1. 引言
随着城市化进程的加快,生活垃圾的数量正在迅速增加,旧的垃圾填埋场正面临着退役或提前关闭的问题 [1] 。因此,需要对既有老垃圾填埋场进行场地调查,弄清楚垃圾填埋场的污染现状,重要的是建立一个治理依据来管理生活垃圾填埋场并确保其安全运行 [2] [3] 。在生活垃圾填埋场的运行过程中,诸如高渗滤液水位、不完全压实、填埋场超负荷、陡峭的地基和极端天气条件等问题都会在一定程度上影响填埋场的稳定性 [4] [5] 。填埋场的不稳定性会导致大量的渗滤液和填埋气体溢出,从而导致灾难性的环境污染 [6] 。
从上世纪开始至今,国内外学者在垃圾填埋场边坡稳定性方面的研究取得了一定成果,并进行了大量的科研工作。陈云敏等人 [7] 详细研究了如何确定降水时渗滤液影响下的浸润线,并基于有限元计算分析了边坡的稳定性。冯世进等人 [8] 在室内试验的基础上,用极限平衡法研究了边坡在发生破坏时沿底衬系统的稳定性,计算了边坡的最大和最小安全系数,以及生活垃圾的强度参数、地形和材料参数对边坡底衬系统稳定性的影响。Babu等人 [9] 分析了分层边坡的稳定性,考虑到了由于垃圾填埋场内不同龄期的垃圾造成的强度参数差异。Gao等人 [10] 提出了一种基于填埋过程的空间和时间离散化的实用方法来计算填埋场的沉降和库容,他们将填埋场内的生活垃圾分为独立的柱状单元,通过桶状填埋过程确定每个单元的完整填埋过程,并基于分层总和法进行填埋场库容的计算。舒实等人 [11] 采用瑞典条分法简化了填埋场内大气压力和温度分布的计算,考虑到渗滤液水位、大气压力和温度的综合影响,分析了坡度的稳定性。
综上所述,进行生活垃圾填埋场稳定性的数值模拟,有助于填埋场垃圾扩容以及对稳定性分析进行更深层次的研究。本文基于数值模拟软件Geo-Studio,考虑渗滤液水位、连续降雨、抗剪强度参数和沉降等因素,对填埋场进行数值模拟从而对填埋场稳定性进行研究。
2. 工程概况与模型建立
2.1. 工程概况
浙江某生活垃圾填埋场位于浙江中部,以山地为主,用地面积约563亩左右,库容980万立方米,日平均处理垃圾规模为800吨。工程基础数据来自于对该填埋场的工程研究、取样和室内试验:填埋场的最大深度为28 m,垃圾以织物、石头、塑料和灰土为主,其中塑料含量最多,平均占27.8%;含水率主要分布在30%~60%之间,天然密度范围在0.313~1.248 g/cm3之间,比重范围在1.69~2.254之间;垃圾粘聚力的分布范围为4.79~14.91 kPa,内摩擦角的分布范围为8.63˚~19.8˚;现状压缩的压缩指数范围为1.103~1.882,完全降解压缩的压缩指数范围为1.118~1.184;渗透系数的分布范围为1.251 × 10−8~7.746 × 10−6 m/s,田间持水量(干重)大多分布在30%~60%之间;有机质含量大多分布在12-18%之间,纤维素和木质素的比值分布范围为0.1~1.9。
2.2. 模型建立
所建立的模型以浙江某生活垃圾填埋场为例,同时利用Geo-Studio数值模拟软件的Slope和Seep模块,建立相应的填埋场几何模型,利用室内试验测出的土工参数对填埋场边坡稳定性进行分析。统一采用Bishop法计算该填埋场不同影响因素下的最小安全系数Fs和可能的滑移坡面。设置该填埋场长为300 m,垃圾分为浅层、中层和深层垃圾,每层高10 m,埋藏垃圾的总高度为30 m,地基的厚度为10 m。各材料参数取值列于表1。
![](Images/Table_Tmp.jpg)
Table 1. Parameter values for various materials
表1. 各材料参数取值
根据表1,设计参数使用摩尔库仑的抗剪强度公式进行校准,具体计算方法如下:
(1)
