Проектирование полигона ТБО для города Хабаровска

Министерство образования  и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по курсу: «Проектирование полигонов размещения техногенных отходов»

по теме: «Проектирование полигона ТБО для города Хабаровска»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

1 Исходные данные

1.1 Срок эксплуатации полигона – 15 лет.

Этапы жизненного цикла полигона:

2012 г – проектирование;

2013 – 2015 – строительство;

2015 – 2030 – эксплуатация

С 2030 – рекультивация.

1.2 Количество населения.

Хабаровск, второй, после г. Владивостока, по численности населения город Дальнего Востока. На 01. 01. 2012 г. 584 тыс. чел.[3]

К моменту ввода в действии полигона (2015 год) население города с учетом прироста составит 608 тыс. чел., в т.ч. в капитальной застройке 577 тыс. чел., в усадебной застройке – 31 тыс. чел. К концу расчетного срока эксплуатации полигона население города составит 650 тыс. чел., в т.ч. в капитальной застройке 618 тыс. чел., в усадебной застройке – 32 тыс. чел. [4]

1.3 Нормы образования отходов

В соответствии с постановлением мэра города Хабаровска от 29.08.2008 № 2614 "Об утверждении норм накопления бытовых отходов" [4] среднегодовая норма накопления твёрдых бытовых отходов на одного человека принята:

    • в жилых домах благоустроенного фонда – 2,15 м3 на одного человека.
    • в жилых домах неблагоустроенного фонда (усадебная застройка) – 4 м3

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-5%. [8] Принимаем 5%.

1.4 Площадь участка, выделенного для размещения полигона – 50 га.

1.5 Коэффициент фильтрации грунтов, залегающих в основании полигона (суглинок, мощность 0,5 м) – 0,00002 м/сут.

 

2 Количество образующихся  отходов с учетом прироста  норм образования отходов

Расчет количества образующихся отходов на начальном и конечном этапе эксплуатации полигона представлен в таблице 1.

Таблица 1

Ориентировочные расчёты образования  ТБО

Население

На 2015 год

На 2030 год

Численность населения тыс.чел.

Норматив-ное кол-во отходов 

м3/год

Проектн.

кол-во отходов

тыс.м3 в год

Численность населения тыс.чел.

Норматив-ное кол-во отходов 

м3/год

Проектн.

кол-во отходов

тыс.м3 в год

Проживающее в капитальной  застройке

577

2,49

1436,73

618

4,26

2632,68

Проживающее в усадебной  застройке

31

4,63

143,53

32

7,92

253,44

Всего

608

 

1580,26

650

 

2886,12


 

3 Мощность и  емкость полигона УЗО.

3.1 Вместимость полигона Ет на расчетный срок определяется по формуле [8]:

               (1)

где У1 и У2 - удельные годовые нормы накопления ТБО по объему на 1-ый и последний годы эксплуатации, м3/чел.год;

Н1 и Н2 - количество обслуживаемого полигоном населения на 1-ый и последний годы эксплуатации, чел;

Т - расчетный срок эксплуатации полигона, лет;

К1 - коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона на весь срок Т (таблица 2);

К2 - коэффициент, учитывающий объем наружных изолирующих слоев грунтов (промежуточный и окончательный) (таблица 3).

Таблица 2

Значение коэффициента К1, учитывающего уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона

Масса бульдозера или катка, т

Полная проектируемая высота полигона, м

К1

3-6 

20....30 

3

12-14 

менее 10 

3,7

12-14 

20....30 

4

20-22 

50 и более 

4,5


Примечание: Значения К1 приведены  при соблюдении послойного уплотнения ТБО, оседания в течение не менее 5 лет и плотности ТБО в местах сбора р =200 кг/м3.

