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文檔簡介
1、隨著城市生活垃圾的日益增多,由垃圾填埋氣體(簡稱LFG)引發(fā)的安全隱患和環(huán)境問題得到了社會各界的廣泛關(guān)注,且LFG 的資源化利用已成為近年來國內(nèi)外學(xué)者研究的熱點(diǎn)和焦點(diǎn)問題。LFG 在填埋場內(nèi)的產(chǎn)生及運(yùn)移是一個(gè)極其復(fù)雜的動(dòng)力學(xué)過程,溫度是影響填埋氣體和運(yùn)移過程中不可忽略的重要因素,填埋氣體流動(dòng)系統(tǒng)的描述和流動(dòng)機(jī)制的定量化是把握氣體污染治理和資源化利用的一個(gè)重要環(huán)節(jié),數(shù)值模擬為其治理方案的確定和資源化評價(jià)提供重要的技術(shù)指導(dǎo)。為此,本文提出了
2、將垃圾填埋場視為非溫度介質(zhì)的構(gòu)想,并考慮LFG 運(yùn)移過程中的能量傳輸和相互影響,實(shí)現(xiàn)了LFG 運(yùn)移和能量傳輸?shù)臄?shù)學(xué)建模和數(shù)值模擬,為LFG 的污染控制和資源化利用提供了理論依據(jù)和技術(shù)支持。主要成果包括以下幾個(gè)方面: 1.以多孔介質(zhì)氣體滲流和傳熱學(xué)理論為基礎(chǔ),建立了描述LFG 在填埋場內(nèi)遷移釋放和能量運(yùn)移的滲透溫度耦合數(shù)學(xué)模型; 2.采用Galerkin 有限元法給出了耦合數(shù)學(xué)模型的數(shù)值格式,并通過一維情況下的模擬驗(yàn)證
3、了模型對填埋場氣體和溫度動(dòng)態(tài)變化的估計(jì)和預(yù)測的可靠性; 3.在二維情況下,采用耦合的動(dòng)力學(xué)模型對填埋氣體在填埋場內(nèi)及其鄰近地質(zhì)層中運(yùn)移以及該過程中的能量釋放和傳輸情況進(jìn)行了模擬,模擬結(jié)果表明: (1)氣體壓力在填埋場內(nèi)逐漸增大并趨于平穩(wěn),填埋氣體逐漸產(chǎn)生,產(chǎn)量也逐漸增大,進(jìn)而導(dǎo)致了氣體壓力的增加,而有機(jī)物的不斷消耗使得在中后期氣壓趨穩(wěn)。 (2)隨著時(shí)間的推移,填埋場內(nèi)的氣體開始不斷向周邊地質(zhì)層運(yùn)動(dòng),這使得周
4、邊地質(zhì)層中的氣體壓力亦開始上升,在周邊地層中,氣壓上升的波及范圍越來越廣,從地質(zhì)層左側(cè)的邊緣波及到地質(zhì)層的中部; (3)填埋場區(qū)域溫度隨著時(shí)間的推移,呈增長趨勢,由于是假設(shè)填埋場內(nèi)各點(diǎn)都有熱量產(chǎn)生,所以在填埋場的主要區(qū)域,溫度是相對一致的,只是在靠近底部和頂部的區(qū)域,溫度值有一定的波動(dòng)。而在周邊地質(zhì)層中,溫度變化并不明顯。 4.利用耦合數(shù)學(xué)模型對單井抽氣狀態(tài)下氣壓和溫度分布變化進(jìn)行模擬,由模擬結(jié)果可以得出:
5、 (1)隨著時(shí)間的推移,填埋場內(nèi)部的壓力逐漸上升,由于井口處始終保持主動(dòng)抽氣,故井口處壓力保持在低位運(yùn)行,所以形成了填埋氣體在空間上由井口向填埋場內(nèi)部逐漸增大的分布趨勢; (2)井口處,隨著時(shí)間的推移,溫度有明顯的上升,而且其與填埋場內(nèi)溫度的差值也逐漸加大(自20oC 升高到60 oC)。這說明填埋氣體在向井口運(yùn)移的過程中,亦攜帶著一定的能量向井口集聚,隨導(dǎo)致井口處垃圾區(qū)域的溫度的上升。 以上研究成果可為填埋場的填埋
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