固体废物课程设计指导书Word文档下载推荐.docx

上传人:b****6 文档编号:19047615 上传时间:2023-01-03 格式:DOCX 页数:10 大小:51.77KB
下载 相关 举报
固体废物课程设计指导书Word文档下载推荐.docx_第1页
第1页 / 共10页
固体废物课程设计指导书Word文档下载推荐.docx_第2页
第2页 / 共10页
固体废物课程设计指导书Word文档下载推荐.docx_第3页
第3页 / 共10页
固体废物课程设计指导书Word文档下载推荐.docx_第4页
第4页 / 共10页
固体废物课程设计指导书Word文档下载推荐.docx_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

固体废物课程设计指导书Word文档下载推荐.docx

《固体废物课程设计指导书Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《固体废物课程设计指导书Word文档下载推荐.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

固体废物课程设计指导书Word文档下载推荐.docx

垃圾卫生填埋库区纵剖面图一张(2号)。

(2)设计说明书一份,内容包括:

前言,主要设计原始资料,垃圾处理工艺方案的比较,场址选择和所选场址自然条件(地形、地貌、水文、地质、气象等)的评析,填埋工艺设计(包括工程设计计算,填埋操作方法以及辅助工程的设计),设计中存在

问题及个人体会。

(3)完成时间;

一周

二、课程设计指示要点

1.确定填埋场所需库容

(1)垃圾年填埋量

Vi365Wi.Pi(1K)

式中:

Vi——第i年填埋垃圾量,m3;

W——第i年垃圾人均日产量,取0.8~1.2㎏/(人.d);

P——第i年服务区内人口总数,人;

γ——垃圾压实密度,取0.8~1.0kg/m3;

K——覆盖土容积系数,一般取0.1~0.25。

覆盖土体积也可根据覆盖土用量单独计算。

(2)填埋场理论库容

n

V理论Vi

i1

3)填埋场有效库容

V有效

V理论

1.25~1.5。

式中Cs——填埋垃圾自然沉降系数,一般取

设计中应保证填埋场所需库容不小于有效库容

2.确定填埋场范围

1)垃圾坝确定

确定垃圾位置、标高

(2)填埋区范围初步确定从垃圾坝开始,按边坡1:

3进行表面造坡,并每升高5米,做一个3米休息平台,如此直至最高顶层。

(3)计算填埋区实际库容

如图1所示,自填埋库区底向上分i(i=1,2⋯N)个计算单元,单元i与单元i+1之间的几何空间近似棱台,其对应的高程差为hi,在地形图中计算出各单元高程对应的库区面积Ai,可按下式计算填埋区的总容量:

(7-38)

N

V31(AiAi1AiAi1)hi

V——填埋库区实际总容量,m3

图1填埋场库区容量计算简图

值得注意的是,当计算单元高程位于封场平台或锚固平台处时,应以棱台上、下底面对应的实际面积计为该高程的库区面积。

如图1,计算i+1单元的体积时,下底面积为Ai+1减去该处的封场平台面积;

计算i-1单元的体积时,上底面积为

Ai减去该处的锚固平台面积

当实际库容V小于有效库容V有效或V较有效库容V有效超过20%时,需重复

(1)-(3)步骤,直至满足要求为止。

(4)根据填埋区范围,总图布置,确定填埋场面积。

3.场区防洪与排水

(1)根据地形图,划定填埋场所在流域分水岭,对环库截洪沟,库内分区截洪沟进行定线。

(2)截洪沟设计流量Q

QK.F(适用于流域面积小于1平方公里)

径流模数;

式中;

Q——地表水流量(m/s);

汇水面积(km2);

(3)确定截洪沟尺寸

(采用试算法)

SVQ(bm..h).h

21

1R3i2

R(bm.h).hb2.h1m2

S--过水断面

(m2);

水力半径(m);

平均流速(m/s);

n管路坡度;

粗糙度;

b——倒梯形断面下底宽

有效水深(m);

(m);

m——边坡系数;

