автореферат диссертации по строительству, 05.23.08, диссертация на тему:Совершенствование технологии строительства природоохранных объектов

кандидата технических наук
Кысыыдак, Алена Санчайевна
город
Санкт-Петербург
год
2007
специальность ВАК РФ
05.23.08
цена
450 рублей
Диссертация по строительству на тему «Совершенствование технологии строительства природоохранных объектов»

Автореферат диссертации по теме "Совершенствование технологии строительства природоохранных объектов"

аУ'

На правах рукописи

КЫСЫЫДАК Алена Санчайевна

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИРОДООХРАННЫХ ОБЪЕКТОВ (на примере г Кызыла)

Специальность 05 23 08 - Технология и организация строительства

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

ООЗиси

Санкт-Петербург 2007

003070142

Работа выполнена на кафедре технологии строительного производства ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор Верстов Владимир Владимирович

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор Евтюков Сергей Аркадьевич;

кандидат технических наук Тимощук Олег Александрович

Ведущая организация

Строительная компания «Подземстройреконструкция»

Защита диссертации состоится 30 мая 2007 г в 16 00 часов на заседании диссертационного совета Д 212 223 01 при ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» по адресу 190005, Санкт-Петербург, ул 2-я Красноармейская, д 4, ауд 206

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»

Автореферат диссертации размещен на официальном сайте ГОУ ВПО «СПбГАСУ» (www spbgasu ru)

Отзывы на автореферат (в двух экземплярах, заверенных печатью) просим направлять по адресу 190005, Санкт-Петербург, ул 2-я Красноармейская, д 4 Тел/факс (812)316-58-72

Автореферат разослан 27 апреля 2007 г

Ученый секретарь диссертационного совета д т н , профессор

Г М Бадьин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы Неотъемлемым звеном функционирования города как антропогенной экосистемы является образование отходов жизнедеятельности Объемы отходов растут из года в год и в значительной мере зависят от размеров города Например, в г Кызыле при количестве городского населения более 100 тыс человек ежегодно образуется около 15тыст твердых бытовых отходов, причем объем этих отходов имеет тенденцию роста Безопасное удаление и переработка отходов становится одной из важнейших проблем современного общества, от решения которой зависит здоровье людей и экология природной среды, решение вопросов вторичного использования материальных ресурсов и энергосбережения

В диссертационной работе рассматривается проблема обращения с одним из наиболее распространенных видов отходов - твердыми бытовыми отходами (ТБО) В системе обращения с отходами следует выделить способы, предусматривающие их заводскую переработку (сжигание, компостирование), а также складирование отходов на полигонах ТБО, рациональное для малых и средних городов, расположенных на территориях, на которых могут быть вьщелены участки для строительства таких полигонов Актуальной является проблема разработки современных экологически безопасных и экономичных технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации полигонов по обезвреживанию твердых бытовых отходов, которые при их сооружении не требуют больших капитальных затрат

Цель работы заключается в совершенствовании строительно-технологических решений при закрытии инженерно не обустроенных свалок и строительстве современных полигонов твердых бытовых отходов с системами экологической защиты и энерго - ресурсосбережения

Для достижения указанной цели в работе решены следующие задачи:

• обоснована результатами патентных исследований по материалам развитых стран мира перспективность захоронения ТБО в грунтовых котлованах и складках местности,

• выполнен экспериментальный цикл исследований по установлению возможности эффективного погружения ударным способом в толщу отходов газосборных труб из полимерных материалов,

• изучен морфологический состав ТБО г Кызыла и дан прогноз возможных объемов биогаза при эксплуатации старой свалки и строительстве нового усовершенствованного полигона ТБО, а также экспериментально исследован химический состав биогаза свалки г Кызыла,

• проведен сравнительный технико-экономический анализ различных строительно-технологических решений по утилизации ТБО (поверхностный полигон, полигон котлованного типа, полигон, расположенный в складках местности, учитывающий специфические условия территории Республики Тыва),

• предложена рациональная строительно-технологическая схема возведения полигонов ТБО в складках местности с выполнением комплекса природоохранных и энерго - ресурсосберегающих мероприятий,

• для достижения высоких технико-экономических показателей возведения полигонов ТБО исследован комплекс вопросов, обеспечивающих эффективность строительства и эксплуатации полигонов за счет устройства бортовой и донной гидроизоляции, оборудования в толще ТБО специальной системы колодцев и трубопроводов сбора и транспортирования дренажных вод полигона (фильтрата) и биогаза (метана),

г обоснована целесообрячнпгть при складировании ТБО использования для разделения толщи отходов топочного шлака г Кызыла вместо песка, подтвержденная исследованиями фильтрационных характеристик шлака,

• доказана рациональность применения для интенсификации процессов удаления из толщи ТБО фильтрата и сбора биогаза соответственно эрлифтных водоподъемников вместо погружных насосов и системы вакуумирования, подтверждена рациональность использования для изготовления этих систем полимерных материалов;

• разработан «Технологический регламент устройства полигонов ТБО как природоохранного и энергосберегающего комплекса (для условий подобных г Кызылу)»

Объект исследований. Совершенствование технологии строительства полигонов ТБО (на примере г Кызыла) как природоохранных объектов

Методы исследований - анализ литературных источников, патентных материалов, экспериментальное изучение фильтрационных характеристик топочного шлака и его химических свойств, экспериментальные исследования по установлению возможности погружения в толщу ТБО ударным способом полимерных труб разного химического состава, экспериментальные работы по отбору проб биогаза, статистическая обработка результатов

Научная новнзна работы:

• проведены патентные исследования за период с 1980 по 2005г по 15 развитым странам мира, выполнена статистическая обработка полученных данных и установлены аналитические зависимости, характеризующие перспективность выбранного направления разработок по теме диссертации,

• получены данные по сравнительным технико-экономическим показателям различных технологических решений при строительстве полигонов ТБО,

• предложена и обоснована с учетом специфики решаемой проблемы новая строительно-технологическая схема возведения полигонов ТБО в складках местности для условий г Кызыла и других подобных территорий, подтвержденная патентом на изобретение,

• с учетом критериев технологичности и надежности работы выполнен анализ широкого спектра рулонных полимерных и композитных гидроизоляционных материалов для укладки на дно и откосы складки местности, используемой для захоронения ТБО, определены наиболее эффективные виды материалов,

• доказано, что вместо песка для разделения толщи ТБО рационально использовать топочный шлак, обоснованность решения подтверждена фильтрационными испытаниями шлака, а также изучением его химического состава, показавшим отсутствие в нем вредностей с концентрацией выше допустимых,

® предложены методики расчета параметров работы эрлифтных водоподъемников фильтрата полигона, а также вакуумных систем, интенсифицирующих отбор биогаза из толщи ТБО,

• разработан и утвержден «Технологический регламент устройства полигона ТБО как природоохранного и энергосберегающего комплекса (для условий подобных г Кызылу)», который принят для практической реализации Агентством жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

На защиту выносятся:

• результаты сравнительного анализа существующих способов обезвреживания ТБО,

• динамичность патентования изобретений, определенная методом регрессионного анализа, при котором кривую патентования по годам описывают уравнением криволинейной однопараметрической регрессии,

• результаты анализа эффективности использования гидроизоляционных рулонных и природных материалов, а также технологий их применения,

• результаты цикла исследований по погружению в толщу отходов полимерных газосборных труб ударным способом,

• результаты исследований биогазового потенциала существующей свалки ТБО г Кызыла,

в новая строительно-технологическая схема возведения полигонов ТБО в оврагах и складках местности

Практическое значение и реализация работы состоят в следующем:

« обосновании расширения применения полигонной технологии захоронения ТБО в оврагах и складках местности, целесообразной в предгорных районах,

• доказательстве возможности совмещения процессов удаления фильтрата и сбора биогаза из толщи отходов,

• в разрабоч ке методики расчета параметров работы эрлифтных водоподъемников фильтрата полигона, а также вакуумных систем, интенсифицирующих отбор биогаза из толщи ТБО,

• в разработке технологического регламента устройства полигона ТБО как природоохранного и энергосберегающего комплекса (для условий подобных г Кызылу), принятого к внедрению

Достоверность результатов исследований подтверждается современными методами исследований и обработки их результатов, экспериментальными данными

Для обработки данных и оформления материала использовалось современное программное обеспечение Microsoft Word и Excel, AutoCad 2004

Апробация и публикация работы Основные результаты исследований доложены на 56, 57, 59, 60-ой международных научно-технических конференциях молодых ученых, аспирантов и докторантров (СПбГАСУ, 2003-200бг), 60, 61, 62-ой научных конференциях профессоров, преподавателей и научных работников (СПбГАСУ, 2003-2005г), II Всероссийской научно-практической конференции «Процессы, технологии и оборудование для переработки отходов и вторичного

сырья Полигоны по захоронению отходов» (Самара, 2003г), научно-методической конференции «Проблемы строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений на железнодорожном транспорте» (ПГУПС, 2003г); постоянно действующим межвузовском научно-практическом семинаре «Современные направления технологии строительного производства» (ВИТУ, 2004)

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 12 работах аптсра, е тч одн? статья из перечня ВАК По теме диссертации соискателем совместно с Верстовым В В получен патент на изобретение «Способ сбора и отвода биогаза и фильтрата на полигонах твердых бытовых отходов в оврагах и складках местности», приоритет от 08 июля 2003 г, №2242299

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех плав, основных выводов, списка литературы, включающею 135 наименований, 2 приложений, 22 таблиц, 32 рисунков Общий объем диссертации составляет 154 стр

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во пведении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, задачи и методы исследований, научная новизна и практическая ценность работы. Структура выполнения основных этапов работы представлена на рис 1

