磷石膏堆场渗滤液防渗结构的制作方法

文档序号:31252456发布日期:2022-08-24 08:45阅读:343来源:国知局
磷石膏堆场渗滤液防渗结构的制作方法

1.本实用新型涉及建筑保护工程技术领域,具体涉及一种磷石膏堆场渗滤液防渗结构。


背景技术:

2.随着科学技术的不断发展,国经济的快速发展、产业结构逐渐多元化,环境污染问题日益突出,特别是危险固体废物的产生量增长迅速,导致人类赖以生存的环境遭到严重破坏和污染。它们对生物体、饮用水、土壤环境、水体环境以及大气环境具有直接危害或者潜在危害,这些危害主要包括腐蚀性、毒性、反应性、感染性等特性。随意倾倒、利用、处置不当会危害人体健康,破坏生态环境,因其环境风险高,对人体的潜在危害大一直是世界各国、各地区环境管理的重点。我国一直将磷石膏作为固体废物环境管理的重中之重。
3.磷石膏是生产磷酸过程中用硫酸处理磷矿时产生的固体废渣,每生产一吨磷酸排出石膏约4-6吨,目前全世界每年排放磷石膏渣约2亿吨,我国每年排放在5000万吨以上。磷石膏排放或堆存,经雨水淋溶后其中的氟、磷、砷等污染物随雨水浸出,进入土壤或江河,造成地表水及地下水污染。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种磷石膏堆场渗滤液防渗结构,解决现有磷石膏堆场渗滤液渗漏与外部地下水交换产生严重污染的问题。
5.为解决上述的技术问题,本实用新型采用以下技术方案:
6.一种磷石膏堆场渗滤液防渗结构,自库底由下至上依次包括:库底地基层、反滤层﹑膜下粘土保护层、hdpe防渗膜、膜上细沙保护层、隔离层以及磷石膏渣体,库底地基层1设置为槽型,底坡不小于2%,压实度不小于93%。
7.进一步的,所述反滤层由下至上依次包括:中石层、小石层、细沙层,中石层铺设于所述库底地基层上,细沙层铺设于膜下粘土保护层下。
8.进一步的,所述中石层厚度为50cm,粒径为20~40mm;所述小石层厚度为50cm,粒径为5~20mm;所述细沙层厚度为50cm,粒径为0.075~5mm。
9.进一步的,所述中石层内预设梯形排水盲沟,盲沟下底宽0.5m,上底宽1m,高0.5m,侧边坡度1:0.5;梯形排水盲沟外侧包裹设置纯涤纶土工布,梯形排水盲沟中心埋设穿孔花管,穿孔花管外包裹设置纯涤纶土工布;梯形排水盲沟内碎石层粒径为20mm~60mm。
10.进一步的,所述膜下粘土保护层由0.8m厚的粘土压实而成,压实度不小于94%,饱和渗透系数不大于1x10-7
cm/s。
11.进一步的,所述hdpe防渗膜设置为三层,两外侧的包括高密度聚乙烯合成材料层和中间的耐腐蚀性hdpe防渗膜。
12.进一步的,所述膜上细沙保护层由0.5m厚的细沙压实而成,压实度不小于94%
13.与现有技术相比,本实用新型拥有以下有益效果之一:
14.1、本发明结构能将磷石膏渣体与地基土壤完全隔离,磷石膏堆体里的渗滤液能快速通过透水混凝土和膜上细沙保护层进入集渗沟内,而集渗沟与收集管网、渗滤液储存池相连,最终进入池内,可供厂区生产装置回用或进行污水处理,能有效保障磷石膏堆体的稳定性、延长hdpe防渗膜的使用寿命并且还能避免产生地下水、土壤等环境污染问题;
15.2、磷石膏堆场底部反滤层和排水盲沟能有效地将地下水快速排出,避免地下水冒出顶破hdpe防渗膜,从而提高地基的稳定性和防渗膜的耐久性;
16.3、本发明能很好地适应地基的不均匀沉降,确保地基沉降时hdpe防渗膜不被撕裂而破坏;
17.4、本发明所用材料均为环保材料,对施工人员、地下水、地下土壤均无害,安全卫生;
18.施工技术成熟,工序简单,机械化程度高,安全可靠,效率高。
附图说明
19.图1为本实用新型结构示意图。
20.图2为本实用新型梯形排水盲沟剖面图。
21.图3为本实用新型hdpe防渗膜锚固图。
22.图4为本实用新型渗滤液集渗沟剖面图。
23.图中,1-库底地基层,2-反滤层,3-膜下粘土保护层,4-hdpe防渗膜,5-膜上细沙保护层,6-隔离层,7-磷石膏渣体,8-梯形排水盲沟,9-hdpe穿孔花管,10-通长橡胶垫条,11-通长钢质锚件压条,12-膨胀螺栓,13-渗滤液集渗沟。
