Katı atık depolama alanları için koruyucu ekranlar. Katı atık depolama alanları için koruyucu ekranlar Atık depolama için çalışma haritalarının seçimi

Buluş çevre koruma alanı ile ilgilidir ve çöplüklere yerleştirilen belediye katı atıklarının sıkıştırılmış katmanlarının ara izolasyonu için kullanılabilir.

Yalıtım malzemeleri bilinmektedir: doğal toprak, inşaat atıkları, kireç, tebeşir, ahşap, kırıntılar, beton, seramik karolar, alçı, asfalt betonu, soda ve diğer malzemeler (Hijyenik kurallar SP 2.1.7.1038-01 "Düzenleme ve bakım için hijyenik gereklilikler belediye katı atık depolama alanları).

Ancak katmanları izole etmek için doğal toprağın kullanılması peyzajın bozulmasına yol açmaktadır. Kazılan derin ocaklar ve toprak yığınları, sadece geliştirilecek arazileri değil, çevredeki bölgeleri de yok ederken, bölgenin hidrolojik rejimi bozulur, su kütleleri ve toprak kirlenir. Kışın toprak gelişimi dondan dolayı zordur. İnşaat endüstrisinden kaynaklanan atıklar farklı bir granülometrik bileşime sahiptir ve kural olarak kullanımdan önce kırma ve eleme gerektirir.

Alüminosilikat kaya, kireç ve Portland çimentosu dahil olmak üzere evsel ve endüstriyel atıkların, dip çökeltilerinin, çamurun ve petrolle kirlenmiş toprakların nötrleştirilmesi ve taşlanması için bilinen karışım, aşağıdaki oranda dağılmış organik sorbent, ağırlıkça %: alüminosilikat kaya 55-80, kireç 5-10, Portland çimentosu 10-30, dağılmış organik sorbent 5-30, turba, odun unu, saman gibi ezilmiş tarımsal atıklar ve ayrıca sapropel, dağılmış bir organik sorbent olarak içerilebilir (patent RU No. 2184095 tarihli 06/27/2002).

Bilinen karışımın dezavantajları, çok bileşenli ve dolayısıyla elde etmenin karmaşıklığıdır.

Tercihen 0,2-4,5: 0,2-4,5: 2,9-10'a eşit bir kütle oranında belediye katı atıklarının ısıl işleminden kaynaklanan kül ve cüruf atıkları, belediye katı atıklarının ısıl işleminden kaynaklanan gaz temizleme atıkları ve toprak içeren bir yalıtım karışımı bilinmektedir. , 5 (10.08.2010 tarihli RU No. 2396131 patenti).

Bilinen malzemenin dezavantajı, bir yalıtım malzemesi elde etme teknolojisinin karmaşıklığıdır.

Buluşun amacı, üretim teknolojisini basitleştirirken, hammaddeleri genişletirken, tüm yıl boyunca düzenli depolama alanlarında sıkıştırılmış belediye katı atık katmanlarını doğal malzemeler kullanmadan izole etmeyi mümkün kılan bir malzeme elde etmektir.

Depolama sahasında belediye katı atıklarının sıkıştırılmış katmanlarının ara yalıtımı için kullanılan malzemenin, alüminosilikon termal yöntemiyle ferrovanadyum üretimi sırasında oluşan son cüruf olması nedeniyle sorun çözülmüştür.

Alüminosilikon-termal yöntemle ferrovanadyum üretimi sırasında oluşan nihai cüruf ince bir tozdur.

Granülometrik bileşim: 2 mm - %95,0'den fazla olmayan fraksiyonlar, 300 mm'ye kadar incelik %5.0'dan fazla, nem varlığı %10,0'dan fazla değildir.

Beyaz, mavimsi, zeytinden griye kadar bir renge sahiptir.

Cürufun mineralojik bileşimi esas olarak mervinit ve iki-kalsiyum silikattan oluşur. Bununla birlikte melit, periklaz ve metalik ferrovanadyum bulunur. Cüruf şu anda bertaraf edilmiyor, ancak genellikle taşkın yataklarında ve yerleşim yerlerinin yakınında bulunan çöplükler şeklinde sanayi sitelerine yerleştiriliyor. Bu durumda, atık bertaraf sahasından oldukça uzakta bir toprak birikimi, su kütlelerinin ve toprağın kirlenmesi vardır. Şirket atık bertarafı için ücretlendirilir.

Üretim atığı pasaportuna göre, ferrovanadyum üretim cürufu, su ekstraktındaki (1 kg atık başına 1 litre su) süzüntüden daha düşük bir seviyede toksik madde içeriği ile karakterize edilen, tehlike sınıfı IV endüstriyel bir atıktır. kentsel katı atık ve entegre göstergelere göre - biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD 20) ve kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) - 300 mg/l'den yüksek değil. Yapısı nedeniyle iyi sıkıştırılmıştır ve sonuç olarak boşluklar ve delikler oluşturmak için elverişsizdir, kuşların, kemirgenlerin ve nemin depolama sahasının çalışma sıvısına girmesini önler, MSW'yi böceklerle temastan güvenilir bir şekilde yalıtır. İçindeki kalsiyum, silikon ve magnezyum oksitlerin kombinasyonu, evsel atıkların korunmasını ve depolama sahasının patojenik mikroflorasının bastırılmasını da olumlu yönde etkileyen alkali bir ortamın yaratılmasını sağlar.

Depolama sahasındaki sıkıştırılmış katı atık katmanlarının ara yalıtımı için malzeme aşağıdaki gibi elde edilir.

Alüminosilikon-termal yöntemle ferrovanadyum üretiminde nihai cüruf oluşur. Ergitme sonunda oluşan cüruf, bir cüruf taşıyıcısına dökülerek tesisin teknolojik sahasına götürülür, masif bir gövde şeklinde boşaltılır. Cüruf, ortam sıcaklığında (+40 - -30°C) yerinde yavaş yavaş soğutulur. Bu durumda cüruf, 0,01 ila 2 mm arasında partikül oluşumu ile kendi kendine parçalanır. Daha sonra, cüruf elenirken, 250 mm'den daha büyük cüruf fraksiyonu çıkarılır ve bu, bir çeneli kırıcıda 250 mm'den küçük boyutlara kırmak üzere gönderilir. Bu boyut, depolama alanlarında dökme malzeme olarak kullanılmasına izin verilen malzemenin en büyük kısmı olarak düzenlenmiştir. Hammaddenin toplam kütlesinde ezilecek fraksiyon %3'ten fazla değildir. Granülometrik bileşimi tam olarak karşılayan malzeme, ferrovanadyum ve ferrosilikon metal kapanımlarının çıkarıldığı manyetik ayırmaya tabi tutulur. Mekanik etki, cürufun kimyasal bileşimini değiştirmez.

Elde edilen malzeme için SP 2.1.7.1386-03 "Zehirli üretim ve tüketim atıklarının tehlike sınıflarının belirlenmesi için sağlık kuralları" uyarınca "Center for Hygiene and Epidimology in the Perm Territory", FR'de çalışmalar yapılmıştır. 1.39.2007.03222 ve FR.1.39.2007.03223 Çevresel Ölçümlerin Analitik Araştırma ve Metrolojik Destek Merkezi'nde. 4. tehlike sınıfına transfer için materyalin sınıflandırılması konusunda sonuçlar elde edildi. Belediye katı atıklarından elde edilen süzüntünün altında bir seviyedeki su özütünde toksik madde içeriği, entegre gösterge - biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD 20) ve kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) - 300 mg/l'yi geçmez.

SP 2.1.7.1038-01 "Belediye katı atıkları için düzenli depolama alanlarının düzenlenmesi ve bakımı için hijyenik gereklilikler" uyarınca, elde edilen malzeme, depolama sahasında sıkıştırılmış katı atık katmanlarının dökülmesine yönelik malzemeler için gereksinimleri karşılamaktadır.

Böylece, alüminosilikon-termal yöntemle ferrovanadyum üretimi sırasında oluşan cüruf, karmaşık teknolojik dönüşümler gerektirmez, ilave kırma gerektiren malzeme hacmi toplam kütlenin %3'ünü geçmez ve tüm yıl MSW katmanlarını izole etmek için kullanılabilir. yuvarlak.

Bu nedenle, talep edilen buluş, basit bir teknoloji kullanılarak, düşük ekonomik maliyetlerle doğal malzemeler kullanılmadan bir depolama sahasında sıkıştırılmış MSW katmanlarının ara yalıtımı için bir malzeme elde etmeyi ve hammaddeleri genişletmeyi mümkün kılar.

