一种基于建筑垃圾精准资源利用结构及其利用方法与流程
未命名
07-23
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1.本发明涉及建筑垃圾利用技术领域,更具体地说,涉及一种基于建筑垃圾精准资源利用结构及其利用方法。
背景技术:
2.建筑垃圾是工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾等的总称。包括新建、扩建、改建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物,不包括经检验、鉴定为危险废物的建筑垃圾。
3.工程渣土是各类建筑物、构筑物、管网等基础开挖过程中产生的弃土。工程泥浆是钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工、水平定向钻及泥水顶管等施工产生的泥浆。工程垃圾是各类建筑物、构筑物等建设过程中产生的弃料。拆除垃圾指各类建筑物、构筑物等建设过程中产生的弃料。装修垃圾指装饰装修房屋过程中产生的废弃物。根据现行法律法规,应将建筑垃圾处理转化成为有用物质,以提高建筑垃圾的利用效率。
4.随着城市化进程的加速,建筑行业的快速发展伴随着建筑垃圾日益增多。绝大部分建筑垃圾未经任何分类、处理便被露天堆放或填埋,其随意堆存易产生安全隐患,同时耗用大量的土地,其清运和堆放过程中的遗撒和粉尘、灰砂飞扬等问题又造成了严重的环境污染和水土流失,降低了土壤质量。
5.建筑垃圾是放错了地方的“黄金”,未经利用直接废弃造成了资源的浪费。建筑垃圾经分拣、剔除或粉碎后,大多可以作为再生资源重新利用,如:砖、石、混凝土等废料经粉碎后,可以代砂,用于砌筑砂浆、抹灰砂浆等,还可以用于制作铺道砖、花格砖等建材制品;废钢筋、废铁丝、废电线等金属,经分拣、集中、重新回炉后,可以再加工制造成各种规格的钢材;废竹木材则可以用于制造人造木材,这都使得建筑垃圾再生具有利用率高、生产成本低、环境与经济效益好的突出优势。
6.建筑垃圾的主要利用方式为直接利用、再生建筑材料。其中基础开挖的工程渣土多用于筑路施工、桩基填料、地基基础等;工程泥浆多为压滤干化后与工程渣土利用方向一致。施工过程中产生的利用废弃建筑混凝土和废弃砖石生产粗细骨料,废钢材、废钢筋及其他废金属材料可直接再利用或回炉加工。拆迁垃圾中的废砖瓦生产骨料对于废弃木材类建筑垃圾,尚未明显破坏的木材可以直接再用于重建建筑,破损严重的木质构件可作为木质再生板材的原材料或造纸等,废弃路面沥青混合料可按适当比例直接用于再生沥青混凝土,废弃道路混凝土可加工成再生骨料用于配制再生混凝土。装修过程中产生的废玻璃、废塑料、废陶瓷等建筑垃圾视情况区别利用。
7.于是,本技术人根据多年建筑行业丰富的施工管理经验,针对现有建筑垃圾收集、处理及利用方式提供一种精准处置建筑垃圾的方法,以期达到更具有实用价值性的目的。
技术实现要素:
8.1.发明要解决的技术问题
9.针对现有技术存在的缺陷与不足,本发明提供了一种基于建筑垃圾精准资源利用结构及其利用方法,本发明在建筑垃圾精准化利用方面可作为大宗建筑垃圾的利用、处置方式,从而减少建筑垃圾在场地内的乱堆乱弃,同时也避免工程开工后,土方无合理去向,乱堆乱弃的状况。通过精准化利用,可减少建筑垃圾二次倒运。
10.2.技术方案
11.为达到上述目的,本发明提供的技术方案为:
12.本发明的一种基于建筑垃圾精准资源利用结构,包括固定转运系统,所述的固定转运系统由表土区、工程渣土区、拆迁垃圾区、工程垃圾区和装修垃圾区组成。
13.一种基于建筑垃圾精准资源利用结构的利用方法,其特征在于:其步骤为:
14.步骤一:在项目建设初期先行调研,根据地勘报告、主体设计、施工工艺等核算工程渣土的产生量,核算表土、普通土方、石方等数量,制定相应计划;
15.步骤二:根据项目类型制定节能环保的绿色施工方案,对项目进行分期、分区施工,通过优化施工工艺和施工工序,减少工程渣土产生;
16.步骤三:根据时序安排,在占地范围内设置固定周转场地,划定表土、普通土方、岩石的堆放区域;
17.步骤四:初步确定利用方向,分区作业,对表土进行单独剥离、堆存、保护,将表土送至表土周转位置;根据现状资料对施工场地按层进行分类,对地表30cm~50cm的耕植土或表土进行剥离、堆存、保护、利用;
18.步骤五:对表土以下土方开挖就近利用,将场地中能可以回填的土方根据工序就近堆存,优先用于开挖场地回填;普通土方中不能回填利用的部分送至普通土方调运场地;
19.步骤六:多余土方根据利用途径进行对标检测,根据检测结果,精准确定利用方向;
20.步骤七:对工程渣土进行合理调运,根据设计留足自身利用量,多余的进行精准利用;
21.步骤八:构建建筑垃圾资源化动态监控系统,并与相关项目形成联网互动;
