Противофильтрационные покрытия с применением бентонитовых матов для накопителей жидких отходов
Анализ свойства бентонитовых матов. Описание процесса самозалечивания в результате повреждения. Изучение конструкций противофильтрационных покрытий с применением бентоматов и различных защитных покрытий из грунта, габионов, георешетки и дренажным слоем.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.01.2019 |
Размер файла | 1,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
ФГБНУ «РосНИИПМ
Противофильтрационные покрытия с применением бентонитовых матов для накопителей жидких отходов
О.А. Баев
Аннотация
Проанализированы основные свойства бентонитовых матов, представлен процесс самозалечивания в результате повреждения, а также приведены новые конструкции противофильтрационных покрытий с применением бентоматов и различных защитных покрытий из грунта, габионов, георешетки и дренажным слоем.
Ключевые слова: бентонитовые маты, противофильтрационные покрытия, накопители отходов, конструкции экранов, геосинтетические материалы.
Annotation
The main features of bentonitic mats were analyzed. Self-healing process after damage was shown. The new design of anti-filtration lining using bentonitic mats and different protective linings made from ground, gabions, geo-grid, and drainage layer is cited.
Keywords: bentonitic mats, anti-filtration lining, waste accumulators, design screens, geosynthetic materials.
Начиная с середины ХХ века по настоящее время достаточно остро стоят проблемы негативного влияния различных накопителей жидких отходов (прудов-накопителей, золоотвалов, хвостохранилищ, шламохранилищ и других) на окружающую природную среду и загрязнение грунтовых вод. бентомат противофильтрационный георешетка дренажный
Для противофильтрационной защиты накопителей стали широко применяться пленочные экраны из полиэтиленовой пленки низкой плотности по ГОСТ 10352-82 толщиной 0,2-0,3 мм, которые сверху покрывались защитным слоем из грунта толщиной от 0,5 до 1,0 м. Их широкому распространению послужили исследования И. Е. Кричевского, В. Д. Глебова, В. П. Лысенко, А. И. Белышева, В. А. Бородина, В. П. Недриги, В. М. Павловского, Ю. М. Косиченко, А. В. Ищенко, В. А. Белова, И. М. Елшина, А. Г. Алимова и других [1].
Однако в процессе строительства и эксплуатации накопителей с пленочными экранами выяснились недостатки таких конструкций: возможность сравнительно легкой повреждаемости тонкого противофильтрационного элемента (пленки) строительными механизмами при устройстве защитного слоя грунта, некачественное соединение отдельных полотнищ пленки при сварке, нарушения структуры, а в ряде случаев целостности пленки при вдавливании относительно крупных фракций грунта (более 5 мм). Все это потребовало поиска новых более эффективных полимерных материалов, к которым можно отнести геомембраны из полиэтилена низкой и высокой плотности толщиной 1-3 мм [2], бентоматы с использованием геотекстилей и заполнителя из натриевого или кальциевого бентонита, геокомпозиты, включающие в одном материале комбинацию геомембраны и геотекстиля, и другие.
Именно это последнее поколение противофильтрационных материалов обеспечивает высокую надежность и практически полную герметичность новых конструкций противофильтрационных экранов, что особенно важно для накопителей жидких отходов, поскольку любые утечки сточных вод из них, даже самые незначительные, приводят к загрязнению грунтовых вод.
Бентонитовые маты (БМ) - современный геотекстильный (геокомпозитный) гидроизоляционный материал на основе бентонита (бентонитовой глины) [3].
Конструкционные особенности их зависят от конкретной марки. Как правило, речь идет об иглопробивном каркасе из тканных и нетканных полипропиленовых полотен, между которыми заключены гранулы натриевого или кальциевого бентонита. Полотна соединены между собой поперечным иглопробивным способом, что обеспечивает прочность и эластичность конструкции, а также равномерное распределение гранул бентонита внутри каркаса и их фиксацию (рисунок 1) [4].
