Системный подход к проектированию и строительству инженерных сооружений полигонов твердых коммунальных отходов
книга

Системный подход к проектированию и строительству инженерных сооружений полигонов твердых коммунальных отходов

Автор: Татьяна Середа, Сергей Костарев

Форматы: PDF

Издательство: Инфра-Инженерия

Год: 2019

Место издания: Москва|Вологда

ISBN: 978-5-9729-0368-9

Страниц: 325

Артикул: 73582

Электронная книга
1390

Краткая аннотация книги "Системный подход к проектированию и строительству инженерных сооружений полигонов твердых коммунальных отходов"

Рассмотрены технологии проектирования полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), даны необходимые расчетные модели. Предложена комплексная технологическая схема управления полигоном захоронения ТКО, основанная на детерминированно-вероятностном подходе к описанию и прогнозированию процессов в природно-технических системах утилизации отходов с использованием новых аппаратно-программных средств и математического моделирования. Освещены вопросы проектирования, строительства и инженерного обеспечения очистных сооружений фильтрата ТКО.
Для специалистов, чья работа связана с проектированием, строительством и мониторингом состояния полигонов ТКО, а также студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Строительство» и «Техносферная безопасность».

Содержание книги "Системный подход к проектированию и строительству инженерных сооружений полигонов твердых коммунальных отходов"


Введение
Глава 1. Проектирование полигонов TKO с учетом эмиссионных потоков веществ
1.1. Показатели антропогенного загрязнения окружающей среды отходами
1.2. Характеристика эмиссионных потоков веществ на объектах депонирования TKO
1.2.1. Характеристика жидкой фазы биодеструкции TKO и перспективные методы проектирования очистных сооружений фильтрата TKO
1.2.2. Потоки эмиссий биогаза и проектирование газовых систем полигонов TKO
1.2.3. Проектные решения восстановления (рекультивации) почв, загрязненных TKO
1.3. Технологические подходы к очистке стоков TKO на гидробиологических сооружениях
1.3.1. Инженерно-технические подходы в проектировании гидробиологических сооружений для очистки стоков TKO
1.3.2. Гидравлические расчеты гидроботанической станции
Глава 2. Системный анализ природно-технических систем утилизации отходов
2.1. Проектирование полигона TKO с учетом его жизненного цикла
2.2. Конструкционно-технологические параметры инженерного обеспечения полигонов TKO
2.3. Системный подход при формализации природно-технических систем утилизации отходов
2.4. Научные подходы к формализации природно-технических систем утилизации отходов
2.4.1. Объемно-балансовые модели
2.4.1.1. Объемно-балансовые эмиссионные модели
2.4.1.2. Оценочные модели воздействия типовых полигонов TKO на окружающую среду
2.4.2. Модели диффузионно-конвективного переноса
2.4.3. Модели реакторного типа
2.4.4. Регрессионные модели
2.4.5. Имитационные модели
2.4.6. Подходы к концепции иерархической модели управления системами утилизации отходов почвенными методами
2.4.7. Подходы к созданию управленческих моделей
2.4.8. Анализ рассмотренных моделей
2.5. Научное исследование процессов, протекающих на природно-технических системах утилизации отходов
Глава 3. Принципы моделирования системы ПТО для принятия проектных решений
3.1. Декомпозиция системы ПТО
3.1.1. Формальная модель системы ПТО
3.1.2. Декомпозиция системы ПТО по процессам
3.2. Моделирование биохимических процессов
3.2.1. Стадии биодеструкции отходов
3.2.2. Представление системы ПТО в качестве модели анаэробного биореактора
3.3. Моделирование физических процессов в системах ПТО
3.3.1. Моделирование процесса теплопереноса
3.3.2. Разработка диффузионно-фильтрационных моделей эмиссионных продуктов
3.4. Моделирование механических процессов
3.4.1. Расчет грунтовых оснований полигонов TKO
3.4.2. Расчет устойчивости откосов полигонов TKO
3.5. Структурная декомпозиция системы ПТО по подсистемам
3.6. Формирование критериев управления системой ПТО
Глава 4. Проектирование безопасной природно-технической системы утилизации отходов
4.1. Формальная модель системы ПТО
4.1.1. Определение состояния системы ПТО
4.1.2. Разработка модели системы ПТО
4.2. Моделирование процессов возникновения и развития опасности в системе ПТО
4.2.1. Классификация состояний системы ПТО
4.2.2. Источники опасности на природно-технических системах утилизации отходов
4.2.3. Параметры источников опасности в системах ПТО
4.3. Необходимые и достаточные условия для изменения состояния безопасности системы ПТО
4.4. Детерминированная модель оценки состояния системы ПТО
4.5. Статистическая динамическая модель параметров источников опасности на системах ПТО
4.6. Модель безопасного состояния системы ПТО
4.6.1. Методика оценки безопасности системы ПТО
4.6.2. Модель системы защиты объектов системы ПТО
4.7. Компьютерная программная реализация модели безопасности системы ПТО
Глава 5. Разработка модели эффективного управления системами утилизации отходов
5.1. Модель активного мониторинга на полигоне TKO
5.2. Модель переноса фильтрата на полигоне TKO
5.3. Установление критерия качества управления полигоном TKO
5.4. Управление процессами на полигоне TKO в детерминированной постановке
5.4.1. Исследование модели водного баланса с обратными связями по отклонению потока и влажности от стационарного режима
5.4.2. Исследование влияния возмущений, вызванных изменением материальной массы и колебаниями плотности фильтрата, на поток и влажность массива TKO
5.4.3. Исследование поведения потока фильтрата и влажности массива при формировании управляющего воздействия в более общем виде
5.4.4. Исследование влияния возмущений на материальную среду при наличии интегральной составляющей в законе управления
5.5. Статистически оптимальное управление процессами биодеструкции отходов на полигонах TKO
Глава 6. Разработка практических решений по выбору конструкций технических средств и инженерных сооружений систем ПТО
6.1. Имитационное моделирование как метод системного анализа
6.2. Имитационная модель полигона TKO
6.2.1. Постановка задачи
6.2.2. Применение теории графов для моделирования структурных свойств системы ПТО
6.2.3. Алгоритму правления полигоном TKO
6.2.4. Реализация имитационной модели
6.3. Моделирование процесса рассеивания загрязнений атмосферы
6.3.1. Аналитическое решение
6.3.2. Численное моделирование
6.3.2.1. Формирование твердотельной и сеточной модели
6.3.2.2. Вариационная постановка задачи
6.3.2.3. Моделирование процесса стационарной симуляции в ANSYS CFX-PRE
6.4. Практические решения по выбору конструкций технических средств, инженерных сооружений и АСУ полигонов TKO
6.4.1. Разработка защитных систем от фильтрационных потоков
6.4.2. Разработка проектных решений по сбору и утилизации биогаза
6.4.3. Разработка проектных решений по рекультивации полигона TKO
6.4.4. Разработка автоматизированной системы мониторинга эмиссионных потоков на полигоне TKO
6.4.4.1. Описание алгоритмов
6.4.4.2. Проектирование комбинационного автомата
6.4.4.3. Разработка интерфейса для оператора
6.5. Подходы к автоматизированным технологиям управления полигоном TKO
6.5.1. Разработка принципиальной схемы автоматизации полигона TKO
6.5.2. Подбор оборудования для мониторинга и управления физико-химическими параметрами в массиве отходов
6.6. Разработка человеко-машинной имитационной системы
6.6.1. Описание технологической схемы
6.6.2. Программно-аппаратная реализация
6.7. Оптимизация затрат на проектирование и строительство полигонов TKO
6.8. Оптимизация экономических показателей при обосновании внедрения инновационных технологий управления полигоном TKO
Заключение
Список использованных источников
Список сокращений
Приложения

