填埋气体积聚对垃圾堆体稳定性的影响隐患排查不可忽视。排查工作首先要核查填埋气体导排系统的布设是否合理,导排井的数量、深度、间距是否符合设计要求,确保能有效收集堆体内部产生的甲烷、二氧化碳等气体。其次,检查导排系统的运行状态,包括导排管是否畅通、负压抽气设备是否正常工作,有无气体泄漏情况——气体在堆体...
只在表面监测不足以反映地下气体的迁移积聚情况。排查应评估是否通过钻设土壤气监测井进行分层监测。监测井应垂直布设在可能的气体迁移路径上(如场界外侧、疑似有裂隙区域),深度应穿透可能受影响的土壤层直至地下水水位附近。通过定期采集不同深度的气体样本,分析甲烷浓度随深度的变化,可以绘制气体迁移的垂直剖面图,判断气体是沿浅层土壤扩散还是沿深层地质构造迁移。结合大气压力和温度变化的历史数据进行分析,可以更科学地评估气体迁移的驱动因素和潜在风险区域的动态变化。对历史遗留问题区域进行针对性调查,并制定风险管控方案。安徽填埋场环境污染隐患排查技术方案

渗滤液是填埋场的环境污染源,其收集与处理系统的完整性直接关系到周边土壤和地下水的安全。隐患排查应重点关注收集管道网络是否存在淤塞、破裂或变形,检查导排盲沟的功能是否正常,防止渗滤液在堆体内积聚形成侧向渗漏。调节池的防渗层完整性、液位监控设施可靠性以及渗滤液处理设施的运行状态与处理效率是关键检查环节。需定期对处理后的排水进行水质监测,确保其达标排放。对于采用膜处理工艺的设施,需检查膜组件的污染程度与清洗更换记录,评估其长期运行效能。此外,暴雨等极端天气可能引起渗滤液骤增,因此其应急导排与处理预案的可行性也属排查重点。河北截排洪设施损毁隐患排查规范排查场区防雷接地设施有效性,降低雷击引发的安全事故风险。

填埋气密度通常低于空气,但甲烷在密闭或通风不良空间内易积聚至极限(5%-15%体积浓度)。排查需覆盖场区内所有封闭或半封闭构筑物,包括渗滤液调节池泵房、污水处理车间、监测井井室、地下阀门井、电缆沟等。检查这些空间的通风设施(如百叶窗、通风扇)是否有效,是否存在排水管道、电缆套管等与堆体或土壤连通的可能。对于场区周边50米至300米范围内的民用或工业建筑,尤其是建有地下室、半地下室、地下车库或采用架空层的建筑,应建议产权方或使用方在其地下室、管廊等低洼处设置甲烷报警器,并检查建筑地基周围的缝隙密封情况。
填埋垃圾堆体的稳定性直接关系到场内设施安全与长期封场后的生态恢复。隐患排查中,稳定性评估是不可或缺的一环。需定期测量堆体边坡的坡度、标高及位移情况,利用边坡监测仪、GPS等技术手段,分析是否存在滑坡、蠕变等失稳迹象。不均匀沉降是常见问题,它不仅可能拉裂防渗层和导排管道,还会影响覆盖层的密封效果。因此,需建立系统的沉降监测网络,记录沉降速率与空间分布,评估其对场内道路、导排设施及终场覆盖系统的影响。通过稳定性分析,可以预判风险,及时采取工程措施如削坡、加固等,避免因堆体失稳引发次生环境污染事故。公司用便携式XRF筛查土壤重金属,若锌铅镉含量上升,随即布点确认污染边界。

公司提醒业主单位,封场覆盖系统同样是垮塌隐患点。日常需检查HDPE膜是否裸露、排水层是否撕裂、草皮是否大面积枯萎;若发现膜上覆土厚度<30cm且出现纵向裂缝>10mm,应立即补土压实,并采用双楔体法重新验算覆盖层安全系数,防止雨水沿裂缝渗入膜下,形成“润滑面”诱发表层滑移。此外,公司还会对封场覆盖系统的防渗性能进行定期检测,采用电火花检测法等先进技术,对HDPE膜进行检查和评估,及时发现并修复膜上的破损和漏洞,确保其防渗效果。同时,对覆盖层的排水系统进行清理和维护,确保排水畅通,防止积水对覆盖层造成破坏。公司还会与业主单位建立长期的合作关系,提供定期的技术咨询和维护服务,确保封场覆盖系统的长期稳定运行,为垃圾堆体的安全提供保障。排查工作需重点关注填埋气体收集管道网络是否存在堵塞或泄漏现象。安徽填埋场环境污染隐患排查技术方案
环境应急预案的完备性与可操作性,是应对突发环境事件的重要保障。安徽填埋场环境污染隐患排查技术方案
垃圾在生物降解和自重作用下会产生持续沉降,不均匀沉降是导致内部结构破坏和局部失稳的重要诱因。隐患排查需审查历史沉降监测数据,包括监测点的布设密度、监测频率以及数据记录的连续性。通过分析沉降等值线图,识别沉降速度异常(过快或过慢)的区域以及存在明显差异沉降的边界。不均匀沉降可能导致覆盖层开裂、内部导排管道扭曲断裂、甚至形成堆体内部的薄弱带或空洞。对于封场后的堆体,仍需坚持长期沉降监测,因为持续的沉降会影响表面排水系统和覆盖系统的功能,间接增加垮塌风险。安徽填埋场环境污染隐患排查技术方案
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