CN103230927B - 一种生活垃圾填埋场原址异位强化好氧稳定方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种生活垃圾填埋场原址异位强化好氧稳定方法,属于环境工程类。该方法采用阶段性的阶梯式挖掘,既可同步作业,也可分阶段作业,保障了作业进度,提高了作业效率;对挖掘后的陈腐垃圾进行物料分选,可实现资源利用和废物安全处理,从而减少了陈腐垃圾填埋量,提高了生活垃圾填埋场的场地利用效率;对筛分后的渣土以自然晾晒或强制通风的方式提高了氧化速率,缩短了渣土稳定时间。对筛分后的渣土逆向阶梯式回填,提高了填埋场的稳定性,加速了陈腐垃圾的稳定速率,改善了填埋场的卫生环境。该方法简便,专业设备需求少,适合于简易生活垃圾填埋场的快速稳定修复工程。
Description
技术领域
本发明公开了一种生活垃圾填埋场原址异位强化好氧稳定方法,属于环境工程类。
背景技术
据统计,我国目前有多于3519座简易垃圾填埋场,占全国生活垃圾填埋场数量的29%,亟待修复。而且,截至2010年,全国935座生活垃圾填埋场中未防渗的占到了34%,未环保验收的占到了26%。同年,西安、深圳等地发生简易填埋场污染事件达10余起。大量的简易填埋场严重威胁周边环境安全,亟待修复。
现代生活垃圾填埋场建设成本高昂,选址苛刻,已经严重限制了城市的经济发展。为解决城市用地紧张,实施对陈旧型简易填埋场的修复改造,并恢复使用。在国内各大城市中,上述建议已经逐步被提上议程。
目前,具有代表性的修复技术有如下几种:(1)设置垂直防渗帷幕为主。此方法主要通过在填埋场周边采用特种机械设备,钻孔并灌注胶凝材料,进而形成水硬性的防渗帷幕,水平隔离生活垃圾填埋场与周边环境,防止污染物对周边环境的影响;(2)生活垃圾转移。此方法主要是开挖并转运生活垃圾,将生活垃圾从新填埋于合格的生活垃圾填埋场,并对污染物泄漏的区域进行修复。
基于上述修复方法分析,方法(1)中仅是对污染物进行隔离,实际并未到达了快速稳定的修复目的,同时对于填埋场用地和库容也未实现再利用。方法(2)实际是生活垃圾的转移,也未实现生活垃圾的快速稳定。虽然场地可另作其他区规划,但垃圾填埋仍需占用较大的面积。两种方法,并未从本质上实现生活垃圾快速稳定和场地再利用。
基于文献分析和环卫部门调研成果,生活垃圾腐熟10年~20年即可大部分降解成腐殖土,而塑料类、建筑垃圾则100年以上仍不能降解。腐殖土中含有丰富的N 、P 、K,是上等的林木肥料。据统计,我国现有的90%以上的简易生活垃圾填埋场已经服役20年以上,生活垃圾已经基本腐熟,且大部分填埋场均存在不同程度的环境污染,面临快速稳定和修复。为此,发明一种简易生活垃圾填埋场快速稳定修复方法,促进该类生活垃圾填埋场快速稳定并实现场地再利用,十分必要。
发明内容
针对上述存在问题,本发明的目的在于提供一种生活垃圾填埋场原址异位强化好氧稳定方法,该方法包含如下步骤,
一种生活垃圾填埋场原址异位强化好氧稳定方法,包含如下步骤,
①原址挖掘
从生活垃圾填埋场的周边向填埋场中间阶段性的阶梯式开挖,阶梯高度3~5m;
②物料分选
通过人工分拣和机械分选将挖掘出的物料分为砖石、金属、危险废物、可燃物和渣土;
③渣土曝气
将步骤②中的分类的渣土自然晾晒或强制通风,至渣土充分氧化;
④渣土异位回填
将阶梯层开挖的筛分渣土逆向阶梯式回填。
所述的机械分选是指振动筛分、滚动筛分、磁选、风选中的一种或几种的组合。
由于采用了以上技术方案,本发明的一种生活垃圾填埋场原址异位强化好氧稳定方法采用阶段性的阶梯式挖掘,既可同步作业,也可分阶段作业,保障了作业进度,提高了作业效率;对挖掘后的陈腐垃圾进行物料分选,可实现资源利用和废物安全处理,从而减少了陈腐垃圾填埋量,提高了生活垃圾填埋场的场地利用效率;对筛分后的渣土以自然晾晒或强制通风的方式提高了氧化速率,缩短了渣土稳定时间。对筛分后的渣土逆向阶梯式回填,提高了填埋场的稳定性,加速了陈腐垃圾的稳定速率,改善了填埋场的卫生环境。该方法简便,专业设备需求少,适合于简易生活垃圾填埋场的快速稳定修复工程。
附图说明:
附图是本发明的流程示意图。
具体实施方式
现对一种生活垃圾填埋场原址异位强化好氧稳定方法的具体实施方式进行详细描述:
一种生活垃圾填埋场原址异位强化好氧稳定方法,包含如下步骤,
①原址挖掘
