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黄土导气性与甲烷氧化能力测试及在覆盖层中的应用

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:03:59
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黄土导气性与甲烷氧化能力测试及在覆盖层中的应用【摘要】:黄土在我国干旱和半干旱的西北地区广泛分布,是当地垃圾填埋场覆盖层的主要材料,该材料的气体渗透特性和甲烷氧化能力直接影响了覆盖

【摘要】:黄土在我国干旱和半干旱的西北地区广泛分布,是当地垃圾填埋场覆盖层的主要材料,该材料的气体渗透特性和甲烷氧化能力直接影响了覆盖层对填埋气释放控制和甲烷减排的效果。因而研究覆盖黄土气体渗透特性和甲烷氧化能力,以及覆盖层中气体运移和甲烷氧化的相关规律,对于甲烷氧化功能覆盖层的设计具有重要的现实意义。 本文通过室内单元体试验和模型试验、数值模拟和解析法等手段,系统研究了覆盖黄土的气体渗透特性和甲烷氧化能力,以及黄土覆盖层中气体运移和甲烷氧化的相关规律,并探讨了覆盖层的甲烷氧化能力。本文所做的主要工作和相应的研究成果如下: (1)利用自制的气体渗透系数测量装置测试了非饱和黄土的气体渗透系数,分析了压实度、压实含水量和土样结团状况、服役含水量对压实黄土气体渗透系数的影响。测试结果表明,压实含水量相同时,黄土的气体渗透系数随干密度的增大而呈指数型减小;干密度相同时,黄土气体渗透系数受到压实含水量和土样结团状况的共同影响;当黄土土体结构一定时,其气体渗透系数随服役含水量的增大而减小,且压实程度越高,气体渗透系数减小得越快。 (2)通过22天的培养瓶试验测试了覆盖黄土的甲烷氧化能力,研究了覆盖时间、含水量和堆肥掺量等因素对黄土甲烷氧化能力的影响,分析了甲烷氧化过程中气体组分变化关系。测试结果表明,覆盖时间不同的黄土的甲烷氧化能力相差很大,未用作覆盖的新鲜黄土几乎没有甲烷氧化能力;在新鲜黄土中掺入堆肥能有效提高新鲜黄土的甲烷氧化能力;含水量对覆盖土的甲烷氧化能力有很大影响,黄土甲烷氧化的最适宜含水量为20%~30%;甲烷氧化过程中,甲烷氧化菌将甲烷中约44%的碳氧化为二氧化碳,其余碳转化为甲烷氧化菌胞内物质。 (3)利用自制的模拟覆盖层土柱试验装置开展了模拟黄土覆盖层的土柱试验,研究了土柱中气体运移和甲烷氧化规律,以及降雨对覆盖层中气体运移和甲烷氧化的影响。试验结果表明,土柱两层土中的气压分别沿深度线性增大,空气扩散传入土中的深度约为30~40cm;经过5天的培养后,土柱才逐渐具有甲烷氧化能力,试验中土柱的最大甲烷去除率和甲烷氧化速率分别为27.8%和68.4g CH4·m-2·d-1,甲烷氧化活动最为强烈的区域为5~25cm;模拟降雨使得土柱表层土体的导气性急剧减小,甲烷氧化活动迅速减弱至近乎停止,随着土柱表层水分逐渐下渗,导气性逐渐恢复,甲烷氧化能力也随之恢复。 (4)通过建立填埋气在垃圾体和覆盖层中的一维稳态运移模型,分析了覆盖层气体渗透系数和抽气速率对填埋气释放控制效果的影响,并探讨了覆盖层的甲烷氧化能力,提出了一些甲烷氧化功能覆盖层设计参数确定的建议。分析和试算结果表明,在一定的产气速率条件下,覆盖层底部气压随覆盖层气体渗透系数的减小而增大,当该气压超过警戒气压时,需要采取抽气等措施减小气压以保证覆盖层的安全稳定性;从覆盖层的气体扩散层抽气等措施可有效减小覆盖层底部气压和减少填埋气的释放;通过在覆盖层的植被层中掺入堆肥等高有机质含量的材料来提高覆盖层的甲烷氧化能力时,需要根据填埋场的产气速率和覆盖层的气体渗透系数确定与之匹配的覆盖土甲烷氧化速率,进而得到合理的堆肥掺量。 【关键词】:填埋场覆盖层 黄土 气体渗透系数 甲烷氧化能力 甲烷减排
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TU444
【目录】:
  • 致谢5-6
  • 摘要6-8
  • Abstract8-10
  • 目录10-13
  • 1 绪论13-34
  • 1.1 城市生活垃圾与填埋处理13-17
  • 1.1.1 城市生活垃圾及处理方式13-14
  • 1.1.2 城市生活垃圾填埋处理14-17
  • 1.2 填埋气的产生与释放17-21
  • 1.2.1 填埋气的产生和危害17-18
  • 1.2.2 填埋气中甲烷释放对温室效应的影响18-19