В первой главе дается анализ существующих способов обезвреживания твердых бытовых отходов в отечественной и зарубежной практике Рассматриваются традиционные способы обезвреживания ТБО, дается их сравнительная оценка. Приводятся основные конструктивно-технологические решения полигонов ТБО с учетом различных инженерно-геологических условий с целью определения технологических преимуществ и недостатков каждого из рассмотренных способов

Основополагающими для диссертационной работы являются работы Абрамова Н Ф, Быкова Д Е, Букреева Е М, Вайсмана Я И, Верстова В В , Востре-цова В В , Гарибиной ТА , Грибановой Л П , Глушанковой И С, Гонопольского А М , Ендураева Н Н , Зайнуллина X Н, Коминой ГП , Коротаева В Н , Лифщица А Б, Лукина В М , Мариненко Е Е, Мирного А М, Мурашова В Е, Разнощика В В ,Семина Е Г, Федорова Л Г, Чертес К.Л, Щербиной Е В , Табасарана О, Рет-тенбергера Г, Даниеля Д , Киесида Д, Битона Н , Коернера Р и др ученых

Выбор способа обезвреживания ТБО и типа сооружений в конкретном городе зависит от местных условий в первую очередь от морфологического состава и количества отходов и осуществляется на основе обязательного сравнения технико-экономических показателей ряда вариантов с учетом климатических факторов, инженерно-геологических условий, санитарно-эпидемиологической обстановки, а также численности обслуживаемого населения При этом учитывается экономическая эффективность, рациональное использование земельных участков и возможность выполнения мероприятий по ресурсо-и энергосбережению

Основные сравнительные технико-экономические показатели наиболее распространенных и используемых способов обезвреживания и переработки ТБО получены в результате анализа сведений из литературных источников (табл 1)

п ••• .....- - —

Задача изыскание рациональных технологических решений при захрытии не обустроенных свалок и строительстве усовершенствованных полигонов ТБО

иг

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАШШ

Исследование основ совершенствовании СТрОГ' тельства полигонов ТБО

Патентные исследования и обоснование перспекгивно-стн технологических решении по строительству полигонов ТБО

Изучение морфологического состава ТБО г Кызыла и их объема по годам

Изыскания эффективных технологических решений устройства систем гидроизоляции и дренажа, сбора биогаза-мегана, обоснова* мне рациональных схем устройства гидро изоляционных экранов

Исследования фильтрационных характеристик н химических свойств топочного шлака в качестве инертного материала при >строй-стве полигонов ТБО

X

Исследование технологических решений полш оков ТБО (для условий г Кызыла)

Варианты конструктнвио-технологнческнх решений устройства полигонов ТБО и их сравнительный анализ по показателям экономичности и эффективности работ

Обоснование рациональиых конструктивно-техноло! н-чсскнх решеинй полигонов в оврагах и складках местности

Экспериментальные исследования возможности погружения полимерных труб в толщу отходов иа полигоне ТБО

Обоснование возможности использования эрлнфтной системы для откачки фильтрата

Обоснование целесообразности применения системы сбора бногаза с вакуумнроваки-

Обоснованис технологических решений и их параметров

Изучение параметров технологических процессов устройства полигонов ТБО в оврагах к складках местности с учетом комплексного решения природоохранных, энергосберегающих и экономических задач

Научное обоснование параметров различных тех-

ноло! нческих решении полигонов ТБО в оврагах и складках местности, характерных для предгорных районов г Кызыла

Обоснование технологической н экономической целесообразности применения новой технологии устройства полигонов ТБО

Результаты исследований и разработок

Производственная апробация результатов исследования

Основные выводы по диссертации

НИ

Разработка технологического регламента устройства полигонов ТБО как природоохранного и энергосберегающего комплекса (для условий подобных г Кызылу)

Рис 1 Структурная схема выполнения научных исследований

Таблица 1

Сравнительные технико-экономические показатели технологий обезвреживания и утилизации

Показатели Ед измерения Технология

Складирование на полигонах Компостирование Сжигание с утилизацией тепла

Удельные капвложения ид 1 т гпттлапн производительности руб/1тТБО в в зависимости от местных условий 3510 4320 6480 8100

Удельные эксплуатационные затраты руб/1тТБО 81 108 648 702 864 1080

Удельные энергозатраты кВт ч/И ТБО 5 6 26 50 22 28

Удельные трудовые затраты раб день/1т ТБО 0,05 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3

Удельная металлоемкость оборудования кгЛтТБОв год 0,3 0,4 9 17 19-21

Удельная занимаеуая площадь м"/1т ТБО в год 3 3,5 0,25 0,5 0,4 0,6

Из табл 1 видно, что минимальными капитальными вложениями, эксплуатационными и энергетическими затратами характеризуется способ складирования отходов на полигонах В связи с тем, что термические способы, те сжигание и компостирование, требуют значительных капитальных затрат, устройства малых захоронений для продуктов сжигания, для получения компоста высокого качества необходимо проведение сложных операций по сортировке поступающих на обработку отходов и контролю за биохимическими процессами их применения полигоны ТБО до сих пор остаются наиболее распространенным способом утилизации отходов

Поэтому необходимо совершенствовать строительно-технологические решения, которые позволили бы обеспечить снижение загрязнения окружающей среды, уменьшение стоимости и трудоемкости работ при увеличении природоохранных качеств возводимого объекта

Вторая глава посвящена рассмотрению основ совершенствования строительства полигонов твердых бытовых отходов Перспективность выбранного направления исследований определена на основе изучения патентных документов Сбор патентно-статистических данных проводился за период с 1980 по 2005 гг При проведении поиска рассматривались технические и технологические решения в реферативных сборниках, бюллетенях изобретений, сети Интернет Всего было изучено 647 первоисточников (патенты, авторские свидетельства и заявки)

Ведущее положение по числу выданных патентных документов в области захоронения ТБО на полигонах занимает Германия-149 документов из 647, т е 23% Вслед за Германией идут Япония и США соответственно 145 и 70 патентных документов, т е 22,4% и 11 %

Тенденции изобретательской активности можно определить на основе изучения динамичности патентования изобретений Для этого нами использовался

метод регрессионного анализа, при котором кривую патентования по годам описывают уравнением криволинейной однопараметрической регрессии в виде экспоненциальной функции

где N - число патентов (авторских свидетельств) за каждый интервал исследуемого периода, С - ЧИСЛО ПаТСНТОБ, СООТБСТСТВугОЩСС году, иЗЯТС*»у Зи ииЧыЛС отсчет«., е - основание натурального логарифма, Ь - показатель динамичности направления (1д угла наклона касательной к кривой динамики патентования), I - временной аргумент

В полулогарифмической системе координат уравнение регрессии представляет уравнение прямой

у = а + Ы , где а = 1пС

Для практических расчетов показатель динамичности можно определить из следующего выражения

¿ = 12/¿(¿2-!)£(£, - к) 1п Ы,,

где к1 - последовательные номера временных интервалов, N¡ - число патентов,

соответствующих к1 временному интервалу

Тогда, следуя формулам представленным выше , (26 + 1)

¿ = 0,051, к = —^—¿ = 13,5, у = 3,05, г = 69,39

Через точки с координатами г,у строим линию регрессии под углом а -агЩ (0,051 ) = 3,88°

а - угол который, характеризует интенсивность (темп роста) изобретательской активности в области конструктивных и технологических решений по захоронению ТБО на полигонах,

Т - среднее значение периода, за который выполнен сбор патентно-статистических данных

На графике (рис 2) представлен темп роста изобретательской активности по решению проблемы захоронения ТБО на полигонах по странам мира

Динамика выдачи патентов по всем странам и различным видам работ (гидроизоляционные работы, системы сбора биогаза, системы сбора и удаления фильтрата) за последние 16 лет показана на рис 3

Установленные зависимости патентования изобретений в развитых странах мира по строительно-технологическим решениям захоронения ТБО на полигонах (поверхностных или в грунтовых котлованах) свидетельствуют о перспективности работ решения проблемы в рассматриваемом направлении

V 8

У =г

-1 : -Г

1 А 15' Л°

т,

--- 1 1 1 4 Л -1 1

К 2! " §? § § Р, Й § го/э>1

Рис 1 Темп роста изобретательской шташли по захоронению ТБО на полигонах 1 - всссфаны, 2 Ягония, 3 - Франция, 4 - Гершния

Рис 2 Темп роста изобретательской активности по захоронению ТБО на потигопах 1 - все страны, 2-Германия, 3-Япония, 4-Россия

Результаты экспериментальных исследований морфологического состава ТБО г Кызыла представлены в табл 2 Сортировочный анализ проводился на суточном объеме накопления ТБО По принятой в РФ стандартной классификации при изучении состава ТБО учитывались следующие компоненты бумага, пищевые отходы, текстиль, кожа, резина, дерево, пластмасса, металл, стекло и др Группы материалов взвешивались раздельно, полученные результаты, отнесенные к общей массе, суммировались из однотипных фракций Содержание каждой составной части отходов определялось в процентном соотношении по массе

Таблица 2

Морфологический состав ТБО г Кызыла

№ п/п Наименование отходов % по массе

1 Пищевые отходы 38

2 Шлаки и золы 21

3 Бумага, картон 10

4 Стекло 8,8

Кожа оезина 5,35

6 Пластмасса 4,85

7 Металл 4,15

8 Текстиль 2,8

9 Дерево 2,71

10 Камни 1,5

И прочие 0,84

8 60

i so ü>

g 40

I 30 | 20

J 10

«I 1.1 Ülill

o | Hi M M ■ ■ H 1Д | M , KW , BH

щ . ¡ti

1990 1991 19я2 1993 1991 1996 1996 1997 1990 19» 2000 2001 2002 soco 2ttk! zxb

гады

Общее количество патентов по всем стлавши н вилам иабот

g 15

О f° 10

о

с;

3 о

.............. - п 1 ■ [

я н я i 1 И i Ш Р

1990 1И1 1902 1933 19« 1905 199а 19S7 1938 1993 2000 2CÜ1 20СЕ 2033 20» 2005

ГОДЫ

Количестьо патентов по всей странам но гидроизоляционным работам

1560 1®1 «82 1991 1995 19=6 1ш7 18ш 1560 2000 2с01 2x2 3000 20см 3006

голы

Количество патентов по всем странам но устройству систем сбора и удаления фильтрата

1950 19® 1958 1991 1ю5 и® 1ш7 1996 1999 2000 2031 20ш 5003 20си 2055

ГОДЫ

Количество патентов но всем странам но устройству спа ем сбора Снегам

Рис.3. Динамика роста патентов за последние 16 лет в облает полигонной технологии захоронения ТБО и но видам инженерных систем

Изученные нами тенденции роста объемов ТвО г. Кызыла приведены па рис.4.