Натриевый бентонит - одна из разновидностей глин природного происхождения. Принцип действия материалов основан на свойстве бентонита при гидратации разбухать и увеличиваться в объеме (до 12-14 раз). Когда этот процесс происходит в замкнутом пространстве, возникает напряженное состояние в структуре образовавшегося геля, за счет чего достигается водонепроницаемость материала.
Рисунок 1. Структура бентонитового мата Bentolock: 1 - гранулы бентонита; 2 - нетканный геотекстиль; 3 - тканный геотекстиль; 4 - иглопробивные волокна
Кроме того, в связи с вышеуказанным свойством за счет образования «бентонитового геля» БМ имеют уникальную способность «самозалечиваться» при механических повреждениях, которые в большинстве случаев неизбежны при перевозке и монтаже материала (рисунок 2).
Рисунок 2. Процесс самозалечивания отверстия в бентонитовом мате в течение суток
Данные материалы выпускаются такими известными фирмами как NAUE, NaBento, GSE (Германия), Техностройтекс (Беларусь), CETCO (Польша), Carpi (Швейцария), VOLTEX, Изобент, Bentolock (Россия), Nilex (Канада) и другими. Большие работы в области выпуска и укладки материалов на различных сооружениях проводит фирма NAUE (Германия) [5].
В настоящее время существует большое разнообразие конструкций противофильтрационных экранов каналов и водоемов с применением геосинтетических материалов.
В 2000 году специально для изучения свойств геосинтетиков был учрежден Федеральный институт исследования геосинтетических материалов в Берлине (BAM). Одной из задач работы института является определение срока службы бентонитовых матов и получение доказательств регенерации повреждений БМ [6].
На основании обобщения зарубежного и отечественного опыта применения геотекстильных материалов в гидротехническом строительстве (компании NAUE, VOLTEX) автором предлагаются усовершенствованные конструкции противофильтрационных покрытий с использованием бентоматов (рисунок 3), которые могут применяться на накопителях промышленных и бытовых отходов.
Конструкции покрытий с БМ и защитным покрытием из грунта (рисунок 3, а) целесообразно применять по дну на накопителях промышленных и бытовых отходов, на слабопросадочных и среднепросадочных основаниях с максимальной величиной просадки до 1 м.
Для варианта конструкции на рисунке 3, б производится закрепление грунта на откосах полимерной эмульсией М10 + 50 на акриловой основе [7]. Обработка полимерным стабилизатором позволяет увеличить модуль упругости и прочностные характеристики грунта. Укрепленный грунт будет обладать высокой прочностью, морозостойкостью и водостойкостью. В качестве армирующего материала используется геосетка (рисунок 3, в). Такую конструкцию целесообразно применять по дну на слабых основаниях.
Рисунок 3. Конструкции противофильтрационных покрытий с использованием бентоматов: а - с защитным покрытием из грунта; б - с защитным покрытием из грунта и полимерным закрепителем поверхности; в - с защитным покрытием из грунта и армирующим слоем из геосетки; г - с защитным покрытием из грунта и дренажным слоем; д - с защитным покрытием из габионов; е - с защитным покрытием из георешетки; 1 - защитное покрытие; 2 - противофильтрационный элемент из бентонитовых матов; 3 - полимерный закрепитель грунта; 4 - геосетка; 5 - дренажный слой из двух, трех слоев геотекстиля высокой плотности; 6 - габионы; 7 - георешетка из лабиринтоподобно расположенных нитей
Конструкция покрытия с дренажом (рисунок 3, г) обеспечивает полную водонепроницаемость. Наличие в конструкции дренажного слоя из 2-3 слоев геотекстиля высокой плотности (1000-1200 г/м2) позволяет снижать градиенты напора в нижнем его малопроницаемом слое до значений, близких к единице при нормальном атмосферном давлении в дренажном слое, и до нуля при искусственном поддержании в дренажном слое вакуума [8].
Величина вакуума, необходимая для полного исключения фильтрации через нижний слой экрана, определяется по формуле [8]:
(1)
где = 1,2 - коэффициент запаса;
- плотность жидкости, содержащейся в накопителе;
- толщина нижнего слоя экрана;
- максимальная глубина фильтрационного потока в дренажном слое.