С учетом применения для уплотнения бульдозера массой 20-22 т при проектируемой высоте полигона более 50 м принимаем К1=4,5

Таблица 3

Значение коэффициента К2,  учитывающего объем изолирующих слоев

Общая высота, м

5,25

7,5

9,75

12...15

16...49

40...50

более 50

К2

1,37

1,27

1,25

1,22

1,2

1,18

1,16


Примечание: При обеспечении работ  по промежуточной и окончательной  изоляции полностью за счет грунта, разрабатываемого в основании полигона, К2=1. Слой промежуточной изоляции принят 0,25 м. При применении катков Км-305 допускается слой промежуточной изоляции 0,15 м.

С учетом высоты полигона (более 50 м) принимаем К2=1,16.

Таким образом, проектируемая вместимость полигона Ет составит:

 тыс. м3

3.2 Площадь участка складирования ТБО определяется по формуле:

Фу.с=3×Е/Нп,                                                     (2)

где 3 - коэффициент, учитывающий заложение  внешних откосов 1:4;

Фу.с=3×8561670/60 = 428083 м2=42,81 га

Требуемая площадь полигона составит:

Ф=1,1*Фу.с.+ Фдоп.,                                              (3)

где 1,1 - коэффициент, учитывающий полосу вокруг участка складирования;

Фдоп. - площадь участка хозяйственной зоны и площадки мойки контейнеров.

Ф=1,1*42,81+1,0=48,09 га

4 Схема генерального плана полигона

Полигон проектируется на плоском  рельефе. Фактически отведенная площадь  участка составила 50 га, в том числе собственно под полигон 49,3 га и 0,7 га под подъездную дорогу от автомагистрали длиной 0,7 км. Грунт в основании полигона на 0,5 м глубины состоит из легких суглинков, далее тяжелые суглинки, грунтовые воды на глубине 6 м.

Принимается решение полностью  обеспечить потребности в грунте для промежуточной и окончательной  изоляции за счет рытья котлована  в основании полигона.

Реальный участок складирования  ТБО в проекте имеет прямоугольную  форму длиной 680 м, шириной 640 м (рис. 1). Все размеры на рис. 1 указаны в м.

Рис. 1. План и разрез высоконагруженного полигона на плоском рельефе

I-V - очереди строительства и эксплуатации полигона; 1 - кавальер грунта; 2 - граница полигона; 3 - граница участка складирования ТБО; 4 - временная дорога на участке складирования; 5 - граница очередей эксплуатации; 6 - существующая автомагистраль; 7 - подъездная дорога; 8 - хозяйственная зона; 9 - верхний изолирующий слой; 10 - котлован в основании полигона.

 

Высота полигона Н определяется из условия заложения внешних  откосов 1:4 и необходимости иметь  размеры верхней площадки, обеспечивающие надежную работу мусоровозов и бульдозеров:

Н=Ш/8-н,                                                     (4)

где Ш - ширина участка складирования ,м;

8 - двойное заложение откосов  (4×2);

н - показатель снижения высоты полигона, обеспечивающий оптимальные размеры  плоской верхней площадки, м.

Минимальная ширина верхней площадки определяется удвоенным радиусом разворота мусоровозов и соблюдением правила размещения мусоровозов не ближе 10 м от откоса:

Шв=9×2+10×2=38 м.

Для удобства работ на верхней площадке принимаем ее ширину равной 160 м.

Показатель снижения высоты будет:

н=160:8=20 м.

Высота полигона составит:

Н=640/8-20=60 м.

Фактическая вместимость полигона с учетом уплотнения рассчитывается по формуле усеченной пирамиды:

                                      (5)

где С1 и С2 - площади основания и верхней площадки, м2

Вместимость котлована в основании полигона не учитывается, так как весь грунт из него идет на изоляцию ТБО. В этих условиях Еф равно Бу - объему уплотненных ТБО.

Для верхней плоской  площадки составляет:

680-60×8=200 м.

Ширина верхней площадки будет:

640-60*8=160 м.

 

По формуле (4) рассчитываем фактическая вместимость:

 м3.

