论一个平原建造垃圾填埋场的典型设计(编辑修改稿)内容摘要:
可是通过大幅度缩小暴露在外的填埋作业面来减少雨水入侵则是可以办到的。 在日填埋总量不变的情况下缩小填埋作业面,实际上就意味着使该区域内的填埋垃圾迅速上升,而急速增厚的填埋垃圾恰恰足以滞纳短期降雨,这就是本工艺为什么必须首先建造各单体垃圾仓的目的所在。 以本设计为例:按日填埋垃圾 500 立方米(压实体积)计,一个直径 20 米、超高填埋至 23 米的垃圾仓仅需 15 天即可 填满。 故可以认为:一般中、小雨均可正常进行填埋作业,大雨或大暴雨则可考虑暂停作业,临时遮盖作业面。 另外,应根据季节变化来调整填埋策略:旱季垃圾较为干燥,宜将此垃圾填埋在垃圾仓下半部分;而夏季垃圾瓜果类有机物增多,且正处于多雨季节,因此应将雨季垃圾填埋在垃圾仓的上半部分,利用下半仓较干燥垃圾来滞纳雨季垃圾可能产生的渗沥液。 因此在雨季到来之前,适当预留若干未填满的半仓垃圾,以供填埋雨季垃圾是非常策略的。 以最不利情况考虑:即使有个别垃圾仓底部有较高含水量的垃圾,而导致渗沥液外溢,也并不可怕,因为外溢的渗沥液毕 竟是有限的,只要迅速填满后封仓,若干时辰后即可中止。 因为没有外来水的补充,垃圾渗沥液是不可能长时间流不完的。 然而反观现在的垃圾填埋场:因为是不封闭的(或者说封闭效果极差的),填埋场内的垃圾不断得到大气降水的补充,故凡遇降雨必有垃圾渗沥液溢出,总是源源不断,无休无止。 2. 1. 4.填埋气收集 本工艺采取强制抽取填埋气工艺,每一个垃圾仓中心设置一个集气箱,构造如图( D2)。 集气箱上部插入抽气管接至仓外真空泵上,通过抽气管道上的真空表就可以知道仓内气压值。 控制气压值在容许范围内是确保垃圾仓安全稳定的一个重要 环节。 原生垃圾在填埋后先好氧发酵,其后再转入厌氧发酵,而厌氧发酵是做中国最大的管理资料库 — 企业 () 做中国最大的管理资料库 — 企业 () 一个能够持续数十年的漫长过程,应用现代计算机自动控制技术对众多垃圾仓进行实时监控显然是一种最佳选择。 据有关资料 [3]报道:一吨含 39%有机物的生活垃圾可以产生约 9。阅读剩余 0%
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