固形廃棄物埋立地は地震活動の影響を受ける可能性があります。地震が発生すると埋立地ライナーの張力が大幅に上昇し、材料が伸びたり裂けたりする可能性があります。[1]埋立地の上部が割れたり、メタン収集システムがカバーに対して移動したりする可能性があります。[2]
廃棄物柱の深さを増やすと、通常、地震の際にその埋立地の表面で感じられる地盤加速度が減少します。 [3]廃棄物の重量は、地震時の埋立地ライナーの穴あきやパイプの破砕の分析において重要です。[4]埋立地の下の石灰岩などの不安定な岩石は地震時に崩れ、埋立地の部分的な崩壊につながる可能性があります。[5]この場合の主な懸念は、埋立地の下にある可能性のある水源の潜在的な汚染です。[5]
モデリング
擬似静的斜面安定性解析では、地震は一定の水平力としてモデル化されます。地震力が一方向に作用する一定の力としてモデル化されるという事実は、このモデルの主な制限を表しています。[3]ニューマーク永久変形の数学的解析では、埋立地の移動は、埋立地への駆動力がその抵抗力よりも大きい場合に発生します。[3]振動台実験室試験は、埋立地のさまざまなコンポーネント間のインターフェイスの強度特性を調べるために機能します。主な懸念事項は、土壌と埋立地ライナーの接触です。これは通常、システムの弱点であると見なされているためです。[4]動的遠心試験は、埋立地を縮小した形でモデル化するために機能します。通常、このアプローチでは、テストボックス内に小さな単純化された埋立地が構築されます。このテスト中、サンプルの埋立地で地震荷重がシミュレートされます。このタイプのテストの主な用途は、地面の揺れ中の埋立地ライナーの挙動を観察することです。
多くの埋立地はそれぞれが独自性を持っているため、ある場所のテスト結果を別の場所に当てはめるのは困難です。廃棄物の単位重量などの埋立地の特性を測定すると、廃棄物の取り扱いが危険になる可能性があるため、健康上の懸念につながる可能性があります。この廃棄物にアクセスすると、カバーライナーが損傷する可能性があり、システムが正常に機能しなくなる可能性があります。埋立地は時間の経過とともに変化するシステムであるため、定期的な評価が必要になる場合があります。[引用が必要]
参考文献
- ^ Thusyanthan, NI; Madabhushi, SPG; Singh, S. (2007)「静的および地震荷重下における埋立地斜面のジオメンブレンの張力 - 遠心力研究」Geotextiles and Geomembranes V. 25: 78–95。
- ^ Matasovic, N.; Kavazanjian Jr., E. (2006)「複合埋立地カバーの地震応答」地盤工学および地盤環境工学ジャーナルV. 132(4): 448–455。
- ^ abc Bray, JD; Augello, AJ; Leonards, GA; Repetto, PC; Byrne, RJ (1995)「固形廃棄物埋立地の地震安定性手順」Journal of Geotechnical Engineering V. 121(2): 139–151.
- ^ ab Choudhury, D.;Savoikar, P. (2009)「地震条件下での都市固形廃棄物の特性評価の簡略化された方法」Waste Management V. 29(2):924–933。
- ^ ab Krinitzsky, EL;Hynes, ME;Franklin, AG (1997)「衛生埋立地の地震安全性評価」工学地質学V.46(2):143–156。
