CN106013261B - 一种在不排水条件下修复调节池防渗膜渗漏的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种在不排水条件下修复调节池防渗膜渗漏的方法,该方法是将一定尺寸的膨润土毯用绳索系上活结,置于浮船下方,将浮船移动至GPS定位的渗漏点上方,将膨润土毯下沉至调节池底部渗漏点区域,实现在不排水条件下修复调节水池防渗膜渗漏。该方法避免了由于调节池排水而产生的高额时间经济成本,也避免了人工修复的意外损伤防渗膜,还避免了人工查找的疏漏可能性。
Description
技术领域
本发明涉及固废环保堆存领域的防渗系统检测修复技术,尤其是涉及一种在不排水条件下修复调节池防渗膜渗漏的方法。
背景技术
调节池是工业废渣堆场或生活垃圾填埋场不可或缺的组成部分,起到回水、蓄洪、排洪和调洪作用,一个中型调节池的库容就可达数十万立方,水深常在5米以上。输送工业渣库或生活垃圾填埋场的水污染物含量一般很高,通常称为工艺水。为防止工艺水渗漏污染进入土壤和地下水,工艺水调节池通常需要铺设防渗膜进行防渗处理。由于设计、运行、施工或意外损伤等原因,调节池防渗膜会遭到破损,造成工艺水渗漏。一般常采用移动电法检测法对防渗膜渗漏点进行定位,定位范围一般为几平米到数十平米。渗漏点定位后,通过排干调节池的工艺水,清除防渗膜表面淤泥,然后用肉眼找出实际渗漏点,最后用土工膜焊接的方式修补防渗膜渗漏点。
从上述内容不难发现现有技术存在于以下不足:
(1)在定位防渗膜渗漏点之后,现有技术需要用排水的方法把调节池内工艺水排干,这个过程需耗费大量时间,有时长达数月,期间的费用和时间耗资巨大;
(2)排水后,调节池池底常堆积有厚度不等淤泥和沉积物,由于防渗膜上机械操作困难,一般只能采取人工清淤。人工作业的低效率造成池底淤泥和转运的时间较长、费用较高;
(3)渗漏点定位范围有时较大,达数十平米,在这个范围内用肉眼查找防渗膜破损点时,容易出现错过一些小损伤;
(4)池底的防渗膜表面需要晾晒,只有在防渗膜晾干的情况下,才能进行防渗膜焊接作业,受天气影响大;
(5)完成上述工作步,特别是池底清淤泥过程时,在脆弱防渗膜上进行作业,很容易对防渗膜造成新的损伤。
发明内容
本发明的目的在于提供一种在不排水条件下修复调节池防渗膜渗漏的方法,且可大幅度缩短修复渗漏的时间,降低修复费用,同时很好的实现渗漏点的修复。
为解决上述技术问题,本发明的实施方式提供了一种在不排水条件下修复调节池防渗膜渗漏的方法,该方法包括如下步骤:
S1、根据已完成定位的渗漏点区域面积,裁剪出比定位区域面积大的钠基膨润土毯;
S2、将钠基膨润土毯移动至调节池的浮船泊位岸边,分别用四根绳索以活结方式一端绑住钠基膨润土毯一角,另外一端分别由四个工人在浮船上手持住,将绳索先后穿过浮船下部,通过浮船上工人配合而将钠基膨润土毯沉入水中,以拖拽的方式将钠基膨润土毯移至浮船底部;
S3、基于已完成定位的渗漏点坐标,利用GPS定位设备将位于调节池的浮船移动至GPS定位的渗漏点上方区域;
S4、调整浮船位置,使浮船中心点正对渗漏点中心上方;
S5、松开浮船上的绳索,将钠基膨润土毯缓慢下沉至调节池底部渗漏点上;
S6、解开系在钠基膨润土毯上的活结,完成修复。
其中,所述浮船的四个角点处具有与系在钠基膨润土毯四个角的绳索配合且外扩的桅杆。
其中,所述绳索为高强度涤纶纤维尼龙绳。
其中,钠基膨润土毯是一种具有防渗功能的土工材料,具有吸水膨胀后达到防渗效果的特点。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:该方法避免了由于调节池排水而产生的高额时间经济成本,也避免了人工修复的意外损伤防渗膜,还避免了人工查找的疏漏可能性。防渗材料广泛应用,浮船可用普通材料制作,GPS定位仪和绳索容易获得。
由于膨润土毯置于浮船下方的方式,是通过浮船上工人拉拽的方式将膨润土毯沉入水下后将膨润土毯从4个方向拉拽实现,避免造成钠基膨润土毯的损伤,操作进程可控性强。
膨润土毯下沉至调节池渗漏点区域,是通过浮船上工人同时缓慢松开绳索,使膨润土毯在重力作用下逐渐下沉至调节池渗漏点区域,该过程能够随时根据需要进行相应的速度、方位的调整。
综上所述,不排水条件下进行渗漏点修复的方法,即可以在调节池水位使用期间任意正常水位下,将一定尺寸的膨润土防水毯覆盖至定位区域,实现修复防渗膜渗漏点。这种方法将大幅度缩短修复渗漏的时间,降低修复费用,同时很好地实现渗漏点修复。
附图说明
图1为一种在不排水条件下修复调节池防渗膜渗漏的施工示意图。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。
如图1所示,该图示出了调节池以及位于调节池中的浮船E,以及位于调节池水位线S下方的钠基膨润土毯4,该钠基膨润土毯用于修复调节池底F上的渗漏点2,下面针对具体的修复过程进行详细描述。
一种在不排水条件下修复调节池防渗膜渗漏的方法,该方法包括如下步骤:
S1、根据已完成定位的渗漏点区域面积,裁剪出比定位区域面积大的钠基膨润土毯,对于调节池内部渗漏点的定位技术属于现有技术,具体的定位方法在此不加以赘述。
S2、将钠基膨润土毯4移动至调节池的浮船泊位岸边,分别用四根绳索3(诸如高强度涤纶纤维尼龙绳)以活结方式一端绑住钠基膨润土毯一角,另外一端分别由四个工人在浮船上手持住,将绳索先后穿过浮船E下部,通过浮船上工人配合而将钠基膨润土毯沉入水中,以拖拽的方式将钠基膨润土毯移至浮船底部,例如,将钠基膨润土毯左端的两根绳索穿过浮船下部后,通过拉拽绳索而将钠基膨润土毯移动至浮船底部;
S3、基于已完成定位的渗漏点坐标,利用GPS定位设备将位于调节池的浮船移动至GPS定位的渗漏点上方区域,GPS定位设备是移动式GPS仪,可实现浮船即时位置定位,其精度不大于2cm;
S4、调整浮船位置,使浮船中心点正对渗漏点中心上方;
S5、松开浮船上的绳索,将钠基膨润土毯缓慢下沉至调节池底部渗漏点2上。
S6、解开系在钠基膨润土毯上的活结,完成修复。
其中,所述浮船的四个角点处具有与系在钠基膨润土毯四个角的绳索配合且外扩的桅杆1,具体而言,浮船为单船底、单甲板构成的骨架式焊接结构,浮船尺寸可实现4个人在船上操作,可由人工或机动方式在调节池内移动。浮船的船底面结构由DN6-DN10钢管和钢板焊接而成,且浮船的船底为边长为3-10米的正方形结构,甲板由木板构成,且由木板构成的甲板通过螺丝钉连接于浮船的船底,浮船的甲板为边长为3-5米的正方形平台,诸如4m×4m的正方形平台。浮船的船底设置有为整个浮船提供浮力的浮筒,浮筒的数量若干,浮船的甲板设置有围栏,围栏高度为0.9-1.5m,以普通铁艺护栏电焊而成,围栏设置有外扩的桅杆1,桅杆的数量为多个,诸如图示的四根桅杆,四根桅杆外扩而构成喇叭状分布,桅杆伸出端采用楔形结构,可对渗漏检测或渗漏修复起固定电线或者绳索的作用。浮船动力采用人工拉绳索的方式。
浮船的牵引方式为船体两侧分别系上足够长的缆绳,操作工人在岸上根据指令牵引浮船。
浮筒为空心密闭的橡胶桶,通过捆绑的形式与浮船的船底连接,捆绑结构既便于组装,也便于后期的拆卸、维护作业。
桅杆可拆卸地安装于围栏的立柱之上,诸如通过插销结构、螺纹等结构可拆卸地安装于围栏的立柱之上,当然,桅杆还可以焊接于围栏的立柱之上。本案中,分布于围栏四个角点处的立柱为DN6-DN10钢管,四周围栏采用铁艺护栏结构,间隔15-45cm,立柱、四周的围栏的连接方式为焊接连接。
钠基膨润土毯是一种隔水材料,当其平铺在渗漏区域上时,如调节池底部没有淤泥存在,则膨润土毯可在逐渐吸水后膨胀,实现渗漏点止水的效果;
当调节池底部有淤泥时,此时渗漏修复阶段分两部:第一步是膨润土毯直接隔绝了绝大部分的水通过渗漏点正面通道,大幅度降低工艺水渗漏;此时工艺水流失方向主要是透过淤泥层形成侧向缓慢渗透,其渗径大幅度提高,则渗漏量将大幅度减少;
第二步是原淤泥松散的状态,在膨润土毯吸水后变重,对淤泥上覆压力变大,淤泥因此变密,其渗漏系数降低,另外,只要有工艺水流出,就会对淤泥层产生吸力作用,使淤泥更加密实,其渗透系数会进一步降低,直至渗漏点止水。
该方法可以在水上作业,使用钠基膨润土毯这种土工合成材料,对已定位的渗漏区域进行全范围渗漏修复。本方法操作简便,避免了从排水到清淤到修补破损的复杂工序。
本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本发明的具体实施例,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。
Claims (3)
1.一种在不排水条件下修复调节池防渗膜渗漏的方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:
S1、根据已完成定位的渗漏点区域面积,裁剪出比定位区域面积大的钠基膨润土毯;
S2、将钠基膨润土毯移动至调节池的浮船泊位岸边,分别用四根绳索以活结方式一端绑住钠基膨润土毯一角,另外一端分别由四个工人在浮船上手持住,将绳索先后穿过浮船下部,通过浮船上工人配合而将钠基膨润土毯沉入水中,以拖拽的方式将钠基膨润土毯移至浮船底部;
S3、基于已完成定位的渗漏点坐标,利用GPS定位设备将位于调节池的浮船移动至GPS定位的渗漏点上方区域;
S4、调整浮船位置,使浮船中心点正对渗漏点中心上方;
S5、松开浮船上的绳索,将钠基膨润土毯缓慢下沉至调节池底部渗漏点上;
S6、解开系在钠基膨润土毯上的活结,完成修复。
2.根据权利要求1所述的一种在不排水条件下修复调节池防渗膜渗漏的方法,其特征在于,所述浮船的四个角点处具有与系在钠基膨润土毯四个角的绳索配合且外扩的桅杆。
3.根据权利要求1所述的一种在不排水条件下修复调节池防渗膜渗漏的方法,其特征在于,所述绳索为高强度涤纶纤维尼龙绳。
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