Deponiutvidelse og modernisering i Shenzhen

Shenzhen er en av Kinas mange byer på et raskt moderniseringsspor.Ikke uventet har byens raske industri- og boligvekst skapt en rekke miljøkvalitetsutfordringer.Hong Hua Ling-deponiet er en unik del av Shenzhens utvikling, for deponiet eksemplifiserer ikke bare utfordringene med byens tidligere avfallspraksis, men også hvordan dens fremtid blir beskyttet.

Hong Hua Ling har operert i årevis, og akseptert mange typer avfallsstrømmer, inkludert typer avfall som anses som mer følsomme (f.eks. medisinsk avfall).For å korrigere denne gamle tilnærmingen ble det nødvendig med en moderne utvidelse.

Den påfølgende 140 000 m2 utvidelsesdesignen for deponi har gjort det mulig for stedet å håndtere nesten halvparten av den totale avfallshåndteringen i Shenzhens Longgang-område, inkludert mottak av 1600 tonn avfall daglig.

 

201808221138422798888

DEPOSITUTVIDELSE I SHENZHEN

Det utvidede områdets foringssystem ble i utgangspunktet utformet med en dobbeltforet base, men geologisk analyse fant at et eksisterende leirelag på 2,3m – 5,9m med lav permeabilitet kunne fungere som en sekundær barriere.Den primære foringen måtte imidlertid være en geosyntetisk løsning av høy kvalitet.

HDPE geomembran ble spesifisert, med 1,5 mm og 2,0 mm tykke geomembraner valgt for bruk i forskjellige soner.Prosjektingeniørene brukte en rekke retningslinjer for å ta beslutninger om materialegenskaper og tykkelse, inkludert CJ/T-234-retningslinjen for høydensitetspolyetylen (HDPE) for deponier og GB16889-2008-standarden for forurensningskontroll på deponiet for kommunalt fast avfall.

 

HDPE-geomembraner ble brukt på hele fyllplassen.

Ved bunnen ble en glatt foring valgt mens en preget, strukturert overflategeomembran ble valgt for de skrånende områdene over koekstrudert eller sprayet på strukturert overflategeomembran.

Fordelene med grensesnittfriksjonsytelse skyldes blant annet strukturen og homogeniteten til membranoverflaten.Bruken av denne HDPE-geomembranen ga også drifts- og konstruksjonsfordelene som designingeniørteamet ønsket: høy motstand mot spenningssprekker, høy smeltestrømningshastighet for å muliggjøre sterk sveiseytelse, utmerket kjemisk motstand, etc.

Dreneringsnett ble brukt som lekkasjesøkingslag og som dreneringslag under tilslaget.Disse dreneringslagene har også en dobbel funksjon for å beskytte HDPE-geomembranen mot potensiell punkteringsskade.Ytterligere beskyttelse ble gitt av et robust geotekstillag plassert mellom HDPE-geomembranen og den tykke leireunderlaget.

 

UNIKE UTFORDRINGER

Byggearbeidene ved Hong Hua Ling-deponiet ble utført på en veldig stram tidsplan, på grunn av presset for det raskt voksende området for å få den massive fyllingsutvidelsen i drift så snart som mulig.

De første arbeidene ble utført med 50 000 m2 geomembran først, deretter ble de resterende 250 000 m2 nødvendige geomembranene brukt senere.

Dette skapte et punkt med forsiktighet der de forskjellige produsentens HDPE-formuleringer måtte sveises sammen.Avtalen i smeltestrømningshastigheten var kritisk, og analyse fant at MFR-ene til materialene var like nok til å forhindre at paneler brytes fra hverandre.Videre ble det utført lufttrykktester på panelskjøtene for å verifisere sveisetettheten.

Et annet område der entreprenøren og rådgiveren måtte være ekstra oppmerksomme, gjaldt byggemetodikken som ble brukt med de buede bakkene.Budsjettet var begrenset, noe som innebar streng kontroll av materialer.Teamet fant at å konstruere skråningen med paneler parallelt med skråningen kunne spare på materialet, siden noen av rullene som ble kuttet kunne brukes i kurven gitt at panelene ble kuttet i en kortere bredde med mindre sløsing på kuttingen.Ulempen med denne tilnærmingen var at den krevde større feltsveising av materialer, men alle disse sveisene ble overvåket og verifisert av konstruksjons- og CQA-teamet for å sikre sveisekvaliteten.

Hong Hua Ling Deponi-utvidelsen vil gi en total kapasitet på 2.080.000 tonn avfallslagring.

 

Nyheter fra: https://www.geosynthetica.net/landfill-expansion-shenzhen-hdpe-geomembrane/


Innleggstid: 28. september 2022