以及辅助的道路工程、给排水工程、供配电工程、绿化工程和环境监测设施等。以60 m等高线为界,填埋场作业分为一、二两期,具体场区布置见图1。
1 填埋场场区平面布置
3 清污分流系统设计
(垃圾未进场之前)
3.1 场外截洪沟
1990 m,最高标高90 m。由于本场的服务年限相对较长,场区下游有村民居住和少量工业厂房,截洪沟过流能力按20年一遇降水设计,50年一遇降水校核。截洪沟采用钢筋混凝土结构形式,具有坚固耐久、体积小、施工工期短的优点。由于威海市年降雨量相对集中,预期截洪沟将会有较好的清污分流效果。
3.2 场内截洪沟
150 m,左岸部分长260 m。截洪沟采用钢筋混凝土结构形式。在一期填埋时,场内截洪沟起清污分流的作用;在二期填埋时,上部加盖带有缝隙的钢筋混凝土板,外包土工布,作为辅助渗滤液集排管线。同时,封闭该段截洪沟尾部出水口,并接通备用管线,将渗滤液引向调节池。
3.3 场内调蓄
减少渗滤液产生量是卫生填埋场设计中渗滤液控制的首要原则 的思想,为日后降低卫生填埋场的运行费用打下了良好的基础。
3.4 填埋作业
3]。结合威海市垃圾卫生填埋场的地形特点,考虑渗滤液控制的需要,设计中采用坑填法和斜坡作业法相结合的混合作业法。在标高60 m以下的沟壑内,采用坑填法作业;标高60 m以上的区域,由垃圾坝作坡向上游填埋,采用斜坡作业法。由于标高60 m以下的区域2年内即可填平,因此,填埋场主要作业形式是工作面很小的斜坡作业法,可及时进行局部封场,实现清污分流,有效减少渗滤液产生量。
4 防渗系统
4.1 工程地质概况及水文条件场区地层分布较为简单,由第四系及基岩组成。表层主要为由残坡积和坡洪积组成的第四系粉土,粗砂砾等,沿沟谷岸坡呈带状分布,厚度3~7 m不等。基岩由变质岩和岩浆岩组成,岩性主要有:黑云片岩(属强风化带)一般3~8 m,最大厚度33.20 m;黑云变粒岩(大部分为中风化带)主要沿黑云片岩外围分布,最大控制厚度25 m;大理岩上部裂隙较发育,下部岩石较完整,主要位于场区的东部,飘浮在花岗岩顶部,经钻孔控制,未穿过周围山脊,对场区稳定及防渗均无影响,最大厚度为31.10 m;斜长角闪岩,岩石完整,坚硬致密,裂隙不发育,最大厚度13.10 m;花岗岩,岩石完整,坚硬致密,裂隙不发育,属微风化,渗透系数为 5.517×10-77.05×10-8 cm/s,透水性极弱,厚度在数十米以上。该层东、南、北三面垃圾场边缘向上隆起,海拔高度80 m以上,与自然地形相同,形成一个簸箕状谷地。
0.71~1.50 m左右;另一类是赋存于基岩中的裂隙水,地下水位埋深0.67~30.45 m。
5.517
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