RU2226131C2 - Способ обезвреживания свалок промышленно-бытовых отходов - Google Patents

Способ обезвреживания свалок промышленно-бытовых отходов

Info

Publication number
RU2226131C2
RU2226131C2 RU2002110397A RU2002110397A RU2226131C2 RU 2226131 C2 RU2226131 C2 RU 2226131C2 RU 2002110397 A RU2002110397 A RU 2002110397A RU 2002110397 A RU2002110397 A RU 2002110397A RU 2226131 C2 RU2226131 C2 RU 2226131C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
landfill
waste
neutralization
neutralizing agent
Prior art date
Application number
RU2002110397A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002110397A (ru
Inventor
В.М. Кнатько
М.В. Кнатько
Е.В. Щербакова
Original Assignee
Кнатько Василий Михайлович
Кнатько Михаил Васильевич
Щербакова Елена Васильевна
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Кнатько Василий Михайлович, Кнатько Михаил Васильевич, Щербакова Елена Васильевна filed Critical Кнатько Василий Михайлович
Priority to RU2002110397A priority Critical patent/RU2226131C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2226131C2 publication Critical patent/RU2226131C2/ru
Publication of RU2002110397A publication Critical patent/RU2002110397A/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/30Landfill technologies aiming to mitigate methane emissions