式中:τ为抗剪强度,kPa;σ为正应力,kPa;c为黏聚力,kPa;φ为内摩擦角,˚。
3. 模拟结果与分析
3.1. 渗滤液水位对填埋场稳定性的影响
为了分析填埋场内渗滤液水位对填埋场稳定性的影响,将水位设置在距离垃圾表面5 m、10 m、15 m、20 m和25 m处,并确定了不同水位下的填埋场安全系数,如图1。根据GB 50869-2013《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》 [12] 中给出的安全系数的参考值,可以得出以下结论:当边坡的安全系数Fs < 1.3时,表示稳定性较差;安全系数Fs在1.3~1.5之间,表示边坡较为稳定;当安全系数Fs > 1.5时,则表示稳定性很好。
图1可以看出,在水位距表面5 m、10 m、15 m、20 m和25 m时,安全系数分别为1.009、1.484、1.985、2.027和2.098,说明随着水位线的下降,边坡的安全系数逐渐增大。当水位距离垃圾表面5 m时,填埋场的安全系数为1.009,远小于1.3,说明此时存在较大失稳的风险;当水位距离垃圾表面10 m时,填埋场安全系数几乎接近1.5,说明填埋场稳定性较好;当水位距离填埋场表面 > 10 m时,填埋场安全系数均大于1.5,说明填埋场稳定性很好。因此,填埋场的水位由渗滤液监测系统监测,迅速控制当水位距表面只有10 m时的情况,此时需要预防填埋场可能发生失稳的风险。
3.2. 连续降雨对填埋场稳定性的影响
为了研究连续降雨对填埋场稳定性的影响,边坡的边界条件被设定为顶部和表面的雨水自由渗入的边界,降雨量为每天50 mm,连续7天的强降雨,得到不同降雨时间下的填埋场安全系数,如图2。
图2可以看出,垃圾填埋场的初始状态稳定性安全系数为2.709,填埋场稳定性极好;降雨1天后,垃圾填埋场的稳定性安全系数大幅下降,降到了2.118,但仍处于稳定状态;降雨2天后,垃圾填埋场的
稳定性安全系数继续下降,降到了1.712,也处于稳定状态;降雨3天后,垃圾填埋场的稳定性安全系数降为1.419,小于1.5,此时填埋场稳定性较好;从降雨4天开始,填埋场的安全系数开始小于1.3,此时填埋场的稳定性较差,应注意失稳问题。随着降雨时间的增加,填埋场的安全系数呈先大幅下降后逐渐下降的趋势,变化见图3。因此,一旦填埋场填埋完成,通过对填埋场表面进行防渗处理和铺覆盖层,将减少连续降雨天气对填埋场稳定性的影响。
![](//html.hanspub.org/file/53-2571053x22_hanspub.png?20230724101709327)
Figure 3. The safety factor varies with rainfall time
图3. 安全系数随降雨时间变化
3.3. 抗剪强度参数对填埋场稳定性的影响
为分析填埋场垃圾的抗剪强度参数对填埋场稳定性的影响,假设填埋垃圾的各层垃圾物理特性相同,重度为10 kN/m3,分别设置黏聚力c = 5、10、15、20 kPa和内摩擦角φ = 5˚、10˚、15˚、20˚,计算获得不同抗剪强度参数的安全系数,如图4。
(a) c = 5 kPa, φ = 5˚, Fs = 0.748
(b) c = 10 kPa, φ = 10˚, Fs = 1.503
(c) c = 15 kPa, φ = 15˚, Fs = 2.174
(d) c = 20 kPa, φ = 20˚, Fs = 2.834
Figure 4. Safety factors of the landfill site under different shear strength parameters
图4. 不同抗剪强度参数下的填埋场安全系数
