Budowa składowisk, OCHRONA ŚRODOWIKA, Ochrona środowiska


SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH.

 

W Polsce usuwa się rocznie 45 mln metrów sześciennych odpadów komunalnych.

Odpady te prawie w całości trafiają na składowiska. Z badań ekologów wynika, że w kraju nie istnieje dotąd ani jeden w pełni sprawny system zbierania i utylizacji odpadów komunalnych.

Cechą charakterystyczną tych składowisk, jest nie dostateczne wyposażenie, zła eksploatacja, bardzo często niewłaściwa lokalizacja wysypiska, brak stref ochrony sanitarnej i pasa zieleni izolacyjnej wokół nich, to podstawowe problemy i jednocześnie źródła zagrożenia dla środowiska i człowieka.

W związku z faktem, że w większości miast i gmin brak jest segregacji odpadów komunalnych (w Sierpcu też nie ma segregacji!). Na składowiska odpadów trafiają ogromne ilości, zmieszanych śmieci, gdzie 60-80% stanowią tworzywa sztuczne (nie podlegających procesowi biodegradacji).

Przedstawiamy schemat budowy składowiska odpadów komunalnych.

0x01 graphic

Pierwszym najważniejszym elementem budowy składowiska odpadów jest geomembrana (folia o grubości 2-3 mm) zabezpieczająca przedostawanie się substancji toksycznych do warstw zawierających wody gruntowe. (warstwy wodonośne - wody do picia). Geomembrana w czasie eksploatacji podlega stałej kontroli szczelności. (system monitoringu wysypiska). Jednym z najważniejszych elementów jest "Pas zieleni ochronnej". Pas zieleni ochronnej musi zawierać przynajmniej dwa piętra zieleni tzn. drzewa wysokie oraz krzewy, aby spełniał swą rolę ochronną (np.: przechwytywanie odorów). Rola pasa ochronnego zieleni jest bardzo ważna, gdyż wysypisko odpadów komunalnych jest żerowiskiem dla ptaków i gryzoni roznoszących resztki po okolicy, wokół wysypiska, jest też ulubionym miejscem siedlisk much i komarów, co stwarza dodatkowe zagrożenie sanitarne!.

Do charakterystycznych czynników emitowanych przez składowisko odpadów komunalnych należą:

Ze względu na te czynniki zalecamy szczególnie dokładne wykonanie "Pasa zieleni ochronnej".Z ekspolatacją składowiska nierozłącznie związany jest problem odorów, które powodują uciążliwość zapachową i mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi.Stąd zalecamy projektowanie jak najszerszego "Pasa zieleni ochronnej" i nasadzenie odpowiednich gatunków drzew i krzewów.

Bardzo ważną sprawą jest to, że w przypadku stwierdzenia w czasie eksploatacji składowiska, uszkodzenia geomembrany i zanieczyszczenia wód gruntowych, składowisko musi być natychmiast zamknięte dla dalszej eksploatacji.

Metody stosowane przy oczyszczaniu odcieków ze składowiska odpadów.

Metody stosowane przy oczyszczaniu odcieków ze składowiska odpadów.

Jednym z ważniejszych aspektów związanych z eksploatacją składowiska odpadów są odcieki. Jest to związane z zaostrzeniem wymogów jakościowych i prawnych w tym zakresie szczególnie w kontekście wprowadzania docelowo odcieków nie tylko do wód powierzchniowych, ale i kanalizacji miejskiej. Z tego też względu ważnym jest, aby projekt składowiska odpadów przewidywał możliwości oczyszczania odcieków w zależności od warunków odbiornika.

Szczególną uwagę zwraca się, że biologiczne oczyszczanie odcieków polega na redukcji zanieczyszczeń organicznych (BZT5), natomiast nadal pozostają zanieczyszczenia chemiczne, oznaczane jako ChZT, zasolenie oraz związki chlorowcopochodne (AOX).

Stosowane są m.in. metody kombinowane, a mianowicie:

Metoda I.

Recyrkulacja odcieków na złoże odpadów + oczyszczanie biologiczne z nitryfikacją/ denitryfikacją + adsorpcja na węglu aktywnym + strącanie chemiczne + obróbka osadów.