Alüminosilikon termal yöntemiyle ferrovanadyum üretimi sırasında oluşan son cüruf olmasıyla karakterize edilen, düzenli depolama sahasında belediye katı atıklarının sıkıştırılmış katmanlarının ara yalıtımı için malzeme.

Benzer patentler:

Buluş çevre koruma alanıyla ve daha özel olarak kaya kütlelerinde radyoaktif atıkların (RW) korunması alanıyla ilgilidir. Önerilen RW deposu, çelik bir kabuk 2 ile sabitlenmiş bir ön şaft 1, kaya kütlesi 3'te bu ön şaft 1 içinden delinmiş bir kuyu 4, tabanı 7 olan bir metal mahfaza dizisi 6 ile kaplanmış, atıl malzemeden yapılmış bir termal yalıtkan 11 içerir. su geçirmez ve ısıya dayanıklı malzeme, metal mahfaza dizisinin 6 iç generatrisi boyunca yerleştirilmiş, bentonit-çimento monolitten yapılmış bir alt koruyucu ekrana 10 sahip bir harici mühendislik koruyucu bariyeri 9, bir üst koruyucu ekrana sahip bir dahili mühendislik koruyucu bariyeri 12 , borulardan 15 yapılmış, dahili mühendislik koruyucu bariyer 12'nin malzemesinden bir toplu durum kontrol sistemi 14, üzerine yerleştirilmiş bir koşu dizisi 16, radyoaktif atık içeren kaplar 17, 18, bir radyoekolojik izleme sistemi 20 ve bir kapak 21 kasa dizisi 6.

Buluş özellikle ıslah alanıyla ilgilidir, özellikle belediye katı atıkları dahil olmak üzere 3. ve 4. tehlike sınıfındaki toksik endüstriyel atıkların bertarafı için kullanılabilir.

Buluş, kamu hizmetleri alanıyla, daha özel olarak yerleşim yerlerinin sıhhi temizliği araçlarıyla ilgilidir ve insanların yoğun bir şekilde yaşadığı yerlerin ekolojisini iyileştirmeyi ve belediye atık bertarafının verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Buluş, çevrenin korunması ile ilgilidir. Toprak-çamur karışımı, aşağıdaki bileşen oranında yağ çamuru, sondaj kesimleri, turba, kum, su, emiciler ve hidrokarbon biyo-yıkıcıları içerir, ağırlıkça %: yağ çamuru ve sondaj kesimleri - 20-25; kum - 20-30; turba - 30-35; sorbentler - 2-5; hidrokarbon biyoyıkıcıları - 2-5; su - 10. Kirlenmiş arazilerin temizliği sırasında oksijen ve mineral gübrelerle zenginleştirme sonucu çevre koşullarının iyileştirilmesi, petrolle kirlenmiş ve bozulan arazilerin verimliliğinin restorasyonu, petrolle kirlenmiş alanların azaltılması. 2 wp f-ly, 2 tablo, 5 pr.

Buluş, çevre koruma alanı ile ilgilidir. Mevcut endüstriyel atık dökümünün haritasını izole etmek için, ara katman 2 ile düzenli depolama kütlelerinin 1, 10 katman katman depolanması gerçekleştirilir ve tabanın 11 konumunda su geçirmez bir ekran oluşturulur. Bu durumda, ara katman 2, depolama kütlesi 10 üzerine bir geogrid 3'ün yerleştirildiği çok bileşenli bir stabilize edici yapı şeklinde yapılır, 15 cm kalınlığında 20-40 mm'lik bir fraksiyona sahip bir kırık tuğla 4 tabakası , 20 cm kalınlığında bir kirlenmiş kum tabakası 5, bir jeomembran 6, sıkıştırılmış 70 cm kalınlığında bir kirlenmiş kum tabakası 7, bir geogrid 8, 20-40 fraksiyonlu bir kırık tuğla tabakası 9 mm kalınlığında 50 cm kalınlığında Sonraki depolama kütlelerinin 1 depolanması bir ara katman 2 üzerinde gerçekleştirilir. Haritanın tabanının 11 altında, çevresi boyunca bir polimer kil şeklinde bir viskoelastik karışım 14 enjekte edilerek su geçirmez bir ekran oluşturulur. Bu açının iki ışını boyunca tabanın herhangi bir köşesinde, sondaj sırasında oluşturulan filtre 13 yatay kuyularının 12 deliklerinden karışım. Aynı zamanda, yatay kuyuları 12 delmek için sonraki açı, tüm çevre çevresinde su geçirmez bir ekran oluşturmak için iki veya bir kiriş boyunca polimer kil karışımının enjekte edilmesi olasılığı dikkate alınarak seçilir. ETKİ: buluş, depolama sahası kütlelerinin tortularının depolanmasının stabilizasyonunu, kartın tabanının yalıtım özelliklerinin iyileştirilmesini, kartın yalıtımının basitleştirilmesini sağlar. 5 hasta.

Buluş, çevre koruma alanı ile ilgilidir. Belediye katı atık depolama sahaları ve taş ocaklarının ıslahı için malzeme, doğal toprak ve endüstriyel atık içerir. Endüstriyel atık olarak, alüminosilikotermik yöntemle ferrovanadyumun üretimi sırasında oluşan, doğal toprağın endüstriyel atıklara kütle oranı 1:1'e eşit olan nihai cürufu içerir. Buluş, teknik araçların cephaneliğinin genişletilmesini sağlar. 2 hasta, 1 sekme.

Önerilen buluş grubu, atık bertarafı alanıyla ilgilidir. Çöp sahası kaplama sistemi 100, bir veya daha fazla sentetik iplik halinde dokunmuş veya örülmüş tek bir jeotekstil tabakasının 104 bir bileşimini ve bir polimerik malzemeden oluşan geçirimsiz bir geomembran 102'yi içeren suni çim içerir. Geçirimsiz bir geomembran 102, yapay bir drenaj bileşeni 106 ile birlikte kullanılır. Bir üst destekleyici toprak örtüsünün yokluğunda bir örtü sistemi kullanılır. İkinci versiyona göre, atık depolama sistemi 100 ayrıca yapay bir drenaj bileşeni 106 içeren bir drenaj sistemi içerir. Buluşlar grubu atık su oluşumunun sınırlandırılmasını, mukavemetin arttırılmasını, çim temizliği ve erozyon kontrolü için işletme maliyetlerinin düşürülmesini sağlar. 2 n. ve 8 z.p. f-ly, 16 hasta.

Buluş, evsel atık işleme alanıyla, özellikle ağır metallerin katı evsel atık yığınlarından uzaklaştırılmasıyla ilgilidir. Belediye katı atıklarının döküm içi işlenmesi için, bir çöplük oluşturulur, radyoaktif maddelerle doymuş su ile işlenir, çöplük içindeki aktif su göçü nedeniyle ağır metalleri yok eder, yıkar ve çözer, yukarıdan aşağıya ağır metaller biriktirilir. jeokimyasal bariyer üzerindeki dökümün alt tabakası. Uzun kenarı ile oluşturulan döküm, radyoaktif gaz radonunun aktığı, çöplüğe giren suyu iyonize eden ve döküm tabanının genişliği, grev boyunca boyutlara eşit olarak ayarlanan, kırılma tektonik fay bölgesinin grev ekseni boyunca yerleştirilir. tektonik fayın gevşemiş kayalarından. Buluş, depolanan katı evsel atıkların işlenmesinde iş güvenliğinde bir artış ve maliyetlerinde bir azalma sağlar. 1 hasta.

Buluş, çevre koruma alanı ile ilgilidir. Endüstriyel atıkların bertarafı için bir çukur kazılıyor. Atık kurutulur ve "ağır" yağ ile karıştırılır, elde edilen karışım ısıtılır ve termal olarak oksitlenir, karışımın polimerizasyonu sırasında güçlendirilmiş bir su yalıtım ekranının oluşturulmasıyla çukurun tabanına ve eğimlerine bir karışım tabakası serilir. , daha sonra çukur endüstriyel atık ile doldurulur ve üzerlerine koruyucu bir kaplama yapılır. Çukurun dibinde güçlendirilmiş bir su yalıtım ekranı oluşturduktan sonra, termal olarak oksitlenmiş bir toprak ve yağ karışımı ile doldurulmuş çok turlu bir kalıp panelleri kurulur. Çukurun tüm derinliği için ek olarak birbirine dik dikey güçlendirilmiş ekranlar ve buna bağlı olarak birbirinden bağımsız konteynerler oluşturulur. Bu kapların boşlukları, su basmış endüstriyel atıklarla doldurulur ve bunların üzerinde, termal olarak oksitlenmiş bir toprak ve yağ karışımı kullanılarak, çukurun ve eleklerin eğimlerine dayalı olarak ağlarla güçlendirilmiş koruyucu bir kaplama dikilir. Buluş, çevre güvenliği sağlar. 1 hasta.

