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污水蒸发池的设计及施工
时间:2019-06-20 11:01:34     分享:
污水蒸发罐的设计与施工包括基层设计、防渗层结构设计、污水蒸发罐施工、HDPE土工膜施工质量保证、HDPE土工膜缺陷修复。

根据天然气处理厂及其配套工程的详细岩土勘察报告,污水蒸发罐位于开挖区域,未扰动的中密度砂层(地基承载力特征值不小于180kPa)为承重层。基坑底部预留10cm厚土层,人工清理平整。

污水蒸发罐深度2米。为保证边坡稳定,采用30°天然边坡。污水蒸发罐防渗系统应在工程设计使用寿命内有效发挥其功能。

防渗结构采用单层防渗结构,即两布一膜的复合土工膜(复合防渗膜),抗拉和抗撕裂,破裂等物理力学性能指标高电阻,高强度,良好的扩展性能,变形模量、良好的防渗性能,耐酸碱,耐腐蚀,抗老化性等特点,可满足蒸发池渗水的要求。

土工织物作为土工膜的保护层,保护防渗层不受破坏。为减少紫外线辐射,提高抗老化性能,在池底土工织物上表面铺设350mm厚的砂壤土保护层。土工织物在池壁采用现浇混凝土面防护。
污水蒸发池的设计及施工
HDPE土工膜敷设工艺包括材料切割、试验焊接、焊接设备调试、锚固、验收。

HDPE土工膜铺设前,应根据设计和现场条件制作成膜层布置图,然后根据膜层布置图对膜材进行切割和铺设。涂膜图应考虑工作面地形情况。对于现场不平整的部位和拐角,需要进行详细的计算,以减少交叉焊缝和应力集中。

HDPE地膜表面应平整,无废渣、树根、尖岩等。所有填料必须分级良好,不含有机物、垃圾或其他有害杂质。已完成地基的上部15cm不得含有直径大于4cm的石块或碎石,地基土不得有压痕或受到其他不利影响。地基性质不得有重大变化,坡度不得有突变。底座密实度达到90%以上。完成后的地基不受雨、雪、冰等恶劣天气条件的影响。任何地面开裂、明显肿胀、突出或类似情况都应重新安排,以消除这些不利因素。

HDPE土工膜的联合处理是土工膜防渗的关键工序,直接影响其防渗效果。常见接头有:搭接接头,搭接宽度应大于15cm;热焊接,适用于略厚的土工膜基材,焊缝搭接宽度不小于5cm。不推荐使用胶接,因为长时间浸水后容易打开,防渗效果差。

摘要为保证土工膜在湿陷性黄土地基加固中的抗渗性,应将土工膜敷设在合适的复合地基深度,使土工膜处于安全稳定的状态,并能长期发挥作用。

土工膜嵌入位置对复合地基的影响土工膜的埋藏深度的变化,即土工膜嵌入深度的0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0 m数值分析的复合地基,土工膜的最大位移和最大剪切应力与埋深的变化,与土工膜埋深的增加,最大沉降减少,同时地基剪应力也减小,在150kpa荷载作用下,土工膜的最大沉降量由埋深0.5m时的24.160mm减小到埋深3m时的8.081mm,减小了66.55%。可以看出,随着土工膜埋深的增加,沉降量随着地基变形的减小而减小,发挥其柔性,与地基土协调变形。随着土工膜埋深的增加,其剪切应力也有减小的趋势。这是因为随着埋深的增加,相同基底应力对地基和土工膜的影响减小,其张力相应减小,上覆压力增大,增加了地基与土体之间的摩擦力。另一方面,随着土工膜埋深的增加,土工膜应变减小,土工膜剪切应力减小。

150 kpa土工膜基底负荷变化与埋深的剪切应力云图,埋深越小,即从基座底部和距离越小,土工膜的剪切应力集中现象更加明显,剪切应力集中越高,增加的基本负荷土工膜很容易撕裂,并允许基底加载土工膜很容易老化,影响使用寿命。随着土工膜埋深的增加,剪切应力集中有所减轻,其在整个土工膜中的分布趋于均匀。地膜埋深1m时,最大剪应力为1.931kpa;地膜埋深3m时,最大剪应力为0.58kpa,减小69.96%。
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