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世界各國垃圾填埋場防滲構(gòu)造介紹
發(fā)布時間:2014-08-09
摘  要:本文介紹了世界各國垃圾填埋場防滲系統(tǒng)的構(gòu)造以及技術(shù)要求,以及我國在這個領(lǐng)域方面的研究和使用狀況,提出了適合我國國情的垃圾填埋場防滲系統(tǒng)的構(gòu)造。
關(guān)鍵詞:垃圾填埋場,防滲構(gòu)造,防滲材料,透水性能


1 前言
  生活垃圾填埋過程中,由于雨水等流入垃圾中形成的滲濾水含有多種有害物質(zhì),比如鉛,鋅,砷和鉻,以及滲濾水總有機碳濃度很高,一般都要超過1000mg/L,因此如果不經(jīng)處理直接排入地下水或河流中,將嚴(yán)重污染環(huán)境。世界各國對于垃圾填埋場的防滲系統(tǒng)都有不同的要求,但一般都是以橡膠,樹脂等高分子材料做成的土工膜為主,輔以其它防滲材料。圖1 是垃圾填埋場防滲系統(tǒng)的一個典型構(gòu)造。隨著科技的發(fā)展和新材料的不斷出現(xiàn),歐美等國家采用單一防滲構(gòu)造的已經(jīng)很少,都把防滲層作為一個復(fù)雜系統(tǒng)來考慮,土工膜與GCL土工毯,復(fù)合土等作為復(fù)合防滲層一起使用。本文將介紹世界各國垃圾填埋防滲復(fù)合層的做法和材料的主要性能要求。
2 歐美各國防滲系統(tǒng)構(gòu)造
  表1中顯示的是歐美各國垃圾填埋場防滲系統(tǒng)的構(gòu)造以及材料性能。從表中可以看出,歐美國家普遍是土工膜和摻有膨潤土的復(fù)合土而成的2層防滲層。由橡膠和樹脂類制成的高分子土工膜本身的防滲性能特別好,透水系數(shù)一般小于10_11cm/s.。但是土工膜的最大缺點是抗穿刺性差(關(guān)于土工膜穿刺性能的實驗及其理論計算將在其它論文中敘述),特別是發(fā)展中國家生活垃圾很少分類,甚至不分類,里面含有鐵、玻璃、陶瓷等尖銳的東西,在填埋過程中由于機械的碾壓很容易使土工膜破損,造成滲濾液的外泄。與土工膜相比復(fù)合土最大的特性就是不怕金屬等堅硬物,在土工膜被穿刺的情況下,能夠起到抗?jié)B的作用。歐美各國設(shè)置在土工膜下面的復(fù)合土厚度至少50cm以上,單獨的復(fù)合土層能夠保持多年不滲漏。比如,在土工膜破損的情況下,假設(shè)積聚在復(fù)合土上面的水位有30cm高,那么滲濾水透過復(fù)合土層需要的時間如下計算。
  水頭差:i=(L+H)/L
  垂直方向的流速:v=ki=k(L+H)/L
  那么滲濾水穿透復(fù)合土層需要的時間:T=L/v=L2/K(L+H)
  比如表中所列美國的防滲構(gòu)造,滲濾液穿透復(fù)合土層需要時間是TUS=12.7 年;法國的防滲構(gòu)造,穿透需要時間是 TFA=1.0 年左右。也就是說在上面防滲層都損壞的情況下單靠最下面的復(fù)合t土也能保證12.7年和1.0年不滲漏