Применение такого покрытия целесообразно при складировании отходов, содержащих высокотоксичные загрязнения. Покрытие можно использовать как на дне накопителя, так и на его откосах.
На рисунке 3, д представлена конструкция противофильтрационного покрытия с защитным слоем из габионов матрасного типа толщиной 0,17-0,3 м и длиной до 6 м. Они применяются для откосов сооружений заложением не более 1:3. Укладка габионов позволяет повысить производительность работ.
Конструкция противофильтрационной облицовки с применением в качестве защитного покрытия георешетки из лабиринтоподобно расположенных нитей показана на рисунке 3, г. Данная конструкция применима на откосах. Коэффициент заложения откосов рекомендуется принимать не менее 1:3. Конструкция обладает рядом достоинств, например, высокой стойкостью к пучению и суффозии грунта.
Предложенные конструкции отличаются большой деформационной способностью и гибкостью, а также обеспечивают высокие противофильтрационные свойства. Прогнозный срок службы противофильтрационных покрытий с применением БМ составляет более 100 лет.
Вероятность безотказности противофильтрационного покрытия при совместной работе системы «гибкое покрытие-основание» можно рассчитать по формуле теории надежности [10]:
(2)
где - допускаемое значение деформации покрытия вследствие пучения или набухания грунта основания;
- расчетное максимальное значение деформации покрытия при совместной его работе с грунтовым основанием;
- среднеквадратические отклонения соответственно допускаемых и расчетных максимальных деформаций покрытия;
- функция нормированного нормального распределения (функция Лапласа):
(3)
Общие критерии технической эффективности и эксплуатационной надежности противофильтрационных покрытий, предлагаемых автором, могут быть представлены аналогично работе Ю. М. Косиченко, А. В. Ломакина [10] в виде:
- по деформируемости конструкции:
- по водонепроницаемости противофильтрационного покрытия:
- по вероятности безотказной работы покрытия в целом:
- по сроку службы покрытия:
где - расчетные максимальные деформации основания;
- допускаемые деформации покрытия;
- осредненный коэффициент фильтрации покрытия;
- допускаемый коэффициент фильтрации противофильтрационного покрытия с бентоматами, составляющий по данным фирмы NAUE - 10-11 см/с;
, - расчетная и нормативная вероятность безотказной работы покрытия в целом;
- соответственно расчетный и нормативный срок службы покрытия.
По способам скрепления геотекстильных покрытий различают БМ иглопробивные, которые описывались выше (рисунок 4), и склеенные, в которых верхнее и нижнее полотнища из геотекстиля соединены с помощью вязкого клея (рисунок 5) [11].
Рисунок 4. Иглопробивной тип скрепления геотекстильных покрытий
Рисунок 5. Склеенный тип скрепления геотекстильных покрытий
Сравнительная характеристика физических свойств различных видов БМ приведена в таблице 1.
Таблица 1. Физические свойства бентонитовых матов
Тип скрепления бентонитовых матов |
Плотность, г/см3 |
Водопоглощение, % |
Содержание монтмориллонита (глины) |
|
Склеенный Иглопробивной |
0,8 0,8 |
475 580 |
73 75 |
Выводы
1. Несмотря на то, что противофильтрационные экраны из бентонитовых матов уже применяются для защиты различного рода накопителей, необходимо совершенствование их конструкций и изучение свойств гидратации, процесса самозалечивания при различной нагрузке.
2. Автором предлагается ряд новых конструкций противофильтрационных покрытий с применением бентоматов и различными защитными покрытиями из грунта, габионов, георешетки, а также армирующими слоями из геосетки и дренажным слоем из двух-трех слоев геотекстиля высокой плотности. Описаны условия их применения в условиях малой и средней деформируемости основания.
3. Для успешного внедрения в практику бентонитовых матов на полигонах и накопителях жидких отходов необходимо выполнить исследования по их работе в зимних условиях, в условиях просадки основания, в случае их повреждения, а также в процессе самозалечивания и гидратации.