Потребность в изолирующем материале  определяется по формуле:

В=Ву×(1-1/К2)                                               (6)

Для изоляции 11704203 м3 уплотненных ТБО потребуется грунт в объеме:

Вг=11704203×(1-1/К2)=11704203×(1-1/1,18) = 1785387 м3.

В рассматриваемых условиях Вг - емкость котлована.

Средняя проектируемая глубина  котлована в основании полигона определяется по формуле:

Нк=1,1×Вг/С1,                                              (7)

где 1,1 - коэффициент, учитывающий откосы и картовую схему котлована;

Нк=1,1×1785387/(640×680)=4,51 м

Площадь участка складирования  разбивается на четыре очереди эксплуатации с габаритами 320×340 м и площадью 108800 м2 – 10,88 га.

Каждая из этих очередей эксплуатируется  с учетом укладки пяти рабочих  слоев ТБО (2 м ТБО и 0,25 м грунта). Общая высота составит:

2×5+0,25×5=11,25 м

В том числе над поверхностью земли (черных отметок) высота насыпи за каждую очередь составит:

11,25-4,51=6,74 м.

Объем котлована одной очереди  будет:

1785387/4=446347 м3

Наращивание высоты с отметки  7 до 59 и окончательная изоляция слоем 1 м составит 5 очередь эксплуатации. Срок эксплуатации каждой очереди в среднем 4 года.

Грунт котлована 1 очереди складируется в кавальер для использования  при окончательной изоляции полигона. Кавальер размещается по внешней  границе I, III и IV очередей. Длина кавальера составляет: 660+760=1420 м. Площадь поперечного сечения кавальера будет:

446347/1420=314,3 м2.

Примем кавальер в форме трапеции с шириной основания 60 м, шириной по верху 20 м и высотой 7,8 м. Площадь поперечного сечения составляет: (20+60)×7,8/2=312 м2.

Площадь, занимаемая кавальером грунта, составляет:

1420×60=85200 м2=8,52 га.

Планировка хозяйственной зоны с примыкающими к ней сооружениями приведена на рис. 3.

Рис. 3. План хозяйственной зоны и примыкающих сооружений

1 - подъездная дорога; 2 - ограждение полигона; 3 - площадка  для складирования сборно-разборных временных дорог; 4 - трансформаторная подстанция; 5 - административно-бытовое здание; 6 - транспортный поток прибывающих и убывающих машин; 7 - ворота полигона; 8 - площадка для дезинфекции; 9 - противопожарный резервуар; 10 - навес (помещение) для машин и механизмов; 11 и 12 - ворота и ограждение хозяйственной зоны; 13 - склад ГСМ.

 

5 Конструкция участка захоронения отходов (УЗО)

Современный полигон захоронения ТБО представляет собой сложное инженерное сооружение, обеспечивающее защиту объектов биосферы от загрязнений. Для снижения гидростатического напора фильтрата на основание карты полигона, а также с целью минимизации объемов его просачивания в грунтовые воды и предотвращения растекания фильтрата за пределы ограждающей дамбы предусматривается устройство гидротехнических сооружений - системы противофильтрационной защиты основания, состоящей из следующих элементов: противофильтрационного экрана; системы сбора и отвода фильтрата. Типовая схема системы противофильтрационной защиты основания представлена на рис. 4.

Рис. 4. Система противофильтрационной  защиты основания

 

Противофильтрационный экран предназначается для покрытия всей площади основания полигона с целью предотвращения поступления  фильтрата в подземные горизонты.