  • 1.2.3 填埋气中甲烷的减排措施19-21
  • 1.3 具有甲烷氧化功能的覆盖层及其研究现状21-31
  • 1.3.1 覆盖层的功能和发展历史21-22
  • 1.3.2 土质覆盖层防渗闭气性能研究22-23
  • 1.3.3 具有甲烷氧化功能的覆盖层23-24
  • 1.3.4 覆盖层甲烷氧化研究概述24-25
  • 1.3.5 覆盖层甲烷氧化能力的主要影响因素25-30
  • 1.3.6 增强覆盖层甲烷氧化效率的主要措施30
  • 1.3.7 覆盖层甲烷氧化研究现状总结30-31
  • 1.4 本文的主要研究内容与技术路线31-34
  • 1.4.1 本文主要研究内容31-33
  • 1.4.2 本文研究技术路线33-34
  • 2 覆盖黄土气体渗透系数测量试验34-53
  • 2.1 引言34-35
  • 2.2 试验材料与方法35-40
  • 2.2.1 试验材料与试样制备35-36
  • 2.2.2 试验方案36-38
  • 2.2.3 试样吸力控制38-39
  • 2.2.4 试样气体渗透系数测量39-40
  • 2.3 试验结果与分析40-51
  • 2.3.1 黄土含水量与吸力的关系(SWCC)40-41
  • 2.3.2 干密度对气体渗透系数的影响41-42
  • 2.3.3 压实含水量与土样结团对气体渗透系数的影响42-45
  • 2.3.4 服役含水量对气体渗透系数的影响45-47
  • 2.3.5 气体渗透系数与含气率、孔隙率和饱和度的关系47-49
  • 2.3.6 相对气体渗透系数与饱和度的关系49-51
  • 2.4 本章小结51-53
  • 3 覆盖黄土甲烷氧化能力的培养瓶试验53-68
  • 3.1 引言53-54
  • 3.2 试验材料与方法54-59
  • 3.2.1 试验材料54-56
  • 3.2.2 试验方法56-58
  • 3.2.3 试验方案58-59
  • 3.3 试验结果与分析59-66
  • 3.3.1 不同覆盖时间的覆盖黄土的甲烷氧化速率59-61
  • 3.3.2 不同堆肥掺量的新鲜黄土的甲烷氧化速率61-62
  • 3.3.3 含水量对甲烷氧化速率的影响62-64
  • 3.3.4 甲烷氧化过程中各气体组分体积变化关系64-66
  • 3.4 本章小结66-68
  • 4 黄土覆盖层气体运移和甲烷氧化的土柱试验68-99
  • 4.1 引言68-69
  • 4.2 试验材料与方法69-76
  • 4.2.1 试验材料69-70
  • 4.2.2 试验装置70-72
  • 4.2.3 试验方法72-74
  • 4.2.4 试验方案74-76
  • 4.3 试验结果与析76-90
  • 4.3.1 土柱的初始状态76-78
  • 4.3.2 试验中气压和气体组分变化78-83
  • 4.3.3 土柱的甲烷氧化率与甲烷氧化速率83-86
  • 4.3.4 降雨对覆盖层中气体运移及甲烷氧化的影响86-90
  • 4.4 降雨过程中土柱中水气两相流的数值模拟90-97
  • 4.4.1 分析模型、控制方程、参数与边界条件90-93
  • 4.4.2 模拟结果与分析93-97
  • 4.5 本章小结97-99
  • 5 黄土覆盖层对填埋气释放控制效果影响评估及应用99-112
  • 5.1 引言99
  • 5.2 覆盖层对填埋气释放控制效果的影响评估99-104
  • 5.2.1 填埋气一维稳态运移分析模型99-101
  • 5.2.2 覆盖层气体渗透系数对填埋气释放控制效果的影响101-103
  • 5.2.3 抽气速率对填埋气释放控制效果的影响103-104
  • 5.3 覆盖层的甲烷氧化能力讨论104-110
  • 5.3.1 不同尺度试验测得的甲烷氧化能力104-106
  • 5.3.3 具有甲烷氧化功能的覆盖层优化设计106-110
  • 5.4 本章小结110-112
  • 6 结论与进一步研究建议112-114
  • 6.1 本文主要工作112
  • 6.2 本文主要结论112-113
  • 6.3 进一步研究建议113-114
  • 参考文献114-124
  • 作者简历及学术成果124


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