Önerilen buluş, yapı malzemeleri ve elektrotermal üretimin atık bertarafı ile ilgilidir. Endüstriyel atık çamur depolama için yalıtım malzemesi, kil içeren malzeme ve endüstriyel atık formundaki malzeme, kil içeren bir malzeme olarak kil veya tın içerir, endüstriyel atık olarak - elektrotermal silikon üretiminin gazla temizlenmesinden kaynaklanan ince toz ve/ veya aşağıdaki bileşen içeriğine sahip silikon ferro alaşımlar, ağırlıkça % : kil veya balçık 70-85; silisyum ve/veya silisyum ferroalyajların elektrotermal üretiminin gaz temizliğinin ince tozu 15-30. ETKİ: Buluş, yalıtım malzemesinin filtrasyon katsayısını azaltarak çamur depolarına bitişik toprak tabakasının kirlenmesini önleyecek, silisyum ve/veya silisli ferroalyajların elektrotermal üretiminin gazla temizlenmesinden kaynaklanan ince toz halindeki endüstriyel atıklardan yararlanacaktır. 1 sekme.

Buluş ekoloji alanı ile ilgilidir. Önerilen yalıtım malzemesi, aşağıdaki bileşen içeriğine sahip kil, kireç malzemesi, yağ çamuru ve sondaj çamurunu içerir, wt. saat: kil 1.0 kireç malzemesi 0.5-5.0 sondaj kesimleri 0.5-3.0 yağ çamuru 0.5-7.0 evsel atık, nihai ürünün kalitesini artırır. 2 wp f-ly, 1 hasta., 8 sekme.

Buluş, inşaat ve çevre güvenliği alanı ile ilgilidir. Arazi kıvrımlarındaki katı atık depolama alanlarındaki sızıntı suyunu ve biyogazı toplamak ve boşaltmak için, taban 3 hazırlanır, taban 16 boyunca kesme ve yuvarlama ve üzerinde su yalıtım malzemesi 4 arazi kıvrımının eğimleri 17 yapılır. , atıkların yüzey su yalıtımı ve biyogaz toplama sisteminin kurulumu. Aynı zamanda, su yalıtım malzemesinin üzerine, ana drenaj borusunun 10 ana drenaj borusuna bağlanan ve bir balıksırtı tipi oluşturan bir dizi yardımcı boru ile alanın doğal eğimi boyunca monte edildiği bir drenaj tabakası 1 serilir. Yerçekimi kuvvetlerinin etkisi altında depolama sahasının tüm alanı üzerinde sızıntı suyunun giderilmesini sağlamak için yapı. Ayrıca filtrat ve biyogazın toplanması ve uzaklaştırılması, polimerik malzemelerden yapılmış, farklı seviyelerde ayrı ayrı monte edilen boru hattı sistemleri ile gerçekleştirilir. Biyogazın toplanması, sonunda bir vakum pompasının 19 olduğu, üst uçta ana toplama toplayıcılarına 9 bağlanan, atık kalınlığına gömülü dikey delikli boruları içeren bir gaz toplama sistemi 6 tarafından gerçekleştirilir. yüklenir. bunları kaldırma işlemi. 4 hasta.

Buluş, katı atık depolama alanlarının işletilmesi ile ilgilidir ve biyogaz ve çevre dostu etkili gübre üretmek için kullanılabilir. Organik atıklar art arda katmanlar halinde serilir ve biyokatkılar sıvı halde verilir, karışımın biyolojik ısıtması ve anaerobik fermantasyonu gerçekleştirilir, oluşan biyogaz toplanır ve uzaklaştırılır. Bir biyolojik katkı maddesi olarak, mineral gübreler içeren toplam organik atık kütlesinin %3-8'i miktarında bir atık kullanılır - N:P:K sırasıyla 0.1:0.16:0.18 ve doğal mikroorganizmalar için yoğunluğa sahip mikroflora 260×108 CFU/ml. ETKİ: buluş, mikroorganizma türlerinin yetiştirilmesi için maliyetlerin olmaması nedeniyle belediye katı atık depolama alanlarının verimliliğini artırmayı, IV'ten V'ye tehlike sınıfında bir düşüşle birlikte organik atık işlemenin verimliliğini ve hızını artırmayı mümkün kılar. , yığındaki organik atıkların "yanmasını" ortadan kaldırarak depolama alanını azaltmak.

Buluş, çevre koruma alanı ile ilgilidir. Bir depolama sahasında belediye katı atıklarının sıkıştırılmış katmanlarının ara yalıtımı için bir malzeme önerilmiştir. Malzeme olarak alüminosilikon-termal yöntemle ferrovanadyum üretimi sırasında oluşan son cüruf kullanılmaktadır. Buluş, tüm yıl boyunca, doğal malzemeler kullanılmadan ve hammaddelerin genişletilmesi olmadan düzenli depolama alanlarında belediye katı atıklarının sıkıştırılmış katmanlarını izole etmeyi mümkün kılan bir malzemenin elde edilmesini sağlar. 1 sekme.

MADDE: buluş grubu, çevre koruma alanı ile ilgilidir ve belediye katı atık (MSW) bertaraf alanlarının tekrar tekrar kullanılması durumunda uygulanabilir. Belediye katı atık depolama alanları için yalıtım karışımı - MSW - belediye katı atıklarının ısıl işleminden kaynaklanan kül ve cüruf atıkları ve belediye katı atıklarının ısıl işleminden kaynaklanan gaz temizleme atıkları, kütle oranında tercihen 0,2-4,5: 0,2'ye eşit toprak içerir. -4.5: 2.9-10.5. Karışım tercihen ağırlıkça %30-60'lık bir nem içeriğine sahiptir. Üretim yöntemi, nem içeriği ağırlıkça %30'dan fazla olmayan belediye katı atıklarının ısıl işleminden kaynaklanan kül ve cüruf atıklarının, nem içeriği ağırlıkça %60'tan fazla olmayan toprakla homojen bir kütle elde edilene kadar karıştırılmasından oluşur. Elde edilen. Ortaya çıkan kütleden, 50 cm ila 100 cm yüksekliğinde iki şaft oluşturulur ve hakim rüzgar yönüne göre dikey bir yönlendirme ile birbirine göre bir boşluk ile yerleştirilir. Besleme, nem içeriği ağırlıkça %30'dan fazla olmayan MSW'nin ısıl işleminden kaynaklanan minimum düşük basınçlı gaz temizleme atığı ile yukarıdaki boşluğa gerçekleştirilir. Daha sonra, oluşturulan kütle düzleştirilir ve tüm bileşenler, ağırlıkça %30-60 nem içeriğine sahip homojen bir kütle elde edilene kadar karıştırılır. Hazırlamanın tüm aşamalarında, oluşan kütlelerin nem içeriği izlenir. Yalıtım karışımının elde edilen homojen kütlesi, yukarıdaki kütle oranında kül ve cüruf atığı, gaz temizleme atığı, toprak içerir. Evsel katı atıkların düzenli depolama alanlarında bertaraf yöntemi, atıkların katman katman yerleştirilmesini ve yalıtım karışımından yalıtım katmanlarını içerir. Bu durumda, yukarıdaki kütle oranında kül ve cüruf atığı, gaz temizleme atığı ve toprak içeren bir yalıtım karışımı kullanılır. ETKİ: kullanım verimliliğini artırmayı mümkün kılan, karışım elde etme sürecinin süresini kısaltan, belediye katı atıklarının bertarafı yöntemi sırasında çevre üzerindeki zararlı etkileri azaltan özelliklere sahip bir yalıtım karışımı elde etmek. 3 n. ve 4 z.p. f-ly, 5 hasta.

RF patenti 2396131'e ait çizimler

Mevcut buluş grubu, çevre koruma alanıyla, yani katı atık depolama alanları için bir yalıtkan karışım, üretimi için bir yöntem ve katı atıkların, özellikle evsel, endüstriyel, MSW depolama alanlarında bertaraf edilmesi için bir yöntem ile ilgilidir. belirtilen karışımı kullanarak ve belediye katı atık (MSW) için düzenli depolama sahalarının tekrar tekrar kullanımı ile uygulanabilir.

Katı atık depolama alanları için bilinen yalıtım karışımları ve bunların üretim yöntemleri (RU 2059034 , 1996, RU 2184095 , 2002, RU 2162068 , 2001, RU 2006130 451, 2006, RU 227882, 2006). Düzenli depolama alanlarında belediye katı atıklarının bertarafı (nötralizasyon) için bilinen yöntemler de vardır (RU 2006109 899, 2007, EN 1792350, 1991, EN 2247610, 2005, EN 2014164, 1994).