表1 各國防滲層構(gòu)造
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┃  國家  ┃ 復(fù)合土厚度  cm ┃ 透水系數(shù)  cm/s ┃   防滲層構(gòu)造 ┃
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┃Australian  ┃      60          ┃ 1×10_7          ┃ 土工膜+復(fù)合土   ┃
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┃Belgium     ┃     100          ┃ 1×10_7          ┃ 土工膜+復(fù)合土   ┃
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┃France      ┃     500          ┃ 1×10_5          ┃土工膜+復(fù)合土    ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃Germany     ┃     75           ┃ 1×10_8          ┃土工膜+復(fù)合土    ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃Hungary     ┃     50           ┃ 1×10_7          ┃土工膜+復(fù)合土    ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃Italy       ┃    100           ┃ 1×10_7          ┃土工膜+復(fù)合土    ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃UK          ┃    100           ┃ 1×10_7          ┃ 土工膜+復(fù)合土   ┃
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┃USA         ┃     50           ┃ 1×10_7          ┃ 2層土工膜+復(fù)合土┃
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┃Portugal    ┃     50           ┃ 1×10_7          ┃土工膜+復(fù)合土    ┃
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┃Switzerland ┃     80           ┃ 1×10_7          ┃ 土工膜+復(fù)合土   ┃    
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3 亞洲各國的做法
  亞洲除了日本、韓國等國家有比較完備的防滲系統(tǒng)之外,中國、泰國在這方面發(fā)展也很快。位于日本東京青梅的日出垃圾填埋場代表了日本垃圾場建設(shè)的科技水平,防滲系統(tǒng)采用了2層TPO土工膜,一層GCL,最下面是一層50cm厚的摻有膨潤土的復(fù)合土,嚴(yán)格意義上來說等于是4道抗?jié)B。最上面一層TPO破損造成滲漏的情況下,中間層GCL中的膨潤土遇到滲濾水立即膨脹止水,阻止?jié)B濾液滲入地下水系統(tǒng)。GCL這種產(chǎn)品由于是2層無紡布中間夾了干燥的膨潤土,在施工過程中特別是在邊坡上鋪設(shè),很容易造成膨潤土的分布不均勻影響到防滲效果,所以在GCL的下面又設(shè)置了一層TPO和摻膨潤土的復(fù)合土,真正做到了萬無一失。相對于日本的做法,韓國垃圾場防滲層的做法要簡單的多。位于漢城(首爾)郊區(qū)的號稱世界上最大垃圾填埋場之一的漢城垃圾填埋場,是在平地上往上填埋,邊坡上堆放了大量的廢舊輪胎,這主要是為了緩沖填埋機械對防滲系統(tǒng)的的沖擊起保護作用。底面上采用黑色的無紡布保護材料,下面是HDPE土工膜,整個垃圾填埋場采用的是一道防滲材料。
  國內(nèi)的某垃圾填埋場設(shè)計中采用了相當(dāng)于3層防滲層的防滲系統(tǒng),HKPE土工膜,GCL以及復(fù)合土層,在國內(nèi)這個做法應(yīng)該說是相當(dāng)超前了。目前菲律賓對垃圾場防滲系統(tǒng)還沒有具體要求,有的垃圾場還沒有考慮這個問題。位于馬尼拉市的垃圾填埋場,主要填埋沒有經(jīng)過焚燒的生活垃圾,由于沒有設(shè)計防滲系統(tǒng),垃圾場中產(chǎn)生的滲濾液直接排入附近的河流,污染了地下水。據(jù)檢測,滲濾液的TOC含量高達900mg/L,含有重金屬的鹽化物的含量高達15000~17000mg/L,嚴(yán)重污染了周圍的環(huán)境。
4 對國內(nèi)垃圾填埋場防滲系統(tǒng)設(shè)計的一點看法
  各國的情況不一樣,所以對于垃圾填埋場防滲系統(tǒng)的設(shè)計理念也不一樣。歐美各國是以技術(shù)為本,即從技術(shù)性能出發(fā)來設(shè)計;而日本是以人為本,或者說以垃圾周圍居民的認(rèn)知度為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計防滲層的構(gòu)造,所以一般情況下都設(shè)計得非常保守,遠遠超過技術(shù)本身的性能要求,普通都有3-4層的防滲層,以給垃圾場所在地的居民一種安全感。
  從材料本身來看,高分子土工膜的防滲性能特別好,一般都在10_11cm/s和 10_1310cm/s 之間,1.5mm厚的材料能夠保持幾十年不滲漏,它的最大特點就是強度高,拉伸率可以達到300%以上,但是由于薄很容易被尖銳物刺穿。而摻有膨潤土的復(fù)合土透水性能同樣很小,一般摻有10%膨潤土的復(fù)合土的透水系數(shù)小于10_7cm/s ,而且作為防滲層的復(fù)合土厚度要求50cm以上,金屬等很難穿透這層復(fù)合土。但是它的最大不足之處就是追隨基礎(chǔ)變形的能力很小,也就是說當(dāng)?shù)鼗艿郊羟凶冃萎a(chǎn)生裂縫的時候,復(fù)合土同樣產(chǎn)生裂縫而且還有很多問題沒有搞清楚,特別是當(dāng)在邊坡上使用的時候存在穩(wěn)定性問題,不少國家還沒有承認(rèn)GCL是一道防滲材料。因此結(jié)合防滲系統(tǒng)的技術(shù)要求以及我國目前的經(jīng)濟發(fā)展水平,從滿足要求來設(shè)計這個系統(tǒng),厚度1.5mm以上的土工膜和摻有膨潤土的復(fù)合土組成垃圾場的防滲系統(tǒng)既能滿足性能要求,即正常情況下保持50年不滲漏,同時也是最經(jīng)濟的做法。
  在這里還要指出國內(nèi)垃圾填埋場設(shè)計中的一個誤區(qū),即在基礎(chǔ)上直接鋪設(shè)GCL。這種做法是不科學(xué)的,而且起不到自修復(fù)功能。GCL的作用是當(dāng)上層土工膜破損的情況下,干燥的膨潤土遇到滲濾水迅速膨脹,堵塞顆粒之間的空隙和內(nèi)部毛細孔,起到抗?jié)B作用。但如果GCL直接與基礎(chǔ)接觸,當(dāng)?shù)叵滤簧仙龅紾CL中的膨潤土?xí)r,沒等上層土工膜破損臌潤土已經(jīng)膨脹,失去了自修復(fù)功能。
參考文獻:
1)Bouazza. A., Vanlmpe. W.F and Van. D. B. M.:Hydraulic  Conductivity of Geosyntetic Clay Liner under Various Conditions, Proceeding International Congress on Environmental Geotechnics, pp.453-458m1996.  


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