具体实施方式
24.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
25.具体实施例:
26.如图所示的一种磷石膏堆场渗滤液防渗结构,自库底由下至上依次包括:库底地基层1、反滤层2﹑膜下粘土保护层3、hdpe防渗膜4、膜上细沙保护层5、隔离层6以及磷石膏渣体7,库底地基层1设置为槽型,底坡不小于2%,压实度不小于93%。库底地基层1是是整个防渗结构的主体,库底地基层1设置为槽型,底坡不小于2%,压实度不小于93%,这样能够更好的对其上的部分进行支撑。反滤层是由细到粗的级配沙砾层。反滤层2是由3层颗粒大小不同的砂、碎石或卵石等材料做成的,顺着液体流动的方向颗粒逐渐增大,任一层的颗粒都不允许穿过相邻较粗一层的孔隙。本设计中,反滤层2)由下至上依次包括:中石层21、小石层22、细沙层23,中石层21铺设于所述库底地基层1上,细沙层23铺设于膜下粘土保护层3下。为了更好的对液体就那些过滤,中石层21厚度为50cm,粒径为20~40mm;所述小石层22厚度为50cm,粒径为5~20mm;所述细沙层23厚度为50cm,粒径为0.075~5mm。
27.在本设计中,为了方便排水,中石层21内预设梯形排水盲沟8,盲沟下底宽0.5m,上底宽1m,高0.5m,侧边坡度1:0.5;梯形排水盲沟8外侧包裹设置纯涤纶土工布,具体的说是梯形排水盲沟8采用500g/m2的纯涤纶土工布包裹,梯形排水盲沟8中心埋设穿孔花管9,穿
孔花管9为dn100mm的hdpe穿孔花管9,穿孔花管9外包500g/m2的纯涤纶土工布,梯形排水盲沟(8)内碎石层粒径为20mm~60mm,穿孔花管9设置在拐角处。
28.更进一步的,膜下粘土保护层3由0.8m厚的粘土压实而成,压实度不小于94%,经压实后的饱和渗透系数不大于1x10-7
cm/s,能够更好的防渗透。
29.作为优选的,hdpe防渗膜4由高密度聚乙烯合成材料制成,所述hdpe防渗膜4由耐腐蚀性的两布一膜(400g/m2/2mmhdpe/400g/m2)组成,搭接宽度不小于0.1m,在安装的时候,通过通长橡胶垫条压住在通过通长钢质锚件压条压紧,用膨胀螺栓紧固。
30.更进一步的,膜上细沙保护层5由0.5m厚的细沙压实而成,压实度不小于94%。
31.通过对磷石膏堆场改扩建工程统计,以现有储量约450万吨,堆场高度约60m,在场地由于未进行标准化建设前,引发了一系列环境污染问题。改建后根据某企业的中长期规划进行减量化生产,由现状的450万吨缩减至150万吨,防渗系统总面积为6.5万m2,防渗系统施工为5个月,工序简单,机械化程度高,施工速度快,质量可靠,有效解决了在磷石膏堆场长期使用过程中因防渗导排措施缺失或处理不合理导致渗滤液渗漏造成二次环境污染等问题,确保了周边群众生产生活用水的质量,具有巨大的社会效益和经济效益。
32.在本说明书中所谈到的“一个实施例”、“另一个实施例”、“实施例”、“优选实施例”等,指的是结合该实施例描述的具体特征、结构或者特点包括在本技术概括性描述的至少一个实施例中。在说明书中多个地方出现同种表述不是一定指的是同一个实施例。进一步来说,结合任一实施例描述一个具体特征、结构或者特点时,所要主张的是结合其他实施例来实现这种特征、结构或者特点也落在本实用新型的范围内。
33.尽管这里参照本实用新型的多个解释性实施例对本实用新型进行了描述,但是,应该理解,本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式,这些修改和实施方式将落在本技术公开的原则范围和精神之内。更具体地说,在本技术公开、附图和权利要求的范围内,可以对主题组合布局的组成部件和/或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和/或布局进行的变形和改进外,对于本领域技术人员来说,其他的用途也将是明显的。
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