В соответствии c нормативно-методическими требованиями, предъявляемыми к полигону [8], основание котлована должно иметь слой связанного грунта, к таким относятся глины в естественном состоянии с коэффициентом фильтрации воды не более 10-5см/с (0,0086 м/сут.) и толщиной не менее 0,5 м. Для грунтов, характеризующихся коэффициентом фильтрации более 10-5см/с, необходимо предусматривать устройство искусственных непроницаемых экранов. В нашем случае коэффициент фильтрации суглинка толщиной 0,5 м составляет 0,00002 м/сут, а значит, такой глиняный экран можно применять даже для размещения некоторых видов отходов II-III классов опасности. [5] Принимая во внимание последние тенденции, направленные на обеспечение экологической безопасности при проектировании полигонов ТБО в современном мире, а также учитывая вероятность размещения на полигоне отходов III класса опасности, усиливаем гидроизоляцию основания полигона за счет применения синтетических материалов – экрана из полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей.

Таким образом, двухслойный экран состоит из подстилающего слоя -глинистого грунта толщиной 0,5 м, слоя полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей, толщиной 0,2 мм. Поверх пленки устраивается защитный слой (h = 0,5 м) песчаного грунта.

Промежуточная и окончательная  изоляция уплотненного слоя ТБО осуществляется грунтом. Слой промежуточной изоляции составляет 0,25 м.

В зимний период в качестве изолирующего материала разрешается  использовать строительные отходы, отходы производства (отходы извести, мела, соды, гипса, графита и т.д.).

Верхнее изолирующее покрытие для полигона сооружается, как правило, многослойным. Базовый проект верхнего изолирующего покрытия состоит из четырех основных слоев: 1) рекультивационный слой; 2) дренажный защитный слой; 3) минеральный гидроизоляционный слой; 4) выравнивающий газодренажный слой.

Слой плодородного поверхностного грунта поддерживает растительный покров из выносливых многолетних трав. Плодородный слой должен стать аналогом органоминерального гумусового горизонта природных окультуренных почв.

Под поверхностным плодородным слоем находится защитный дренажный слой сооружаемый из песчаных, песчано-гравийных, гравийных грунтов и синтетических дренажных материалов. Дренажный слой необходим для защиты противофильтрационного экрана от проникновения корневых систем растений, для обеспечения запаса влаги в плодородном слое (перехвата нисходящего потока инфильтрации и распределение его в горизонтальном направлении), для отвода атмосферных осадков, для сглаживания просадочных явлений.

Минеральный гидроизоляционный  слой препятствует инфильтрации воды из поверхностного слоя. Противофильтрационный экран является основным слоем финального перекрытия поверхности полигона. Экран сооружается из уплотненных глинистых грунтов.

Выравнивающий слой, сооружаемый  из песчано-гравийных и гравийных грунтов, кроме своего прямого назначения, выполняет функции сглаживающего слоя при просадочных явлениях и пластового дренажа для отведения биогаза.

Разрез УЗО полигона представлен на рис. 5.

Рис. 5. Разрез УЗО полигона: 1 - геологический барьер, 2 - минеральный изоляционный слой (суглинок – 50 см), 3 - синтетическая гидроизоляция, 4 - защитный слой, 5 - дренажная труба, 6 - дренажный слой, 7 - отходы, 8 – промежуточный изолирующий слой грунта, 9 - минеральный гидроизоляционный слой, 10 - дренажный защитный слой, 11 - рекультивационный слой.

6. Уравнение водного баланса полигона ТБО. Годовой объем фильтрата.

В процессе захоронения в результате уплотнения ТБО, их разложения и слеживаемости  из отходов выделяется отжимная вода – фильтрат. Расход фильтрата зависит от исходной влажности ТБО, их пористости, плотности, количества атмосферных осадков, выпадающих над рабочим телом полигона, их проникновения вглубь отходов, испаряемости и многих других факторов. Основными факторами, влияющими на расход фильтрата, является влажность ТБО и приток воды извне – осадки (дожди, талые воды).

При оценке количества образующегося  фильтрата необходимо учитывать  все входящие (поступление воды) и выходящие (потери) потоки воды с  полигона, их общее количество, которое можно определить на основе водных потоков или водного баланса полигона.

