老旧填埋场填埋气迁移爆炸隐患专项排查需聚焦历史遗留问题与设施老化风险。首先,核查老旧填埋场的填埋档案,梳理填埋年限、垃圾组分、原始导排系统设计标准等基础信息,评估原始设计与现行规范的差距,分析历史作业不规范(如导排系统简陋、未设置监测设施)带来的迁移隐患。其次,重点排查老旧填埋场导排系统的老化情况,...
垃圾堆体防渗系统完整性排查需兼顾底部防渗和边坡防渗,避免因防渗失效引发连锁垮塌隐患。底部防渗层排查需采用地质雷达、高密度电法等无损检测技术,核查防渗膜、复合衬层等材料的完整性,重点排查焊缝处、转角处、与管道衔接处等关键部位是否存在破损、渗漏情况,防渗层破损会导致地下水或渗滤液渗透,软化堆体基础,破坏稳定性。边坡防渗排查需检查防渗膜铺设是否平整、固定是否牢固,有无因堆体沉降、边坡滑动导致的膜体撕裂、起皱等问题,同时核查边坡覆盖层的完整性,确保覆盖层能有效保护防渗膜,防止雨水冲刷、紫外线照射加速膜体老化。此外,需排查防渗系统的监测设施是否正常运行,确保能及时发现并处置防渗失效隐患。对垃圾坝坡面进行全站仪沉降观测,日变量过两毫米即列入重点隐患并减载控速。西藏渗滤液渗漏隐患排查

监测与检测技术的应用与更新:随着技术进步,更精细的监测手段有助于更早发现隐患。排查可关注场区是否适时引入或升级了监测技术,例如利用地理信息系统(GIS)管理监测数据、采用地下水在线监测设备实现实时预警、使用无人机巡检进行大范围表面异常排查、运用地球物理探测方法辅助评估地下污染状况等。同时,实验室检测能力与方法是否跟上国家标准要求,检测数据的质量控制和溯源体系是否完备,也直接影响隐患排查的准确性与可靠性。云南隐患排查招标填埋气迁移爆炸隐患排查需系统评估场区内外部潜在的气体迁移通道。

火炬是控制填埋场总产气量、降低场内气压和风险的关键设施。隐患排查需评估火炬系统的运行效能。检查内容包括:火炬是否保持连续、稳定燃烧;点火装置(长明灯或自动点火)是否可靠;火焰监测、熄火保护系统是否灵敏有效;进气管道压力、流量监测数据是否正常。同时,需核实火炬与周边设施、场界、道路的安全距离是否符合设计要求及相关安全标准。需特别关注火炬下风向一定范围内的热辐射和飘散火星对周边植被或设施的影响,评估其是否构成次生火灾隐患。
只在表面监测不足以反映地下气体的迁移积聚情况。排查应评估是否通过钻设土壤气监测井进行分层监测。监测井应垂直布设在可能的气体迁移路径上(如场界外侧、疑似有裂隙区域),深度应穿透可能受影响的土壤层直至地下水水位附近。通过定期采集不同深度的气体样本,分析甲烷浓度随深度的变化,可以绘制气体迁移的垂直剖面图,判断气体是沿浅层土壤扩散还是沿深层地质构造迁移。结合大气压力和温度变化的历史数据进行分析,可以更科学地评估气体迁移的驱动因素和潜在风险区域的动态变化。检测坝体坝肩结合部密实度,排查缝隙与空洞,防止渗水侵蚀引发稳定性隐患。

垃圾在生物降解和自重作用下会产生持续沉降,不均匀沉降是导致内部结构破坏和局部失稳的重要诱因。隐患排查需审查历史沉降监测数据,包括监测点的布设密度、监测频率以及数据记录的连续性。通过分析沉降等值线图,识别沉降速度异常(过快或过慢)的区域以及存在明显差异沉降的边界。不均匀沉降可能导致覆盖层开裂、内部导排管道扭曲断裂、甚至形成堆体内部的薄弱带或空洞。对于封场后的堆体,仍需坚持长期沉降监测,因为持续的沉降会影响表面排水系统和覆盖系统的功能,间接增加垮塌风险。终场覆盖系统的有效性排查,关乎封场后雨水入渗控制与长期环境安全。云南隐患排查招标
排查堆体底部防渗层完整性,重点核查焊缝与转角处,防止渗漏破坏堆体基础稳定性。西藏渗滤液渗漏隐患排查
当填埋单元达到设计标高进入封场阶段后,终场覆盖系统与地表水管理成为防控污染的重心。隐患排查需重点关注覆盖系统的完整性,检查由排气层、防渗层、排水层及植被层组成的复合结构是否有效。评估覆盖层是否存在开裂、冲沟、凹陷或植被退化,这些都可能增加雨水下渗,从而加大渗滤液产生量。同时,场区内的雨水导排沟、截洪沟等设施需要保持畅通无阻,其过流能力需与当地降雨强度相匹配,防止地表径流冲刷堆体或侵入污染区。定期对覆盖系统的渗透系数进行检测,评估其阻隔效能,是确保封场后长期环境安全的重要保障。西藏渗滤液渗漏隐患排查
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老旧填埋场填埋气迁移爆炸隐患专项排查需聚焦历史遗留问题与设施老化风险。首先,核查老旧填埋场的填埋档案,梳理填埋年限、垃圾组分、原始导排系统设计标准等基础信息,评估原始设计与现行规范的差距,分析历史作业不规范(如导排系统简陋、未设置监测设施)带来的迁移隐患。其次,重点排查老旧填埋场导排系统的老化情况,...
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