Aynı zamanda, bu karışımlar çok bileşenli doğa ve sonuç olarak hazırlanmalarının karmaşıklığı ile karakterize edilir. Evsel katı atıkların düzenli depolama alanlarında nötralizasyonu için açıklanan yöntemler, teknolojinin karmaşıklığı ile karakterize edilir.

Önerilen yalıtım karışımına daha yakın olan, bir toprak olan ve yalıtım katmanları ile atıkların katman katman yerleştirilmesini kullanarak düzenli depolama alanlarında (MSW) belediye katı atıklarını nötralize etme yönteminde kullanılan bir yalıtım karışımıdır (RU 2330733, 2008).

Ancak zamanla söz konusu karışımda büzülme meydana gelir. İkincisi, belediye katı atıklarının tutuşması gibi bir sonuca yol açar. Ek olarak, toprak kullanımının düşük verimliliği, ikincisinin, özellikle yeraltı suyu kirliliğine yol açan yüksek bir filtrasyon katsayısına sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

Buluşun amacı, çevre ve sıhhi standartları karşılayan atıkların izolasyonu ve bertarafının güvenilirliğini artıran bir yalıtkan karışım yaratmaktır.

Sorun, belediye katı atık depolama sahaları - MSW için toprak içeren ve ayrıca belediye katı atıklarının ısıl işleminden kaynaklanan kül ve cüruf atıkları ve belediye katı atıklarının ısıl işleminden kaynaklanan gaz temizleme atıkları içeren bir yalıtım karışımı yaratılarak çözülür.

Tercihen yalıtkan karışım, sırasıyla 0.2-4.5:0.2-4.5:2.9-10.5'e eşit bir kütle oranında kül ve cüruf atığı, gaz temizleme atığı ve toprak içerirken, karışım ağırlıkça %30-60'lık bir nem içeriğine sahiptir.

Teknik sonuç, açıklanan yalıtım karışımının büzülmeye meyilli olmaması ve ayrıca yangını ve çöp sahasında kentsel katı atık patlamasının başlamasını önlemesidir.

Belediye katı atık depolama sahaları için bir yalıtım karışımı elde etme yöntemine daha yakın olan, RU 2271882, 2006 patentine göre yöntemdir.

Bahsedilen yalıtım karışımı, aşağıdaki bileşen içeriğine sahip kil, atık kireç malzemesi ve yağ çamuru içerir, ağırlıkça %: kil 10-60, atık kireç malzemesi 15-40, yağ çamuru 25-40.

Yalıtkan bir karışım elde etmenin bilinen bir yöntemi aşağıdaki gibi gerçekleştirilir.

Yağ çamuru buldozer ile çeşitli oranlarda kil ile karıştırılarak depolanır ve yağ çamurunun yağ kısmını kilin gözeneklerinde adsorbe etmesi için 30-40 gün bekletilir. 30-40 gün sonra elde edilen karışım (kil + yağ çamuru) ek olarak kullanılmış kireç malzemesi (kimyasal su arıtma çamuru veya sönmüş kireç tortusu) ile karıştırılır.

Bu yöntemin dezavantajı, diğer şeylerin yanı sıra, en az 30 gün olan, yağ çamurunun yağ kısmının kil gözeneklerinde adsorpsiyon sürecinin önemli süresine bağlı olarak, yetersiz yüksek verimde yatmaktadır.

Katı evsel atık depolama sahaları için yalıtkan bir karışım üretme yöntemi açısından buluşun amacı, çevre ve sıhhi standartları karşılayan atıkların izolasyon ve bertarafının güvenilirliğini artıran bir karışım oluşturma işlemi için harcanan süreyi azaltmaktır.

Görev, katı evsel atık depolama sahaları için bir yalıtım karışımı elde etmek için açıklanan yöntemle gerçekleştirilir - MSW, nem içeriği ağırlıkça% 30'dan fazla olmayan belediye katı atıklarının ısıl işleminden kaynaklanan kül ve cüruf atığının karıştırılmasından oluşur. homojen bir kütle elde etmek için ağırlıkça %60'tan fazla olmayan nem içeriğine sahip toprak, daha sonra ortaya çıkan kütleden 50 cm ila 100 cm yüksekliğinde iki şaft oluşturulur ve birbirine göre bir boşluk ile yerleştirilir, ardından bunlar Nem içeriği ağırlıkça % 30'dan fazla olmayan belediye katı atıklarının ısıl işleminden kaynaklanan gaz temizleme atığının minimum düşük basınçta boşluğa beslenmesi, boşluk doldurulduktan sonra oluşan kütle düzleştirilir ve tüm bileşenler bir karışana kadar karıştırılır. ağırlıkça %30-60 nem içeriğine sahip yalıtkan karışımın homojen kütlesi elde edilirken, hazırlamanın tüm aşamalarında, oluşturulan kütlelerin nem içeriği, değerlerini yukarıdaki aralıkta tutmak için kontrol edilir.

Bu durumda, şaftların hakim rüzgar yönüne göre dikey bir yönelimle yerleştirilmesi arzu edilir.

Tercihen, yalıtkan karışımın elde edilen homojen kütlesi, sırasıyla 0.2-4.5:0.2-4.5:2.9-10.5'e eşit bir kütle oranında kül ve cüruf atığı, gaz temizleme atığı, toprak içerir.

Bu durumda elde edilen teknik sonuç, etkili bir karışım oluşturmak için harcanan süreyi azaltmaktır.

Evsel katı atıkların düzenli depolama sahalarında bertaraf edilmesi için açıklanan yönteme daha yakın olan, RU 2330733, 2008 patentine göre yöntemdir.

Bu yöntem, depolama sahasının tabanının hazırlanmasını, kapalı yapıların kurulumunu, geçirimsiz bir elek yapımını, sızıntı suyunun toplanması ve temizlenmesi için bir drenaj sisteminin yanı sıra bir gaz toplama sistemini, katman katman yerleştirmeyi içerir. toprak yalıtım katmanları ile atık ve oluşturulan depolama sahasının yüzeyinde bir yalıtım kaplamasının düzenlenmesi.

Depolama sahası bölgesi, en az üç adet olmak üzere çalışma bölümlerine ayrılmıştır. Çokgenin her bölümü diğerlerinden bağımsız olarak oluşturulmuştur. Sonraki her bölümün atıkla doldurulması, bir öncekinin doldurulmasının tamamlanmasıyla başlar.

İlk doldurulmuş bölümün alanından atıkların uzaklaştırılması ve işlenmesi ve yeniden doldurmaya hazırlanması, son bölümün atıkla doldurulması döneminde gerçekleştirilir, daha sonra atık, ilk dolum yapılan alana yeniden yerleştirilir. bölüm, ikinci bölümün atıklarını çıkarırken ve işlerken ve yeniden doldurmaya hazırlarken, bundan sonra bölümlerin ilk dolum sırasına göre döngü tekrarlanır. Bir bölümü doldurmanın ortalama süresi ile bölüm sayısı arasındaki oran, matematiksel bağımlılıkla bulunur.

Yöntemin dezavantajları, bildiğiniz gibi düşük performans özelliklerine sahip olan yalıtım katmanları olarak toprağın kullanılması nedeniyle çok aşamalı ve düşük izolasyon derecesidir.

Evsel katı atıkların düzenli depolama sahalarında bertaraf yöntemi açısından buluşun amacı, basitleştirirken çevre ve sıhhi standartları karşılayan atıkların izolasyon ve bertarafının güvenilirliğini artıran bir bertaraf yöntemi oluşturmaktır.

Görev, atıkların katman katman yerleştirilmesi ve buluşa göre ek kül ve cüruf içeren bir karışımın bulunduğu toprak içeren bir yalıtım karışımından yalıtım katmanları ile düzenli depolama sahalarında açıklanan yöntemle elde edilir. belediye katı atıklarının ısıl işleminden kaynaklanan atıklar ve gaz temizleme atığı, yalıtım karışımı olarak kullanılır. belediye katı atıklarının ısıl işleminden kaynaklanan atıklar.

Tercihen, sırasıyla 0.2-4.5:0.2-4.5:2.9-10.5'e eşit bir kütle oranında kül ve cüruf atığı, gaz temizleme atığı ve toprak içeren bir yalıtkan karışım kullanılırken, karışımın nem içeriği 30-60 wt'dir. %.

Tarif edilen buluş grubunun özü, katı atık depolama alanları için bir yalıtkan karışımın üretimini şematik olarak gösteren Şekil 1-5'te ve buluşu gösteren ancak sınırlandırmayan aşağıdaki örnekte gösterilmektedir.

