CN206090642U - 垃圾填埋场的防渗透防护面层 - Google Patents
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Abstract
垃圾填埋场的防渗透防护面层,包括基底层、夯实层以及防渗材料层,所述基底层由卵石铺设成型;所述夯实层成型在基底层表面,包括砂砾层以及粘土夯实层;而所述防渗材料层为多层复合结构层,成型在粘土隔离层表面,自下而上依次为GCL、下层HDPE膜、内层无纺土工布层、中间层HDPE膜、粘土层、上层HDPE膜以及外层无纺土工布层,且在上层HDPE膜与外层无纺土工布层之间还成型有一层带菱格纹或者华夫格纹的HDPE格栅。本实用新型工艺简单,装配容易,且能有效防腐抗压。
Description
技术领域
本实用新型涉及废弃物的处理技术领域,具体为一种对垃圾填埋场进行防渗加强的垃圾填埋场的防渗透防护面层。
背景技术
随着经济的迅速发展、工业化和城市化进程的加快,城市生活垃圾产生量急剧增多,给环境保护带来不利的影响。目前,国内对垃圾的处理主要采取填埋的方式,即使前期处理垃圾采用焚烧或者堆肥等其它处理方式,其最后的残渣也都要通过填埋的方式进行消纳。
一般认为,填埋方式处理垃圾会对环境产生一定的影响,因而在进行垃圾填埋时,为了防止垃圾渗沥液中有毒有害的污染物污染土壤和地下水源,需要将垃圾与周围地层隔开,即与土壤和地下水隔开。其中,最简单实用的隔离措施就是通过铺设防渗膜来将垃圾和周围地层完全隔离。《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》提出了填埋场的双层防渗结构,通过设置诸如双层高密度聚乙烯(HDPE)膜等防渗膜材料对垃圾填埋区的边坡、底面以及坝体进行隔离来实现防护,但由于现有技术中的防渗膜材料结构过于简单且多为光面结构,使用时与摊铺面间摩擦力小,使用过程中易造成与摊铺面相对滑移,尤其是摊铺在坡面时更容易产生膜的整体滑移,同时,由于填埋高度随着垃圾量的增加逐层升高,垃圾体的不均匀沉降会增加裂缝的密度和宽度,使防渗膜在长期使用后易产生裂缝,从而导致垃圾体内的垃圾渗沥液以及有毒物质进入土地,对环境造成不可逆转的危害。
实用新型内容
本实用新型所解决的技术问题在于提供一种垃圾填埋场的防渗透防护面层,以解决上述背景技术中的缺点。
本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现:
垃圾填埋场的防渗透防护面层,包括基底层、夯实层以及防渗材料层,所述基底层由卵石铺设成型;所述夯实层成型在基底层表面,包括砂砾层以及粘土夯实层;而所述防渗材料层为多层复合结构层,成型在粘土隔离层表面,自下而上依次为GCL、下层HDPE膜、内层无纺土工布层、中间层HDPE膜、粘土层、上层HDPE膜以及外层无纺土工布层,且在上层HDPE膜与外层无纺土工布层之间还成型有一层带菱格纹或者华夫格纹的HDPE格栅。
在本实用新型中,所述基底层中用于铺设的卵石的颗粒粒径为20~80mm,优选为30~50mm,铺设于底面的卵石粒径小于铺设于边坡的卵石粒径,且整个基底层卵石铺设的最薄处不少于0.4m。
在本实用新型中,所述夯实层中砂砾层的砂砾粒径小于2mm,而粘土夯实层的压实度≥90%,整个砂砾层与粘土夯实层的厚度之比为2∶3~1∶2,且粘土夯实层的厚度不小于0.4m。
在本实用新型中,所述GCL的规格为4200~4600g/m2。
在本实用新型中,所述下层HDPE膜为光面聚乙烯膜层,其厚度为1.0~1.2mm;所述中间层HDPE膜为光面聚乙烯膜层,其厚度为2.5~3.5mm,而上层HDPE膜为糙面聚乙烯膜层,其厚度为1.5~1.8mm。
在本实用新型中,所述内层无纺土工布层以及外层无纺土工布层均采用规格为600/m2的抗老化无纺土工布层。
在本实用新型中,所述HDPE格栅与上层HDPE膜之间还设置有渗沥液导流层,该渗沥液导流层优选采用卵石导流层、改性蛭石导流层、火山石导流层中的一种,其厚度为0.3~0.6m,且在使用卵石导流层时,渗沥液导流层中夹有渗沥液收集管。
有益效果:本实用新型相较于传统的多层HDPE膜结构防渗层,在直接填埋固体废弃物时,其防渗性能较佳,并且也更加安全,从而有效地解决了现有技术中固体废弃物在填埋时容易发生渗沥液渗漏导致地下水和深层土壤污染的问题,同时,其结构更加稳定利用了土工布的高抗拉强度的特性、HDPE格栅的高强度特性以及多层结构的界面约束性能,能够有效缓解粘土层发生横向变形,从而避免防渗层产生裂缝,保持防渗透防护面层的结构稳定性。
附图说明
图1为本实用新型较佳实施例的示意图。