а2000 п 2001 □ 2002 □ 2003 В2004 ^2005

годы

Рис. 4; Тенденции роста объемов ТБО г. Кызыла за 6 лет.

Особенность состава ТЬО г. Кызыла характеризуется большим содержанием отходов твердого топлива - топочного угля. Отопительный сезон в г. Кызыле Продолжается 7 месяцев, за этот период отходы твердого топлива складируются вместе с ТБО. В связи с этим нами рассмотрена возможность отдельного сбора отходов твердого топлива и применение их в качестве разделяющего (инертного) материала в толше ТБО вместо псска, что является экономически выгодным.

Для обоснования возможности замены песка на шлак изучались фильтрационные и химические характеристики топочного шлака г. Кызыла.

Средний фракционный состав исследуемого топочного шлака: частиц размером, мм: > 10-34%; 10- 14%; 2-5- 14%; 1-2 - 10%; 0,5 - 1 - 6%; 0,25 - 0,5 - 9%:

В лабораторных условиях был определен коэффициент фильтрации шлака. Установлено, что по фильтрационным характеристикам шлак можно приравнять к средне и мелкозернистым пескам. По данным экспериментов коэффициент фильтрации шлака К.**: П,85м/с>т. при плотности р = 740 кг/м3,

Рис. 5. Прибор для определения коэффициента

фильтрации КФ-1 1-цилиндр со шлаком; ^нижняя подставка для цилиндра; 3-крышка цилиндра: 4-мерный сосуд Мариогга; 6-пластмассовый сосуд; 7-гайка: 8-полвижиая площадка.

0,1 - 0,25- 13%; 0-0,1 - 1%.

Ко эффициента фильтрации

где <2 - объем профильтровавшейся воды см3, /•"- площадь прибора, см2,

/-гидравлический градиент, /-продолжительность фильтрации, сек

Отдельный цикл нсс^едозан1**! был пссвяцде" 1'зу "с'Р'о Л тянирлтлпт постава шлака с целью выявления возможных компонентов вредности для окружающей среды

Установлено, что химический состав шлака (по массе) характеризуется содержанием следующих компонентов основных оксидов БЮ., - 17,94%, СаО -7,96%, N^0 - 3,78% Преимуществом исследуемого шлака является незначительное содержание выявленных компонентов вредностей

Стоимость 1 м3 песка в г Кызыле составляет 24 рубля Проведенные исследования показали возможность и экономическую целесообразность применения техногенного сырья - шлака вместо природного материала - песка

В НИИОСП и ОАО «И еппт- К ар м ет» была изучена проблема использования доменных шлаков при строительстве оградительных дамб После исследований физико-механических свойств шлаков установили, что продолжительность их сле-живаемости составляет до 10 лет и более, что подтверждает целесообразность нашего предложения о замене песка на шлак для разделения складируемой толщи ТБО Вследствие необходимости выполнения на полигоне ТБО гидроизоляционных работ выполнен анализ широкого спектра геосинтетических рулонных материалов на полимерной и минеральной основе

В таблице 3 представлены физико-механические показатели геомембран на основе полиэтилена высокого давления, которые мы считаем перспективными для полигонов ТБО г Кызыла

Таблица 3

Показатели Нормы Методы измерении

Готщина, мм не более 1 0 1,5 20 2 5 Г ОСТ 17035 - 71

11рочность при растяжении, МПа не менее 28 41 55 69 ГОС1 11262-76

Относительное удлинение при разрыве, % не менее 700 700 700 700 ГОС1 11262 - 76

Анизотропность в двух нанрав 1сниях,% 0 6-2,0 0,2-1,0 <3 r'i о" 0,3-1 0 I ОСТ 11262- 76

Водопроницаемость 0 0 0 0 ГОСТ 2678 - 94

Устойчивость к низкой температуре °С -60 -60 -60 60 ГОСТ 2678 - 94

Другое направление состоит в использовании шдроизоляционных бентонитовых экранов, выполненных на основе бентонитовой глины Однако эти изоляционные системы по сравнению с полимерными геомембранами являются более дорогими

С целыо изучения особенностей и скорости погружения полимерных труб (габл 4 ) в толщу ГБО на полигоне проведены экспериментальные исследования,

которые показали (рис б ), что механическая прочность труб из поливинилхлори-да и полиэтилена низкого давления позволяет воспринимать ударные нагрузки молота Трубы из ПВХ по сравнению с трубами из ПНД с точки зрения механической прочности и потерь энергии на внутреннее рассеяние в материале более пригодны дня ударною погружения в толщу отходов по сравнению с трубами из ПВД Исходные данные проведенных экспериментов содержатся в табл 5

Физико-механические характеристики полимерных труб, использованных в опытах при устройстве газосборных скважин

_Таблица 4

Полиэтилен Полиэтилен Поливииилхло

Показатель низкого дав тения высокого РИД (ПВХ)

(ПНД) лав тения (ПВД)

Плотность, г/см"1 0,94-0,96 0,91-0,93 1,38-1,40

Модучь упругости, МПа 500-900 100-250 1500-3000

Предел прочности, МПа 20-40 10-15 40-70

на растяжение - - 78-100

на сжатие 20-38 12-17 80-120

на изгиб

Предел текучести при 20-21 9,5-10 45

растяжении, МПа

Темлература,°С -30 -60 -18

хрупкости 220 200 180-200

сварки

Твердость по Бринстю, МПа 0,3 0,2 1,5-1,6

Таблица 5

2 3 4

время, 1, мин.

Рис 6 График изменения скорости погружения полимерных труб в толщу ТБО из разных материалов

Материал труб Полиэтилен низкого давления (ПВД) Полиэтилен высокого давления (ПВД) Поливкннлхлорнд (ПВХ)

Диаметр труб 110мм

Высота трубы 5м

Масса труб 7,6, 7,5, 8кг соотвественно

Масса молота 20кг

Высота падения молота 0,5м

Частота ударов каления " ^подъема 60/ 8 ударов/мин

Третья глава посвящена исследованию различных строительно-технологических решений устройства полигонов ТБО для условий г Кызыла

Рассмотрены три варианта устройства полигонов. Первый вариант предусматривает! поверхностное расположение укладываемых отходов (рис.7.). Днише карты в этом случае сооружается на слое песка.

1ЖЫЖ

Рис. 7, Вариант поверхностного решения устройства политоттв ТБО.

1-грунтовая обвшюака; 2-противофильтрационная завеса; 3-дренаж для щелочного гидролизата (фильтрата); 4-слой янерхиого материала; 5-толща отходов.

Котлованный тип устройства полигона ТБО (второй вариант) предполагает заглубленное исполнение (рис. 8). Преимуществом заглубленного варианта устройства полигона является возможность укладки большего объема ТБО на единице площади полигона и как следствие больший срок его службы и снижение удельных материальных затрат.

Рис, 8. Вариант заглубленного устройства (котлованного) полигонов ТБО 1-дренаж; 2-скважина для отбора биогаза; 3-контрольные скважины;

4-нротивофнльтра!щонная завеса; 5-слои инертного материала; 6-чолща ТБО; 7-дренаж для отбора щелочного гидролизага (фильтрата); 8-сисгсма водопонижения.

Вариант предусматривает четырехкратную защиту грунтовых йод и окружающих территорий от проникновения в них химических загрязнений. - сбор и удаление фильтрата путем сооружения дренажа в непосредственно под уложенными ТБО;- выполнение днища из водонепроницаемого материала; - возведение протипофильтрационной завесы, заглубленной в водоупорный слой, вокруг всей площади полигона;- создание градиента давления, направленного внутрь изолированной зоны за счет искусственного водопонижсиия.

3 4 5 £ 7

Третий вариант устройства полигонов ТБО (рис 9), защищенный патентом на изобретение № 2242299, предполагает сооружение хранилищ отходов в естественных складках местности, что для предгорных районов Республики Тыва и других подобных территорий является наиболее рациональным Преимуществом такого варианта является максимальное использование преимуществ рельефа местности, что сокращает расходы на земляные работы

Лля всех рассмотренных вариантов нами определены сравнительные технико-экономические показатели (табл 6)

Сравнительные технико-экономические показатели устройства полигонов ТБО

___Таблица 6

Тип полигона Объем земляных работ, м3/т ТБО Прямые затраты, тыс руб/т ТБО Степень риска загрязнения

атмосферы поверхност ных вод подземных вод

Поверхностный 395,5 4023870,7 малая средняя средняя

Котлованный 417,6 4248718,9 малая большая бочьшая

В складках местности 19,2 195343,3 малая малая малая

Разработана методика расчета параметров процесса удаления фильтрата эр-лифтной установкой, а также интенсификации отбора биогаза вакуумной системой В отличие от других водоподъемников (насосы) эрлифтная установка (рис 10) более экономична, проста в монтаже и эксплуатации, не подвержена вредному влиянию химической агресии Установку рассчитывают в каждом конкретном случае применительно к характеристике трубчатого колодца и интенсивности поступления фильтрата

К основным параметрам расчета эрлифта следует отнести коэффициент погружения форсунки К, который определяется как отношение глубины погружения форсунки Н к высоте подъема фильтрата А.