从生活垃圾填埋场的周边向填埋场中间阶段性的阶梯式开挖,阶梯高度3~5m;
②物料分选
通过人工分拣和机械分选将挖掘出的物料分为砖石、金属、危险废物、可燃物和渣土;
③渣土曝气
将步骤②中的分类的渣土自然晾晒或强制通风,至渣土充分氧化;
④渣土异位回填
将阶梯层开挖的筛分渣土逆向阶梯式回填。
所述的机械分选是指振动筛分、滚动筛分、磁选、风选中的一种或几种的组合。
物料分离的砖石还可用于建材或作为路基回填料,分选的金属回收,电池等危险废物进入安全填埋场处理,木杂、布杂、塑胶等可燃物打包成捆后转运至垃圾焚烧电厂焚烧。
强制通风可采用机械鼓风。
为进一步阐述本发明的实施方式,将结合下述具体实施案例进行说明:
实施案例1 北京某陈旧型简易生活垃圾填埋场修复工程
该生活垃圾填埋场工程量约45000m3,填埋场深12m,陈腐垃圾含水率43%,陈腐垃圾成分见表1。
表1 北京某陈旧型简易生活垃圾填埋场陈腐垃圾成分
序号 | 项目 | 检测结果(湿基) |
1 | 灰土类 | 38.53 |
2 | 砖瓦陶瓷类 | 3.57 |
3 | 金属类 | 0.05 |
4 | 玻璃类 | 0.43 |
5 | 纸类 | 0.02 |
6 | 橡塑类 | 5.06 |
7 | 纺织类 | 0.15 |
8 | 木竹类 | 0.13 |
9 | 贝壳类 | 0.69 |
10 | 其他 | 0.02 |
11 | 渣土类 | 51.37 |
12 | 容重 | 837kg/m3 |
采用本方法处理,从填埋场的一边向对边开挖,分为4个阶段进行,各阶段开挖宽度为200m,各阶段均为4个阶梯层,顶层为3m,中间层为3.5m,底层为2m,阶梯宽50m。
该项工程对陈腐垃圾筛分并分选(筛分、磁选、风选和人工分拣),共计回收金属20吨,可燃物2000吨,处理砖石1380吨,分出渣土27000吨。其中,可燃物打包后送往附近垃圾焚烧发发电厂焚烧,砖石作为路基填料回填,渣土逆向阶梯式回填到原填埋场。对渣土的曝气采用机械通风方式。
实施案例2 深圳某陈旧型简易生活垃圾填埋场修复工程
深圳某生活垃圾填埋场工程量为20000m3,平均厚度为18m。生活垃圾成分见表2。
表2 深圳某陈旧型简易生活垃圾填埋场陈腐垃圾成分
序号 | 项目 | 检测结果(湿基) |
1 | 灰土类 | 31.53 |
2 | 砖瓦陶瓷类 | 3.97 |
3 | 金属类 | 0.03 |
4 | 玻璃类 | 0.63 |
5 | 纸类 | 0.02 |
6 | 橡塑类 | 6.06 |
7 | 纺织类 | 0.15 |
8 | 木竹类 | 0.13 |
9 | 贝壳类 | 0.69 |
10 | 其他 | 0.04 |
11 | 渣土类 | 41.37 |
12 | 容重 | 843kg/m3 |
采用本方法处理,从填埋场的四周向中间开挖,分为5个阶段进行,各阶段开挖宽度为150m,各阶段均为4个阶梯层,顶层为4m,中间层为5m,底层为4m,阶梯宽50m。
该项工程对陈腐垃圾筛分并分选(筛分、磁选、风选和人工分拣),该项工程共计回收金属5吨,可燃物1100吨,处理砖石664吨,分出渣土7000吨。其中,可燃物打包后送往附近垃圾焚烧发发电厂焚烧,砖石作为路基填料回填,渣土逆向阶梯式回填到原填埋场。对渣土的曝气采用自然晾晒方式。
Claims (2)
1.一种生活垃圾填埋场原址异位强化好氧稳定方法,其特征在于:所述的方法包含如下步骤,
①原址挖掘
从生活垃圾填埋场的周边向填埋场中间阶段性的阶梯式开挖,阶梯高度3~5m;
②物料分选
通过人工分拣和机械分选将挖掘出的物料分为砖石、金属、危险废物、可燃物和渣土;
③渣土曝气
将步骤②中的分类的渣土自然晾晒或强制通风,至渣土充分氧化;
④渣土异位回填
将阶梯层开挖的筛分渣土逆向阶梯式回填。
2.如权利要求1所述的一种生活垃圾填埋场原址异位强化好氧稳定方法,其特征在于:所述的机械分选是指振动筛分、滚动筛分、磁选、风选中的一种或几种的组合。
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深圳市盐田港保税区垃圾场无害化处理工程方案;梁顺文等;《环境卫生工程》;19980930;第6卷(第03期);99-103 * |
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