图2为本实用新型较佳实施例的外层复合层示意图。
图3为本实用新型较佳实施例的内层复合层示意图。
其中:1、外层复合层;2、渗沥液导流层;3、上层HDPE膜;4、粘土层;5、内层复合层;6、粘土夯实层;7、砂砾层;8、基底层;101、外层无纺布工布层;102、HDPE格栅;501、中间层HDPE膜;502、内层无纺布工布层;503、下层HDPE膜;504、GCL。
具体实施方式
为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。
参见图1~图3的垃圾填埋场的防渗透防护面层的较佳实施例,其所述图示中,由于膜层结构相对于土建结构过薄,且在相同比例的条件下无法在示意图上显示,因而在图1部分的各膜结构的位置进行了放大显示,因而图1中,外层复合层1、上层HDPE膜3、内层复合层5仅表示设置位置的关系,并不代表厚度比例关系,特此说明。
在本实施例中,防渗透防护面层自下向上依次包括基底层8、夯实层以及防渗材料层,其中,基底层8由卵石铺设成型,其用于铺设的卵石的颗粒粒径为30~50mm,铺设于垃圾填埋场底面的卵石粒径小于铺设于垃圾填埋场边坡的卵石粒径,且整个基底层8卵石铺设的最薄为0.5m。而夯实层包括砂砾层7以及粘土夯实层6,其中,砂砾层7中的砂砾粒径小于2mm,而粘土夯实层6的压实度为92%,整个砂砾层7的厚度为0.25m,而粘土夯实层6的厚度为0.5m。
在本实施例中,防渗材料层为多层复合结构层,自下而上依次为内层复合层5、粘土层4、上层HDPE膜3、渗沥液导流层2、外层复合层1,其中,外层复合层1中自上而下包括外层无纺布工布层101以及HDPE格栅102,而内层复合层5自上而下包括中间层HDPE膜501、内层无纺布工布层502、下层HDPE膜503以及GCL504,其中,GCL504采用的规格为4500g/m2;内层无纺土工布层502以及外层无纺土工布层101均采用规格为600/m2的抗老化无纺土工布层;HDPE格栅102采用带菱格纹的凸面HDPE格栅102;渗沥液导流层2采用卵石导流层,其厚度为0.4m,且在此渗沥液导流层2中夹有渗沥液收集管。
在本实施例中,作为主要的反渗透膜材料,下层HDPE膜为光面聚乙烯膜层,其厚度为1mm;所述中间层HDPE膜为光面聚乙烯膜层,其厚度为2.2mm,而上层HDPE膜为糙面聚乙烯膜层,其厚度为1.6mm。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (8)
1.垃圾填埋场的防渗透防护面层,包括基底层、夯实层以及防渗材料层,其特征在于,所述基底层由卵石铺设成型;所述夯实层成型在基底层表面,包括砂砾层以及粘土夯实层;而所述防渗材料层为多层复合结构层,成型在粘土隔离层表面,自下而上依次为GCL、下层HDPE膜、内层无纺土工布层、中间层HDPE膜、粘土层、上层HDPE膜以及外层无纺土工布层,且在上层HDPE膜与外层无纺土工布层之间还成型有一层带菱格纹或者华夫格纹的HDPE格栅。
2.根据权利要求1所述的垃圾填埋场的防渗透防护面层,其特征在于,所述基底层中用于铺设的卵石的颗粒粒径为20~80mm,为30~50mm,铺设于底面的卵石粒径小于铺设于边坡的卵石粒径,且整个基底层卵石铺设的最薄处不少于0.4m。
3.根据权利要求1所述的垃圾填埋场的防渗透防护面层,其特征在于,所述夯实层中砂砾层的砂砾粒径小于2mm,而粘土夯实层的压实度≥90%,整个砂砾层与粘土夯实层的厚度之比为2∶3~1∶2,且粘土夯实层的厚度不小于0.4m。
4.根据权利要求1所述的垃圾填埋场的防渗透防护面层,其特征在于,所述GCL的规格为4200~4600g/m2。
5.根据权利要求1所述的垃圾填埋场的防渗透防护面层,其特征在于,所述内层无纺土工布层以及外层无纺土工布层均采用规格为600/m2的抗老化无纺土工布层。
6.根据权利要求1所述的垃圾填埋场的防渗透防护面层,其特征在于,所述下层HDPE膜为光面聚乙烯膜层,其厚度为1.0~1.2mm;所述中间层HDPE膜为光面聚乙烯膜层,其厚度为2.5~3.5mm,而上层HDPE膜为糙面聚乙烯膜层,其厚度为1.5~1.8mm。
7.根据权利要求1~6中任意一项所述的垃圾填埋场的防渗透防护面层,其特征在于,所述HDPE格栅与上层HDPE膜之间还设置有渗沥液导流层,该渗沥液导流层为卵石导流层、改性蛭石导流层、火山石导流层中的一种,其厚度为0.3~0.6m。
8.根据权利要求7所述的垃圾填埋场的防渗透防护面层,其特征在于,所述卵石导流层中夹有渗沥液收集管。
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