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在铁路建设过程中势必会产生大量弃渣,同时,工程建设还需要大量的建筑材料。在此背景下,根据铁路特点以及沿线地方对工程弃渣的造地利用需求,开展铁路弃渣本地资源化绿色高效利用研究十分必要。
弃渣也是一种资源,国际上许多国家从20世纪就已经开始对其进行再利用,并达到了十分高的利用水平。德国、日本、意大利等国家针对弃渣的利用颁布了相关法规。其中,日本在1997年提出,原则上必须将建筑垃圾进行再利用处理;意大利在2006年提出隧道弃渣利用的相关计划[1-4]。我国的弃渣资源再利用目前处于起步阶段[5]。张建强等[6]从环保角度出发,建议将铁路建设过程中的临时用地进行复垦,在湖南常德至吉首高速公路的建设过程中,将隧道产生的弃渣用于了路基路床层的填筑。乐山至西昌高速公路隧线比达66.00%,工程建设中将产生的隧道弃渣用于路基填料、构造物骨料等[7-8]。
本研究依托某大型铁路建设,侧重实用性与引导性,研究铁路弃渣本地资源化绿色高效利用关键技术,以解决铁路工程建设过程中沿线弃渣安置与生态环保、弃渣产出与建材供应短缺间的矛盾和难题,最终实现多元化弃渣资源化综合利用,并提高弃渣利用率,以期为提升铁路弃渣利用水平,保障其沿线生态环境提供参考。
铁路隧道弃渣的本地资源化利用
Study on key technologies of green and efficient utilization of huge abandoned slag of railway tunnel
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摘要: 针对某大型铁路建设过程中产生大量弃渣以及建设过程中建材短缺的问题,以其典型段为例,对沿线弃渣的数量、性态等方面进行了分析,并进行了针对性规划,给出了具体的隧道弃渣利用方向和调配规划。结果表明,该段隧道产生的弃渣绝大部分都可符合相关工程的利用要求,在对典型段隧道所产生的弃渣经过合理规划后,该段弃渣的利用率理论上可达100.00%。在国内目前常规的隧道弃渣利用方式基础上,针对铁路工程,基于工程建筑材料、地方产业对隧道弃渣资源化利用进行统筹分析,提出了以隧道利用为主、其他工程利用为辅,兼顾地方产业利用的多层级隧道弃渣利用模式。本研究可为保障该大型铁路绿色环保工程提供参考。Abstract: In view of the main contradiction of huge amount of abandoned slag and shortage of building materials in the construction process of a particular railway, an idea of comprehensive utilization of abandoned slag for the typical section was provided by means of data analysis, field investigation and theoretical analysis in this paper. The quantity and character of abandoned slag along the line were analyzed. Meanwhile, for the typical section, given the specific tunnel slag utilization direction and deployment planning. The results showed that most of the waste slag produced in this section of the tunnel could meet the utilization requirements of related projects. After reasonable planning of the waste slag produced by the typical section of the tunnel, the utilization rate of this section of the waste slag could theoretically reach 100.00%. On the basis of the current conventional utilization methods of tunnel waste residues in China, for railway engineering, based on engineering construction materials and local industries, the overall utilization of tunnel waste residue resources was analyzed. A multi-level tunnel waste slag utilization mode was proposed, which was mainly based on tunnel utilization, supplemented by other engineering utilization, and was taken into account local industrial utilization. This study can provide a reference for guaranteeing the green environmental protection project of this large-scale railway.
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Key words:
- Railway tunnel /
- Abandoned slag /
- Ecological environment /
- Overall planning /
- Green project.
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表 1 有害弃渣利用处理对策
Table 1. Treatment countermeasure of harmful abandoned slag
项目 工程对策 目标 防止地下水等
摄取的影响隔水封闭(不熔化处理后封闭) 完全防止有害地下水的渗透发生 隔断封闭 粘性土覆盖,防止渗透 防止雨水、地下水渗透及侵出水发生 碾压降低透水性 不熔化处理 降低重金属溶出 设置吸收层 捕捉重金属 侵出水处理 防止直接摄取
的影响禁止使用 隔断暴露 铺装 填土 表 2 传统利用方向弃渣性态规范
Table 2. Specifications for slag with traditional utilization direction
表 3 典型段弃渣规划利用方向
Table 3. Planning utilization directions of tunnel slag for the typical section
利用方向 分类 弃渣用量/m3 弃渣利用量占比/% 工程本体利用 混凝土机制砂石骨料 6.38×106 27 混凝土预制构件骨料 3.00×105 1 站场填料 6.86×106 29 路基、道路 5.10×106 2 地区规划利用 产业造地 7.16×106 31 旅游造地 5.20×105 2 市场制品利用 砂石制品 1.76×106 8 -
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