1——超高(m)一般取0.3—0.6m。

则倒梯形断面尺寸为:

上底宽

a=b+2m(h1+m)

下底宽b高为H=h+h1

4.排渗导气设置纵横导排渗盲沟和竖向石笼,有组织的排除浸出液和垃圾产生的气体。

5.地下排水确定排水管间距及管径。

地下径流控制的主要方法之一,是在填埋场底设置导排管道,以保持场底地下径流的上下游联通。

其构造如图2所示。

导排管道与地下水径流应同向布设,管道间距可由Donnan公式计算:

4Kh2bha2

Qd

L——排水管间距,m;

K——填埋场底土壤渗透系数,m/d;

ha——导排管与基岩隔水层间的高差,m;

hb——填埋场底地下水最高允许水位与基岩隔水层间的高差,m;

Qd——地下水补给率,m3/(m2·

d)。

图2填埋场地下径流控制典型构造

若忽略填埋场渗滤液渗漏对地下水的补给,则地下水补给率为:

Qd=K·

i

(2)

i——地下径流水力坡度,量纲为1。

将式

(2)代入式

(1),可得:

L24hbha(3)

地下水导排管管径可根据管道密度、Qd及管道的坡降,通过水力计算确定。

6.截污坝,浸出液调节水池,日处理水量的确定

(1)浸出液产生量Q

Q10100(C1.A1C2A2)I

(2)确定浸出液日处理量Q日处理浸出液能力界于平均浸出液水量与最大日浸出液水量之间。

(3)确定调节水池容量V根据多年统计降雨资料,计算所需最大浸出液调节容量。

(4)确定浸出液调节水池的位置,截污坝的位置及标高

7.选择防渗衬里及厚度

(1)防渗方式选择

(2)防渗衬里材料

(3)防渗做法。

渗滤液收集管布置示意如图3所示,其最大水平排水距离L可通过下式计算:

hmaxL(q/k)[(tqan/k)1(tqan/k)tan2(q/k)](4)

hmax——填埋场衬垫上的最大积水深度,m;

L——渗滤液收集管最大水平排水距离,m;

q——竖直流入单位面积收集层的渗滤液流量,cm/s;

k——渗滤液收集层渗透系数,cm/s;

α——库底衬垫坡角。

一般规定,填埋场衬垫上的积水深度不超过0.3m,令hmax=0.3m,利用式

(4)可求出渗滤液收集管最大水平排水距离,则收集管设置间距为2L。

图3填埋场渗滤液收集管布置简图

8.浸出液处理厂设计

(1)确定浸出液水质;

(2)确定浸出液处理目标;

(3)确定浸出液处理工艺及各构筑物的技术参数;

(4)绘制浸出液处理厂的总平面图及高程图。

9.其他辅助设施

(1)道路工程

确定进场道路和环库道路。

(2)生产管理区,包括:

办公化验楼、车库、食堂、浴室、锅炉房、油库、宿舍、水塔、传达室、地磅房等。

(3)场内维修站,包括值班休息室、停车场、维修间和车辆检修平台等。

(4)动力、水、电供应系统及通讯系统。

10.垃圾填埋作业及封场

(1)确定填埋方法

(2)填埋场主要的机械设备

(3)填埋作业区划分(4)填埋操作

(5)封场覆盖材料及做法

11.气体控制

(1)计算产气量Q=0.013~0.047m3/㎏(挥发性有机固体)

(2)气体收集方式

12.场地监测

(1)浸出液监测

(2)地下水监测

(3)地表水监测(4)气体监测

13.整理设计说明书

14.绘制填埋场总体布置图,填埋库区总平面图,填埋区纵剖面图

三、主要参考书、手册、标准和规范

1.《固体废物污染控制工程》化学工业出版社,张小平编;

2,《排水工程》下册,建筑工业出版社;

3.《环境质量评价》教材;

4.《给排水设计手册》第1、7册;

5.《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GBl6889—2008);

6.《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB50869-2013)

7.《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》(CJJ113—2007);