Metoda II

Recyrkulacja odcieków na złoże odpadów + dwustopniowa * RO + odparowanie koncentratu + obróbka oparów i kondensatu.

Metoda III

Oczyszczanie biologiczne z nitryfikacją/ denitryfikacją + jedno lub dwustopniowa * RO + odparowanie koncentratu + obróbka oparów i kondensatu.

* RO - odwrócona osmoza

Efekty oczyszczania wg ww. schematów przedstawiono w tabeli 1.

Parametr

Odcieki do rekultywacji

Odcieki oczyszczone

I

II

III

ChZT g O2/m3

4000

500 - 750

20 - 100

10 - 50

BZT5 g O2/m3

500

< 10

10 - 30

2 - 10

N og. g N/m3

2000

130

50 - 400

5 - 20

AOX mg/m3

4000

300 - 550

200 - 800

20 - 500

Zn g/m3

1

< 1

<0,1

< 0,1

 

Składowisko odpadów

Jednym z ważniejszych elementów pozwalającym kadrze kierowniczej sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem jest odpowiednia i szybka informacja o zdarzeniach mających miejsce w trakcie realizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie..

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Podczas projektowania Modułu obsługi składowiska odpadów, szczególny nacisk został położony na jego elastyczność, może on zostać łatwo dopasowany do profilu i specyfiki firmy oraz indywidualnych wymagań klienta.

Moduł obsługi składowiska odpadów jest samodzielnym narzędziem umożliwiającym dokumentowanie zdarzeń związanych z przyjmowaniem, ewidencją i wydawaniem odpadów, a dzięki integracji z opcją obsługi wag elektronicznych, daje niesamowite oszczędności w czasie obsługi klientów oraz umożliwia automatyzację tego procesu.

Jako moduł branżowy Platformy Hetman, integruje się z pozostałymi funkcjonalnościami Pakietu i jego modułami, umożliwiając stworzenie jednego, spójnego, zintegrowanego systemu do obsługi całego przedsiębiorstwa.

Lista podstawowych funkcjonalności.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

GEOSTAR GEOMEMBRANA HDPE

  

Geomembrana HDPE "Geostar" to wykonana z polietylenu wysokiej gęstości syntetyczna bariera, stanowiąca ochronę hydroizolacyjną i gazoszczelną dla gruntów.

Geomembrana HDPE "Geostar" służy do wykonania przesłon wodno-gazoszczelnych oraz znajduje zastosowanie przy wykonywaniu:

Geomembrany HDPE są obecnie najlepszym, a co za tym idzie, najpopularniejszym i najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym. Przewagę nad innymi, występującymi na rynku produktami, Geomembrana HDPE zawdzięcza swoim wyjątkowym właściwościom:

Geomembrany HDPE "Geostar" występują w szerokości 5 metrów i grubościach: 0.50, 0.60, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00 i 2.50 mm, w wersji obustronnie gładkiej, jak również teksturowanej (jedno- i dwustronnie).

Wykorzystanie Geomembrany HDPE "Geostar" podczas budowy składowisk odpadów

Proces projektowania i budowy bezpiecznego składowiska odpadów to niezwykle odpowiedzialne i trudne zadanie. Składowiska są budowlami inżynierskimi o szczególnym znaczeniu, ze względu na zagrożenie ekologiczne - możliwość wydostawania się z nich substancji niebezpiecznych. W tym odpowiedzialnym procesie coraz większą rolę odgrywają geosyntetyki, które powinny odpowiadać najbardziej rygorystycznym reżimom technologiczno - jakościowym. Geomembrany HDPE są obecnie najlepszym materiałem do uszczelnienia składowiska, z uwagi na właściwości fizyczne oraz obojętność na działanie powstających odcieków i gazów.