Основные зависимости для расчета параметров работы эрлифтной системы

IV

Количество поднятой жидкости на высоту в м3/час, б = иГ60

Коэффициент погружения форсунки Количество воздуха для подъема воды, м3/мин, и' = ——2-, Производительность компрессора, м3/мин, Ж,«1,1 х Ж

60

Пусковое давление, кг/см2, Рй =0,1(//-А0) + /3, Рабочее давление, кг/см2,

Р = 0,1 (Я ~/г) + Р1, Скорость жидкости у форсунки, м/сек, = № ^ + , Ско-

10/*'

IV

рость эмульсии у излива, м/сек, !/„„ = (? 1 —

Юг

где: — удельный расход воздуха в м'/мил; 60- переводной коэффициент часовой производительности эрлифта в минуту; р -живое сечение водоподъемной трубы, дц2; |0-переводной коэффициент для пересчета в м; 0,1 -переводной коэффициент для пересчета в атм; 1,1 - коэффициент изменения производительности компрессора от перемены температуры, влажности, давления атмосферного воздуха и износа.

а) б)

Рис.9.Схема устройства полигона ТБО в складках местности новым способом сбора и отвода биогаза и фильтрата а) разрез вертикального колодца и горизонтальных труб вдоль оврага; б) разрез вертикального поперек оврага, заполненного ТБО; в) разрез вдоль оврага в период заполнения третьего слоя слоя первой карты; г) план устройства вертикальных

!-дно оврага, 2-откосы оврага; 3-гидроизоляция дна; 4-уплогненный водонепроницаемый слой грунта, 5-псрвое кольцо колодца из полимерного листового материала; 6-диище колодца из полимерного материала; 7-вертикальный колодец для отвода и удаления биогаза и фильтрата; 8-заглушка вертикального колодца; 9-слои ТБО; 10-1 горизонтальные перфорированные трубы для сбора биогаэа и фильтрата, 11-постоянная заглушка па концах горизонтальных дренажных труб, 12-разделяющий слой из инертного материала; 13-наруж-ная изоляция поверхности полигона; 14-фильтрат; 15-поли мерная труба для транспортирования фильтрата; ) 6-погружной водоподъемник-эрлифт; 17-газосборпик; 18-канава.

Рис. 10. Схема работы эрлифтной установки для откачки фильтрата. I -манометр; 2-воздухопроводная труба от компрессора; 3- труба для подъема фильтрата; 4-сепаратор; 5-форсуика; Н - глубина погружения верха форсунки; Ь,,- статический уровень; Ь-динамический уровень; а - высота подъема эмульсии над проектным уровнем отходов.

Для интенсификации процесса выхода биогаза из толщи нами предлагается применить вакуумную систему, примерная схема которой представлена на рис. 11.

Рис. 11. Схема работы системы для интенсификации отбора биогаза из толщи ТБО на полигоне 1 - вакуум насос; 2-7 - сборные колодцы; 8- коллектор; 9- трубопроводы; ^ - быстрота действия насоса; 0 - поток газа; и - проводимость трубопровода ;р - давление; I - дли и а трубопровода; £я - длина коллектора; Ь - расстояние от колодца до коллектора.

Основные зависимости для расчета параметров вакуумной системы

г гс<

Производительность откачки газа, м3/сек, = -—; Быстрота действия насоса,

м3/сек, = -, Проводимость трубопроводов, м3/сек, (/,

где Ар, - заданный перепад давлений между коллектором и откачиваемыми колодцами, () -поток газа, Па м3/сек

В четвертой главе обобщены результаты исследований, обоснованы рациональные параметры различных технологических операций устройства полигонов твердых бытовых отходов в оврагах и складках местности оценены сравнительные технико-экономические показатели с учетом комплексного решения природоохранных, энергосберегающих и экономических задач

Одной из основных технологических операций устройства полигонов ТБО в оврагах и складках местности является устройство гидроизоляционной системы дна и склонов оврага Следующая операция - устройство вертикальных колодцев для совмещенного сбора и удаления фильтрата и биогаза Колодец сооружают из полимерных перфорированных труб в следующей последовательности Площадь складки местности по основанию разбивают на рабочие карты (размер карт устанавливают, исходя из ширины и длины оврага, измеряемых по его основанию), затем устраивают в грунте выемки для размещения в них нижней глухой секции трубы вертикального колодца Верхний торец колодца обустраивают заглушкой, снабженной отверстиями для вертикальных труб фильтрата и биогаза По мере заполнения карты отходами в стенках колодца монтируют горизонтальные перфорированные трубы газового дренажа Фильтрат собирается в нижней части колодца и транспортируется на поверхность по полимерному трубопроводу с помощью эрлифта, подсоединенного к компрессорной станции, биогаз собирают газосборником внутри колодца и отводят из него с помощью вакуумной системы

Технико-экономические показатели эффективности использования разработанной технологии устройства полигонов ТБО определены при сравнении трех вариантов (см табл б) Значения показателей, установленные в настоящем исследовании, обоснованы созданием эффективных гидроизоляционных систем полигона, возможностью получения вторичных энергоресурсов (биогаза), а также заменой песка на топочный шлак при разделении слоев укладываемых ТБО

Разработан «Технологический регламент устройства полигона ТБО как природоохранного и энергосберегающего комплекса (для условий подобных г Кызылу)», который утвержден и принят для практической реализации Агентством жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1 Анализ показал, что складирование отходов на полигонах требует минимальных капитальных вложений, эксплуатационных затрат по сравнению с заводскими технологиями Необходимость отведения для строительства полигонов ТБО свободных территорий для многих регионов России, в том числе и Тывы вполне возможна

2 Актуальность и перспективность выбранного направления диссертационной работы установлена на основе патентного исследования за 26 лет по развитым странам мира Показано, что рост числа патентных документов по строительно-технологическим решениям захоронения отходов на полигонах неизменно увеличивается

3 Выявлены технологические процессы на полигонах - гидроизоляционные работы, сбор фильтрата и биогаза, которые позволяют с учетом рекомендуемых автором рациональных материалов строить полигоны ТБО, отвечающие выполнению требований по охране окружающей природной среды и получению вторичных энергоресурсов

4 В результате экспериментальных исследований на существующем полигоне ТБО г Кызыла (свалке) установлено загрязнение воздушного бассейна биогазом, определен биогазовый потенциал полигона, сформулированы основные экологические и энергосберегающие задачи Намечены рациональные строительно-технологические мероприятия по закрытию действующей свалки

5 Выполнено сравнение эффективности строительства и эксплуатации разных вариантов устройства современных полигонов ТБО по критериям экономичности и решению природоохранных и энергосберегающих задач

6 На основе изучения фильтрационных характеристик и химических свойств топочного шлака г Кызыла обоснована целесообразность его использования в качестве инертного слоя вместо песка в процессе формирования толщи ТБО

7 В результате сравнения трех вариантов конструктивно-технологических решений устройства полигонов ТБО для условий г Кызыла по показателям экономичности и эффективности признан рациональным способ захоронения отходов в складках местности с оборудованием полигона необходимыми инженерными системами

8 Выполнены экспериментальные исследования возможности погружения полимерных труб в толщу ТБО из разных материалов на существующем полигоне с целью устройства газового дренажа из толщи отходов после закрытия свалки Установлено, что более пригодны для этой цели трубы из поливинилхлорида

9 Определены рациональные параметры, обеспечивающие периодическую откачку фильтрата эрлифтными подъемниками из дренажных колодцев, а также постоянный сбор биогаза с использованием вакуумных систем для интенсификации процесса

10 Обоснована новая конструктивно-технологическая схема возведения полигонов ТБО в оврагах и складках местности с учетом применения современных гидроизоляционных систем, экологически безопасных способов откачки и

сбора фильтрата и биогаза Рассчитана вместимость нового полигона и сделан прогноз количества откачиваемого биогаза

11 На основе результатов выполненных исследований и производственной апробации отдельных элементов предложенных строительно-технологических решениий разработан «Технологический регламент устройства полигонов ТБО как природоохранного и энергосберегающего комплекса (для условий подобных г Кызылу)», который принят к внедрению Агенством по ЖКХ Республики Тыва

Список опубликованных работ по теме диссертации

1 Обоснование необходимости повышения экологической безопасности полигона ТБО г Кызыла с применением современных технологий // Докл 60-й науч конф профессоров, преподавателей, научных работников и аспирантов унта -СПб СПбГАСУ, 2003 -41 - С 161-162

2 Особенности развития строительных технологий захоронения твердых бытовых отходов в грунтовых котлованах // Проблемы строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений на железнодорожном транспорте / Науч -метод конф - СПб ПГУПС, 2003 - С 13-15

3 Технологии полигонного захоронения твердых бытовых отходов и тенденции их развития // Процессы, технологии и оборудование для переработки отходов и вторичного сырья Полигоны по захоронению отходов / Труды II Всерос-сийск науч -практ конф Самара - 2003 - С 57-59.