Yalıtım karışımının hazırlanması için besleme stoğu, MSW'nin ısıl işleminden kaynaklanan kül ve cüruf atığı ve MSW'nin ısıl işleminden kaynaklanan gaz temizleme atığıdır. Döküm toprağı da dahil olmak üzere toprak (toprak), ek bir seyreltme malzemesi olarak kullanılır.

Karışımın hazırlanmasında kullanılan belediye katı atıklarının ısıl işleminden kaynaklanan kül ve cüruf atıkları ve belediye katı atıklarının ısıl işleminden kaynaklanan gaz arıtma atıkları aşağıdaki gibi elde edilir.

Evsel katı atık, kazan ünitelerinin yanma odalarında yanmaya tabi tutulur. Belediye katı atıklarının ısıl işleminden kaynaklanan kül ve cüruf atıkları, yanma odasında oluşan cüruf ve baca gazları ile taşınan ve kazanın konvektif bölgesinde bundan ayrılan kazan külünün bir karışımıdır.

Gaz temizleme atıkları, belediye katı atıklarının yanması sırasında oluşan baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atıklardır. Bu durumda baca gazları absorber ve torba filtreden oluşan bir tesisatta yarı kuru temizlemeye tabi tutulur.

Karışımın hazırlanmasında kullanılan kül ve cüruf atığı ve gaz temizleme atığı aşağıdaki özelliklere sahiptir: nem - ağırlıkça %30'dan fazla değil, fraksiyonel bileşim tercihen 100 mm'den fazla değil, radyasyon arka planı doğalı aşmaz.

Kullanılan toprak (toprak) aşağıdaki özelliklere sahiptir: radyasyon arka planı doğal olanı geçmez, sıhhi ve epidemiyolojik göstergeler açısından, nüfuslu bölgelerdeki toprakların kalitesi için gereksinimleri karşılar, nem daha fazla değildir. Ağırlıkça %60, fraksiyonel bileşim tercihen 250 mm'den fazla değildir.

Yalıtım karışımını hazırlama işlemi, kül ve cüruf atığının ve MSW'nin toprak (toprak) ile ısıl işleminden kaynaklanan gaz temizleme atığının, döküm de dahil olmak üzere, aşağıda açıklanan teknolojiye göre gerçekleştirilir.

Bu örnekte, kül ve cüruf atığı:gaz temizleme atığı:toprağın kütle oranı sırasıyla 2.0:5.0:10.0'a eşittir.

İşlem özel olarak belirlenmiş bir sitede gerçekleştirilir.

Karışımın hazırlanması iki aşamadan oluşmaktadır.

1. aşamada, toprak (toprak) ve "BKA'nın ısıl işleminden kaynaklanan kül ve cüruf atıkları" üretim sahasına getirilir ve dönüşümlü olarak boşaltılır (şekil 1). Ayrıca, traktör ekipmanı kullanılarak homojen bir kütle elde edilene kadar karıştırma yapılır. "MSW ısıl işleminden kaynaklanan kül ve cüruf atığı" nemi ve toprağın kuruluğu nedeniyle, bileşenler homojen bir şekilde karıştırılır.

Bir traktör ile karıştırıldıktan sonra, az yer kaplayan karışık bileşenlerden 50 cm ila 100 cm yüksekliğinde iki şaft oluşturulur, yani. aralarında bir boşluk. Şaftlar tercihen hakim rüzgara göre yönlendirilir, böylece rüzgar yönü şaftların yönüne dik olur (Şekil 2).

2. aşamada "MSW'nin ısıl işleminden kaynaklanan atık gaz temizleme", iki şaft arasındaki boşlukta (boşluk) son derece düşük basınçta 100 mm çapında tank semi-treyler hortum hortumundan servis edilir (şekil 3). Düşük basınç kullanımı toz bulutu oluşumunu engeller.

Üretim sürecinde “MSW ısıl işleminden kaynaklanan gaz temizleme atığı” tozlanmayı önlemek için su ile nemlendirilir. Nemlendirme sırasında, su birikmesini önlemek için karışımın nem içeriği ölçülür.

Toprak karışımının nem içeriği ve "MSW ısıl işleminden kaynaklanan kül ve cüruf atığı", "MSW ısıl işleminden kaynaklanan kül ve cüruf atığına" tozun yapışmasına katkıda bulunur. "MSW ısıl işleminden kaynaklanan gaz temizleme atığı" tarafından "SDW ısıl işleminden kaynaklanan kül ve cüruf atığı" nemi emilir.

Boşluk doldurulurken hortum hortumu doldurulmayan tarafa doğru hareket ettirilir ve her iki şaft ve "MSW ısıl işleminden kaynaklanan gaz temizleme atığı" traktör tarafından dengelenir (şekil 4). Ardından, tüm bileşenler homojen bir kütle elde edilene kadar bir traktör ile karıştırılır. Tüm aşamalarda, karışımın nem içeriğinin operasyonel kontrolünü gerçekleştirin.

Bitmiş yalıtım karışımı, kolay yükleme için bir traktör tarafından toplanır (şekil 5).

Ortaya çıkan yalıtım karışımının kalitesini kontrol etmek için SP 2.1.7.1386-03 "Toksik üretim ve tüketim atıklarının tehlike sınıfının belirlenmesi", bölüm 3 uyarınca numuneler alınır ve taşınır.

Katı atık depolama sahaları için üretilen yalıtım karışımı, bir yükleyici tarafından damperli kamyonlara yüklenir ve katı atık depolama sahasında tüketiciye teslim edilir. Karışımın üretimi yaklaşık iki saat sürer.

Ortaya çıkan yalıtım karışımı aşağıdaki özelliklere sahiptir:

çevre için tehlike sınıfı - 5;

insan sağlığı için tehlike sınıfı - 4;

nem - ağırlıkça %30 ila 60;

renk - koyu kahverengimsi bir renk tonu ile gri-kahverengi; iyi bastırılır, patlayıcı değildir.

Evsel katı atıkların düzenli depolama sahalarında bertaraf edilmesi için açıklanan yöntem, atıkların katman katman yerleştirilmesi ve yalıtım katmanları ile gerçekleştirilir.

Yalıtım karışımı ile kaplanmayan çalışma kartının bölümünü belirleyin. Yeni bir katı katı atık tabakası, depolama ekipmanı ile tercihen 2 m'lik bir tabaka kalınlığına kadar sıkıştırılır, ardından yalıtkan karışım damperli kamyonlarla sıkıştırılmış alana teslim edilir. Karışım, seçilen alan üzerinde traktör ekipmanı ile eşit olarak tesviye edilir. Tesviye işleminden sonra, yalıtım katmanı depolama teknolojisi ile tercihen 25 cm kalınlığa kadar sıkıştırılır.Sıkıştırılmış yalıtım katmanının üzerine depolama teknolojisi ile yeni atık verilir. Atık biriktikçe çalışma haritasının alanı üzerinde tesviye edilir ve tercihen 2 m'lik bir tabaka kalınlığına kadar tekrar sıkıştırılır, ardından yalıtkan karışım damperli kamyonlarla sıkıştırılmış alana iletilir ve döngü tekrarlanır. MSW'nin 3,5 kat veya daha fazla sıkıştırılması sağlanırken, yalıtım tabakasının kalınlığının 15 cm'ye düşürülmesine izin verilir. -01 "Belediye katı atıkları için düzenli depolama alanlarının düzenlenmesi ve bakımı için hijyenik gereklilikler" ve "Tasarım talimatları, Rusya İnşaat Bakanlığı tarafından 02.11.96 tarihinde onaylanan belediye katı atık depolama alanlarının işletilmesi ve ıslahı", 10.06.96 No. 01-8 / 1711 tarihinde Rusya Sıhhi ve Epidemiyolojik Denetim Devlet Komitesi ile kararlaştırıldı.

Açıklanan yöntemle katı atık depolama sahaları için bir yalıtım karışımının üretilmesinin çevre üzerindeki etkisi, özellikle aşağıdaki nedenlerle en aza indirilir:

Üretim, çöplükte, izole bir sitede yer almaktadır;

Konteyner kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır;

Yalıtım karışımının hammaddelerinin (bileşenlerinin) yerleştirilmesi için depo kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır;

Karışımın doğal nem içeriği nedeniyle hammaddelerin (karışım bileşenlerinin) rüzgar esmesine, bariyer oluşturmasına (üretim sırasında silindirler) ve üretim sürecinde hammaddelerin ıslanmasına karşı koruma sağlar.