8.《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》(CJJ112—2007);

9.《生活垃圾填埋场无害化评价标准》(CJJ/T107—2005);

10.《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93—2011);

11《生活垃圾卫生填埋场气体收集处理及利用工程技术规范》(CJJ133-2009)

12.《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》(GB/T18772—2008);

13.《生活垃圾填埋场环境监测技术标准》(CJ/T3037—1995);

14.《地面水环境质量标准》(GB3838—2002);

15.《污水综合排放标准》(GB8978—1996);

16.《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》中华人民共和国建设部主编。

四、设计资料

(1)垃圾组成成分及基本性质如下;

表1某市垃圾组成成分

成分

变化范围

平均值

A:

有机物(%)

45.0——50.0

47.5

动植物(%)纤维类(%)

40.0——45.5

3.0——5.0

B:

无机物(%)

40.0——46.0

43.0

灰砾(%)砖石(%)

35.0——37.0

5.0——9.0

C:

可回收物(%)

7.0——12.0

9.5

纸、塑料(%)玻璃(%)金属(%)

5.8——9.5

1.0——2.0

0.2——0.5

表2某市垃圾的基本性质

物质性质

含水率(%)

40.0—

—45.0

42.5

—容重(kg/m)

520.0—

—580.0.

550.0

热值(KJ/㎏)

3600——

—4000

3800

下沙溪庙组。

地下水储量较差,赋存于不稳定的砂岩发育较差的裂隙中,旱藏深度一般较浅。

场区内地下水主要为第四系松散层和强风化岩中的孔隙水和基岩风化裂隙水,孔隙潜水,水位一般低于地面0.2~0.3m;

基岩裂隙水,埋藏了不同深度的节理裂隙中,强风化层平均为2.Om,弱风化层平均为8.0米;

地下水稳定水位平均位于地层下2.95m,地下水的水力梯度为0.007。

填埋区地下水受大气降雨补给,有明显的补给径流,排泄区域和途径。

填埋场山谷为一独立的水文地质单元,场区汇水范围内的地表水,地下均由谷口向外排泄(总体趋势由东向西径流)。

(6)地基稳定性及建筑适宜性评价:

填埋区呈宽缓“U”型槽沟,两岸及谷底无大的堆积体存在,岸坡自然稳定,无崩塌、滑坡等不良地质现象,填埋区场地稳定,两岸山体雄厚,岩体较完整。

填埋垃圾后不会诱发滑坡等灾害地质现象。

工程区具有较好的构造稳定性。

建筑物抗震设计按Ⅵ度考虑,场地适宜建设。

(7)交通、给排水、供电条件:

拟建场地北侧约1000m处有渝长公路通过,交通条件较为便利。

场区给水、供电可以引自石船镇引入,场区雨水可通过附近的冲沟,就近排入御临河。

(8)场区气候属亚热带湿润季风气候区,具有冬冷夏热,雨量充沛,湿度大,云雾多,日照少,风力小等特点,常年平均气温17—18℃,年平均

降水量986—1282mm,30年一遇最大小时降雨量为10.5mm/h,连续降暴雨日数年最高达5—8日,降雨主要集中在夏季,多年统计降雨资料见表3。

平均湿度在80%左右,常年主导风向为北风。

表3某市多年平均降雨量

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

12

降雨量(mm/d)

2.3

3.0

3.3

4.0

6.0

5.0

4.3

2.0

1.7

2.7

(9)为了与周围环境协调一致,要求填埋封场后表面覆盖粉壤土,坡度为2%,表面种植野草,不同地形及地表状况的径流系数见表4。

表4不同地形及地表状况的径流系数经验值

地表状况

径流系数ψ

粉壤土种植牧草,平坦——2%坡度

0.32——0.52

粉壤土种植裸草,平坦——2%坡度

0.62——0.82

表层土较厚的丘陵山地

0.50——0.70

表层土较薄的丘陵山地

0.60——0.80

陡峭山地

0.?

5——0.90

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > IT计算机 > 互联网

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1