4 Результаты исследований физико-механических характеристик топочного шлака в качестве инертного материала при устройстве полигонов ТБО в котлованах//Докл 61-й науч конф профессоров, преподавателей, научных работников и аспирантов ун-та - СПб СПбГАСУ, 2004 - ЧI - С 146-147

5 Обоснование рациональных технологий и материалов для сооружения полигонов твердых бытовых отходов // Современные направления технологии строительного прризводства Вып 7 / постоянно действ межвуз науч -практ семинар статьи и тез докл - СПб БИТУ, 2004 - С 101-105

6 Результаты патентных исследований по обоснованию технологических строительных решений по устройству полигонов твердых бытовых отходов в котлованах // Докл 56-й междунар науч -технич конф молодых ученых, аспирантов, докторантов и студентов - СПб СПбГАСУ, 2004 -41 - С 116-119

7 Технологии гидроизоляционных работ при устройстве полигонов твердых бытовых отходов // Докл. 57-й междунар науч -технич конф молодых ученых, аспирантов, докторантов и студентов -СПб СПбГАСУ, 2004 -Ч1-С 99-103 (соавтор Пустов ГА)

8 Основные направления совершенствования технологии сооружения полигонов твердых бытовых отходов // Технология и организация строительного производства Межвузовский тематический сборник трудов / СПб • СПбГАСУ, 2005. - С 16-24 (соавтор Верстов В В )

9 Современные материалы и технологии изоляции источников загрязнения окружающей среды // Технология и организация строительного производства

Межвузский тематический сборник трудов / СПб СПбГАСУ, 2005. - С 52-58, (соавтор Минчукова МБ)

10 Технологические решения гидроизоляционных и энергосберегающих систем при устройстве полигонов твердых бытовых отходов // Научно-исследовательская работа в СПбГАСУ/ сб докл , СПб 2006, С 15-23, (соавтор Пустов Г А )

11 Технология устройства изоляционной системы полигонов твердых бытовых отходов // Строительные материалы / М - 2007, № 3 С 2-4 (из списка ВАК)

12 Патент №2242299 РФ Способ сбора и отвода биогаза и фильтрата на полигонах твердых бытовых отходов в оврагах и складках местности / Соавтор. Верстов В В //Б И -2004 -№35

Подписано к печати 25 04 07 Формаг 60x84 1/16 Бум офсетная Уел печ л 1,5 Тираж 100 экз Заказ 76

Санкт-Петербургский государственным архитектурно-строительный университет

190005, Санкт-Петербург, уч 2-я Красноармейская, 4

Отпечатано на ризографе 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская 5

Оглавление автор диссертации — кандидата технических наук Кысыыдак, Алена Санчайевна

Введение.

Глава 1. Анализ существующих способов обезвреживания твердых бытовых отходов (ТБО).

1.1. Традиционные способы обезвреживания ТБО, критерии их сравнительной эффективности, рациональные области применения.

1.2 Сравнительная оценка существующих способов обезвреживания ТБО. Роль и значение системы захоронения отходов на полигонах как природоохранных объектов.

1.3. Основные конструктивно-технологические решения захоронения отходов на полигонах разного типа и их сравнительный анализ с учетом различных инженерно-геологических условий.

1.4. Обоснование рациональности сортировки отходов и повторного использования сырья на основе передовых технологий.

1.5. Природоохранные, экономические и правовые вопросы строительства и эксплуатации полигонов ТБО, в т.ч. для условий г. Кызыла.

Выводы по первой главе.

Цель и задачи исследования.

Глава 2. Научно-методические основы совершенствования строительства полигонов твердых бытовых отходов.

2.1. Обоснование перспективных технологических решений возведения природоохранных объектов (полигонов ТБО) по результатам патентных исследоваий.

2.2. Изучение морфологического состава ТБО г. Кызыла, прогнозирование загрязняющих факторов, установление основных рациональных защитных и энергосберегающих мероприятий.

2.3. Изыскания эффективных технологических решений устройства систем гидроизоляции и дренажа, в том числе на основе использования полимерных материалов.

2.3.1. Основы эффективного применения геомембран на основе пленок и комбинированных систем.

2.3.2. Сравнительный анализ технологий устройства контурных противофильтрационных завес.

2.4. Основные предпосылки разработки эрлифтной системы откачки фильтрата и вакуумной системы для интенсификации сбора биогаза.

2.5. Исследование возможности использования топочного шлака в качестве инертного материала при устройстве полигонов ТБО на основе фильтрационных испытаний и химических исследований.

Выводы по второй главе.

Глава 3. Сопоставительные исследования эффективности различных технологических решений полигонов ТБО (для условий г.Кызыла).

3.1. Основные критерии сопоставительного исследования строительно-технологических решений.

3.1.1. Параметры технологических решений сооружения поверхностного полигона.

3.1.2. Технологические особенности устройства полигона котлованного типа.

3.2. Обоснование новых конструктивно-технологических решений полигона в складках местности.

3.2.1. Технологические преимущества, особенности инженерного оснащения полигона нового типа.

3.2.2 Особенности расчета параметров процесса удаления фильтрата эрлифтной системой.

3.2.3. Исследование возможности погружения полимерных перфориро ванных газосборных труб в толщу отходов на действующей свалке ТБО.

3.2.4. Факторы, определяющие эффективность применения вакуумирования в системе сбора биогаза.

3.3. Экономические показатели сравниваемых вариантов технологий.

Выводы по третьей главе.

Глава 4. Основные положения разработки технологического регламента устройства полигонов ТБО для внедрения результатов исследований в г. Кызыле.

4.1. Обоснование рациональных параметров различных технологических операций устройства полигонов твердых бытовых отходов в оврагах и складках местности с учетом комплексного решения природоохранных, энергосберегающих и экономических задач.

4.2. Перспективные решения применения новой технологии устройства полигонов ТБО в оврагах и складках местности, характерных для предгорных районов г. Кызыла.

4.3. Технико-экономические показатели эффективности использования разработанной на основе исследований технологии.

Выводы по четвертой главе.

Введение 2007 год, диссертация по строительству, Кысыыдак, Алена Санчайевна

Актуальность работы. Неотъемлемым звеном функционирования города как антропогенной экосистемы является образование отходов жизнедеятельности. Объемы отходов растут из года в год и в значительной мере зависят от размеров города. Например, в г. Кызыле при количестве городского населения более 100 тыс. человек ежегодно образуется около 15тыс.т. твердых бытовых отходов, причем объем этих отходов имеет тенденцию роста. Безопасное удаление и переработка отходов становится одной из важнейших проблем современного общества, от решения которой зависит здоровье людей и экология природной среды, решение вопросов вторичного использования материальных ресурсов и энергосбережения.

В диссертационной работе рассматривается проблема обращения с одним из наиболее распространенных видов отходов - твердыми бытовыми отходами (ТБО). В системе обращения с отходами следует выделить способы, предусматривающие их заводскую переработку (сжигание, компостирование), а также складирование отходов на полигонах ТБО, рациональное для малых и средних городов, расположенных на территориях, на которых могут быть выделены участки для строительства таких полигонов. Актуальной является проблема разработки современных экологически безопасных и экономичных технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации полигонов по обезвреживанию твердых бытовых отходов, которые при их сооружении не требуют больших капитальных затрат.

Цель работы заключается в совершенствовании строительно-технологических решений при закрытии инженерно не обустроенных свалок и строительстве современных полигонов твердых бытовых отходов с системами экологической защиты и энерго - ресурсосбережения.

Для достижения указанной цели в работе решены следующие задачи: • обоснована результатами патентных исследований по материалам развитых стран мира перспективность захоронения ТБО в грунтовых котлованах и складках местности;

• выполнен экспериментальный цикл исследований по установлению возможности эффективного погружения ударным способом в толщу отходов газосборных труб из полимерных материалов;

• изучен морфологический состав ТБО г. Кызыла и дан прогноз возможных объемов биогаза при эксплуатации старой свалки и строительстве нового усовершенствованного полигона ТБО, а также экспериментально исследован химический состав биогаза свалки г. Кызыла;

• проведен сравнительный технико-экономический анализ различных строительно-технологических решений по утилизации ТБО (поверхностный полигон, полигон котлованного типа, полигон, расположенный в складках местности, учитывающий специфические условия территории Республики Тыва);

• предложена рациональная строительно-технологическая схема возведения полигонов ТБО в складках местности с выполнением комплекса природоохранных и энерго - ресурсосберегающих мероприятий;

• для достижения высоких технико-экономических показателей возведения полигонов ТБО исследован комплекс вопросов, обеспечивающих эффективность строительства и эксплуатации полигонов за счет устройства бортовой и донной гидроизоляции, оборудования в толще ТБО специальной системы колодцев и трубопроводов сбора и транспортирования дренажных вод полигона (фильтрата) и биогаза (метана);

• обоснована целесообразность при складировании ТБО использования для разделения толщи отходов топочного шлака г. Кызыла вместо песка, подтвержденная исследованиями фильтрационных характеристик шлака;

• доказана рациональность применения для интенсификации процессов удаления из толщи ТБО фильтрата и сбора биогаза соответственно эрлифт-ных водоподъемников вместо погружных насосов и системы вакуумирования, подтверждена рациональность использования для изготовления этих систем полимерных материалов;

• разработан «Технологический регламент устройства полигонов

ТБО как природоохранного и энергосберегающего комплекса (для условий подобных г. Кызылу)».

Объект исследований. Совершенствование технологии строительства полигонов ТБО (на примере г. Кызыла) как природоохранных объектов.

Методы исследований - анализ литературных источников, патентных материалов, экспериментальное изучение фильтрационных характеристик топочного шлака и его химических свойств, экспериментальные исследования по установлению возможности погружения в толщу ТБО ударным способом полимерных труб разного химического состава, экспериментальные работы по отбору проб биогаза, статистическая обработка результатов.