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области охраны окружающей среды. В способе обезвреживания свалок промышленно-бытовых отходов, включающем подачу обезвреживающего агента (ОА) в толщу свалки, в качестве обезвреживающего агента используют 10-50% водную суспензию гидролизованных алюмосиликатов (ВС ГА), имеющую 12≥рН>9, при этом подачу (ОА) осуществляют путем его последовательного послойного инъектирования от подошвы свалки до ее верхнего слоя. Верхний слой свалки после последовательного послойного инъектирования (ОА) поливают 50-70% (ВСГА), имеющей 12≥рН>9, после чего поверхность свалки засыпают слоем растительного грунта, который затем засевают дернообразующими травами. Изобретение обеспечивает повышение эффективности и удешевление обезвреживания. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, природных ресурсов и экологии и может быть использовано для обезвреживания существующих свалок промышленно-бытовых отходов.
Известен способ санитарной консервации твердых бытовых отходов, включающий нанесение на поверхность твердых бытовых отходов защитного слоя воздухонепроницаемого материала; в качестве воздухонепроницаемого материала используют твердеющую пену, а нанесение ее на поверхность отходов осуществляют путем последовательной послойной заливки, причем каждая последовательная заливка осуществляется после отверждения материала предыдущей заливки, а суммарную толщину “В” слоя определяют из соотношения
Figure 00000001
где К - коэффициент воздухопроницаемости, затвердевшей пены, Аmаx и Аmin - максимально и минимально допустимые для санитарной консервации отходов величины воздухопроницаемости защитного слоя, см. RU № 2014164 от 30.11.1992, В 09 В 1/00.
Недостатком этого способа является то обстоятельство, что он обеспечивает не обезвреживание массы отходов, а лишь последовательную изоляцию слоев свалки по мере ее формирования. При этом не может быть достигнута достаточно надежная газонепроницаемость защитного слоя из пены, поскольку затвердевший слой пены имеет малую жесткость и прочность и легко повреждается, особенно при отсыпке вышележащих слоев отходов; кроме того, следует отметить, что формирование свалок происходит с использованием самосвалов, бульдозеров и другой тяжелой техники, перемещение которой по ранее уложенному и изолированному пеной слою неминуемо вызовет его разрушение; поскольку необезвреженные отходы подвержены биоферментации, то образующиеся при этом газы неизбежно разрушат изолирующую оболочку.
Известен способ обезвреживания свалок промышленно-бытовых отходов, заключающийся в бурении скважин в толще свалки до ее подошвы и подаче обезвреживающего газообразного агента в одну часть скважин и создании вакуума в другой части скважин; по расчетной сети скважин разбуривают всю площадь свалки, обвязывают скважины единой системой нагнетательной арматуры, связанной с источником газообразного агента, насыщают газообразным агентом всю толщу свалки путем подачи ее в донный слой под избыточным давлением, при этом часть скважин используют для временного создания вакуума, а также разуплотнения грунта увеличением фазовой проницаемости вследствие наложения полей упругих напряжений электроакустическими и пневмоакустическими наземными и скважинными вибраторами; кроме того, эти же скважины применяют для выполнения контрольных замеров дистанционными датчиками состава газовой смеси и температуры в толще свалки, при этом в качестве газового агента используют инертный газ, см. RU 2099158, В 09 В 1/00, 21.10.1996.
Этот способ, принятый за прототип настоящего изобретения, может обеспечить обезвреживание материала свалки, однако ему свойственны серьезные недостатки. Достигнуть необходимой степени насыщения массы свалочного материала инертным газом крайне затруднительно, поскольку газоизоляцию всего объема свалки осуществить, практически, невозможно. Создание вакуума тем более обусловлено необходимостью тщательной изоляции; известный способ, в основу которого положен принцип “удушения” биоты свалки вследствие вытеснения кислорода воздуха, требует сложного и дорогостоящего оборудования (скважинные вибраторы, средства газоизоляции, вакуум-насосы и т.д.); при этом в любом случае не обеспечивается необходимая степень фазовой проницаемости вследствие гетерогенности свалочной массы, в частности, неравномерного распределения упругих и пластичных компонентов свалки; при наложении полей упругих напряжений на разложившуюся пластичную перегнойную массу проницаемость инертных газов через эту массу, практически, не изменяется в необходимую сторону.
Кроме того, следует иметь ввиду, что даже при идеальном насыщении свалочной массы инертным газом не будет достигнуто уничтожение микроорганизмов, которые из аэробного режима существования перейдут в анаэробный режим. При этом биоферментация в массе свалки не прекратится, а, возможно, даже усилится, поскольку жизнеспособность микроорганизмов при переходе из одного режима в другой увеличивается; в результате продолжения биоферментации газообразные продукты жизнедеятельности биоты будут и далее выделяться в атмосферу и загрязнять окружающую среду; при этом образование метана будет более интенсивным при недостатке кислорода; по этой же причине вместо СО2 будет выделяться СО; кроме того, анаэробные процессы способствуют образованию весьма токсичных соединений типа диоксинов, поскольку в качестве окислителей будут выступать не кислород, а хлор, фтор, йод и др.
Существенным недостатком способа - прототипа является также и то обстоятельство, что он ни в какой мере не обеспечивает обезвреживание минеральных загрязнителей, в частности, тяжелых металлов, а также органических загрязнителей: полициклических ароматических углеводородов, диоксинов и др.
В основу настоящего изобретения положено решение задачи повышения эффективности и удешевления способа обезвреживания свалок промышленно-бытовых отходов.
Согласно изобретению эта задача решается за счет того, что в способе обезвреживания свалок промышленно-бытовых отходов, включающем подачу обезвреживающего агента в толщу свалки, в качестве обезвреживающего агента используют 10-50% водную суспензию гидролизованных алюмосиликатов, имеющую 12≥рН>9, при этом подачу обезвреживающего агента осуществляют путем его последовательного послойного инъектирования от подошвы свалки до ее верхнего слоя; верхний слой свалки после последовательного послойного инъектирования обезвреживающего агента поливают 50-70% водной суспензией гидролизованных алюмосиликатов, имеющей 12≥рН>9, после чего поверхность свалки засыпают слоем растительного грунта, который затем засевают дернообразующими травами.
Реализация отличительных признаков изобретения обусловливает важное, принципиально новое свойство объекта. Если способ-прототип направлен на вытеснение кислорода, что, по мнению его авторов, приводит к ограничению жизнедеятельности микроорганизмов, то настоящее изобретение обеспечивает их уничтожение. Это объясняется следующим. В условиях резко щелочной среды (рН>9) происходит щелочной гидролиз микроорганизмов и других компонентов биоты: грибов, одноклеточных водорослей, простейших организмов и т.д., в результате чего разрушаются их клеточные мембраны, что обусловливает их гибель; кроме того, гидролизованные алюмосиликаты обеспечивают высокую степень сорбции неорганических и органических загрязнителей; следует также отметить, что обработанная свалочная масса литифицируется, что предотвращает процесс биоферментации, а также, практически, исключает миграцию загрязнителей в окружающую среду; образование верхнего изолирующего слоя в результате полива поверхности свалки концентрированной суспензией гидролизованных алюмосиликатов с последующим нанесением слоя растительного грунта, засеваемого дернообразующими травами, обеспечивает предотвращение поверхностной эрозии техногенного массива, сформированного в результате обработки свалочной массы.
Заявителем не обнаружены какие-либо источники информации, содержащие сведения о влиянии заявленных отличительных признаков на достигаемый вследствие их реализации технический результат. Это, по мнению заявителя, свидетельствует о соответствии данного технического решения критерию “изобретательский уровень”.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором схематически изображен вертикальный разрез свалки.
Заявленный способ реализуют следующим образом.
В тело свалки вводят с помощью вибропогружателей инъекторы 1, представляющие собой трубы с отверстиями 2 и коническими наконечниками 3 в нижней части. Инъекторы 1 в верхней части соединены с нагнетающим коллектором 4, на вход которого с помощью насоса (на чертеже не показан) подается под давлением водная суспензия гидролизованных алюмосиликатов, содержание которых составляет от 10 до 50 мас.%. В конкретном примере диаметр инъекторов 1 составляет 50 мм, а расстояние между ними - 800 мм. Конические наконечники внедряются в грунтовое основание, при этом отверстия 2 находятся на уровне нижнего слоя 6 свалки. Через отверстия 2 водная суспензия гидролизованных алюмосиликатов проникает в нижний слой 6 свалки и взаимодействует со свалочной массой. Происходит щелочной гидролиз микроорганизмов и других компонентов биоты: грибов, одноклеточных водорослей, простейших организмов; их клеточные мембраны разрушаются, что обусловливает их гибель. Вместе с биологическим воздействием происходит литификация свалочной массы, что предотвращает процесс биоферментации, исключает миграцию загрязнителей в окружающую среду. Затем инъекторы 1 поднимают до того момента, когда отверстия 2 окажутся на уровне вышележащего слоя 7, который обрабатывают также, как и слой 6. После этого обрабатывают вышележащие слои 8.
Результаты испытаний образцов свалочной массы при различных значениях концентрации водной суспензии гидролизованных алюмосиликатов в диапазоне от 10 до 50 мас.% и различных значениях рН суспензии в диапазоне 12≥рН>9 приведены в таблице.
Верхний слой 9 свалки после последовательного инъектирования суспензии в нижележащие слои 6, 7, 8 поливают 50-70% водной суспензией гидролизованных алюмосиликатов, имеющей 12≥рН>9. Затем поверхность свалки засыпают слоем 10 растительного грунта, который затем засевают дернообразующими травами. В результате этого образуется прочный дерновый слой, который предотвращает поверхностную эрозию техногенного массива, сформированного в результате обработки свалочной массы; кроме того, при этом достигается эстетический эффект: рекультивированная свалка приобретает вид покрытого зеленью холма.
Для реализации способа использованы доступные химические реагенты, что обусловливает соответствие изобретения критерию “промышленная применимость”.
Figure 00000002