Внешними факторами  формирования водного баланса полигона являются: атмосферные осадки (их вид и количество); процессы снегонакопления и снеготаяния; испарение воды и снега с поверхности полигона; транспирация растительностью в вегетационные периоды; масса и временной режим (интенсивность) завоза отходов для захоронения, их морфология и физико-химические свойства, исходная влажность и плотность отходов.

Внутренними факторами, формирующими водный баланс полигона являются: попадание воды в рабочее тело полигона, содержащейся в захораниваемых отходах; потери или выделение воды при биодеструкции отходов; вынос воды с удаляемым за пределы рабочего тела фильтратом; вынос воды с биогазом. К внутренним факторам формирования водного баланса полигона также относятся следующие технологические параметры:

1) геометрические размеры полигона (площадь и высота полигона, внутренний уклон откоса);

2) тип промежуточных и окончательного  покрытий (вид грунта, наличие и вид растительного покрова);

3) коэффициент фильтрации и толщина  основания;

4) количество отходов,  размещенных на полигоне;

5) плотность захороненных  отходов.

К внутренним специфическим  параметрам, которые влияют на формирование водного баланса, относятся: возраст и влажность захороненных отходов; удельный выход биогаза; температура в массиве отходов. [2]

Основное уравнение водного  баланса полигона ТБО можно представить  в виде:

АО + ОВ+ + ПС+ + Р + У + Интр = ПС- + БГ + БД + ИС + ОВ- + ДР + ПР +ПВ

Где входящие потоки:

АО – атмосферные  осадки, выпадающие на поверхность  полигона;

ОВ+ - отжимная влага, выделяющаяся из ТБО при складировании;

ПС+ - поверхностный сток воды с прилегающих территорий, расположенных выше по рельефу;

Р – подача на поверхность отходов фильтрата для увлажнения, рециркуляция фильтрата;

У – технологические  подачи воды на поверхность отходов  для их увлажнения в пожароопасный  период;

Интр – интрузия, поступления  в массив отходов воды из подземных  горизонтов;

Исходящие потоки:

ПС- - поверхностный сток с полигона;

БГ – потери влаги с биогазом;

БД – потребление воды при  протекании реакций биохимического разложения;

ИС – испарение влаги с  поверхности и транспирация растений;

ОВ- - впитывание влаги заскладированными отходами;

ДР – отвод фильтрата дренажной системой;

ПР – просачивание в подземные  горизонты;

ПВ - изменение влагозапаса окончательного покрытия.

Принципиальная схема водного  баланса полигона представлена на рис.7

Рис. 7. Схема водного баланса полигона захоронения ТБО: 1 - рабочее тело полигона; АО - атмосферные осадки; ИС - испарение с поверхности полигона; ВО - содержание влаги в захораниваемых отходах; ПБ - потери влаги (вынос) с биогазом; ПТ - потеря влаги при транспирации растениями; ПС - поверхностный сток; ОВ - отжимная влага отходов; ПБ - поглощение влаги при биодеструкции отходов; ВБ - выделение влаги при биодеструкции отходов; ОФ - образование фильтрата; УФ - удаление фильтрата за пределы рабочего тела полигона

В общем виде при недостаточном количестве и качестве информации по всей совокупности параметров системы водного баланса можно получить ориентировочные данные расчетным путем по формуле:

ФВ = (АО+ОВ) – (ПС+ИС+БГ+БД)

Количество фильтрата можно  также определить по формуле:

VФ = (АО - И – ПС- - Оп- Фп)×F×10-3,

где VФ – годовой объем фильтрата, м3/год; АО – атмосферные осадки, мм/год; И- испаряемость, мм/год; ПС- поверхностный сток, мм/год; Оп- поглощение воды отходами, мм/год; Фп – утечка через защитный экран, мм/год; F- площадь рабочего тела полигона, м2.