Теоретическими основами исследования по теме диссертации стали труды следующих ученых: Абрамова Н.Ф., Быкова Д.Е., Букреева Е.М., Вайсмана Я.И., Верстова В.В., Вострецова В.В., Гарибиной Т.А., Грибановой Л.П., Глу-шанковой И.С., Гонопольского A.M., Ендураева Н.Н., Зайнуллина Х.Н., Коми-ной Г.П., Коротаева В.Н., Лифщица А.Б., Лукина В.М., Мариненко Е.Е., Мирного А.М., Мурашова В.Е., Разнощика В.В.,Семина Е.Г., Федорова Л.Г., Чертес К.Л., Щербиной Е.В., Табасарана О., Реттенбергера Г., Даниеля Д., Киссида Д., Битона Н., Коернера Р. и др. ученых.

Научная новизна работы:

• проведены патентные исследования за период с 1980 по 2005г. по 15 развитым странам мира; выполнена статистическая обработка полученных данных и установлены аналитические зависимости, характеризующие перспективность выбранного направления разработок по теме диссертации;

• получены данные по сравнительным технико-экономическим показателям различных технологических решений при строительстве полигонов ТБО;

• предложена и обоснована с учетом специфики решаемой проблемы новая строительно-технологическая схема возведения полигонов ТБО в складках местности для условий г. Кызыла и других подобных территорий, подтвержденная патентом на изобретение;

• с учетом критериев технологичности и надежности работы выполнен анализ широкого спектра рулонных полимерных и композитных гидроизоляционных материалов для укладки на дно и откосы складки местности, используемой для захоронения ТБО, определены наиболее эффективные виды материалов;

• доказано, что вместо песка для разделения толщи ТБО рационально использовать топочный шлак, обоснованность решения подтверждена фильтрационными испытаниями шлака, а также изучением его химического состава, показавшим отсутствие в нем вредностей с концентрацией выше допустимых;

• предложены методики расчета параметров работы эрлифтных водоподъемников фильтрата полигона, а также вакуумных систем, интенсифицирующих отбор биогаза из толщи ТБО;

• разработан и утвержден «Технологический регламент устройства полигона ТБО как природоохранного и энергосберегающего комплекса (для условий подобных г. Кызылу)», который принят для практической реализации Агентством жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.

На защиту выносятся:

• результаты сравнительного анализа существующих способов обезвреживания ТБО;

• динамичность патентования изобретений, определенная методом регрессионного анализа, при котором кривую патентования по годам описывают уравнением криволинейной однопараметрической регрессии;

• результаты анализа эффективности использования гидроизоляционных рулонных и природных материалов, а также технологий их применения;

• результаты цикла исследований по погружению в толщу отходов полимерных газосборных труб ударным способом;

• результаты исследований биогазового потенциала существующей свалки ТБО г. Кызыла;

• новая строительно-технологическая схема возведения полигонов ТБО в оврагах и складках местности.

Практическое значение и реализация работы состоят в следующем:

• обосновании расширения применения полигонной технологии захоронения ТБО в оврагах и складках местности, целесообразной в предгорных районах;

• доказательстве возможности совмещения процессов удаления фильтрата и сбора биогаза из толщи отходов;

• разработке методики расчета параметров работы эрлифтных водоподъемников фильтрата полигона, а также вакуумных систем, интенсифицирующих отбор биогаза из толщи ТБО;

• разработке технологического регламента устройства полигона ТБО как природоохранного и энергосберегающего комплекса (для условий подобных г. Кызылу), принятого к внедрению.

Достоверность результатов исследований подтверждается современными методами исследований и обработки их результатов с применением современного программного обеспечения, вариантным проектированием строительно-технологических решений; результатами экспериментальных данных.

Для обработки данных и оформления материала использовалось современное программное обеспечение: Microsoft Word и Excel, AutoCad 2004.

Апробация и публикация работы. Основные результаты исследований доложены на: 56, 57, 59, 60-ой международных научно-технических конференциях молодых ученых, аспирантов и докторантров (СПбГАСУ, 2003-2006г.); 60, 61, 62-ой научных конференциях профессоров, преподавателей и научных работников (СПбГАСУ, 2003-2005г.); II Всероссийской научно-практической конференции «Процессы, технологии и оборудование для переработки отходов и вторичного сырья. Полигоны по захоронению отходов» (Самара, 2003г.); научно-методической конференции «Проблемы строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений на железнодорожном транспорте» (ПГУПС, 2003г.); постоянно действующим межвузовском научно-практическом семинаре «Современные направления технологии строительного производства» (БИТУ, 2004).

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 12 работах автора, в т.ч. одна статья из перечня ВАК. По теме диссертации соискателем совместно с Верстовым В.В. получен патент на изобретение «Способ сбора и отвода биогаза и фильтрата на полигонах твердых бытовых отходов в оврагах и складках местности», приоритет от 08 июля 2003 г., №2242299.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных выводов, списка литературы, включающего 135 наименований, 4 приложений, 19 таблиц, 40 рисунков. Общий объем диссертации составляет 150 стр.

Заключение диссертация на тему "Совершенствование технологии строительства природоохранных объектов"

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ

1. Анализ показал, что складирование отходов на полигонах требует минимальных капитальных вложений, эксплуатационных затрат по сравнению с заводскими технологиями. Необходимость отведения для строительства полигонов ТБО свободных территорий для многих регионов России, в том числе и Тывы вполне возможна.

2. Актуальность и перспективность выбранного направления диссертационной работы установлена на основе патентного исследования за 26 лет по развитым странам мира. Показано, что рост числа патентных документов по строительно-технологическим решениям захоронения отходов на полигонах неизменно увеличивается.

3. Выявлены технологические процессы на полигонах -гидроизоляционные работы, сбор фильтрата и биогаза, которые позволяют с учетом рекомендуемых автором рациональных материалов строить полигоны ТБО, отвечающие выполнению требований по охране окружающей природной среды и получению вторичных энергоресурсов.

4. В результате экспериментальных исследований на существующем полигоне ТБО г. Кызыла (свалке) установлено загрязнение воздушного бассейна биогазом, определен биогазовый потенциал полигона, сформулированы основные экологические и энергосберегающие задачи. Намечены рациональные строительно-технологические мероприятия по закрытию действующей свалки.

5. Выполнено сравнение эффективности строительства и эксплуатации разных вариантов устройства современных полигонов ТБО по критериям экономичности и решению природоохранных и энергосберегающих задач.

6. На основе изучения фильтрационных характеристик и химических свойств топочного шлака г. Кызыла обоснована целесообразность его использования в качестве инертного слоя вместо песка в процессе формирования толщи ТБО.

7. В результате сравнения трех вариантов конструктивно-технологических решений устройства полигонов ТБО для условий г. Кызыла по показателям экономичности и эффективности признан рациональным способ захоронения отходов в складках местности с оборудованием полигона необходимыми инженерными системами.

8. Выполнены экспериментальные исследования возможности погружения полимерных труб в толщу ТБО из разных материалов на существующем полигоне с целью устройства газового дренажа из толщи отходов после закрытия свалки. Установлено, что более пригодны для этой цели трубы из поливинилхлорида.

9. Определены рациональные параметры, обеспечивающие периодическую откачку фильтрата эрлифтными подъемниками из дренажных колодцев, а также постоянный сбор биогаза с использованием вакуумных систем для интенсификации процесса.

10. Обоснована новая конструктивно-технологическая схема возведения полигонов ТБО в оврагах и складках местности с учетом применения современных гидроизоляционных систем, экологически безопасных способов откачки и сбора фильтрата и биогаза. Рассчитана вместимость нового полигона и сделан прогноз количества откачиваемого биогаза.

11. На основе результатов выполненных исследований и производственной апробации отдельных элементов предложенных строительно-технологических решениий разработан «Технологический регламент устройства полигонов ТБО как природоохранного и энергосберегающего комплекса (для условий подобных г. Кызылу)», который принят к внедрению Агенством по ЖКХ Республики Тыва.

Библиография Кысыыдак, Алена Санчайевна, диссертация по теме Технология и организация строительства

1. Алыпайях, А.Р. Пути утилизации твердых бытовых отходов в условиях Сирийской Арабской Республики / А.Р. Алынайях // Экология и пром-сть России. 2003. -№12. - С. 15-16.

2. Астрецов, В.М. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) ближнего Подмосковья / В.М. Астрецов, С.Е. Зайцев, С.И. Прыгов, Е.М. Чужакова // Чистый город. 1998. - №4.

3. Барк, Л. Свалка мусора упакованного в кипы / Л. Барк, Э. Хоберт // Стр-во в США. 1991. -№8. - С.17-19.

4. Бартоломей, А.А. Основы проектирования и строительства хранилищ отходов: учеб. пособие для студентов / А.А. Бартоломей, X. Брандл,

5. A.Б.Пономарев. М.: Изд-во АСВ, 2004. - 144 с.

6. Батшцев, В.В. Полигон ТБО Воронежа и состояние подземных вод /

7. B.В.Батищев, В. И.Кияшкин, С.А. Довгань // Экология и пром-сть России. -2000. №8. - С.40-44.

8. Батероу, К. Геосинтетические строительные материалы: основы, выпускаемые типы материалов, возможности их применения // Критические технологии в строительстве: сб. докл. конф. М., 1998. - С.46-48.

9. Бетоны и изделия из шлаковых и зольных материалов / А.В. Волженский и др.; М.: Стройиздат, 1969. - 234 с.

10. Ю.Блинов, Л.Н. Основы экологического права: норматив.-правовая база / Л.Н. Блинов, И.Г. Колесник, Е.П. Медрес. СПб.: Недра, 2002. - 120 с.

11. П.Боженов, П.И. Комплексное использование минерального сырья и экология: учеб. пособие / П.И. Боженов М.: АСВ, 1994. - 265 с.

12. Бондарева, Э.Д. Технико-экономические аспекты применения геосинтетических материалов в дорожном строительстве / Э.Д. Бондарева, В.И. Валерьянов, В.Э. Диндарев // Строит, материалы. 1997. - №9. - С. 16-19.

