- •Москва 2013
- •Оглавление
- •Введение
- •1.Общие положения
- •2.Выбор участка под строительство полигона
- •3.Характеристика района и участка строительства
- •Климатическая характеристика района строительства
- •4.Расчет необходимой площади отвода участка земли для строительства полигона захоронения.
- •Перечень данных по перспективному развитию
- •4.1. Расчет годовой нормы накопления тбо в городе.
- •Расчет объема образования тбо.
- •Годовая и суточная величина накопления тбо
- •Нормы накопления тбо
- •4.2.Организация сбора отходов
- •4.2.1. Расчет экономической эффективности двухэтапного метода вывоза тбо.
- •Технические характеристики мусоровозов
- •4.2.2. Расчет необходимого количества мусоровозов.
- •4.3. Расчет выброса загрязняющих веществ мусоровозов в атмосферу
- •4.3.1. Схема расчета
- •Выбросы загрязняющих веществ мусоровозов в атмосферу при движении мусоровоза, т
- •Выбросы загрязняющих веществ мусоровозов в атмосферу при пуске и прогреве двигателя атс после стоянки, т
- •Выбросы загрязняющих веществ мусоровозов в атмосферу при различных схемах вывоза тбо, т
- •4.4. Определение проектной вместимости полигона
- •4.5. Расчет требуемой площади земельного участка для размещения полигона
- •4.6. Проектирование участка складирования полигона
- •4.6.1. Расчет фактической вместимости полигона.
- •Разрез а-а
- •4.6.2. Определение глубины котлована в основании полигона
- •4.6.3. Проектирование кавальеров для складирования плодородного и минерального грунта.
- •4.6.4 Проектирование котлованов
- •5. Проектные решения по защите окружающей среды при строительстве и эксплуатации полигона захоронения тбо.
- •5.1. Защитные экраны полигонов.
- •5.1.1. Общие положения.
- •5.1.2. Природные геохимические барьеры
- •5.1.3. Противофильтрационные экраны в основании полигона, выполняемые в виде глиняного замка
- •5.1.4. Противофильтрационные экраны в основания полигона, выполняемые с использованием геосинтетических материалов
- •5.2. Проектирование противофильтрационных экранов в основании полигона тбо
- •5.2.1. Устройство нижнего глиняного противофильтрационного экрана
- •5.2. 2. Устройство нижнего противофильтрационного экрана из рулонных геосинтетических материалов
- •Зависимость глубины анкерной траншеи и ширины бермы от длины откоса котлована
- •5.3. Внутренний дренаж и система удаления фильтрата
- •5.3.1. Общие положения проектирования дренажа
- •5.3.2. Определение объема фильтрата, удаляемого из свалочного тела в период эксплуатации полигона.
- •5.4. Проектирование нагорных каналов
- •5.5. Проектирование системы удаления биогаза (дегазация полигонов).
- •5.6. Система мониторинга
- •5.6.1. Программа мониторинга.
- •6. Закрытие полигона и передача участка под дальнейшее использование.
- •6.1. Технический этап рекультивации.
- •6.2. Биологический этап рекультивации
- •Литература.
- •Исходные данные к выполнению кп
- •Удельные показатели выбросов мусоровозов ко-413, г/км Удельные показатели выброса vос
- •Удельные показатели выброса nOx
- •Удельные показатели выброса рм
- •Удельные показатели выброса so2
- •Удельные показатели выброса Рb
- •Удельные показатели выброса сo2
- •Удельные показатели выброса nmvoc
- •Удельные показатели выброса сн4
- •Удельные показатели выброса n2o
- •Удельные показатели выброса nh3
- •2.Удельные показатели выброса мусоровозами ко-415, г/км
- •Удельные показатели выброса со
- •Удельные показатели выброса vос
- •Удельные показатели выброса nOx
- •Удельные показатели выброса so2
- •Удельные показатели выброса Рb
- •Удельные показатели выброса сo2
- •Удельные показатели выброса nmvoc
- •Удельные показатели выброса сн4
- •Удельные показатели выброса n2o
- •Удельные показатели выброса nh3
- •Время прогрева двигателя в зависимости от температуры воздуха
- •Количество холодных пусков и коэффициент выезда атс
- •Удельные показатели выброса загрязняющих веществ при прогреве двигателя грузовыми автомобилями и автобусами полной массой менее 3500 кг
- •Удельные показатели выброса загрязняющих веществ при прогреве двигателя грузовыми автомобилями полной массой более 3500 кг
5.4. Проектирование нагорных каналов
С целью уменьшения поступления на территорию полигона поверхностного стока со стороны водосбора устраивают нагорные каналы. Длину нагорных каналов принимают из условия защиты территории полигона с нагорной стороны, рис.3.1. Поверхностный сток, собираемый нагорными каналами, отводят в сторону от полигона. В случае благоприятных гидрогеологический условий на территории полигона (неглубокое залегание водопроницаемых горных пород и низкое залегание грунтовых вод) при незначительном загрязнении поверхностного стока, применяют сброс собираемых поверхностных вод нагорным каналом в водопоглощающие колодцы, размещающие в хвостовой части нагорных каналов.
Поперечное сечение нагорного канала принимают трапецеидальной формы (рис. 5.7).
Рис. 5.7. Поперечное сечение нагорного канала
В курсовом проекте ширину канала по дну (вк) принимаем равной ширине рабочего органа экскаватора вк=0,5…1,0 м, и в зависимости от ожидаемого расхода воды. Глубину канала (hк) определяют расчетным путем. Заложение откосов канала (m) принимают в зависимости от их устойчивости.
При
заложении незакрепленных откосов канала
m=1,5 отношение
=0,61.
Тогда
hк=
,
м.
Уклон дна нагорного канала принимают с учетом рельефа местности, но не менее 0,003.