Для г. Хабаровск имеем следующие данные [6]: АО = 556(лето)+116(зима) = 672 мм/год, И = 336 мм/год (50%), ПС = 0, Оп =150 мм/год; Фп =0; F= 680 × 640  = 435200 м2.

Годовой объем фильтрата:

VФ = (АО – И)×F×10-3,

VФ = (672 – 336) × 435200×10-3 = 146227 м3/год

7 Характеристика системы сбора и обезвреживания фильтрата

Для отвода из тела полигона фильтрата  поверх экрана устраивается специальная дренажная система водоотвода (рис. 6). Вдоль пониженной части основания, перпендикулярно к траншеям, нарезается поперечная траншея. В продольные траншеи укладываются перфорированные дренажные трубы (d=200мм, 2/3 с отверстиями) для сбора отжимных вод, а в поперечную траншею - труба-коллектор для приема вод из дренажных труб. Дренажные трубы соединяются с коллектором напрямую или через перепадные колодцы. Водонепроницаемое основание рабочего тела полигона выполняется из мытой глины под общим уклоном так, чтобы поток фильтрата стекал к дренажной траншее. Для исключения заиливания дренажных труб и их повреждения при просадках рабочего тела полигона предусмотрена обсыпка труб фильтрующим материалом большой грязеемкости, подушки из песка. Из сборного коллектора фильтрат поступает в контрольно-регулирующий пруд, далее с помощью канализационной насосной станции подается либо на очистку, либо на полив рабочего тел полигона в периоды, когда требуется его увлажнение.


 

 

 

 

 

Рис. 6. Система сбора  фильтрата: 1- гидроизолирующий экран; 2- дренажная перфорированная труба; 3- дренажная не перфорированная  труба; 4- закрытая дрена-коллектор; 5- нагорная канава; 6- тело полигона.

Контрольно-регулирующий пруд имеет  противофильтрационную защиту и служит для накопления, усреднения и первичной очистки сточных вод. Конструкция противофильтрационного экрана пруда аналогична конструкции противофильтрационной защиты основания полигона ТБО. Из контрольно-регулирующего пруда с помощью насосных станций фильтрат перекачивается на городские очистные сооружения.

Проблема отвода ливневых вод с поверхности полигона решается с помощью нагорных канав. Вода отводится в ближайший водоток. Для исключения поступления ливневых вод в рабочее тело необходимо устройство перекрытий полигона. Функции перекрытий: исключать проникновение биогаза за пределы рабочего тела полигона; обеспечить отвод ливневых вод и осадков, выпадающих над рабочим телом, за его пределы; регулировать поступление влаги в тело полигона.

Схема городских очистных сооружений г. Хабаровска представлена на рис. 7.

Рис. 7 Принципиальная схема  работы очистных сооружений г. Хабаровска

8. Расчет потребностей  в механизмах и машинах

8.1 Расчет потребности в мусоровозах

Дневная норма образования ТБО  – 4300 м3/сутки. ТБО доставляются мусоровозами, вмещающими 24 м3.

Каждому мусоровозу для разгрузки требуется площадка 75 м2.

Объем ТБО, разгружаемых одновременно:

Ос = 0,125 × Qр.д.,

где 0,125 – коэффициент, определяющий минимальную площадь площадки разгрузки  мусоровозов.

Ос = 0,125 × 4300 = 537,5 м3.

На участке площадки одновременно будут разгружаться:

537,5/24 = 22,4 мусоровозов.

Площадь участка разгрузки составит:

75×22=1650 м2

Принимаем, что перевозка отходов  ТБО к полигону захоронения осуществляется мусоровозами сторонних организаций, с которыми заключаются договора (таким образом, техника на балансе состоять не будет).

8.2 Расчет потребности в бульдозерах

При сдвигании разгруженных мусоровозами ТБО на рабочую карту работает бульдозер ДЗ-171 на базе трактора мощностью 100 л.с.