Все отзывы о книге Системный подход к проектированию и строительству инженерных сооружений полигонов твердых коммунальных отходов

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Системный подход к проектированию и строительству инженерных сооружений полигонов твердых коммунальных отходов

Системный подход к проектированию и строительству полигонов TKO При максимально благоприятных условиях для жизнедеятельности метано-образующих бактерий из каждой тонны TKO образуется до 250 м3 сырого биогаза, имеющего теплоту сгорания 18 900-25 100 кДж/м3. В среднем газогенерация за­канчивается в свалочном теле в течение 10-50 лет, при этом удельный выход газа составляет 120-200 м3 на тонну TKO [60], при этом годовое количество биогаза в период относительно стабильного газовыделения составляет 3-10 м3/год на тон­ну накопленных ТКО. Стабилизация процессов газовыделения в массиве отходов происходит во второй год после их захоронения [66]. Таким образом, количество биогаза TKO прямо пропорционально массе свалочного тела. По современным представлениям газы брожения продуцируют только жиро-, белково- и углеводоподобные соединения. Исследованиями установлено [83], что больше всего газа образуется при сбраживании жироподобных веществ, меньше всего - при распаде белковоподобных. Было установлено, что эти веще­ства биохимическим путем не могут быть сброжены полностью (на 100%). Существует своеобразный предел сбраживания, по достижении которого даль­нейший распад вещества, если он и имеет место, не сопровождается выходом газа. Зная содержание газообразующих соединений, можно теоретически рас­считать максимально возможный объем выхода газа: Г = 0 , 9 2 ж + 0,62у + 0,34б, (1.13) где ж, у, б - соответственно жироподобные, углеводоподобные и белковопо-добные вещества, даны в граммах н а 1 г массы загружаемого вещества. В зависимости от уровня эмиссии в атмосферу и степени разбавления воз­духом биогаз может оказывать токсическое воздействие на живые организмы и растительный покров. Так, причиной подавления растительного покрова, кото­рое наблюдается при рекультивации полигонов (свалок) ТКО, является накопле­ние биогаза в поверхностном рекультивационном покрове, что вызывает асфик­сию корневой системы и задержку роста растений вплоть до их гибели. Приве­денный перечень негати...