Список использованных источников
1. Защитные покрытия оросительных каналов / В. С. Алтунин [и др.]. - М., 1988. - С. 86-92.
2. Чернов, М. А. Противофильтрационные конструкции каналов и водоемов с применением геомембран из полиэтилена высокого и низкого давления: автореф. дис. … канд. тех. наук: 05.23.07 / Чернов Михаил Александрович. - М., 2011. - 24 с.
3. Стандарт ISO 10318:2005. Геосинтетические материалы. Термины и определения [Электронный ресурс]. - Введ. 2005-07-01. - Режим доступа: http://www.iso.org/iso/ru/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics, 2013.
4. «СибСтрой-Экология» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ssek.ru.
5. NAUE GmbH&Co.KG [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.naue.com, 2013.
6. Прямицкий, А. В. Бентонитовые маты как альтернативный материал для противофильтрационных элементов гидротехнических сооружений / А. В. Прямицкий, Ю. Шлее // Гидротехника. XXI ВЕК. - № 2. - C. 52-56.
7. Метелкин, В. В. Инновационные методы обработки грунтовых покрытий при подготовке к эксплуатации мелиоративных объектов и мелиоративных защитных сооружений: информационный сборник / В. В. Метелкин. - М., 2008. - С. 29-31.
8. Недрига, В. П. Инженерная защита подземных вод от загрязнения промышленными стоками / В. П. Недрига. - М.: Стройиздат, 1976. - 95 с.
10. Косиченко, Ю. М. Гибкие конструкции противофильтрационных и берегоукрепительных покрытий с применением геосинтетических материалов / Ю. М. Косиченко, А. В. Ломакин // Известия высших учебных заведений. Технические науки. - 2012. - № 2. - С. 73-79.
11. Egloffstein, T. 1995, “Properties and Test Methods to Assess Bentonite Used in Geosynthetic Clay Liners”, Geosynthetic Clay Liners, Koerner, R.M., Gartung, E., Zanzinger, H. // Editors, Balkema, proceedings of an international symposium held in Nurnberg, Germany, April 1994. - P. 51-72.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Основные расчетные физические характеристики: плотность грунта и минеральной части грунта, естественная влажность. Определение удельного веса сухого грунта, коэффициента пористости и водонасыщения грунта. Плотность грунта, облегченного весом воды.
презентация [119,7 K], добавлен 10.12.2013Проблема образования большого количества отходов пластмасс в результате антропогенной деятельности, возможные способы их утилизации. Процесс извлечения энергии из пластмассовых отходов, инновационные способы их вторичного использования в животноводстве.
курсовая работа [739,9 K], добавлен 30.09.2011Агротехнические требования к предпосевной подготовке почвы. Характеристика техники для транспортировки и внесения в почву жидких органических удобрений. Анализ существующих конструкций. Расчет потребной мощности машины. Себестоимость выполнения работ.
курсовая работа [920,3 K], добавлен 29.10.2015Современное состояние эколого-экономических проблем в сельскохозяйственном производстве. Образование и размещение отходов. Экологическая проблема, вызванная применением ядохимикатов и загрязнение окружающей среды. Оценка эколого-экономического ущерба.
реферат [100,0 K], добавлен 24.04.2009Желудочно-кишечные заболевания у кроликов. Расстройство функций пищеварительного аппарата. Лечение метеоризма кишечника у кроликов. Влияние различных комплексных схем лечения с применением препаратов "Эспумизан", "Но-шпа", "Карболен" и "Бифитрилак".
курсовая работа [19,4 K], добавлен 30.09.2014Отличия защищенного грунта от открытого. Конструктивные особенности культивационных сооружений. Назначение овощеводства защищенного грунта и решаемые задачи. Классификация теплиц и их устройство. Состав и подготовка грунта. Система полива и увлажнения.
реферат [26,0 K], добавлен 07.12.2009Рассмотрение общей методики подготовки поисковых собак кинологами. Ознакомление с правилами организации мероприятий по поиску пострадавших в природной и техногенной средах. Основные нормы и правила техники безопасности при ведении спасательных работ.
