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生活垃圾填埋场作为我国普遍适用的生活垃圾处置场所,在很长一段时间内,是大部分地区生活垃圾的主要处置场所。2020年生活垃圾填埋场超过640座,生活垃圾填埋量超过7.77×107 t,仍占清运总量的35%以上,垃圾填埋设施处于相对饱和阶段[1-2]。随着经济社会的快速发展和“无废城市”建设的大力推行,我国生活垃圾清运量逐年攀升。为了及时清理和处置生活垃圾,不少生活垃圾填埋场存在一定程度上的“超填”现象,填埋场的填埋高度不断增高,堆体稳定问题日渐突出[3-4]。近年来,对填埋场设计、施工、填埋、封闭后的监测及维护,主要集中在保护周边地下水和大气不产生严重污染,对填埋场稳定性的关注度不高。然而,自20世纪80年代以来,国内外发生多起填埋场的失稳破坏现象,严重污染生活环境,甚至造成大规模的人员和财产损失。例如,2017年4月斯里兰卡Meethotamulla垃圾填埋场在连续几天的降雨后发生失稳,造成100多座房屋被毁、30多人死亡的重大事故[3,5-6]。我国的深圳、重庆、上海等地也发生过多起填埋场失稳灾害,共造成500多人的死亡;同时,填埋垃圾和渗沥液的扩散也严重污染了周边的水土环境[7]。可见,对于填埋堆体的稳定性研究具有重要的理论和实践意义。
我国对于填埋场稳定性的研究起步于20世纪90年代,赵由才等[8-9]率先在上海进行了填埋场稳定性的实验研究。此后,陈云敏等[10]对填埋场稳定性进行了系统性的研究,结合卫生填埋场工程,构建了堆体力学参数,并讨论了填埋场中渗滤液饱和度、边坡角度和浸润线埋深对填埋场边坡稳定性的影响,发现填埋堆体稳定性与垃圾组成、压实程度、渗滤液水位、填埋方式和年限等密切相关。在填埋场运行过程中,渗滤液水位对堆体稳定性有关键影响。管仁秋等[11]发现,我国城市固体废物组分含水率较高,渗滤液赋存形式复杂,渗滤液水位高是正在运行填埋场普遍存在的问题。由于填埋垃圾的非均质性和中间覆盖层的存在,垃圾堆体中渗滤液分布非常复杂,往往存在一个主渗滤液水位和多个滞水位[12]。KORNER等[4]对全球10个大型垃圾填埋场进行统计分析,发现失稳触发机制均与填埋体内渗滤液水位过高有关。朱文明等[13]对老港综合填埋场生活垃圾填埋堆体稳定性进行了评估,发现主水位上升显著降低堆体沿地基的稳定及内部稳定,滞水位埋深上升会引起垃圾堆体浅层和后续填高堆体滑动。因此,填埋过程中垃圾堆体现场的水位和位移监测,是研判垃圾填埋堆体稳定性的重要手段。
然而,由于技术手段和资金限制,目前填埋堆体的监测仍以间歇性钻孔监测为主,部分研究集中在堆体滑移事故的灾害分析。何海杰等[2]对西北地区某填埋场堆体边坡滑移的过程进行了监测,追踪分析堆体滑移位置和过程。詹良通等[7]通过对深圳填埋场滑坡事故调查,发现强降雨导致堆体水位急剧升高是事故发生的关键因素。国内关于填埋作业过程中的连续性水位、位移监测方面的研究工作较少,监测数据积累量低,也少见有关垃圾堆体稳定安全监测指标及水位警戒值方面的报道。本研究以南方某典型山谷型填埋场为研究对象,开展为期1年的堆体监测,记录该填埋场堆体边坡在监测期间的表面位移、深层侧向位移、渗滤液水位变化情况。采用数值模拟分析来揭示填埋堆体的稳定状况和渗沥液警戒值,为类似卫生填埋场的现场稳定监测、分析和控制提供参考。
典型生活垃圾填埋场堆体安全监测及堆高稳定性分析
Monitoring and stability analysis of a typical domestic waste sanitary landfill site
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摘要: 为了解生活垃圾填埋场堆体堆高稳定性变化,以南方某典型生活垃圾卫生填埋场为研究对象,开展为期1年的堆体安全监测。通过布设渗沥液水位、堆体表面位移和深层侧向位移等在线监测设备,获取连续稳定的堆体安全特征数据。并使用GeoStudio软件分析填埋高度和渗沥液水位对边坡稳定性的影响。结果表明,填埋场滞水位埋深摆动幅度为0~4 m,主水位降低幅度为1~2 m,渗沥液水位高度、表面位移速率受降雨量和填埋作业影响较为明显;填埋初期,堆体持续向外滑移,日均滑移速率在1~8 mm·d−1;堆体作业区域由于堆体厚度大、堆填速率快,其深层侧向位移速率大于两侧边坡区域,雨季滑移速率大于旱季,1年内表层累计水平位移可达到950 mm。渗沥液水位对填埋堆体稳定性有较大影响,随着渗沥液水位的下降,堆体安全系数逐渐增大,填埋场警戒水位埋深可设为5.0 m。本研究结果可为垃圾填埋场的堆体安全稳定控制提供参考。Abstract: In view of the stability of domestic waste landfill, a typical sanitary landfill in south China was taken as the research object, and the safety monitoring of the landfill was carried out for one year. By arranging on-line monitoring equipment such as leachate level, surface displacement and deep lateral displacement, the continuous data of safety characteristics were obtained. GeoStudio software is furthermore used to analyze the influence of landfill height and leachate level on slope stability. The results showed that the stagnant water level of the landfill fluctuated between 0-4 m, and the main water level decreased between 1-2 m. The water level height and surface displacement rate of leachate are obviously affected by rainfall and landfill operation in local area. At the initial stage of landfill, the pile body continued to slip outward, and the average daily slip rate was 1-8 mm/d. Because of the large thickness of the heap and the fast filling rate, the deep horizontal displacement rate of the operation area is higher than that of the two side slopes, and the sliding rate in rainy season is higher than that in dry season. The accumulated lateral displacement of the surface layer reached 950 mm in one year. The results showed that leachate level has great influence on the stability of landfill. With the decline of leachate level, the safety factor of landfill gradually increases, and the buried depth of the warning level of landfill can be set to 5.0 m. These results can provide important support for the safety and stability control of landfill.
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Key words:
- landfill /
- field monitoring /
- leachate level /
- landfill height /
- warning value
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表 1 填埋场垃圾土工参数设置
Table 1. Geotechnical parameters of landfill municipal solid waste
土层 c/kPa φ/(°) γ/ (kN·m−3) 表层垃圾 23.3 12 11 中层垃圾 15 24 12.5 底层垃圾 0 26 14 衬垫系统 0 12 18 地基 100 28 19 垃圾坝 10 30 18 表 2 填埋场不同区域滞水位变化情况
Table 2. Variation trend of stagnant water level in different areas of landfill site
填埋区域 特征 变化趋势 滞水位变化 稳定后滞水位
埋深/m北侧区域 边坡区域,垃圾堆填时间长,
覆盖好下降 平均下降约4 m 4~6 中部、西南区域 作业区域,垃圾暴露面较大 先升高后稳定,
随后逐步下降摆动幅度在2~7 m,
最大上升幅度超过6 m6~14 南侧区域 垃圾堆填时间短,覆盖较好,
汇水区域先升高后稳定 最大上升7 m 4~7 -
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