书 名 | 污泥-生活垃圾混合填埋体强度演化及稳定性 | 作 者 | 李磊等 |
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ISBN | 9787030604644 | 页 数 | 160 |
定 价 | 99.00元 | 出版社 | 科学出版社 |
出版时间 | 2019年02月01日 | 装 帧 | 平装 |
开 本 | 16 |
前言
第1章 绪论 1
1.1 污泥填埋处置技术 2
1.1.1 沟填法 2
1.1.2 平面填埋法 3
1.1.3 筑堤填埋法 3
1.1.4 混合填埋 4
1.2 污泥及垃圾的击实特性 4
1.3 填埋场的生化降解 6
1.3.1 生化降解过程及影响因素 6
1.3.2 生化降解的稳定性 8
1.4 填埋体抗剪强度 9
1.4.1 直剪试验 9
1.4.2 三轴试验 11
1.4.3 单剪试验 13
1.5 填埋场边坡稳定性 15
第2章 填埋柱及单剪仪的研制 17
2.1 填埋柱 17
2.1.1 仪器组成 17
2.1.2 填埋气及渗滤液的检测 17
2.1.3 试验步骤 19
2.2 单剪仪 20
2.2.1 仪器组成 20
2.2.2 传感器标定 24
2.2.3 试验步骤 24
第3章 污泥-生活垃圾混合填埋体的压实特性 26
3.1 试验材料及试验设计 26
3.1.1 试验材料 26
3.1.2 试验设计 30
3.2 污泥掺入量对干密度的影响 31
3.3 击实功对干密度的影响 33
3.4 击实类型对干密度的影响 36
3.5 污泥-生活垃圾混合填埋体的击实评价方法 36
第4章 污泥-生活垃圾混合填埋体的生化降解过程 40
4.1 试验方案 40
4.2 混合填埋体产气规律 41
4.2.1 产气量与产气速率 41
4.2.2 产气模型 42
4.2.3 产气特性 48
4.3 混合填埋体渗滤液性质 52
4.3.1 渗滤液产生量 52
4.3.2 渗滤液中COD的变化 53
4.3.3 渗滤液中氨氮的变化 54
4.3.4 渗滤液中pH的变化 55
4.3.5 渗滤液中氧化还原电位的变化 56
4.4 混合填埋体的有机物降解过程 57
第5章 污泥-生活垃圾混合填埋体直剪试验 61
5.1 新鲜污泥-生活垃圾混合填埋抗剪强度 61
5.1.1 抗剪强度与击实功的关系 61
5.1.2 抗剪强度与污泥掺入量的关系 63
5.1.3 不同剪切位移时抗剪强度研究 65
5.2 降解对污泥-生活垃圾混合填埋体抗剪强度的影响 69
第6章 污泥-生活垃圾混合填埋体单剪试验及强度演化 73
6.1 试验方案 73
6.2 混合填埋体抗剪强度特性 75
6.2.1 法向应力-应变的关系 75
6.2.2 剪应力与剪应变的关系 76
6.2.3 抗剪强度参数 78
6.3 污泥掺入量对抗剪强度的影响 80
6.4 击实功对抗剪强度的影响 81
6.5 污泥含水率对抗剪强度的影响 83
6.6 生化降解对混合填埋体抗剪强度的影响 84
6.6.1 生化降解时间与抗剪强度的关系 84
6.6.2 混合填埋体抗剪强度演化规律 86
6.7 填埋方式对抗剪强度的影响 89
6.8 污泥-生活垃圾剪切强度产生机理 90
第7章 污泥-生活垃圾混合填埋场的边坡稳定性 94
7.1 边坡稳定性计算模型 94
7.1.1 边界条件 94
7.1.2 计算工况 95
7.1.3 计算软件 96
7.1.4 计算参数 97
7.1.5 塑性乘数 98
7.2 污泥掺入量对边坡稳定性的影响 99
7.3 击实功对混合填埋体边坡稳定性的影响 102
7.4 污泥含水率对混合填埋体边坡稳定性的影响 108
7.5 填埋方式对混合填埋体边坡稳定性的影响 110
7.6 生化降解对混合填埋体边坡稳定性的影响 112
7.6.1 抗剪参数演化对边坡稳定性的影响 112
7.6.2 填埋气压力对边坡稳定性的影响 125
7.7 混合填埋体边坡失稳调控 149
7.7.1 事先预防设计调控 150
7.7.2 填埋处置后的调控 150
参考文献 152
污泥与生活垃圾在填埋场混合填埋是污泥重要的处置途径之一,但是混合填埋体的强度、生化降解过程及稳定性等问题尚不明确,填埋场存在工程灾变及区域环境污染的风险。本书以固体废弃物生化过程与其岩土力学性质之间的耦合作用为科学问题,研究填埋场复杂生化条件下污泥-生活垃圾混合填埋体强度演化过程及灾变机理。
基坑的稳定性主要内容包括:基坑边坡整体稳定性、支护结构抗滑移稳定性、支护结构抗倾覆稳定性、基坑底土体抗隆起稳定性、基坑底土体抗渗流稳定性及基坑底土体抗突涌稳定性,具体工程视具体情况确定。参考资料:百度...