Böylece, tarif edilen buluş grubu, yalıtkan bir karışım elde etme sürecinin süresini en az iki saate düşürmek, zararlı etkiyi azaltmak için, katı atık depolama sahalarında belediye katı atıklarının bertarafı için etkili bir yalıtım karışımı yaratmayı mümkün kılar. Yukarıdaki yalıtım karışımını kullanarak düzenli depolama alanlarında belediye katı atıklarının bertaraf yöntemini gerçekleştirirken çevre üzerinde.

İDDİA

1. Kentsel katı atık (MSW) çöplükleri için toprak içeren yalıtkan bir karışım olup, özelliği, ek olarak kentsel katı atıkların ısıl işleminden kaynaklanan kül ve cüruf atığını ve belediye katı atıklarının ısıl işleminden kaynaklanan gaz temizleme atığını içermesidir.

2. İstem l'e göre yalıtkan karışım olup, özelliği, sırasıyla 0,2-4,5: 0,2-4,5: 2,9-10.5 kütle oranında kül ve cüruf atığı, gaz temizleme atığı ve toprak içermesi ve karışımın nem içermesidir. %30-60 wt. içeriği.

3. Nem içeriği ağırlıkça %30'dan fazla olmayan belediye katı atıklarının ısıl işleminden kaynaklanan kül ve cüruf atığının bir nem içeriği homojen bir kütleye kadar ağırlıkça %60'tan fazla olmayan, daha sonra ortaya çıkan kütleden 50 ila 100 cm yüksekliğinde iki şaft oluşturulur ve birbirine göre bir boşlukla yerleştirilir, ardından ısıdan gaz temizleme atığı nem içeriği ağırlıkça %30'dan fazla olmayan kentsel katı atıkların işlenmesi, boşluğa minimum düşük basınçta beslenir, boşluk doldurulduktan sonra oluşan kütle düzleştirilir ve tüm bileşenler homojen bir yalıtım kütlesine kadar karıştırılır. ağırlıkça %30-60 nem içeriğine sahip bir karışım elde edilirken, hazırlamanın tüm aşamalarında, oluşturulan kütlelerin nem içeriği, değerlerini yukarıdaki aralıkta tutmak için kontrol edilir.

4. İstem 3'e göre bir yöntem olup, özelliği, şaftların hakim rüzgar yönüne göre dikey bir yönelimle yerleştirilmesidir.

5. Yalıtım karışımının elde edilen homojen kütlesinin, sırasıyla 0.2-4.5:0.2-4.5:2.9-10 kütle oranında kül ve cüruf atığı, gaz temizleme atığı, toprak içermesiyle karakterize edilen 3. İsteme göre yöntem. ,5.

6. Evsel katı atıkların, toprak içeren bir yalıtım karışımından katman katman atık ve yalıtım katmanlarının yerleştirilmesi yoluyla düzenli depolama alanlarında bertaraf edilmesi için bir yöntem olup, özelliği, bir karışımın, termal kaynaklı ek kül ve cüruf atığı içeren bir yalıtım karışımı olarak kullanılmasıdır. belediye katı atıklarının arıtılması ve belediye katı atıklarının ısıl işlenmesinden kaynaklanan gaz temizleme atıkları.

7. İstem 6'ya göre bir yöntem olup, özelliği, sırasıyla 0,2-4,5: 0,2-4,5: 2,9-10 kütle oranında kül ve cüruf atığı, gaz temizleme atığı ve toprak içeren bir yalıtım karışımının kullanılmasıdır, burada 5 karışımın nem içeriği ağırlıkça %30-60'tır.

İlk veri. Tahmini hizmet ömrü T = 20 yıl. Tasarım yılı için konut binaları ve endüstriyel olmayan tesisler dikkate alınarak yıllık belirli katı atık birikim oranı Y 1 =1.1 m3 / kişi / yıl. Tasarım yılı için hizmet verilen nüfus sayısı H 1 = 250 bin kişi, yakın yerleşim yerleri dikkate alınarak 20 yıl içinde tahmin edilmektedir H 2 = 350 bin kişi. Daha önce mimari ve planlama departmanı ile kararlaştırılan katı atık depolama yüksekliği, H p = 40 m.

1. Katı atık depolama sahasının tasarlanan kapasitesinin hesaplanması.

Tahmini dönem için depolama sahasının kapasitesi E t aşağıdaki formülle belirlenir:

nerede Y 1 ve Y 2 - 1. ve son işletme yılları için hacim açısından belirli yıllık MSW birikim oranları, m 3 / kişi / yıl;

H 1 ve H 2 - 1. ve son çalışma yıllarında depolama sahası tarafından hizmet verilen kişi sayısı, insanlar;

T, depolama sahasının tahmini ömrü, yıl;

K 1 - depolama sahasının tüm T dönemi boyunca çalışması sırasında katı atık sıkıştırmasını dikkate alan katsayı;

K 2 - dış yalıtım toprak katmanlarının (ara ve son) hacmini dikkate alan katsayı.

İlk verilerde bulunmayan parametrelerin değerini belirleyelim. 2. işletme yılı için hacim açısından belirli yıllık MSW birikim oranı, hacimdeki yıllık büyüme koşulundan %3 oranında belirlenir (Rusya Federasyonu için ortalama değer %3-5'tir).

m3 /kişi.yıl.

Tüm T süresi boyunca (eğer T = 15 yıl ise) depolama sahasının çalışması sırasında katı atıkların sıkıştırılmasını hesaba katan K 1 katsayısı, 14 ağırlığında bir buldozer kullanımı dikkate alınarak Tablo 6'ya göre alınır. sıkıştırma için ton: K 1 = 4.

Toplam yüksekliğe bağlı olarak yalıtkan zemin katmanlarının hacmini dikkate alan K 2 katsayısı, Tablo 9 K 2 = 1.18'e göre alınır.

E t depolama sahasının tahmini kapasitesi:

E t \u003d (1.1 + 1.99) (250000 + 350000) x20x1.18 (4.4) \u003d 2734650 m 3

2. Depolama sahasının gerekli arazi alanının hesaplanması.

Katı atık depolama sahasının alanı şöyle olacaktır:

Fu.s. \u003d 3x2734650: 40 \u003d 205099 m 2 \u003d 20,5 ha,

3 - dış eğimlerin 1 döşenmesini dikkate alan katsayı; dört;

40 - yükseklik Np.

Tablo 8*

* Tabloların numaralandırılması orijinaline uygundur.

Not. K1 değeri, katı atığın katman katman sıkıştırılması, en az 5 yıl süreyle oturması ve katı atıkların toplama yerlerindeki yoğunluğu p 1 =200 kg/m3'e bağlı olarak verilir.

Tablo 9

Not: 1. Depolama sahasının tabanında oluşan toprak pahasına tamamen ara ve nihai yalıtım üzerinde çalışma sağlanırken, K 2 = 1.

2. Tablo 9'da ara yalıtım katmanı 0,25 m olarak alınmıştır, Km-305 rulo kullanıldığında 0,15 m ara yalıtım katmanına izin verilmektedir.

Gerekli depolama alanı şöyle olacaktır:

, (2)

burada 1.1 - depolama alanı çevresindeki şeridi dikkate alan katsayı;

F ek - ekonomik bölge sahasının alanı ve kapları yıkamak için platform

F \u003d 1.1x20.5 + 1.0 \u003d 23,6 ha.

3. Depolama sahasının gerçek kapasitesinin hesaplanması.

Poligon düz bir arazide tasarlanmıştır. Aslında, sitenin tahsis edilen alanı, 21.7 hektarı çöp sahası için ve 0,6 hektarı 0,5 km uzunluğundaki otoyoldan erişim yolu olmak üzere 22,3 hektardı. Poligonun tabanında 2 m derinlikteki toprak, hafif tınlı, ardından ağır tınlı, 3.5 m derinlikte yeraltı sularından oluşur.

Depolama sahasının tabanında bir çukur kazılarak ara ve nihai dış yalıtım için toprak ihtiyacının tam olarak karşılanmasına karar verilir.

Projedeki MSW depolamanın gerçek alanı 440 m uzunluğunda ve 400 m genişliğinde dikdörtgen şeklindedir (Şekil 18). Şekil 18'deki tüm boyutlar m cinsindendir.

Şekil 18. Düz bir arazide çok yüklü bir çokgenin planı ve kesiti

bir plan; b - A-A boyunca bölüm; I-V - depolama sahasının inşaat ve işletme aşamaları;

1 - toprak şövalyesi; 2 - çokgen sınırı; 3 - MSW depolama alanının sınırı;

4 - depolama alanındaki geçici yol; 5 - işlem sıralarının sınırı;

6 - mevcut otoyol; 7 - erişim yolu; 8 - ekonomik bölge;

9 - üst yalıtım tabakası; 10 - depolama sahasının tabanındaki çukur

Depolama sahasının H yüksekliği, 1:4 dış eğimlerin döşenme koşulundan ve çöp kamyonlarının ve buldozerlerin güvenilir çalışmasını sağlamak için üst platformun boyutlarına sahip olma ihtiyacından belirlenir:

H \u003d G: 8-n, (3)

burada W, depolama alanının genişliğidir, m;

8 - çift eğimli döşeme (4x2);

n, düz üst platformun optimal boyutlarını sağlayan çöp sahası yüksekliği azalmasının göstergesidir, m.