图4可以看出,垃圾填埋场的安全系数随着抗剪强度参数的增大而增大。当粘聚力小于5 kPa,内摩擦角小于5˚时,填埋场稳定性安全系数小于0.748,远远小于1.3,此时的填埋场处于一个失稳的状态;当粘聚力介于5 kPa和10 kPa之间,内摩擦角介于5˚和10˚之间时,填埋场的稳定性安全系数小于1.5,填埋场处于较不稳定的状态,有可能会发生失稳;当垃圾的粘聚力大于10 kPa,同时内摩擦角也大于10˚时,填埋场的稳定性安全系数大于1.5,此时填埋场的稳定性很好。因此,通过室内剪切试验分析垃圾不同埋深的抗剪强度参数,可以粗略判断填埋场的稳定性状况。
3.4. 沉降对填埋场稳定性的影响
填埋场所填的生活垃圾,具有高压缩性及降解性的物质,在填埋过程中会产生沉降 [13] 。垃圾土的沉降主要包括由于外部应力造成的力学压缩和由于生化降解造成的变形 [14] 。从力学压缩方面来看,压缩指数是反映土的压缩性的指标,当填埋场垃圾埋深为15 m时,垃圾的压缩指数变化较小(图5(a)),沉降趋于稳定;从生化降解方面来看,纤维素和木质素的比值(C/L)是反映生活垃圾降解程度的指标,当填埋场垃圾埋深为25 m时,C/L达到0.3 (图5(b)),垃圾基本稳定,不再降解产生液、气及污染物(建议取C/L = 0.3代表基本稳定时间 [15] )。
(a) 压缩指数与深度的关系
(b) C/L与深度的关系
Figure 5. The relationship between compression index, C/L, and depth
图5. 压缩指数、C/L与深度的关系
为了研究填埋场垃圾的沉降对填埋场稳定性的影响,假设填埋垃圾的各层垃圾物理特性相同,分别设置部分沉降(取浅层垃圾参数)、基本沉降(取中层垃圾参数)和完全沉降(取深层垃圾参数)三种情况,计算获得不同沉降下的安全系数,如图6。
(a) 部分沉降,Fs = 1.868
(b) 基本沉降,Fs = 2.184
(c) 完全沉降,Fs = 2.105
Figure 6. Safety factors of the landfill site under different settlements
图6. 不同沉降下的填埋场安全系数
图6可以看出,随着沉降的增大,垃圾填埋场的稳定性安全系数先增大后减小。填埋场在部分沉降、基本沉降和完全沉降的三种情况下,稳定性安全系数均大于1.5,说明填埋场的稳定性很好。因此,沉降对填埋场的稳定性影响不大,甚至部分沉降有利于垃圾之间的空隙变密实以及填埋场的扩容。
4. 结论
本文考虑渗滤液水位、连续降雨、抗剪强度参数、沉降等因素,分析对填埋场稳定性的影响,利用Geo-Studio数值模拟软件的Slope和Seep模块,建立了相应的填埋场几何模型,进行了填埋场边坡稳定性的分析,得到结论如下:
1) 填埋场的安全系数随着水位的下降而逐渐增大,稳定性也因此随着水位的下降而逐渐增大。当水位距表面只有10 m时,需要预防填埋场可能发生失稳的风险。
2) 随着降雨时间的增加,填埋场的安全系数呈先大幅下降后逐渐下降的趋势,稳定性也呈先大幅下降后逐渐下降的趋势。从降雨4天开始,填埋场的安全系数开始小于1.3,此时填埋场的稳定性较差。
3) 填埋场的稳定性安全系数随着抗剪强度参数的增大而增大。当粘聚力小于10 kPa,内摩擦角小于10˚时,垃圾填埋场处于较不稳定的状态,有可能会发生失稳。
4) 随着沉降的增大,填埋场的稳定性安全系数先增大后减小。但填埋场的稳定性安全系数均大于1.5,沉降对填埋场失稳影响不大。
基金项目
浙江省自然科学基金资助项目(LZ21E080003);国家自然科学基金资助项目(51978625);浙江省重点研发计划项目(2021C02039)。