13. И.Борозденков, В.И. Вакуум-насосы в химической промышленности / В.И. Борозденков М.: Машиностроение, 1964. - 98с.

14. Бочков, E.JI. Геомембраны: системный подход / E.JI Бочков // Стройпрофиль. 2004. - № 3 (33). - С.88-89.

15. Вайсман, Я.И. Проектирование полигонов ТБО / Я.И. Вайсман, В.Н. Коротаев, М.А. Тагилов, С.П. Вострецов // Экология и пром-сть России. 2001.- №2. С.24-28.

16. Васильев, Б.А. Гидравлические машины / В.А. Васильев, Н.А. Грецов- М.: Агропромиздат, 1988. 272 с.

17. Верстов, В.В. Современное инженерное обустройство полигонов твердых бытовых отходов / В.В. Верстов, В.М. // Монтаж, и спец. работы. -1992 № 10. - С.3-8.

18. Верстов, В.В. Технология сбора биогаза на полигонах твердых бытовых отходов / В.В. Верстов, В.М. Лукин // Монтаж, и спец. работы. 1994 -№9.-С. 18-20.

19. Верстов, В.В. Современные строительные технологии для охраны окружающей среды и энергосбережения при утилизации отходов на полигонах / В.В.Верстов // Монтаж, и спец. работы. 1996. - №10. - С.7-13.

20. Верстов, В.В. Основные направления совершенствования технологии сооружения полигонов твердых бытовых отходов / В.В. Верстов, А.С.

21. Кысыыдак : Технология и организация строительного производства: межвуз. темат. сб. тр. / М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Петр. акад. наук и искусств.-СПб., 2005.-С. 16-24.

22. Верстов, В.В. Устройство котлованов под полигоны твердых бытовых отходов / В.В.Верстов, В.М. Лукин, И.В. Смирнов // Монтаж, и спец. работы. -1993. -№4. -С.21-23.

23. Виллевальд, Р.С. Управление и нормативно-правовое регулирование обращения с твердыми промышленными и бытовыми отходами / Р.С. Виллевальд // Геоэкология. 1995. - №3. - С.56-59.

24. Гейнце, В. Введение в вакуумную технику. М.: Госэнергоиздат, 1960.-511 с.

25. Гладштейн О.И. Применение полимерных геомембран в гидротехническом строительстве / О.И. Гладштейн // Стройпрофиль. 2003. -№2 (24).-С.43.

26. Грибанова, Л.П. Проблема захоронения и утилизации твердых бытовых отходов в Московском регионе / Л.П. Грибанова // Геоэкология. -1995. -№3.-С.50-55.

27. Грибанова, Л.П. Геоэкологическое исследование на Саларьевском полигоне твердых бытовых и промышленных отходов / Л.П. Грибанова, А.А. Зрянин // Экология и пром-сть России. 1997. - №6. - С.8-10.

28. Грибанова, Л.П. Экологический мониторинг на полигонах твердых бытовых и промышленных отходов Московского региона / Л.П. Грибанова, В.Н. Гудкова // Инженер, экология. 1999. - №4. - С.48-51.

29. Гонопольский, А.М. Аэрация свалочного тела полигона ТБО / A.M. Гонопольский, Л.Г. Федоров, В.Е. Мурашов // Экология и пром-сть России.2003. №2.-С.20-21.

30. Даниель, Д. Облицовка хранилищ отходов: от поверхности до дна / Д. Даниель, Р. Коернер // Стр-во в США.-1992.-№3.-С.19-21.

31. Дэшман, С. Научные основы вакуумной техники. М.: Изд-во «Мир» 1964.-714 с.

32. Джарос, Д. Покрытие хранилищ опасных отходов / Д. Джарос // Стр-во в США. 1992. -№1. - С.21-23.

33. Елин, В.И. Насосы и компрессоры / В.И. Елин, К.Н. Солдатов, С.М. Соколовский. М.: Гостоптехиздат, 1958. - 372с.

34. Иванов, А.К. Добыча, транспорт и переработка природных газов // Всесоюз. нефтегазового науч.-исслед. ин-та. 1954. - Вып.5. - 214 с.

35. Илатовский, Ю.В. К вопросу социально-экономической эффективности природоохранной деятельности / Ю.В. Илатовский, Э.Б. Бухгалтер, Н.Б. Пыстина // Экология и пром-сть России. 2003. - №8. - С.24-27.

36. Ильичев, В.А. Использование отходов металлургического производства в качестве оснований и материала дамб хвостохранилищ / В.А. Ильичев, А.В. Филатов // Механика грунтов и основания фундаментов. 2003. -№1. -С.17-19.

37. Киссида, Д. Мусорная свалка: как безобразное превратить в прекрасное / Д. Киссида, Н. Битон // Стр-во в США. 1991. - №8. - С. 15-17.

38. Королев, В.А. Эколого-геологический мониторинг полигонов твердых бытовых отходов / В.А. Королев, Д.Б. Неклюдов, Б.А. Новаковский // Экология и пром-сть России. 2001. - №7. - С. 39^3.

39. Коротаев, В.Н. Минимизация эмиссии загрязняющих веществ при обращении с твердыми бытовыми отходами / В.Н. Коротаев // Чистый город. -2000. №3. - С.24-29.

40. Кроник, B.C. Утилизация твердых бытовых отходов / B.C. Кроник, И.П. Неелов, Н.Д. Рашевский, И.В. Коринько, Н.П. Горох, А.И. Зайцев // Экология и пром-сть России. 2001. - №5 - С.35.

41. Кузнецов, В.И. Механические вакуумные насосы. M;JI.: Гос-энергоиздат, 1959. - 279 с.

42. Кулыбин, М. Свалки отходов : решение проблемы существует / М. Кулыбин // Петерб. строит, рынок. 2003. - №12 (66). - С.32.

43. Кулыбин, М. Экологическая безопасность в строительстве / М. Кулыбин // Петерб. строит, рынок. 2003. - №12 (66). - С.29.

44. Кысыыдак, А.С. Технологические решения гидроизоляционных и энергосберегающих систем при строительстве полигонов ТБО / А.С. Кысыыдак, Г.А. Пустов : Всерос. конкурс на лучшие науч. работы студентов по техн. наукам М., 2004. - С.553-554.

45. Лалочкин, Б.Н. К вопросу оценки экологической опасности городских свалок бытовых отходов / Б.Н. Лапочкин // Экология пром. пр-ва. 2002. - №1. -С.15-17.

46. Леонтьев, Л.И. Отходы воздействие на окружающую среду и пути утилизации / Л.И. Леонтьев, Ю.С. Юсфин, П.И. Черноусов // Экология и пром-сть России. 2003. - №3. - С.32-35.

47. Лифшиц, А.Б. Современная практика управления твердых бытовых отходов / А.Б. Лифшиц // Чистый город. 1999. - №1(5). - С.2-14.

48. Макаров, О.А. Твердые бытовые отходы проблемы и решения / О.А Макаров, И.В Тюменцев, А.С. Горленко, С.А Яковлев, К.В. Юрьев // Экология и пром-сть России. - 2000. - №9. - С.41-45.

49. Максимова, С.В. Расчет газового дренажа полигонов депонирования ТБО / С.В. Максимова, Т.Н. Белоглазова// Экология и пром-сть России-2004. -№4. С.42-45.

50. Мариненко, Е.Е.,. Тенденции развития систем сбора и обработки дренажных вод и метаносодержащего газа на полигонах твердых бытовых отходов: Отечественный и зарубежный опыт / Е.Е. Мариненко, Ю.Л. Беляева, Г.П. Комина. СПб.: Недра, 2001.-159 с.

51. Механика грунтов, основания и фундаменты: учеб пособие для строит.спец. вузов / С.Б. Ухов и др.; М.: Высш. шк., 2002. - 566 с.

52. Механика грунтов. 4.1. Основы геотехники: учебник / Б.И. Далматов и др.; М-во образования Рос. Федерации, С-Петерб. гос. архитектур.-строит, ун-т. СПб.;М. 2000. - 204 с.

53. Минчукова, М.Е. Кысыыдак А.С. Современные материалы и технологии изоляции источников загрязнения окружающей среды / М.Е. Минчукова, А.С. Кысыыдак : Технология и организация строит, пр-ва/ Межвуз. темат. сб. тр. СПб. 2005, С. 52-58.

54. Мир качественных рулонных материалов для лучшей жизни // Инфстрой. 2004. - № 2 (14). - С.13.

55. Мирный, А.Н. Критерии выбора технологии обезвреживания и переработки твердых бытовых отходов / А.Н. Мирный // Чистый город. 1998. -№1.-С. 8-15.

56. Мирный, А.Н. Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации / А.Н. Мирный, JI.C. Скворцов // Экология и пром-сть России. 1997. - №4. - С.41-43.

57. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник / А.Н. Мирный и др.; -М.: Стройиздат, 1990. 413 с.

58. Мымрин, В.А. Утилизация отходов как мера уменьшения риска для геологической среды / В.А. Мымрин // Геоэкология. 1995. - №6. - С.27-32.

59. Мымрин, В.А. Промышленные отходы как потенциально -эффективные материалы для гидротехнического и гражданского строительства

60. В.А. Мымрин, А.В. Количко // Монтаж, и спец. работы. 1996. - №9. - С.14-17.

61. Николайкина, Н.Е. Обезвреживание фильтрата полигонов захоронения твердых бытовых отходов / Н.Е Николайкина, A.M. Гонопольский, Л.Г. Федоров / Экология и пром-сть России. 2003. - №1. - С.4-5.

62. Основания и фундаменты: учеб./ Н.А. Цытович и др.; Мин-во высш. и сред. Спец. образования СССР. М., Госстройиздат, 1959. - 472 с.