Üst platformun minimum genişliği, çöp kamyonlarının eğimden 10 m'den daha yakın olmaması kuralına tabi olarak, çöp kamyonlarının dönüş yarıçapının iki katı ile belirlenir:

W h \u003d 9x2 + 10x2 \u003d 38 m.

Üst platformda çalışmanın rahatlığı için genişliğini 80 m'ye eşit alıyoruz.

Düşme oranı şöyle olacaktır:

n \u003d 80: 8 \u003d 10 m.

Çokgenin yüksekliği şöyle olacaktır:

H \u003d 400: 8 - 10 \u003d 40 m.

Sıkıştırma dikkate alınarak depolama sahasının gerçek kapasitesi, kesik piramit formülü kullanılarak hesaplanır:

, (4)

burada C 1 ve C 2 taban ve üst platformun alanlarıdır, m 2.

Not: Depolama sahasının tabanındaki çukurun kapasitesi, içindeki tüm toprak MSW izolasyonuna gittiğinden dikkate alınmaz. Bu koşullar altında, E f, B y - sıkıştırılmış MSW hacmine eşittir.

Üst düz alanın uzunluğu:

440 - 40x8 = 120 m.

Üst platformun genişliği şöyle olacaktır:

400 - 40x8 = 80 m.

Formül (4)'ü kullanarak gerçek kapasiteyi hesaplıyoruz:

Eph \u003d (440x400 + 120x80 + 400x440x120x80) x40 \u003d (176000 + 9600 + 41160) x40 \u003d 3023467 m 3.

Yalıtım malzemesi ihtiyacı aşağıdaki formüle göre belirlenir:

B \u003d B y (1-1 / K 2). (5)

3023467 m3 sıkıştırılmış MSW'yi izole etmek için aşağıdaki miktarda toprak gerekecektir:

Vg \u003d 3023467 (1-1 / K 2) \u003d 3023467 (1-1 / 1.18) \u003d 45320 m 2.

Söz konusu koşullar altında Vg, çukurun kapasitesidir.

Depolama sahasının tabanında öngörülen ortalama kazı derinliği aşağıdaki formülle belirlenir:

Hk \u003d 1.1 x Vg: C 1,

burada 1.1, eğimleri ve kazı haritasını dikkate alan bir katsayıdır;

Hk \u003d 1.1x453520: 176000.0 \u003d 2.83 m.

Depolama sahasının alanı 300x220 m boyutlarında ve 44.000 m2 - 4.4 ha'lık bir alana sahip dört işletme aşamasına ayrılmıştır.

Bu aşamaların her biri, beş çalışma katı atık tabakasının (2 m katı atık ve 0.25 m toprak) döşenmesi dikkate alınarak çalıştırılır. Toplam yükseklik olacaktır:

2x5 + 0.25x5 + 11.25 m.

Yerden yukarısı (siyah işaretler) dahil olmak üzere, her dönüş için setin yüksekliği şöyle olacaktır:

11,25 - 2,83 = 8,42 m.

Bir aşamadaki çukurun hacmi:

452520:4 \u003d 113380 m3.

9 kottan 39 m'ye yükseklik artışı ve 1 m'lik bir tabaka ile son yalıtım, 5. işletme aşaması olacaktır. Her hattın hizmet ömrü ortalama 4 yıldır.

1. aşamanın çukurundan gelen toprak, depolama sahasının son izolasyonunda kullanılmak üzere bir süvaride depolanır. Süvari, I, III ve IV sıralarının dış sınırı boyunca bulunur. Süvarilerin uzunluğu: 410 + 475 \u003d 885 m Süvarilerin kesit alanı şöyle olacaktır:

113380:885 \u003d 128.1 m 2.

Taban genişliği 24, üst genişliği 4,5 ve 9 m yüksekliğinde bir yamuk şeklinde bir süvari kabul eder Kesit alanı: (4.5 + 24) x 9: 2 \u003d 128.25 m 2 .

Toprak şövalyesinin işgal ettiği alan:

885x24 \u003d 21240 m 2 \u003d 2,1 ha.

Ekonomik bölgenin bitişiğindeki tesislerle birlikte yerleşim planı Şekil 19'da gösterilmektedir.

Şekil 19. Ekonomik bölge ve bitişik yapıların planı

1 - erişim yolu; 2 - çöplük çitleri; 3 - geçici yolların katlanabilir elemanlarını depolamak için bir platform; 4 - trafo merkezi; 5 - idari bina; 5'' - ofis penceresi; 6 - gelen arabaların trafik akışı; 6 '' - inen arabalar için aynı; 7 - çokgen kapılar; 8 - çamur karteri; 9 - dezenfeksiyon platformu; 10 - yangın tankı; 11 - makineler ve mekanizmalar için bir gölgelik (oda); 12 ve 13 - ekonomik bölgenin kapıları ve çitleri; 14 - yakıt deposu

Sanayi binasının yerleşim planı Şekil 20'de gösterilmektedir. Bina, gaz buharı bariyerli bir duvarla ayrılmış iki bloktan oluşmaktadır. Binanın ana girişi, çöp kamyonu sürücülerinin ve yükleyicilerin ziyaretini sınırlayan bölgenin topraklarından tasarlanmıştır. İkinci çıkış, yangın durumunda yedektir.

Bağlantı yolunun diğer tarafında, endüstriyel hizmet binasının karşısında çöp kamyonu dezenfeksiyon alanı bulunmaktadır. Bölgenin ve dezenfeksiyon sahasının karşılıklı yerleşimi, düzenli depolama sahasına gelen çöp kamyonlarının trafik akışını geçmeden araçların sahaya çıkışını ve dezenfeksiyon sonrası sahadan çıkışını sağlamaktadır.

Kurak bölgelerde, istisna olarak, sızıntı suyunu toplamak ve nötralize etmek için drenajsız bir şema kullanılabilir. Bu şemaya göre çamur kapanında arıtılan süzüntü yerçekimi ile pompa istasyonuna beslenir. Sistemin maliyetini azaltmak için, pompa istasyonuna bir kum pompası kurulur, yedek pompa (ikincisi) tahmine göre sağlanır, ancak depoda saklanır.

Yaz aylarında, pompa istasyonu atık suyu katlanabilir bir boru sistemine pompalar. Delikli borular, ara izolasyon ile kaplanmış çalışma alanlarının yüzeyine süzüntünün serpilmesini veya dökülmesini sağlar. Sızıntı suyunun dağılımı, 6 ay boyunca 1 hektarlık alan başına günde 30 m3'e kadar su oranında alınır. bir yıl içinde. Yapıların şeması Şekil 21'de verilmiştir.

Not. 6 yıldan daha kısa bir süre için düzenlenen depolama sahaları ve yılda 120 bin m3'ten az MSW alan depolama sahaları için, endüstriyel bir binanın işlevleri, endüstri tarafından üretilen standart mobil arabalar tarafından gerçekleştirilir. Özellikleri tablo 10'da verilmiştir. Bu depolama alanlarının ekonomik bölgelerinin yerleşimi Şekil 22'de gösterilmektedir.

Mevcut ana yoldan oldukça uzakta bulunan düzenli depolama sahaları için, bu yol boyunca yer alan ilgili kuruluşların katılımıyla inşa edilen ayrı bir tesis olarak erişim yolunun bağımsız bir bölümü tahsis edilmiştir.

Tablo 10

MSW'nin ayrışması sırasında süzüntü ve biyogaz oluşur. Depolama sahasının yetersiz izolasyonu durumunda, sızıntı suyu çevreye, yani toprağa ve oradan yeraltı suyuna veya yüzey akışına girer. Bu, doğal çevrenin ağır metal tuzları, çeşitli hidrokarbonlar vb. gibi maddelerle kirlenmesine yol açar.

Katı atık bertarafı için çoğu depolama alanı, büyük yerleşim yerlerine yeterince yakındır (nakliye maliyetlerini en aza indirmek için). Aynı zamanda, çevre koruma konusu da belirleyici hale gelir ve bu da depolama sahasının tasarımı, kullanılan malzemelerin kalitesi, montajı vb. ile yakından ilgilidir.