Claims (1)

  1. Способ обезвреживания свалок промышленно-бытовых отходов, включающий подачу обезвреживающего агента в толщу свалки, отличающийся тем, что в качестве обезвреживающего агента используют 10-50% водную суспензию гидролизованных алюмосиликатов, имеющую 12≥рН>9, при этом подачу обезвреживающего агента осуществляют путем его последовательного послойного инъектирования от подошвы свалки до ее верхнего слоя, причем верхний слой свалки после последовательного послойного инъектирования обезвреживающего агента поливают 50-70% водной суспензией гидролизованных алюмосиликатов, имеющей 12≥рН>9, после чего поверхность свалки засыпают слоем растительного грунта, который затем засевают дернообразующими травами.
RU2002110397A 2002-04-11 2002-04-11 Способ обезвреживания свалок промышленно-бытовых отходов RU2226131C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002110397A RU2226131C2 (ru) 2002-04-11 2002-04-11 Способ обезвреживания свалок промышленно-бытовых отходов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002110397A RU2226131C2 (ru) 2002-04-11 2002-04-11 Способ обезвреживания свалок промышленно-бытовых отходов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2226131C2 true RU2226131C2 (ru) 2004-03-27
RU2002110397A RU2002110397A (ru) 2004-10-10

Family

ID=32390340

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002110397A RU2226131C2 (ru) 2002-04-11 2002-04-11 Способ обезвреживания свалок промышленно-бытовых отходов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2226131C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Утилизация твердых отходов/ Под ред. Д.ВИЛЬСОНА, т.1 - М.: Стройиздат, 1985, с.312-322. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. Microbial‑induced carbonate precipitation (MICP) technology: a review on the fundamentals and engineering applications
CA2320542C (en) Sequential aerobic/anaerobic solid waste landfill operation
US5570973A (en) Method and system for bioremediation of contaminated soil using inoculated diatomaceous earth
EP1289684B1 (en) Method of treating a contaminated material
US20100233788A1 (en) Apparatus and method for catalytic treatment of a media
US5626437A (en) Method for in-situ bioremediation of contaminated ground water
CN105032908B (zh) 一种修复有机污染土壤及地下水的装置和工艺方法
KR101085171B1 (ko) 긴급 살처분 가축 매몰지 보호공법
US20030210956A1 (en) Method for purifying a layer of contaminated soil and apparatus
CA2239978A1 (en) A method for introducing materials into a solid or semi-solid medium
Akyel et al. Key applications of biomineralization
RU2226131C2 (ru) Способ обезвреживания свалок промышленно-бытовых отходов
KR100487610B1 (ko) 영양물질을 함유한 산소생성제를 이용한 메탄 및 휘발성유기화합물의 처리방법
KR100773433B1 (ko) 자연 유하식 침출수 재주입 시스템
US20220220429A1 (en) System and method for methane biodegradation
Butnariu et al. Viability of in situ and ex situ bioremediation approaches for degradation of noxious substances in stressed environs
JP3363615B2 (ja) 汚染土壌の浄化修復方法
EP1436102A2 (en) Method for land improvement and microorganisms therefor
RU2407725C1 (ru) Способ получения гумуса на свалках отходов
RU2318619C1 (ru) Способ образования покрытий на накопителях отходов
RU2226130C2 (ru) Способ обезвреживания свалок промышленно-бытовых отходов
KR100439196B1 (ko) 폐기물의 순환형 매립방법
US20250019631A1 (en) System and method for methane biodegradation
KR100205707B1 (ko) 누수방지용 기저층의 시공방법
CN109396177A (zh) 一种石油烃-重金属复合污染淤泥的生态修复结构及其施工方法和修复方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150412