Перемещение ТБО с учетом дополнительных маневров тракторов принимаем 50 м. Производительность бульдозеров по сдвиганию ТБО на рабочую карту соответствует показателям грунта I группы ЕНИР сб.2.

Норма времени на 1000 м3 ТБО согласно ЕНиР, сб. 2, §2-1-15 будет:

0,53+0,46×2=1,45 ч

Производительность бульдозера составит:

100 / 1,45 = 69 м3/час

На сдвигание доставленных за сутки  ТБО потребуется рабочее время в количестве:

4300/69 = 62,32 час

При фактическом времени  работы за сутки Тс=11,5 ч потребность в бульдозерах составит 62,32/11,5=5,42. Принимаем 5 бульдозеров

На технологической  операции по уплотнению ТБО на рабочей  карте работает бульдозер массой 16 т, эксплуатационной скоростью С=2700 м/ч, шириной гусениц 0,7 м. Уплотнение осуществляется 4-кратным проездом: У1=(0,5+0,5):4=0,25 м. Длина рабочей карты Д=30 м, ширина Шр=5 м, ширина откоса шр=4 м, толщина слоя формируемого уплотнения а=0,25 м. Фактически продолжительность работы бульдозеров на уплотнении Тс=11,5 ч, коэффициент, учитывающий потери рабочего времени за смену, равен 0,65.

Плотность поступающих на полигон  ТБО р=200кг/м3, плотность ТБО после уплотнения бульдозерами рн=670 кг/м3.

Потребность в бульдозерах на технологической операции уплотнения определяется по формуле:

,

 шт

Общее количество бульдозеров, учитывая работы на технологической  операции по промежуточной изоляции рабочей карты грунтом слоем 0,25 м, принимаем 7 шт.

8.3 Расчет потребности в экскаваторах

При устройстве в основании полигона котлована работает экскаватор емкостью ковша 0,65 м3.

Применяем 1 экскаватор (табл. 4).

Таблица 4

Годовой объем отходов, поступающих на полигон, тыс. м3

Емкость ковша, м3

0.25

0.5

0.63-0.65

1

180

1

-

-

-

240

1

-

-

-

360

1

-

-

-

800

-

1

-

-

1000

-

1

-

-

1500

-

-

1

-

2000

-

-

2

-

3000

-

-

-

2


8.4 Микроавтобус

Для доставки обслуживающего персонала  полигона применяется автобус марки ПАЗ.

Применяем 1 автобус.

8.5 Оборудование, применяемое при рекультивации

Автосамосвал

Транспортировку плодородного и потенциально плодородного слоя почв на закрытый полигон  осуществляет автосамосвал марки КАМАЗ – 5511 (табл. 5).

Таблица 5

Годовой объем

отходов

поступающих на

полигон, тыс м3

Грузоподъемность самосвала, т

0.25 м3

0.5м3

0.6 м3

1 м3

5 км

10 км

15 км

5 км

10 км

15 км

5 км

10 км

15 км

5 км

10 км

15 км

180

5.25-5.8

7-8

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240

5.25-5.8

7-8

1

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360

5.25-5.8

7-8

1

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800

5.25-5.8

3

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7-8

2

2

4

2

4

5

-

-

-

-

-

-

10

-

-

3-4

-

3

-

-

-

-

-

-

-

1000

5.25-5.8

3

6

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7-8

3

5

6

3

4

6

-

-

-

-

-

-

10

2

3

5

2

3

4

-

-

-

-

-

-

1500

7-8

-

-

-

4

6

9

4

6

9

-

-

-

10

-

-

-

3

4

б

3

4

6

-

-

-

2000

7-8

-

-

-

5

8

11

5

8

11

-

-

-

10

-

-

-

4

6

8

4

6

8

-

-

-

3000

7-8

-

-

-

-

-

-

7

12

17

7

12

17

10

-

-

-

-

-

-

5

8

13

5

8

12

Проектирование полигона ТБО для города Хабаровска