(3)计算迎汛期间开始使用填埋场时,渗沥液一年内最大累积余量。将上述调节池当月蓄水量进行累加,可分别计算出5、6、7、8和9月开始使用填埋场区时,一年内渗沥液累积最大余量。
(4)确定调节池容积。将汛期内各月渗沥液累积的最大余量取均值,并根据工期考虑填埋场开始使用月份,确定调节池的设计容积。
4工程设计实例
广东省某地垃圾卫生填埋场二期工程按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)标准进行设计,填埋区集雨面积6.3万m2,垃圾填埋容量为113万m3,设计填埋年限为7年。场址呈山谷型,四周设有雨污分流系统和截洪沟排水系统,填埋场底部设有人工垂直防渗层,地表径流和地下水均对渗沥液不会产生太大的影响,可忽略。
4.1渗沥液产量的确定
当地全年日均温度22.3℃,多年平均年降雨量为2253mm,多年平均年蒸发量为1802.8mm,年垃圾填埋量为14.6万t,垃圾堆体持水率约为70%。
利用理论计算法,可算得该填埋场垃圾渗沥液日产生量L1=190.07m3。
利用系数模型法,取渗出系数为0.5,可算得该填埋场垃圾渗沥液日产生量L2=194.44m3。
取二者均值,可算得该填埋场垃圾渗沥液日均产生量L=192.26m3。
取整并考虑将场区生活污水等一并处理,确定垃圾渗沥液的日处理规模为200m3。
4.2调节池容积的确定
当地年内各季度的雨量分配不均匀,多年平均年降雨量为2253mm,但由于当地多年逐月平均降雨量统计数据不足,所以逐月平均降雨量采用分布比例法进行确定,参照广东省其他地区,并结合当地所属区域的气象特点,确定某地逐月平均降雨量。平均月分布降雨量等于月降雨量分布系数乘以多年平均降雨量(2253mm)。
当地5-9月为雨季,占全年降雨量约85.2%,在考虑雨污分流最不利条件情况下,计算在二区开始使用时,调节池每月所需的最大累积余量,以该最大累积余量作为调节池最低调节容量。具体见下表3-1:
表3-1渗沥液一年调节量计算表(渗出系数:0.5区域面积:63000m2)

从表3-1可以看出,由于受降雨量分布不均匀的影响,当填埋区在1、2、3、4月或10、11、12月开始使用时,当月产生的垃圾渗沥液都能全部进行处理。但如果填埋区在5、6、7、8或9月开始使用时,当月产生的渗沥液总量超过了污水厂的处理能力,必然需要利用调节池进行贮存,这时各月累计产生的渗沥液量如下表3-2所示。
表3-2各月份填埋区开始使用时,渗沥液累积最大余量(m3)渗沥液调节量计算表

从表3-2可以看出,当填埋区在1、2、3、4、5月或10、11、12月开始使用时,渗沥液年最大累积余量为29866.46m3;当填埋区在6、7、8或9月开始使用时,渗沥液年最大累积余量分别为26911.30m3、14813.92m3、21130.30m3和25575.72m3,平均渗沥液累积最大余量为23659.54m3。另外,当填埋区在7月或8月开始使用时,调节池全年的调节容量负荷是最小的,这是由于7、8两月已经避开全年降雨量最大的月份。本工程在年平均累积最大余量的基础上,根据工期计划,考虑一定的安全系数,确定调节池的设计容积为25000m3。
5结束语
目前,垃圾填埋技术还是我国大部分城市垃圾的主要处置方法,由于华南地区降雨量大,雨季集中,垃圾渗沥液产生量随季节波动幅度大,需要设置足够大的调节池来贮存暴雨期间产生的渗沥液,以避免场内积水。本文以工程实例为基础,介绍垃圾卫生填埋场渗沥液调节池的设计方法,希望能为华南地区同类型的工程设计提供一定的依据和经验。
参考文献略