Schemat składowiska odpadów

0x01 graphic

1. Drenaż kontrolny, służący także do obniżenia zwierciadła wody gruntowej, 2. Rury do odbioru gazu ze składowiska, 3. Geomembrana HDPE "Geostar", gr. min. 1,5 mm, 4. Włóknina filtracyjna, 5. Drenaż górny do odprowadzenia wód opadowych, 6. Drenaż opaskowy wokół składowiska, 7. Warstwa humusu dla rekultywacji terenu, 8. Warstwa nasypowa, 9. Geomembrana HDPE "Geostar", 10. Geowłóknina, 11. Warstwa filtracyjna, 12. Drenaż dociekowy.

Dostarczenie Geomembrany HDPE "Geostar" na plac budowy
Geomembrana HDPE "Geostar" dostarczana jest na plac budowy w formie równo nawiniętych rolek, posiadających widoczną i czytelną metkę, zawierającą niezbędne, zgodne z obowiązującymi przepisami informacje.

Transport i składowanie na budowie 
Sprzęt stosowany przy transporcie i podnoszeniu Geomembrany "Geostar" powinien uniemożliwiać uszkodzenie folii podczas wykonywania tych operacji. Materiał powinien być składowany na zabezpieczonym terenie. Dopuszcza się składowanie Geomembrany maksymalnie w trzech warstwach.

Rozwijanie rulonów
Poszczególne rulony Geomembrany "Geostar" powinny być rozmieszczone na placu budowy tak, aby zminimalizowana została możliwość ich przemieszczania. Należy w tym miejscu zachować szczególne środki ostrożności, w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń powierzchni i zabrudzenia wewnętrznych stron rozwijanych rolek. Na skarpie Geomembrany powinny być układane tak, aby uniknąć ich zsuwania.

Metody wykonania spoin
Wykonanie spoin, czyli łączenie poszczególnych pasm Geomembrany "Geostar", to najważniejszy etap instalacji tego materiału. Z uwagi na to, że prawidłowe wykonanie spoin decyduje o szczelności całego systemu, należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu tego zadania.

Zaleca się stosowanie połączeń termicznych jedną z poniższych metod:

Metodę spawania dopuszcza się jedynie w miejscach trudno dostępnych, gdzie nie można zastosować innej metody, jak również do wszelkiego rodzaju napraw Geomembrany.

Zalecenia przy wykonywaniu spoin:

Kontrola jakości wykonanych spoin
Każda spoina powinna być skontrolowana na bieżąco, za pomocą jednej z następujących metod:

Geomembrany HDPE "Geostar" posiadają Deklarację Zgodności CE i są objęte Zakładowym Systemem Kontroli Produkcji.

Informacje techniczne:

GEOSTAR 1mm

Grubość

mm ±10%

1,00

Szerokość

m±3%

5,0

Przepuszczalność wody

m3/m2/dzień

<10 -6

Odporność na przebicie statyczne

>2,41 kN 0,3 mm

Współczynnik przepuszczalność gazów metan

m2/Pa/s

<6,13 x10-18

Tempo przepływu gazów metan

cm3/m2/ MPa/dzień

<633

Wytrzyma ość przy granicy plastycznoćci wzdłuż

MPa

>24,7

Wytrzyma ość przy granicy plastycznoćci w poprzek

MPa

21,9

Wydłużenie względne przy granicy plastyczności wzdłuż

%

>9,1

Wydłużenie względne przy granicy plastyczności w poprzek

%

11,9

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż

MPa

>29,6

Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek

MPa

28,8

Wydłużenie względne wzdłuż

%

868

Wydłużenie względne w poprzek

%

827

Odporność na warunki klimatyczne

Spełnienie wymagań

GEOSTAR 1,5mm

Grubość

mm ±10%

1,5

Szerokość

m±3%

5,0

Przepuszczalność wody

m3/m2/dzień

<10 -6

Odporność na przebicie statyczne

>2,94 kN 51,2 mm

Współczynnik przepuszczalność gazów metan

m2/Pa/s

<4,84 x10-19

Tempo przepływu gazów metan

cm3/m2/ MPa/dzień

<465

Wytrzyma ość przy granicy plastycznoćci wzdłuż

MPa

>22,8

Wytrzyma ość przy granicy plastycznoćci w poprzek

MPa

22,3

Wydłużenie względne przy granicy plastyczności wzdłuż

%

>10,5

Wydłużenie względne przy granicy plastyczności w poprzek

%

11,7

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż

MPa

>27,6

Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek

MPa

30,7

Wydłużenie względne wzdłuż

%

>905

Wydłużenie względne w poprzek

%

889

Odporność na warunki klimatyczne

Spełnienie wymagań

GEOSTAR 2mm

Grubość

mm ±10%

2,00

Szerokość

m±3%

5,0

Przepuszczalność wody

m3/m2/dzień

<10 -6

Odporność na przebicie statyczne

>5,94 kN 134 mm

Współczynnik przepuszczalność gazów metan

m2/Pa/s

<3,76 x10-18

Tempo przepływu gazów metan

cm3/m2/ MPa/dzień

<324

Wytrzyma ość przy granicy plastycznoćci wzdłuż

MPa

>24,2

Wytrzyma ość przy granicy plastycznoćci w poprzek

MPa

23,4

Wydłużenie względne przy granicy plastyczności wzdłuż

%

>10,3

Wydłużenie względne przy granicy plastyczności w poprzek

%

10,4

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż

MPa

>30,8

Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek

MPa

31,5

Wydłużenie względne wzdłuż

%

>936

Wydłużenie względne w poprzek

%

918

Odporność na warunki klimatyczne

Spełnienie wymagań

GEOSTAR 2,5mm

Wytrzyma ość przy granicy plastycznoćci w poprzek

MPa

23,4

Wytrzyma ość przy granicy plastycznoćci wzdłuż

MPa

>24,2

Tempo przepływu gazów metan

cm3/m2/ MPa/dzień

<324

Współczynnik przepuszczalność gazów metan

m2/Pa/s

<3,76 x10-18

Odporność na przebicie statyczne

>5,94 kN 134 mm

Przepuszczalność wody

m3/m2/dzień

<10 -6

Szerokość

m±3%

5,0

Grubość

mm ±10%

2,50

Wydłużenie względne przy granicy plastyczności wzdłuż

%

>10,3

Wydłużenie względne przy granicy plastyczności w poprzek

%

10,4

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż

MPa

>30,8

Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek

MPa

31,5

Wydłużenie względne wzdłuż

%

>936

Wydłużenie względne w poprzek

%

918

Odporność na warunki klimatyczne

Spełnienie wymagań

GEOSTAR 1mm

Atest Higieniczny

HK/W/0199/01/2009 ważny do 2014-05-13

GEOSTAR 1,5mm

Atest Higieniczny

HK/W/0199/01/2009 ważny do 2014-05-13

GEOSTAR 2mm

Atest Higieniczny

HK/W/0199/01/2009 ważny do 2014-05-13

GEOSTAR 2,5mm

Atest Higieniczny

HK/W/0199/01/2009 ważny do 2014-05-13

Materiały do pobrania:



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ee09-budowa skladowiska, OCHRONA ŚRODOWISKA
ee10-modernizacja skladowiska, OCHRONA ŚRODOWISKA
Rekultywacja składowisk 2, Ochrona Środowiska, semestr VI, Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Org. bud.- z Internetu, Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowach, Bezpieczeństwo i ochrona zdrow
Dwa pomysły na budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym
Składowanie na wysypiskach, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
Budowa wnętrza Ziemi, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
KP Skladow odpadow (1), Ochrona Środowiska
Budowa pnia, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
cygan,ochrona środowiska, SKŁADOWANIE ODPADÓW SUCHYCH W BYŁEJ KOPALNI SYDERYTU
Odcieki. Dopuszczenie do składowania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie
3. Budowa genu eukariotycznego, Biotechnologia w Ochronie Środowiska
Uszczelnienia składowisk odpadów, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie sto
Budowa pionowa- meterrologiam ściaga, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
Monitoring składowiska odpadów, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stoso
Monitoring wód powierzchniowych i gruntowych wokół składowisk odpadu, Ochrona Środowiska studia, 3 r
prawo ochrony środowiska, 18 spalarnie i składowiska

więcej podobnych podstron