отчет по практике [140,9 K], добавлен 14.04.2014Особенности почвы, ее некоторые свойства. Методы воздействия на почвы. Специфика определения свойств почвы. Мелиорация - комплекс приемов по улучшению свойств почвы. Почва для растений защищённого грунта. Основные правила составления плодородного грунта.
реферат [15,6 K], добавлен 29.09.2011Изучение влияния сельскохозяйственных культур на состав и динамичность почвенных растворов. Распространение серых лесных почв, особенности генезиса, диагностика, свойства, классификация, использование. Содержание и состав органического вещества грунта.
курсовая работа [48,1 K], добавлен 25.06.2015Изучение способов механизации животноводческих ферм для коров привязного содержания. Проектирование производственной линии удаления навоза скребковым навозоуборочным транспортером с применением гидрофицированной установки. Обеспечение санитарных условий.
курсовая работа [483,9 K], добавлен 24.08.2014Понятие и основные черты защищенного грунта, методы и предмет овощеводства защищенного грунта, его основные цели и задачи. Субстраты, применяемые в овощеводстве защищенного грунта, и требования к ним. Методы дезинфекции и стерилизации тепличных грунтов.
реферат [16,5 K], добавлен 26.02.2009Принципы формирования газонных покрытий, технологии создания газона посевом семян и методом одерновки, ухода за ним на примере водного дворца "Йошкар-Ола". Месторасположение, почвенно-климатические условия. Пропаганда и внедрение передового опыта.
отчет по практике [542,0 K], добавлен 03.12.2012Биологические особенности кукурузы. Химический метод борьбы с сорняками и паразитами. Экологические и технологические проблемы, связанные с применением гербицидов и других химикатов. Фенологические наблюдения и влияние засоренности на урожайность зерна.
курсовая работа [49,1 K], добавлен 14.07.2010Рациональное использование земельных, водных ресурсов и воздушного бассейна. Характеристика отходов, образующихся в хозяйстве, санитарно-защитных зон в производственной зоне хозяйства, эколого-экономической деятельности. Социальные условия жизни на селе.
курсовая работа [123,5 K], добавлен 04.07.2009Обеспеченность предприятия трудовыми, земельными ресурсами и основными фондами. Размер отрасли производства овощей защищенного грунта. Экономическая эффективность производства овощей защищенного грунта. Пути повышения эффективности производства овощей.
курсовая работа [37,4 K], добавлен 18.12.2011Ознакомление с методами охлаждения зерна в силосах, элеваторах и складах на установках активного вентилирования. Изучение аэродинамики различных вихревых аппаратов и циклонных камер. Описание способа увеличения скорости обдува зерна атмосферным воздухом.
статья [73,0 K], добавлен 24.08.2013Состояние животноводства и анализ ветеринарного обслуживания хозяйства. Эффективность иммуностимулятора "Сальмопул" для профилактики иммунной недостаточности, приводящей к развитию гастроэнтеритов у поросят. Виды гастроэнтеритов по происхождению.
дипломная работа [144,5 K], добавлен 12.05.2012Агроклиматические условия и методика проведения опыта. Анализ погодных и почвенных условий. Анализ технологии возделывания капусты белокочанной по кассетной технологии. Анализ урожайности и эффективности капусты белокочанной на примере СПК "Береговой".
курсовая работа [99,9 K], добавлен 25.03.2011Классификация отходов лесопиления и деревообработки, их характеристика и разновидности, условия и возможности, технологические методы их использования в качестве дополнительных источников энергии. Состав древесных отходов и масштабы использования.
реферат [22,2 K], добавлен 08.01.2010Особенности роста и развития 47 сортов и форм жимолости, их интродукционная оценка. Анализ эффективности вегетативного размножения методом зеленых и одревесневших черенков с применением регуляторов роста. Основы безопасности и охраны труда в плодоводстве.
дипломная работа [102,7 K], добавлен 18.07.2010