垃圾填埋场“可冲洗式”渗滤液排水层淤堵防治机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41072236
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    42.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0705.工程地质环境与灾害
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

针对城市生活垃圾填埋场渗滤液排水层渗透排水能力明显降低至失效的突出问题,将排水层淤堵动态评价及动态防治的思路引入填埋场衬垫研究,从渗滤液排水层淤堵静态(结构优化)与动态(冲洗)防治相结合的视角,探索新型渗滤液排水层构建的理论基础。综合应用工程地质学、水文地质学、生物化学、环境科学的基础理论,结合室内模拟实验与填埋场工程实践,重点研究渗滤液排水层阶段性淤堵及新型排水层的"冲(冲洗)"、"净(净化)"、"疏(疏排)"作用。揭示排水介质淤堵发生、发展的阶段性演化特征,划分淤堵阶段,查明各淤堵阶段的渗滤液水质参数表征关系。解剖和确立冲洗工艺、冲洗井布置等冲洗要素及其组合关系对不同淤堵阶段的化学、物理作用机制。阐明生活垃圾填埋场"可冲洗式"渗滤液排水层淤堵防治理论的科学内涵,建立填埋场"可冲洗式"排水层淤堵防治理论模式。为保障填埋场的安全运行提供科学依据,培育垃圾填埋环境工程地质学新方向。

结项摘要

以城市生活垃圾填埋场渗滤液排水层渗透排水能力动态评价和淤堵动态防治为着眼点,从渗滤液排水层淤堵静态(结构优化)与动态(冲洗)防治相结合的视角,重点研究了渗滤液排水层阶段性淤堵及新型排水层的“冲(冲洗)”、“净(净化)”、“疏(疏排)”作用,在自创实施的4个实验模型系统基础上,探索并建立了“可冲洗式”排水层淤堵防治理论。该理论包含5个内容:(1)在对比分析渗流经过排水层前后渗滤液水质的基础上,查明了CaCO3和MgCO3是堵塞排水介质孔隙、导致排水层渗透性降低的主要成份,测定了淤堵物的含量和分布,生物化学作用是生成淤堵物的主控因素;掌握了渗滤液渗流过程中,砂砾排水层、衬垫粘土层土工性质和微观结构的演变特征;探索了上覆压力等填埋条件对排水层渗透性的影响;(2)以渗透系数降低率为评价指标、以COD去除率为表征参数,将排水层淤堵划分为生淤阶段、淤堵发展阶段和堵塞阶段;(3)确立了包含:①排水层渗透系数、COD去除率、排水层结构参数间数学关系;②渗透系数和渗流时间及排水孔隙度和渗流时间之间数学关系的淤堵演化模型,定量阐明了淤堵发生、发展和演化过程;(4)确定HCl溶液为冲洗溶液,且浓度为0.1、0.3和0.5mol/L时分别用于冲洗生淤阶段、淤堵发展阶段、堵塞阶段排水层中的淤堵物,设计了冲洗井管的结构、布井方法和冲洗工艺;揭示了排水层淤堵生成、清淤机制;解剖了冲洗工艺、冲洗井布置等冲洗要素及其组合关系对不同淤堵阶段的化学、物理作用机理。(5)阐明了以有效粒径大于7.0mm的砂砾作为排水介质、排水层底部设置1/50的排水坡度、以多粒组结构为特征的排水层结构优化原则,以渗透系数达到初始渗透系数的80%作为冲洗评价指标。阐明了生活垃圾填埋场“可冲洗式”渗滤液排水层淤堵防治理论的科学内涵,建立了粘土层渗透系数、塑性指数和孔隙分维数间的定量关系及填埋场“可冲洗式”排水层淤堵防治模式。研究结论为保障填埋场的安全运行提供了科学依据。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(3)
钙质膨润土基浆流变特性试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    铁道建筑
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    温文富;曹丽文;唐文颖;王勇
  • 通讯作者:
    王勇
水分运移对填埋垃圾降解过程影响模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    土木建筑与环境工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周效志;桑树勋;曹丽文;刘会虎
  • 通讯作者:
    刘会虎
Main Roof Fracture Mechanism of Mining-Along-Gully in Thick Loess Layer Area
厚黄土层地区顺沟采矿主要顶板破裂机理
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Mines, Metals & Fuels
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    JIA Jinlong, ZHANG Dongsheng, CAO Liwen, WANG Xufe
  • 通讯作者:
    JIA Jinlong, ZHANG Dongsheng, CAO Liwen, WANG Xufe
钠基膨润土造浆率实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    能源技术与管理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹丽文;温文富;王晚中
  • 通讯作者:
    王晚中
弱胶结孔隙介质渗透注浆模型试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    岩土力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    钱自卫 姜振泉 曹丽文 孙强
  • 通讯作者:
    钱自卫 姜振泉 曹丽文 孙强

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其他文献

生活源污染土电渗加固试验
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    浙江大学学报(工学版)
  • 影响因子:
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  • 作者:
    臧俊超;郑凌逶;谢新宇;曹丽文;李卓明
  • 通讯作者:
    李卓明
垃圾填埋有机质生物气化地球化学
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    环境卫生工程, 2007,15(1),印刷中
  • 影响因子:
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  • 作者:
    程云环, 桑树勋, 周效志;曹丽文
  • 通讯作者:
    曹丽文
煤层气生产区重金属污特征及其潜在生态危害
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    安全与环境学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘会虎;桑树勋;曹丽文;徐宏杰;邵基桓;刘世奇;王兴阵
  • 通讯作者:
    王兴阵
生活垃圾污染粘土的微观结构与渗透特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    水文地质工程地质
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王勇;曹丽文;温文富;霍攀
  • 通讯作者:
    霍攀
模拟成藏地质填埋及诱导垃圾有机
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    环境污染与防治,2007, 29(2), 印刷中核心刊物
  • 影响因子:
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  • 作者:
    程云环;桑树勋;曹丽文;周效志
  • 通讯作者:
    周效志

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曹丽文的其他基金

基于CO2矿化利用固碳的生活源污染土加固机理研究
  • 批准号:
    42372309
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非饱和黏性土渗透性与生活源污染质流体运移耦合关系及作用机理
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  • 资助金额:
    65 万元
  • 项目类别:
    面上项目
生活源污染黏性土结构与水理性质演化机理
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    41372326
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    面上项目

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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