③浅层地下水疏干置换。在上述方法实施后10d~15d,在窦村、东解村、中解村重度污染区均匀布设7口~9口大口径抽水井(部分可采用民井),进行疏干式抽水,污水统一进入排污管道排至区外。成井深度15m~30m,孔径Φ800mm,井径Φ360mm水泥管,全井下0.3mm(60目)铜网过滤器,回填孔径Φ5mm~7mm的绿豆砂。抽水设备可采用30t/h电动潜水泵。该方法可以加快水质净化,达到生态恢复的目的。
以上设计应在施工图设计前进行工程地质勘查和物探,进一步了解地层结构参数和断层精确方位,细化并修正后实施(图1)。
1-地下帷幕墙;2-注浆封填;3-抽水井;4-花岗闪长斑岩岩体;5.实测断层;6-推测断层;7-填埋场区;8-在用库区;9-封场库区;10-地下水流向;11-上升泉
图1轿子山垃圾填埋场地下水污染治理方案图
5结语
虽然垃圾填埋场的生态环境安全性评价尚处在探索和初步研究阶段,但生态地质环境系统理论已广泛受到关注,评价模型中决定性因子的遴选突出了地质条件胁迫性的主导作用。垃圾填埋场的环境安全性评价已不再局限于静态现状的评价,而开始注重于生态环境动态发展过程的研究,这就要求把生态安全评价和风险预警结合起来,追求兼备评价、预警、预测的生态安全模型。同时,重污染填埋场的工程治理方法的研究应该围绕生态地质环境为核心内容,从地质分析入手,结合工程技术方法进行方案设计。
参考文献:略








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