Для равнинных районов при водосборной площади бассейна 0,5 км2 расчетный расход поверхностного стока определяют по формуле:
Qстока = 0,56*h*F***,
где h – толщина слоя поверхностного стока при продолжительности ливня 30 мин, 24 мм; F – площадь водосборного бассейна, км2; - коэффициент расплывания паводка, - коэффициент неравномерности выпадения осадков, - коэффициент озёрности бассейна.
Далее
определяют скорость течения воды (
)
в канале и пропускную его способность
(Qк) запроектированного
сечения канала при его продольном уклоне
i и коэффициенте шероховатости
n.
Скорость
течения воды
,
=
,
где
-
скорость течения воды в канале, м/c;
-
коэффициент Шези; R – гидравлический
радиус, м; у – показатель русла (у=
=0,167).
Гидравлический радиус R определяется по формуле:
R=
,
м
Где
-
площадь живого сечения, м2 ,
=
,
-
смоченный периметр живого сечения
канала, м.,
=
,
Вычисляем
скорость течения воды в канале и
пропускную способность канала Qк=
,
м3/с. Канал с запроектированным сечением
должен обеспечить пропуск расчетного
расхода стока: Qстока ≤ Qк.
5.5. Проектирование системы удаления биогаза (дегазация полигонов).
Газ, образующийся на полигоне (свалочный газ), входит в одну из ключевых групп продуктов, являющихся результатом биологического разложения органической фракции отходов, складируемых на полигоне. В течение жизненного цикла определенного объема отходов на полигоне (т.е. контролируемого объема с технической точки зрения), происходящие в его теле процессы разложения переходят от аэробной к анаэробной стадии. Переходу от аэробного к анаэробному разложению, сопровождающемуся образованием свалочного газа. Характерной чертой свалочного газа, образующегося на полигонах в промышленно развитых странах, является соотношение СН4 к СО2 от 40:60 до 60:40. В процессе эксплуатации полигона часть образующегося в свалочном теле биогаза, по мере его накопления и повышения пластового давления выходит на поверхность полигона. После прекращения эксплуатации полигона и его перекрытия продолжается анаэробное разложение отходов с выделением биогаза. Этот период может составлять около 10 лет. Поэтому необходимо предусмотреть дегазацию полигона. Существует пассивная дегазация (организованный выпуск биогаза в атмосферный воздух) и активная дегазация (путем принудительной его откачки) для последующего использования в энергетических целях.
Для последующего использования биогаза в энергетических целях требуется наличие достаточного количества и стабильного давления. Обычно образование биогаза на полигонах характеризуется непостоянством объема и низким давлением (30…40 мм вод ст). Кроме того, при активной дегазации происходит подсос воздуха, что чревато реальной опасностью взрыва газовоздушной смеси.
Скорость и объем образования газа зависят от характеристик складируемых отходов, а также от специфических условий, преобладающих на полигоне. К ним относятся температура, рН, влагоемкость и размер частиц отходов. Условия в теле полигона могут варьировать с течением времени в зависимости от проектного решения и условий эксплуатации полигона, а также от возраста складируемых отходов. Учитывая, что характеристики отходов и условия полигона существенно варьируют в различных регионах, скорость выделения свалочного газа также колеблется в широком диапазоне. Так по имеющимся оценкам (согласно расчетам или измерениям) общий объем образующегося свалочного газа варьирует от 64 до 440 м3/т складируемых отходов. Годовой объем суммарных газов (СН4 и СО2;) оценивается от 1,19 до 6,8 м3 газ/кг в год складируемых отходов.
В большинстве случаях управление свалочным газом, образующимся на полигонах, включает:
Предотвращение миграции газа на прилегающие участки земельных угодий и сооружения, находящиеся на территории полигона;
Пассивная вентиляция газа через систему изоляции полигона;
По этому, при выполнении окончательной рекультивации полигона перед созданием верхнего полупроницаемого экрана необходимо предусмотреть устройство дренажной системы для сбора и удаления биогаза в атмосферу через специальные вертикальные выпуски. Для предотвращения произвольной миграции газа создаются зоны высокой проницаемости в теле полигона, которые самостоятельно заполняются газом. Это обычно обеспечивается путем устройства проницаемого слоя для вентиляции газа и системы сбора газа в окончательном (верхнем) покрытии (рис.5.8.).
Рис 5.8. Вентиляционный слой и вертикальные вытяжные трубы.
Для пассивного выпуска газа в атмосферу вентиляционный слой имеет вытяжные отверстия с трубами, проникающими сквозь верхнее покрытие.
Как правило, одна поверхностная вентиляционная труба устанавливается на площади 4000 м2 при предположительно свободном движении газа и высокой проницаемости слоев, на площади 1000 м2 при затрудненном продвижении газа к коллекторам.
Окончательный выбор числа газовых скважин и их размещение определяется рядом факторов, наиболее важными из которых являются:
- вид, состав и объем отходов;
- метод депонирования, уплотнения;
- высота (глубина) участка;
- геометрия участка;
- покрытие участка.
Радиус утилизации между газовыми скважинами определяется по зависимости:
R = (Еф-Vг)/π*γ*Н*q)0,5 , где
Еф – фактическая вместимость полигона, м3;
Vг- объем минерального грунта, м3;
γ3 – объемный вес свалочного грунта;
Н – высота складирования ТБО, м;
q – общий объем образования биогаза на полигоне, q=64-440 м3/т
Определим радиус утилизации газовой скважины:
Расстояние между газовыми скважинами (с учетом перекрытия) принимаем Д=2 R, м.
Схема размещения газовых скважин по площади полигона приведена на рис. 5.9.
Рис. 5.9. Схема размещения газовых скважин по площади полигона.