63. Потапов, А.Д. О теоретических основах проектирования современных полигонах ТБО (твердых бытовых отходов) / А.Д. Потапов, Е.В. Щербина, В.И. Теличенко // Изв. Вузов. Стр-во. №6. - 2001. - С.22-25.

64. Противофильтрационные экраны на основе глин для различных геотехнологий // Стройпрофиль. 2002. - № 8 (22). - С.66-67.

65. Радченко, В.Г. Применение геосинтетических материалов при строительстве плотин / В.Г. Радченко, В.М. Семенков // Гидротехническое стр-во. 1995. - №5. - С.50-54.

66. Разногцик, В.В. Региональные системы санитарной очистки городов.

67. Проблемы больших городов: Обзорная информация // МГЦНТИД982. Вып.6. -27 с.

68. Родькин, А.П. Геосинтетические материалы для дорожного строительства / а.П. Родькин // Строит, материалы. 2000. - №12. - С.2Ф-26.

69. Санитарная очистка и уборка населенных мест / А.Н. Мирный и др.; М.: Стройиздат, 1990. - 412 с.

70. Суреньянц, СЛ. Водяные скважины.-М.: МЖКХ РСФСР. 1961.-318с.

71. Суреньянц, СЛ. Монтаж, наладка и эксплуатация глубинных насосов водяных скважин. М.: Стройиздат, 1968. - 80 с.

72. Суреньянц, СЛ. Эксплуатация водяных скважин. М.: МЖКХ РСФСР. 1961.-107 с.

73. Суреньянц, СЛ. Эксплуатация водозаборов подземных вод / СЛ. Суреньянц, А.П. Иванов. М.: Стройиздат, 1989. - 80 с.

74. Совершенствование сбора, удаления, обезвреживания и утилизации ТБО: Сб.науч. трудов/ АКХ им. Памфилова К. Д. науч. редактор Букреев Е.М. -М.: ОНТИ АКХ, 1987. 87 с.

75. Тихомиров, А.Г. Твердые бытовые отходы важный источник энергии / А.Г. Тихомиров, Г.В. Климентьева, ЛЛ. Кустов, И.К. Матвеев, А.А. Жуков // Пром. энергетика-1993. -№6. - С.42-45.

76. Труфанов, А.А. Воздействие полигона ТБО «Тихомово» на окружающую среду: результаты компьютерного геоэкологического картографирования / А.А. Труфанов // Экология и пром-сть России. 1997. - №2.-С.16-20.

77. Улицкий, В.А. Устойчивое развитие, ресурсосбережение, отходы, нормативно-правовое обеспечение / В.А. Улицкий // Экология и пром-сть России. 1997. -№1. - С.4-9.

78. Усенко, В.И. Вопросы теории фильтрационных расчетов дренажных и водозаборных скважин. М.: Колосс, 1968. - 300 с.

79. Фролов, В.Е. Вакуумная техника. Справочник / В.Е. Фролов и др.; -М: Машиностроение, 1992. 411 с.

80. Федоров, М.П. Природоохранные мероприятия на полигонах твердых бытовых отходов с осуществлением сбора и утилизации биогаза / М.П. Федоров, А.В. Черемисин // Региональная экология. № 3. - С. 89-93.

81. Федоров, Л.Г. Управление ТБО Московской агломерации / Л.Г. Федоров // Чистый город. 2000. - №1. - С.2-9.

82. Хохловкин, Д.М. Глубинные насосы для водопонижения. М.: Недра, 1971.-263 с.

83. Цинберг, М.Б. Образование метана на свалке ТБО г. Оренбурга / М.Б. Цинберг, И.Б. Ивановская//Чистый город-1998. -№4. -С.33-36.

84. Цытович, Н.А. Механика грунтов.-М.: Высш. школа, 1979.-487с.

85. Чертес, КЛ. Единый полигон для размещения отходов / К.Л. Чертес, Д.Е. Быков, О.В. Тупицына, Н.Н. Ендураева // Экология и пром-сть России. -2002. №9. - С.4-9.

86. Шершнев, Е.С. Масштабы, структура и проблемы утилизации городских мусорных свалок / Е.С. Шершнев, В.Г. Ларионов, П.Ю. Куркин // Экология и пром-сть России. 1999. - №2. - С.29-32.

87. Шлее, Ю. Никогосов Х.Н., Ткачев А.А. Современные технологии строительства полигонов для захоронения отходов с использованием геосинтетических материалов / Ю. Шлее, Х.Н. Никогосов, А.А. Ткачев // Экология и пром-сть России. -2003. -№1. С.18-22.

88. Щербина, Е.В. Геосинтетические материалы: Классификация,свойства, область применения / Е.В. Щербина, В.И. Теличенко, А.А. Алексеев, Б.В. Смутчук // Изв. вузов. Стр-тво. 2004. - №5. - С.50-55.1. XXX

89. Бабак, В.В. Геоэкология полигонов твердых бытовых отходов Московского региона: автореф. дис. . канд. техн. наук / Бабак Владимир Владимирович; Москов. гос. ун-т. Москва, 1991. - 19 с.

90. Мариненко, Е.Е. Биогаз и его рациональное использование в тепловых установках: автореф. дис.канд. техн. наук / Мариненко Елена Егоровна; С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т. Санкт-Петербург, 1991. -26 с.

91. Перфилов, Е.В. Снижение антропогенного воздействия полигонов твердых бытовых отходов на воздушную среду: автореф. дис. . канд.техн. наук / Перфилов Евгений Владимирович; Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. Волгоград, 2006. - 17 с.

92. Прокопов, И.И. Нормативно-правовое обеспечение геоэкологически безопасных технологий управления твердыми бытовыми отходами: автореф. дис. канд.техн. наук / Прокопов Игорь Игоревич; Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. Волгоград, 2005. - 23 с.

93. Селиванова, С.В. Статика и динамика процессов иммобилизации отходов мегеполиса: автореф. дис. . канд.техн. наук / Селиванова Светлана Викторовна; С.-Петерб. гос. политехи, ун-т. Санкт-Петербург, 2004. - 18 с.

94. Черемисин, А.В. Методика расчета теплового режимаискусственных геосистем (на примере полигонов твердых бытовых отходов): автореф. дис. . канд.техн. наук / Черемисин Алексей Владимирович; С-Петерб. гос. политехи, ун-т. Санкт-Петербург, 2004. - 18с.

95. ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия. Взамен ГОСТ 8736-85, ГОСТ 26193-84; введ.1995 - 07 - 01. - М.: Изд-во стандартов, 1995. - 11 с.

96. ГОСТ 25584-83. Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации. Введ.1990 - 09 - 01. - М.: Изд-во стандартов, 1990.-15 с.1. XXX

97. ГЭСН 81-02-01-2001. Сб.1. Земляные работы: утв. и введ. 01.05.2000. / Госстрой России. -М., 2000. 204 с.

98. РТМ 36.44.12.4-93. Проектирование и строительство полигонов твердых бытовых отходов / ВНИИ гидромеханизации, санитар.-техн.и спец.строит. работ. СПб., 1993. - 78 с.

99. СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию: утв. Гос. ком. СССР по делам стр-ва 26.06.85:введ. 01.01.86. М.: ГУП ЦПП Госстроя России, 1999. - 14 с.

100. СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений: утв. Гос. ком. стр-ва СССР 16.05.89:взамен СНиП И-60-75:введ.01.01.90. М.: ГУП ЦПП Госстроя России, 2002. - 56 с.

101. СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства, утв. Госстроем СССР 02.09.85:взамен СНиП III—1—76, СН 47-74 и СН 370-78 :введ. 01.01.86.-М.: ЦИТП Госстроя России, 1991. 56 с.

102. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты, утв. Гос. ком. СССР 04.12.87: взамен СНиП 3.02.01-83, СНиП III-8-76, и СН 586-81: введ. 01.07.88.-М.: ЦИТП Госстроя России, 1988. 128 с.

103. ТСН 30-308-2002. Проектирование, строительство и рекультивация полигонов твердых бытовых отходов в Московской области: утв. и введ. 16 16.10.2000. / Госстрой России. М., 2000. - 46 с.1. XXX

104. Инструкция по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов. Мин-во ЖКХ РСФСР. АКХ им. Памфилова К.Д. -М.: Стройиздат, 1983. 39 с.

105. Инструкция по проектированию и строительству противо-фильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов. СН 551-82 Госстрой СССР.-М.: Стройиздат, 1983. 49 с.

106. Методические рекомендации по организации и технологии санитарной очистки городов с применением комплексной механизации. М.: Отд. науч.-техн. информации АКХ, 1975.

107. Указания по повышению несущей способности земляного полотна и дорожных одежд с применением синтетических материалов. ВСН 49-86 Минавтодор РСФСР. М.: Транспорт, 1988. - 46 с.ххх

108. Высотина JI.H. Специализированные геолого-зкологические исследования района г. Кызыла. Отчет гидропартии по работам 1991—1993гг. 1994. №2170.

109. Никитина И.С. Государственный мониторинг подземных вод на территории Республики Тыва в 2000г Текст.: информ. отчет № 2349.ххх

110. Desachy С. L' Europe et les dechets // Techniques, Sciences, Methodes, 1990. №10. - P.527-528.

111. Morcos V. H. Energy recovery from municipal solid waste incineration-a review //Hat Recov. Syst. a CHP. 1989.-Vol.9, №2. -P.l 15-126.

112. Multhaup R., Pliimer T. Sammlung und Transport von Haushaltsabfallen// Enstorg. Prax.-1991.-№9. S. 452-455.

113. Pierson P// La solution geomembranes// Preventique. -1990. №35. -P.69-72.

114. Protection de l'environnement. Utilisation des geomembranes bitumineuses pour l'etancheite des decharges// BITUME ACTUAL. 1992. - № 95. -P. 13-18.