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一种填埋场边坡HDPE膜漏洞修补方法

阅读:1034发布:2020-05-29

专利汇可以提供一种填埋场边坡HDPE膜漏洞修补方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提供一种填埋场边坡HDPE膜漏洞修补方法,包括如下步骤:利用填埋场检漏技术对填埋场中的渗沥液漏点进行精准 定位 ;若发现填埋场防渗边坡出现漏点,利用检漏技术中的电导率数据以及三维立体成像技术判定漏洞形状;确认漏点形状及 位置 后,在填埋场边坡外侧进行定向斜井钻井,向漏点方向钻孔,斜井深度应通过填埋场漏洞位置并深入堆体;取出 钻头 ,伸入 导管 对井内积存渗沥液、淤泥及残渣进行 抽取 ;向斜井中注入防渗材料,填满钻孔。本发明对垃圾堆体扰动较小,在对填埋场进行漏点修复的过程中,逸散出来的填埋气较少,对环境危害较小;防渗栓/防渗墙由于具有一定 角 度,可以起到堵洞、引流的作用,最大程度上减少原渗漏位置二次渗漏的可能。,下面是一种填埋场边坡HDPE膜漏洞修补方法专利的具体信息内容。

1.一种填埋场边坡HDPE膜漏洞修补方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1:利用三维电阻成像技术对填埋场中的渗沥液漏点进行精准定位
步骤2:利用三维电阻成像技术中的电导率数据以及三维立体成像技术判定漏点形状;
步骤3:确认漏点形状及位置后,在填埋场边坡外侧向漏点方向进行定向斜井钻井,斜井延伸至填埋场内,且覆盖漏点;
步骤4:钻井完毕后,取出钻头,对斜井内积存渗沥液、淤泥及残渣进行抽取
步骤5:向斜井中注入防渗材料,注入的防渗材料应至少填满钻孔。
2.根据权利要求1所述的一种填埋场边坡HDPE膜漏洞修补方法,其特征在于,斜井的井口与漏点之间的平距离L=H×tan-1θ,H为漏点与地表垂直距离;θ为钻井度。
3.根据权利要求1所述的一种填埋场边坡HDPE膜漏洞修补方法,其特征在于,钻井向填埋场内垃圾堆体内延伸1-2米。
4.根据权利要求1所述的一种填埋场边坡HDPE膜漏洞修补方法,其特征在于,防渗材料为混凝土
5.根据权利要求1所述的一种填埋场边坡HDPE膜漏洞修补方法,其特征在于,斜井的孔径为0.6-0.7m。

说明书全文

一种填埋场边坡HDPE膜漏洞修补方法

技术领域

[0001] 本发明属于垃圾填埋场修复技术领域,具体涉及一种填埋场边坡HDPE膜(高密度聚乙烯膜)漏洞修补方法。

背景技术

[0002] 我国填埋场防渗系统主要选取土工膜为主要防渗层,其中,我国广泛使用HDPE膜作为防渗土工膜。然而,在施工、填埋过程中,HDPE膜存在被挖掘机、石撕裂或被填埋物中的尖锐物质割裂的险,加上我国填埋场封场规范中HDPE膜厚度规定为1~1.5mm,远低于一些国外发达国家标准,随着时间的推移,填埋场中的防渗层难免出现破损,导致渗沥液外漏,从而污染周围环境。常规填埋场补漏措施采用挖方和排方法。但此方法存在耗时长、产生大量异味的缺点。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种针对于填埋场边坡破损漏洞的修补方法,其可用于边坡防渗膜存在破损的填埋场中。并解决传统补漏方法耗时长、产生大量异味的缺点。
[0004] 实现上述目的的技术方案是:
[0005] 一种填埋场边坡HDPE膜漏洞修补方法,包括如下步骤:
[0006] 步骤1:利用三维电阻成像技术对填埋场中的渗沥液漏点进行精准定位
[0007] 步骤2:利用三维电阻成像技术中的电导率数据以及三维立体成像技术判定漏点形状;
[0008] 步骤3:确认漏点形状和位置后,在填埋场边坡外侧向漏点方向进行定向斜井钻井,斜井延伸至填埋场内,且覆盖漏点;
[0009] 步骤4:钻井完毕后,取出钻头,对斜井内积存渗沥液、淤泥及残渣进行抽取
[0010] 步骤5:向斜井中注入防渗材料,注入的防渗材料应至少填满斜井,形成防渗栓或防渗墙。
[0011] 优选的,斜井与水平线之间的夹为0~90°。
[0012] 优选的,斜井的井口与漏点之间的水平距离L=H×tan-1θ,H为漏点与地表垂直距离;θ为钻井角度。
[0013] 优选的,斜井向填埋场内垃圾堆体内延伸1~2米。
[0014] 优选的,防渗材料为混凝土或其它防渗填充剂。
[0015] 优选的,斜井的孔径均为0.6-0.7m。
[0016] 有益效果:
[0017] 本发明从填埋场外进行挖掘,对填埋场进行漏洞修补的过程中不会对填埋场内的导排设备造成损害;对垃圾堆体扰动较小,因此在对填埋场进行漏洞修复的过程中,逸散出来的填埋气较少,对环境危害较小;防渗栓/防渗墙由于具有一定角度,当垃圾自身产生的渗沥液或雨水向下渗漏时,防渗栓/防渗墙可以起到堵洞、引流的作用,从而最大程度上减少原渗漏位置二次渗漏的可能。附图说明
[0018] 图1为填埋场边坡修复技术流程图
[0019] 图2为漏洞形状示意图:孔洞状(左)及锯齿状(右);
[0020] 图3为填埋场边坡漏洞修复示意图:其中1为斜井钻机;2为漏点;3为填埋场。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图对本发明做进一步说明。
[0022] 本发明包括如下步骤
[0023] 步骤1:利用三维电阻成像技术对填埋场内渗沥液积存情况进行描绘,并确定填埋场渗漏点位置及渗沥液污染羽;
[0024] 具体步骤包括:1.将测电阻探针沿剖面一次性阵列方式布极;2.获取测量填埋场内剖面下方不同深度的地电断面的分布信息;3.通过反演算法,将记录下的填埋场电阻率信息进行处理分析,从绘制填埋场内部渗沥液分布图。
[0025] 步骤2:根据渗漏点位及污染羽形状,对填埋场漏洞形状进行判断;
[0026] 具体步骤包括:1.根据三维电阻成像技术提供的渗沥液分布图,判断填埋场边缘防渗漏膜有无破碎(若有破损,则会出现渗沥液污染羽);2.判断渗沥液污染羽形状找出渗漏源位置;3.根据渗沥液污染羽状态及污染源位置,判断填埋场内部防渗层破损形状,大小。
[0027] 步骤3:若填埋场边坡存在漏点,在距离填埋场漏洞L处利用定向钻或斜井钻进行斜井钻井作业,距离L的计算公式如下:
[0028] L=H×tan-1θ
[0029] 其中:L为钻井位与漏点位水平距离,单位为m;H为漏点与地表垂直距离,单位为m;θ为钻井角度。
[0030] 斜井应通过填埋场漏点位置并深入垃圾堆体1~2米;斜井应覆盖漏点,如果漏点面积较小,钻孔形成圆柱形孔洞,如果漏点面积较大,则连续钻孔形成沟槽;
[0031] 步骤4:钻井完毕后,取出钻头,伸入导管对井内积存渗沥液、淤泥及残渣进行抽取;
[0032] 步骤5:清理完毕后,利用导管在井内注入混凝土或其他防渗填充剂,注入的防渗填充剂应至少填满倾斜井中。
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