有专门做地震安全性评价的单位,地震局啥的,一般一个场地3-5万。
动稳定性是指系统在运行中受到大扰动后,保持各发电机在较长的动态过程中不失步,由衰减的同步振荡过程过度到动稳定状态的能力。静稳定性是飞机偏离平衡位置后的最初趋势。如果飞机趋向于返回它先前的位置就称之为静...
针对垃圾焚烧飞灰安全处置技术要求,采用水泥对其进行固化、稳定化处理,研究了不同水泥添加量、不同养护时间和渗沥液浸泡时间对固化体无侧限抗压强度及破坏特性的影响,并对垃圾渗沥液的侵蚀机制进行了分析。结果表明:当水泥添加量小于5%,养护时间小于3 d时,飞灰固化体在渗沥液浸泡下迅速解体,垃圾渗沥液的侵蚀对飞灰固化体的强度有较大的影响,浸泡后的固化体呈现出明显的应变软化特征,而未经浸泡的固化体的强度增长符合y=a[1-exp(-bt)]模式。随着水泥添加量及养护时间的增加,飞灰固化体无侧限抗压强度增加,破坏应变减小,而随着浸泡时间的增加,飞灰固化体的无侧限抗压强度先增大后减小,转折点大约在5~7 d,破坏应变近似呈线性增大。渗沥液对飞灰固化体的侵蚀主要是其成分抑制了固化体水化反应和破坏了水化产物。研究成果可为垃圾焚烧飞灰的安全处置技术提供理论依据和参数支持。
钢管外径 d (mm) 500 管壁厚度 t (mm) 16.0 钢材抗压强度设计值 f (N/mm 2) 300 钢材屈服强度值 fy (N/mm 2 ) 345 钢材弹性模量 E (N/mm2) 206000.00 自重w(kN/m) 2.34 钢管内径 d1=d-2t (mm) 468 截面惯性矩 I=π*(d 4-d1 4 )/64 (mm 4 ) 713165458.73 截面回转半径 i=(I/A) 1/2 (mm) 171.21 塑性发展系数 γ 1.15 Me(偏心矩) 13.837524 M(计入偏心矩) 41.784674 M0(未计入偏心矩) (=1/8 x w l2) (kNm) 27.94715 局部稳定性验算 径厚比 刚度验算 构件容许长细比 [λ ] 150 强度验算 N/A+M/ γW (N/mm 2) 96.38 稳定性验算 ⒈弯矩平面内 λx'=(fy/
【学员问题】污泥填埋对填埋场填埋操作造成的问题?
【解答】(1)填埋场一般是一层垃圾一层覆土,然后进行碾压,以确保更好的空间利用。污泥的高含水率、高粘度经常使得碾压机械打滑甚至深陷其中,给填埋操作带来困难。
(2)污泥的流变性使得填埋体易变形和滑坡,成为人为的“沼泽地”,给填埋场带来极大安全隐患。
(3)污泥的高含水率大大增加了填埋场渗滤液处理量,由于污泥细小,经常堵塞渗滤液收集系统和排水管,加重了垃圾坝的承载负荷,给填埋场安全和管理带来困难。清理收集系统的费用极为昂贵。
(4)填埋资源有限,必然导致填埋成本的上升。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
生活垃圾填埋污染控制标准从保护环境的需要规定了生活垃圾填埋场选址要求,工程设计要求,填埋场入场要求,填埋作业要求,封场要求和污染物排放限值及环境监测等要求。本标准适用于生活垃圾填埋处置场所;不适用于工业固体废物及危险物的处置场所。
生活垃圾填埋污染控制标准
Standard for pollution control on the landfill site for domestic waste
( GB 16889-2008代替GB 16889-1997,2008年7月1日起实施)
本标准从保护环境的需要规定了生活垃圾填埋场选址要求,工程设计要求,填埋场入场要求,填埋作业要求,封场要求和污染物排放限值及环境监测等要求。本标准适用于生活垃圾填埋处置场所;不适用于工业固体废物及危险物的处置场所。2100433B
本书共16章,分别为绪论、卫生填埋场选址、垃圾卫生填埋场环境影响评价、填埋场总体设计、填埋工艺与设备、填埋场防渗及防洪系统、垃圾渗滤液的产生和处理、填埋场气体的导排和综合利用、填埋场的终场覆盖与封场、填埋场现场运行管理、填埋场环境保护与环境监测、准好氧填埋场、垃圾填埋体的稳定性、盲沟清洗技术与方法、填埋场稳定化与土地和矿化垃圾利用、垃圾卫生填埋技术设计应用实例。
本书可供从事生活垃圾处理、市政工程工作的技术人员、管理人员参考,也可供高等学校环境科学与工程、市政工程及相关专业师生参阅。