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乌鲁木齐西山大浦沟垃圾卫生填埋场工艺设计乌鲁木齐西山大浦沟垃圾卫生填埋场工艺设计乌鲁木齐西山大浦沟垃圾卫生填埋场工艺设计乌鲁木齐西山大浦沟垃圾卫生填埋场工艺设计#/4区域。为了加强此区域的防渗性能,设计了双层防渗结构,构成粘土加膜防渗系统。其中粘土层的设计采用了向粘土中添加膨润土改性的方法,即的天然粘土加的膨润土,改性粘土衬层压实压度为,压实密度大于,使渗透系数从〜降低到〜。基础层经处理后,在场底和边坡全部铺设膜,上面再铺一层土工布保护。垃圾截污坝为了保证垃圾堆体的稳定和安全,并防止垃圾填埋产生的渗沥液对下游环境造成危害,在下游谷口处修建了垃圾截污坝。坝体采用重力式粘土斜墙土石混合坝。坝高,长,坝顶宽。垃圾坝外侧边坡坡度,内侧边坡坡度。坝体用场内开采的土石混合料和砂砾料堆筑。截污坝上游坡同场区边坡做法相同,铺设膜防渗,及填埋场内的防渗层连接,形成一个完整的防渗系统。坝基下部设砂砾料排水层,用以导排地下水。渗沥液导排系统填埋场产生的渗沥液通过渗沥液导排系统及时收集,并迅速排出场外。山于该场区内边坡和场底坡度较大,渗沥液导排系统不设置导流层,只设导流干渠和导流支渠,既符合规范要求,乂节省投资。干渠沿场底铺设,支渠在边坡上每米铺设一条,一端及干渠相连,另一端及大气相通,保持通风。渠道材料为级配卵石,支渠及干渠均为梯形断面,渠道中间是分别是干管和支管,管材为穿孔管。渗沥液沿导流支管汇入干管,最后排至渗沥液集水池。导气系统垃圾填埋产生的气体通过坡面和竖向导气管收集,然后排入大气。导气系统采用边填埋边置管的方法,收集管为①穿孔花管,外围石笼,笼外包裹土工布过滤层,收集管顶端高出最终覆盖层,其横纵向间距为。收集管底部及渗沥液导排系统相连,导气管兼作渗沥液导流管。排洪系统场区第四系地层及基岩风化破碎带的渗透性较强,地下水补给来源为大浦沟上游少量的侧向径流补给及大气降水渗漏补给,大气降水量占总来水量的,假设此量全部进入场区,且在垃圾截污坝建成后,无任何蒸发、渗漏排泄,则该工程运行年时,库存下水总量为万,运行年时,库区地下水总量为万,若设计库容为,万,则上述积存水量分别占总库容的和。因此,减少渗沥液产生量,避免对周圉水环境的污染,场内设置了排洪系统。为了截流上游汇水面积的降雨径流,在一期工程上游及二期和三期工程分界处再设置两座重力式土石拦洪坝,并在坝的上游设置及排洪肠管连通的殓导流平台及沉砂池。排洪涵管沿填埋场一,内南侧山沟沟底埋设,进口自拦洪坝穿出,出口段在垃圾坝下埋设。排洪涵管为混凝土结构,坡度为此外,沿一期工程场边设置截洪沟,截洪沟内的水一部分排至垃圾截污坝下游的排水沟内,另一部分排至拦洪坝前,经排洪涵管排出。截洪沟采用浆砌块石结构。渗沥液的处理填埋场渗沥液产生量的主要影响因素为降水量、垃圾含水和垃圾分解产生的水。由于乌鲁木齐市特殊的气候条件,其降水量年均,蒸发量,年平均降雨量大大小于蒸发量,渗沥液的产生主要来源于垃圾自身的含水和分解水,水量较小。针对上述情况,本设讣采用回灌方式处理垃圾渗沥液。渗沥液经导排系统导出后收集至渗沥液集水池。渗沥液输送至回灌渗井,回灌到垃圾堆体上,利用自然条件进行蒸发。这样可以做到渗沥液的零排放。进场道路及场内道路_为了便于垃圾运输车辆在市区及填埋场之间往返,修建了一条的进场道路。进场道路为二级道路,连接市区道路至填埋场办公生活区和填埋区。场内道路为临时道路,沿场区东南顺自然坡度进入填埋区,在谷底设车辆调头区。临时道路宽,为简易路面。此外,在填埋区内,随着垃圾堆体升高,在垃圾堆体表面修建临时道路以便填埋操作。填埋机械填埋场配备了两台德国宝马压实机、台挖掘机、台装载机、台压路机,其余还有地磅、自卸卡车、推土机、洒药车等填埋作业机械。公用辅助设施简介垃圾填埋场办公生活区位于整个场区东北部高程的台地上。主要设施包括综合办公楼、变配电站、维修间、锅炉房、浴室、食堂、车库、仓库、传达室、地磅房、焚烧间等。场区供水山场外管道接入,在场内建供水泵房。办公主活区的污水经污水处理装置处理

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