程 韶 清
(煤炭工業(yè)合肥設計研究院,安徽 合肥 230041)
帷幕灌漿在龍泉山垃圾處理場工程中的應用
程 韶 清
(煤炭工業(yè)合肥設計研究院,安徽 合肥 230041)
結合合肥市龍泉山垃圾處理場防滲工程實例,詳細分析了帷幕灌漿工藝的設計方法、試驗和施工工藝,并對其實施效果進行了分析與總結,為同類工程的實踐積累了經驗,具有很好的借鑒作用。
帷幕灌漿,垃圾處理場,透水率
隨著城鎮(zhèn)化的進展,城市人口增加,生態(tài)問題日益突出,其中生活垃圾數量迅速增長。目前國外發(fā)達國家的生活垃圾處理方式主要有填埋、焚燒、堆肥和回收利用。而國內的生活垃圾處理大多數采取填埋方式,由于生活垃圾經微生物、化學反應會產生有毒有害的滲濾液,為防止?jié)B濾液流動遷移而污染周邊環(huán)境,通常要采取垂直和水平防滲措施。目前,國內垃圾填埋場采用的垂直防滲帷幕有帷幕灌漿、地下隔離墻、深層攪拌樁、墻、鋼板樁墻、高壓噴射灌漿板墻等類型。由于帷幕灌漿在技術性與經濟性上具有優(yōu)勢,常作為首選方案。本文以合肥市龍泉山生活垃圾處理場帷幕灌漿工程為例,詳細介紹了帷幕灌漿工藝的設計方法和施工工藝,為今后類似工程提供了有益借鑒。
合肥市龍泉山垃圾處理場總庫容1 720萬m3,于2004年3月28日啟用,2008年B區(qū)啟用工程中,為防止?jié)B瀝液外漏,對4號路基和副壩采用帷幕灌漿進行垂直防滲處理。帷幕灌漿軸線長64 m,轉折段長20 m,總共84 m。根據該工程的勘察資料,埋深0 m~0.20 m為路石路混凝土;埋深0.2 m以下為碎石土層,由山體堆積層填筑,含大量塊石,粒徑20 cm~50 cm不等,層厚為5 m~12 m,孔隙大,滲透系數大;埋深5 m~12 m以下為強風化花崗巖,層厚為6 m~15 m,不易取出巖芯,下部為中風化粗粒花崗巖,節(jié)理發(fā)育,完整性較差。
4號路基帷幕灌漿設計為雙排孔(見圖1),孔距2 m,排距1.5 m,灌漿孔總計86個。
在帷幕線上,利用注漿工程的灌漿孔進行了3組共9孔試驗。采用孔口封閉、自上而下分段灌漿法,灌漿壓力與段長數據如表1所示。
漿液為粘土水泥漿,漿液材料比(干粘土∶水泥的重量比)為1∶3,水玻璃用量為漿液體積的1%,漿液水灰比為8∶1~1∶1,注漿時從水灰比8∶1稀漿開始,漿液逐級變濃,變換原則如下:
1)當灌漿壓力保持不變,注入率持續(xù)減少時,或注入率不變壓力持續(xù)升高時,不改變漿液水灰比;2)當某級漿液注入量已達300 L以上,或灌漿時間已到30 min,而灌漿壓力或注入率均無改變或改變不顯著時,漿液加濃一級水灰比;3)當注入率大于30 L/min,漿液可越級變濃。
表1 灌漿壓力與段長一覽表
灌漿結束標準:施工全過程中,在設計灌漿壓力下的灌漿時間不小于120 min;當在設計灌漿壓力下,受灌地層基本不吸漿或單位時間吸漿量小于0.4 L/min,再延續(xù)60 min即可結束灌漿。
試驗結果顯示:
1)碎石土層中塊石含量多,粒徑大,一般為20 cm~50 cm,且有架空現象,鉆孔中漏漿嚴重。強風化花崗巖層厚度比預計增大,風化嚴重,鉆孔后形成中粗砂巖屑,灌漿塞阻塞困難。中風化花崗巖埋藏較深,為滿足終孔段單位透水率q≤1.5 Lu的要求,孔深一般為30 m,最深達到33.70 m。
2)碎石土中粒徑大于2 mm的顆粒重量超過總量的50%,孔壁不穩(wěn)定,易產生掉塊、坍孔、卡鉆,需采用優(yōu)質泥漿護壁,套管跟進法成孔。在強風化和中風化花崗巖中,用金剛石鉆頭鉆進工藝鉆孔,孔徑75 mm~91 mm。
3)灌漿壓力與漿液擴散半徑成正比關系,漿液濃度與漿液擴散半徑成反比關系,這與相關文獻的研究成果一致。
4)進行檢查孔壓水試驗,試驗表明3個檢查孔透水率均小于設計標準3 Lu,見表2。
表2 壓水試驗結果一覽表
根據試驗結果確定了施工方案,灌漿孔總計86個,鉆孔總長度2 196 m,灌漿總長度1 959.7 m,注入干料801.6 t,其中水泥501.2 t,粘土200.4 t。實施后檢驗結果如下:
1)灌漿前4號路坡腳沿線有多處污水滲漏,并形成小股明流,灌漿后明流大部分干涸消失,僅在20號~21號孔下游側有滲漏,但已大為減小,后在相應部位加密布孔,并將帷幕線轉折延伸,滲漏進一步減小。
2)灌漿孔分兩序施工,逐步加密,Ⅰ序孔單位耗漿量為554.98 kg/m,Ⅱ序孔為438.49 kg/m,呈遞減現象,Ⅱ序孔單位耗漿量較Ⅰ序減小21%。
通過合肥市龍泉山生活垃圾填埋場4號路基下防滲帷幕工程的原型試驗研究和現場實施,主要得到以下結論:
1)灌漿施工既要處理碎石土層,又要處理風化花崗巖地層,兩層接觸面是一個滲漏的通道。碎石土地層孔隙率大、滲透系數大、單位注入量大,地層中含有大粒徑塊石,鉆孔較困難,采用優(yōu)質泥漿護壁,自上而下分段灌漿,套管跟進的施工工藝是行之有效的。
2)本工程灌漿干料注入量達409 kg/m,單耗在帷幕灌漿中是較大的,通過帷幕灌漿,碎石土地層孔隙得以充填密實,滲透系數大大減小,風化花崗巖中裂隙,碎石土與風化巖接觸面得到漿液灌注,滲漏通道得到封閉。由于擠壓、充填、兩排孔擴散半徑互相連接形成地下帷幕,阻止了垃圾場滲瀝液向外側泄漏,效果明顯。
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The application for the grouting curtain of the project of solid waste treatment plant in Longquan mountain
Cheng Shaoqing
(HefeiDesignandResearchInstituteMinistryofCoalIndustry,Hefei230041,China)
Combining with Longquan mountain waste treatment plant leakage-resisting engineering example in Hefei city, the paper specifically analyzes the design methods, testing and construction technologies of curtain grouting technology, and analyzes and summarizes its implementation effect, which has accumulated experience for similar engineering and has good guiding role.
the grouting curtain, solid waste treatment plant, permeability rate
2015-05-18
程韶清(1964- ),男,高級工程師
1009-6825(2015)22-0078-02
TU472.5
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