1970'lerin başında Almanya'da, “vahşi” depolama alanlarından atık bertarafı için merkezi depolama alanlarına geçişin başlangıcını belirleyen “Atık yönetimi için bölgesel ve yerel makamların sorumluluğu” yasası kabul edildi. Bugün Almanya'da Atık Yönetimi Yasası (TAA) ve Atıkların Arıtılması ve Bertarafına İlişkin Teknik Yönergeler (TASi) için idari düzenlemeler, çöp sahası inşaat sistemi için katı gereksinimler sağlamaktadır.

Genellikle, kil ve çakıl taşları gibi doğal malzemeler, çoğunlukla bir çöp sahasının yapımında kullanılır. Aynı zamanda, depolama sahası gövdesinin çevreden oldukça etkili bir şekilde izole edilmesini sağlayan sözde geosentetik malzemeler geliştirilmiştir.

Doğal (sistem I) ve geosentetik (sistem II) malzemelerin karşılaştırmalı özellikleri Tablo'da verilmiştir. 17.1 ve şek. 17.1.

Doğal ve geosentetik malzemelerin karşılaştırmalı özellikleri

Malzeme

Katman kalınlığı, mm

Sistem I

verimli toprak

Drenaj çakıl

Gaz giderme için çakıl taşları

standartlaştırılmamış

Drenaj çakıl

Yüksek Yoğunluklu Düşük Basınçlı PE Film

10 9 m/s'den fazla filtrasyon katsayısına sahip kil

Toplam yalıtım kalınlığı

Sistem 11

verimli toprak

Secudren drenaj malzemesi

yalıtım malzemesi bentofix

standartlaştırılmamış

Drenaj boruları ile drenaj çakılları

Koruyucu gsotxstyle secutxx

Düşük basınçlı yüksek yoğunluklu polietilenden karbofol

5*10 11 m/sn filtrasyon katsayısına sahip Bentofix

Düzleştirilmiş sıkıştırılmış taban

Toplam yalıtım kalınlığı

Bentofix evrensel mineral esaslı bir yalıtım malzemesidir. Güçlendirilmiş elyaf mineral bazlı sentetik kaplama, birleşik yapıya sahip kendinden yalıtımlı koruyucu bir membrandır. Bentofix üç katmandan oluşur:

  • yatak geofabric;
  • yaklaşık 1 cm kalınlığında bentonit tozu (yalıtım elemanı);
  • kesikli elyaf jeotekstil iğne delinmiş contayı kaplar.

Pirinç. 1/.1.Direktiflere uygun olarak yapılan düzenli depolama alanlarının düzenlenmesi için temel planlar AB sistem I(a)ve geosentetik kullanımı ile - sistem II(b)

Dayanıklı ve aşınmaya dayanıklı dokunmamış jeotekstil, uzun süreli performans için saf bentonit katmanını kapatır ve korur. Bentofix, yüksek derecede su emme özelliğine sahip en kaliteli doğal sodyum bentonit içerir. Bu, bentonitin kristallerin içindeki suyu emdiği ve neme doyduğu (%90'a kadar), mineralin artık gözenek boşluklarının kapandığı ve ardından filtrasyon katsayısının 109 m/s olduğu anlamına gelir. Bentonit tarafından etkili su emme süreci yaklaşık bir gün sürer. Hidrasyondan sonra bentofix sıvılar, buharlar ve gazlar için etkili bir bariyer haline gelir.

karbofol - Bu, yüksek yoğunluklu düşük basınçlı polietilenden (IIDPE) yapılmış bir yalıtım örtüsüdür. 5.1 ve 9.4 m genişliğinde pürüzsüz veya yapılandırılmış bir yüzey ile çeşitli kalınlıklarda (1 ila 3 mm) üretilebilir.Karbofol geomembran olarak toksik olanlar da dahil olmak üzere çeşitli sıvılardan tam izolasyon sağlar. Tabanın su yalıtımının ayrılmaz bir parçası olarak kullanılması, yeraltı suyunu kirlilikten korur.

secutex Ayırma, filtreleme, koruyucu ve drenaj tabakası olarak kullanılan iğne ile delinmiş kesikli elyaf dokumasız jeotekstildir. Dayanıklılık için %100 sentetik elyaftan yapılmıştır. Secutex, geomembranı mekanik hasarlardan koruyan koruyucu bir tabaka olarak kullanılır. Bu malzeme, hidrolik, yol, çöp sahası ve tünel inşaatı dahil olmak üzere inşaat mühendisliğinin birçok alanında kullanılmaktadır. Secutex'in ayırıcı katman olarak kullanılması, farklı malzeme katmanlarının birbirine karışmasını önler. Sonuç olarak, üst dolgu katmanı ve alttaki katman bütünlüklerini başka herhangi bir yolla mümkün olandan çok daha uzun bir süre korur.

Secudren bir drenaj çekirdeği ve dokumasız tekstil malzemesinden en az bir filtre tabakasından oluşan üç boyutlu bir drenaj sistemidir. Filtre tabakası, drenaj çekirdeğini toprak parçacıklarının (siltasyon) penetrasyonundan korur, aynı zamanda gazların ve suyun dolaşımına müdahale etmez. Tüm katmanlar birbirine sıkıca bağlanmıştır. Secudren, yolların ve çöp sahalarının yapımı sırasında ortaya çıkan su ve gazların drenajı ile ilgili sorunların çözümünde geniş uygulama alanı bulmuştur. Depolama alanlarının inşası sırasında, doğrudan jeomembranın üzerine bir secudren yerleştirilirse, aynı anda üç işlevi yerine getirebilir: filtreleme, koruma ve drenaj. Gerekli verim ve kullanım amacına bağlı olarak, filtre jeotekstil ve drenaj çekirdeği optimum şekilde boyutlandırılabilir. Drenaj çubuğunun ve jeotekstil kumaşın yapıldığı malzemeler, uygulama ortamının agresifliğine bağlı olarak seçilebilir.

Bugün belediye katı atıklarını işlemenin ana yöntemi, bunların özel çöplüklere gömülmesidir. Bu tür yapıların inşası sırasında çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlemek için, çöplüklerin hem tabanına hem de yanlarına kurulabilen özel koruyucu ekranlar kullanılmaktadır.

Ayrıca çöplüklerdeki atıkların zararlı etkilerinin derecesine doğrudan bağlı olan koruyucu ekranlar tasarlanırken farklı kombinasyonlar oluşturmak mümkündür. Ayrıca, her bölge için geliştirilmiş, uyumluluğu en yüksek koruma derecesine sahip ekranlar tasarlamanıza izin veren belirli bölgesel bina kodları olduğu da belirtilmelidir.

Kullanılan malzemeler

  1. İlk katman, yüzey toprağından oluşur ve ayrıca rüzgar veya su hasarına karşı koruma işlevini yerine getiren bitki örtüsünün kök sistemini barındırmaya hizmet eder.
  2. Belediye katı atık depolama sahasının üst yalıtım kaplamasının ikinci tabakası, bir top doğal (kum, çakıl, bunların karışımı) veya sentetik malzemelerle kaplanmıştır. Drenaj topu, bitki köklerinin koruyucu elek sistemine girmesini önlemenin yanı sıra yüzey suyunu tahliye etmeye ve çökme olaylarını yumuşatmaya hizmet eder.
  3. Sonraki katmanlar biyolojik gazları gideren ve su kirliliğini önleyen malzemelerle döşenir.

Katı atık depolama sahalarını koruyucu ekranlarla donatırken, su yalıtımı için mineral malzemelerin döşenmesine izin verilir, ancak her biri çeyrek metre kalınlığında iki sıra hammaddeden daha az olmamalıdır. Aynı zamanda, daha güçlü kirleticiler içeren depolama alanları için, sentetik olanlar da dahil olmak üzere daha fazla katman döşemenin gerekli olduğu unutulmamalıdır, çünkü her mineral su yalıtımı, depolama alanını biyogazdan kaçan deliklerin oluşumundan koruyamaz ve çökmeye neden olur. . Sentetik topun yüzeyi, üzerine dokunmamış jeotekstil uygulanarak mekanik hasarlardan korunur. Yalıtım katmanlarının altında, biyolojik gazları toplamak ve ortadan kaldırmak için bir sistem içeren bir drenaj bulunur.

Bir geomembran seçerken, bozulmalara karşı direnç derecesi, termal genleşme miktarı, deşarjın tahribata karşı direnci, bakteri ve mantarlara karşı direnç vb. gibi fiziksel özelliklerine dikkat etmek gerekir. Tüm kurallara göre donatılmış bir düzenli depolama sahası, çevreyi içerdiği atıkların olumsuz etkilerinden uzun süre koruyabilecektir.

Sorularım var?

Yazım hatası bildir

Editörlerimize gönderilecek metin: