- 污泥與城市生活垃圾混填的力學特性及穩(wěn)定性
- Mechanical properties and stability analysis of sludge-municipal solid waste mixture landfill
- 于小娟
- 土木建筑與環(huán)境工程 2016年38卷第3期 頁碼:80-89
- DOI:10.11835/j.issn.1674-4764.2016.03.012
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紙質(zhì)出版日期:2016-06,
收稿日期:2015-12-25
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隨著社會經(jīng)濟快速發(fā)展和城市化水平的不斷提高,工業(yè)污水和生活污水的排放量日益增多,污水處理廠污泥產(chǎn)量急劇增加,據(jù)中國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 2013 年 2 月公布的數(shù)據(jù),截止 2012年底,中國設(shè)市城市、縣累計建成城鎮(zhèn)污水處理廠共 3 340座,污水處理能力約1.42 億m3/d,假設(shè)污水處理負荷率為 75%,每萬噸污水產(chǎn)生 6 t含水率為 80%的污泥,則中國每天將產(chǎn)生含水率 80%的污泥 6.39萬t[
目前,污泥處置與利用的方式主要有填埋、焚燒、農(nóng)用以及資源化利用等[
與污泥填埋相關(guān)的土工性質(zhì)或力學性質(zhì)的研究在其它國家70年代已經(jīng)開始進行,主要在污泥用作填埋場覆蓋材料方面有較為深入研究[
盡管以上研究成果表明污泥城市生活垃圾混合填埋可加速污泥穩(wěn)定化進程,減少污泥對垃圾填埋場穩(wěn)定的不利影響,但目前的研究成果多數(shù)停留在城市垃圾與污泥混合填埋對加快填埋場降解與穩(wěn)定過程有促進作用的描述上,中國具體的工程應(yīng)用鮮有報道。相比而言,國外的污泥與城市垃圾混合填埋技術(shù)相對成熟些[
為解決上述問題,進行了污泥及其城市生活垃圾混合樣室內(nèi)試驗的基礎(chǔ)性研究工作,獲取了污泥與城市生活垃圾土混合樣的物理、力學性質(zhì)等土性參數(shù),為全面了解污泥城市垃圾混合樣的土工性質(zhì)提供重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。同時,對污泥與城市垃圾混合樣的變形、強度隨污泥摻入量的變化規(guī)律進行實驗與分析,從而對混合填埋時污泥與城市生活垃圾的適宜混合比作了探索性研究。最后,用數(shù)值模擬方法對不同配合比的污泥城市生活垃圾混合邊坡的穩(wěn)定性進行了分析。
1 污泥與城市生活垃圾混合樣的工程力學特性室內(nèi)實驗研究
1.1 污泥物理性質(zhì)指標及城市生活垃圾樣制備
實驗中的污泥取自鹽城市城東污水處理廠,污泥的物理力學指標如
含水率/% | 密度/(g·cm-3) | 有機質(zhì)含量/% | 液限指數(shù) | 塑限指數(shù) | C/kPa | φ/(°) | Es1-2/MPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86.3 | 1.22 | 32.5 | 5.4 | 26.8 | 8.14 | 8.30 | 0.405 |
根據(jù)鹽城市區(qū)城市生活垃圾的現(xiàn)場取樣,測得垃圾樣平均含水率ω=49.92%,ρ=1.69 g/cm3,ρd=1.13 g/cm3。
實驗中的城市生活垃圾,根據(jù)鹽城市區(qū)城市生活垃圾的分揀資料,進行了人工配制,城市生活垃圾各組分如
根據(jù)
在現(xiàn)場,垃圾填埋工程都要進行碾壓,機械碾壓所達到的壓實程度以及通過碾壓所獲得的密實度是實驗室模擬現(xiàn)場狀態(tài)時所面臨的兩個重要問題,為此,分別配置不同含水率的垃圾樣,進行室內(nèi)標準擊實試驗。根據(jù)《土工試驗規(guī)程》,進行室內(nèi)標準擊實試驗。擊實試驗結(jié)果見
1 城市生活垃圾樣的室內(nèi)擊實曲線
擊實實驗,含水率越高,干密度越大,曲線無顯著下降,造成這一現(xiàn)象的原因是垃圾土與正常土體性質(zhì)上的差異。城市固體廢棄物(MSW)以其特殊的物理、力學及工程特性而顯著有別于無機土,雖然其高壓縮性與泥炭和有機質(zhì)土有相似之處,但其變形機制以及生物降解特性與現(xiàn)有天然土體有本質(zhì)的差別。
1.2 污泥與城市生活垃圾混合樣固結(jié)壓縮實驗研究
將填埋場準入污泥(含水率小于60%)與城市生活垃圾樣按照不同配比混合進行固結(jié)壓縮實驗,固結(jié)壓縮實驗共分5組,純污泥以及污泥與城市垃圾混合樣,污泥與垃圾濕重百分比分別為10%、20%、30%、40%,每組兩個平行樣。純污泥及其污泥垃圾混合樣加荷等級分別為100、200、300 kPa。
污泥及其與城市生活垃圾混合樣的壓縮模量,壓縮系數(shù)及次固結(jié)系數(shù)分別見
荷載/kPa | 壓縮模量Es/MPa | 壓縮系數(shù)α/MPa-1 | 次固結(jié)系數(shù) |
---|---|---|---|
100 | 0.405 | 0.014 | 2.89 |
200 | 0.516 | 0.014 | 1.32 |
300 | 0.590 | 0.006 | 0.75 |
荷載/kPa | 壓縮模量Es/MPa | 壓縮系數(shù)α/MPa-1 | 次固結(jié)系數(shù) |
---|---|---|---|
100 | 0.553 | 0.011 | 1.09 |
200 | 0.590 | 0.014 | 0.51 |
300 | 0.631 | 0.006 | 0.25 |
荷載/kPa | 壓縮模量Es/MPa | 壓縮系數(shù)α/MPa-1 | 次固結(jié)系數(shù) |
---|---|---|---|
100 | 0.557 | 0.011 | 0.93 |
200 | 0.645 | 0.010 | 0.48 |
300 | 0.782 | 0.008 | 0.18 |
荷載/kPa | 壓縮模量Es/MPa | 壓縮系數(shù)α/MPa-1 | 次固結(jié)系數(shù) |
---|---|---|---|
100 | 0.537 | 0.014 | 1.11 |
200 | 0.559 | 0.014 | 0.56 |
300 | 0.615 | 0.009 | 0.28 |
荷載/kPa | 壓縮模量Es/MPa | 壓縮系數(shù)α/MPa-1 | 次固結(jié)系數(shù) |
---|---|---|---|
100 | 0.541 | 0.013 | 1.23 |
200 | 0.631 | 0.009 | 0.65 |
300 | 0.711 | 0.007 | 0.19 |
從
固結(jié)實驗純污泥(實測含水率分別為56%和60%)軸向位移與時間的關(guān)系圖如
2 純污泥固結(jié)壓縮量與時間關(guān)系圖
污泥(含水率為60%,與垃圾濕重百分比分別為10%、20%、30%、40%)的混合樣的固結(jié)壓縮實驗結(jié)果如
3 污泥/垃圾混合樣固結(jié)壓縮量與時間關(guān)系圖
由
對于純污泥以及污泥與垃圾混合樣,其次固結(jié)系數(shù)與污泥與垃圾濕重百分含量的關(guān)系如
4 純污泥以及不同濕重百分比的污泥垃圾混合樣次固結(jié)系數(shù)與荷載關(guān)系圖
以上固結(jié)壓縮實驗結(jié)果表明,污泥與城市生活垃圾混合,可較好地改善污泥的固結(jié)壓縮特性,但要控制污泥的填入量,污泥含量增大,混合樣的壓縮性會增大;污泥與城市生活垃圾混合,可較大地減小純污泥的次固結(jié)系數(shù),污泥與垃圾濕重百分比較小時,次固結(jié)系數(shù)小,表明合宜比例的污泥與垃圾混合,可較大地改良污泥的流變特性。
1.3 污泥與城市生活垃圾混合樣強度特性實驗研究
在三軸固結(jié)不排水實驗和無側(cè)限抗壓強度實驗,污泥與城市垃圾混合樣中污泥與垃圾濕重百分比分別為10%、20%、30%、40%、50%,其中污泥含水率為60%。
三軸固結(jié)不排水實驗結(jié)果見
純污泥 | 污泥與垃圾濕重百分比/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
C/kPa | 8.14 | 8.71 | 10.32 | 12.65 | 13.26 | 10.73 |
φ/(°) | 8.3 | 12.04 | 10.63 | 10.34 | 10.24 | 9.3 |
5 污泥/垃圾混合樣粘聚力與污泥/垃圾濕重比關(guān)系圖
6 污泥/垃圾混合樣內(nèi)摩擦角與污泥/垃圾濕重比關(guān)系
從
對以上結(jié)果進行解讀:城市垃圾中,摻入污泥時,污泥會包附在垃圾土的顆粒表面,形似類似的“膜”,隨著污泥含量的增大,這層“膜”會越來越完整,污泥在垃圾混合樣中所發(fā)揮的作用將越來越大。有機質(zhì)的黏性性質(zhì)大約只有粘性土的幾分之一,污泥含量越高,混合樣中的有機質(zhì)含量就越大,從而導致高污泥含量混合樣的粘聚力相比低污泥含量的混合樣必將大為降低。另外,污泥中的有機質(zhì)在混合樣的土顆粒之間會起到 “潤滑劑”的作用,因此,隨著污泥含量的增大,有機質(zhì)增多,此潤滑作用將越顯著,從而混合樣的摩擦角將隨著污泥含量的增加而降低。三軸固結(jié)不排水主應(yīng)力差與軸向應(yīng)變關(guān)系曲線如
7 三軸固結(jié)不排水主應(yīng)力差與軸向應(yīng)變關(guān)系
無側(cè)限抗壓強度實驗:共分6組,每組3個平行樣。尺寸:直徑40 mm,高度10 cm。無側(cè)限抗壓強度實驗結(jié)果如
純污泥 | 污泥與垃圾濕重百分比/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
qu/kPa | 3.01 | 3.46 | 3.51 | 3.56 | 3.60 | 3.54 |
8 污泥垃圾混合樣的無側(cè)限抗壓強度
上述圖表顯示,隨著污泥含量的增加,混合樣的無側(cè)限抗壓強度增大,但增加到一定值后,隨著污泥含量的進一步增加,其qu值會顯著降低。解讀:污泥填入城市生活垃圾,污泥含量不高時,隨著污泥含量的增加,流動性較強的污泥細顆粒能更好地填充垃圾土顆粒之間的空隙,促進各組分間能更緊密排列,從而使混合樣粘聚力增大,無側(cè)限抗壓強度增大;但隨著污泥含量的增大,污泥在混合樣中的作用將漸趨呈主導,污泥的“膜”作用及其有機質(zhì)的潤滑作用將越趨增大,從而導致其無側(cè)限抗壓強度顯著下降。
2 污泥與垃圾混填邊坡的ANSYS數(shù)值模擬分析
污泥與垃圾混填邊坡的ANSYS數(shù)值模擬,坡角為15.5°,邊坡形狀及計算模型如
9 邊坡計算模型
10 網(wǎng)格劃分圖
污泥與垃圾混填邊坡的計算參數(shù)見
污泥百分比/% | γ/(kN·m-3) | C/kPa | φ/(°) |
---|---|---|---|
10 | 13.2 | 8.71 | 12.04 |
20 | 14.3 | 10.32 | 10.63 |
30 | 15.1 | 12.65 | 10.34 |
50 | 15.9 | 10.73 | 9.30 |
不同混合比數(shù)值模擬如下:
當混合比為10%時,破壞時等效塑形應(yīng)變、變形圖如
11 混合比10%破壞等效塑形應(yīng)變
12 混合比10%ΔS/ΔFs與Fs關(guān)系
13 混合比10%破壞時變形圖
當混合比為20%時,破壞時等效塑形應(yīng)變、變形圖如
14 混合比20%破壞等效塑形應(yīng)變
15 混合比20%ΔS/ΔFs與Fs關(guān)系
16 混合比20%破壞時變形圖
當混合比為30%時,破壞時等效塑形應(yīng)變、變形圖如
17 混合比30%破壞等效塑形應(yīng)變
18 混合比30%ΔS/ΔFs與Fs關(guān)系
19 混合比30%破壞時變形圖
當混合比為50%時,破壞時等效塑形應(yīng)變、變形圖如
20 混合比50%破壞等效塑形應(yīng)變
21 混合比50%ΔS/ΔFs與Fs關(guān)系
22 混合比50%破壞時變形圖
由上述的數(shù)字模擬分析結(jié)果可知,污泥含量為10%、30%左右的混填邊坡的安全系數(shù)較高,但當污泥含量增大到50%時,其安全系數(shù)會激劇下降。因此,污泥與垃圾混合填埋時,一定要控制污泥的摻入量,以確保填埋體邊坡的穩(wěn)定安全。
3 結(jié) 論
1) 通過污泥及其與城市生活垃圾土混合樣的壓縮及強度等實驗,獲取了污泥及其與城市生活垃圾土混合樣的物理、力學性質(zhì)指標,為全面了解污泥城市垃圾混合樣的土工性質(zhì)提供重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
2) 對污泥與城市垃圾混合樣的變形、強度隨污泥摻入量的變化規(guī)律進行實驗與分析,從而對混合填埋時污泥與城市生活垃圾的適宜混合比作了探索性研究:合宜比例的污泥與垃圾混合,可較好地改善污泥的流變特性和強度。
3) 通過污泥與垃圾混填邊坡的ANSYS數(shù)值模擬分析可知,污泥含量為10%、30%左右的混填邊坡的安全系數(shù)較高,但當污泥含量增大到50%時,其安全系數(shù)會驟然下降。因此,污泥與垃圾混合填埋的實際工程,一定要結(jié)合混合樣的固結(jié)壓縮特性、強度特性試驗和邊坡穩(wěn)定計算結(jié)果,控制污泥的適宜摻入比例,以確保填埋體邊坡的穩(wěn)定安全。