22.进一步地,所述的固定转运系统在施工时进行计量,设置外围拦挡防护措施,并设置分隔及顶部防护,进行标识,堆存高度不超过3m。
23.进一步地,根据现状资料对施工场地按层进行分类,对地表30cm~50cm的耕植土或表土进行剥离、堆存、保护、利用。
24.进一步地,将表土层以下的土方作为重点关注对象,可将其用作路基填筑、基础回填、防渗垫层、隔离层、生土熟化、微地形构造、景观用土,尤其在土层后的区域;耕植土或表土以下风化岩以上为普通土方,该土方大部分可用作回填土方,土类建筑垃圾可作为制砖和道路工程用料。
25.进一步地,可以结合网络平台及手机软件进行实时动态监控,与类似相关项目形成联网互动。
26.进一步地,在产生建筑垃圾后及时利用,减少场地内堆存或处置费用。对不能回填利用的土方可与多余表土一起,精准化利用至市政公园、废弃地治理、屋顶花园用土。
27.3.有益效果
28.采用本发明提供的技术方案,与现有技术相比,具有如下有益效果:
29.本发明在建筑垃圾精准化利用方面可作为大宗建筑垃圾的利用、处置方式,从而减少建筑垃圾在场地内的乱堆乱弃,同时也避免工程开工后,土方无合理去向,乱堆乱弃的状况。通过精准化利用,可减少建筑垃圾二次倒运。
附图说明
30.图1为本发明的固定转运系统区域划分效果图;
31.图2为本发明的土层剖面图。
32.图中:1、固定转运系统;11、表土区;12、工程渣土区;13、拆迁垃圾区;14、工程垃圾区;15、装修垃圾区。
具体实施方式
33.下面结合附图和实施例对本发明作进一步的描述:
34.实施例1
35.从图1-2可以看出,本实施例的一种基于建筑垃圾精准资源利用结构,包括固定转运系统1,固定转运系统1由表土区11、工程渣土区12、拆迁垃圾区13、工程垃圾区14和装修垃圾区15组成。
36.根据施工工艺进行建筑垃圾分类,结合工序对不同的垃圾实施分类转运堆存,按工序设置固定转运场地,随工序逐步精准周转,各周转场地设置标识,依次设置表土区11、工程渣土区12、拆迁垃圾区13、工程垃圾区14和装修垃圾区15。
37.现行处置方式及现场可利用方式等,工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆迁垃圾优先自身利用和资源化利用,拆除垃圾和装修垃圾宜按金属、木材、塑料、其他等分类收集、分类运输、分类处理处置。
38.工程渣土是建筑行业基础建设中产生土石方量较大的工程,约占建筑垃圾的70%以上,其因为量大且工序调配不足的问题,存在堆存占地、二次倒运等问题。工程泥浆通常含水率较高,通常采用密封罐或沉淀池进行泥水分离,也有采用一体化设备进行压滤分离,分离水在场地内降尘等,泥直接填埋或场地平整。可通过一体化设备进行处置计量,并将其直接用于绿化区域的土层回填。此部分因其量相对少,可随产生随干化随堆存,后续利用。拆迁垃圾多产生于老旧小区或房屋,对其中可利用的砖、木料等,可将其中可利用的部分进行分类收集利用,不能利用的部分进行粉碎后作为骨料等。拆迁垃圾成分较为复杂,仅是普通民房拆迁,可分类利用,如为工厂等,还需判定其是否存在污染,如有污染,应另行处置。装修垃圾主要以混凝土块、碎石块、废砂浆等为主,其可作为场地回填料进行利用。建筑垃圾资源化可采用就地利用、分散处理、集中处理等模式,宜优先就地利用。
39.一种基于建筑垃圾精准资源利用结构的利用方法,其步骤为:
40.步骤一:在项目建设初期先行调研,根据地勘报告、主体设计、施工工艺等核算工程渣土的产生量,核算表土、普通土方、石方等数量,制定相应计划;
41.步骤二:根据项目类型制定节能环保的绿色施工方案,对项目进行分期、分区施工,通过优化施工工艺和施工工序,减少工程渣土产生;
42.步骤三:根据时序安排,在占地范围内设置固定周转场地,划定表土、普通土方、岩石的堆放区域;固定转运系统1在施工时进行计量,设置外围拦挡防护措施,并设置分隔及
顶部防护,进行标识,堆存高度不超过3m;
43.步骤四:初步确定利用方向,分区作业,对表土进行单独剥离、堆存、保护,将表土送至表土周转位置;根据现状资料对施工场地按层进行分类,对地表30cm~50cm的耕植土或表土进行剥离、堆存、保护、利用;
44.步骤五:对表土以下土方开挖就近利用,部分区域土方以下还有风化岩、母质层,将场地中能可以回填的土方根据工序就近堆存,优先用于开挖场地回填;普通土方中不能回填利用的部分送至普通土方调运场地;
45.将表土层以下的土方作为重点关注对象,可将其用作路基填筑、基础回填、防渗垫层、隔离层、生土熟化、微地形构造、景观用土,尤其在土层后的区域;耕植土或表土以下风化岩以上为普通土方,该土方大部分可用作回填土方,土类建筑垃圾可作为制砖和道路工程用料;
46.步骤六:多余土方根据利用途径进行对标检测,根据检测结果,精准确定利用方向;
47.步骤七:对工程渣土进行合理调运,根据设计留足自身利用量,多余的进行精准利用;从而在产生后及时利用,减少场地内堆存或处置费用。对不能回填利用的土方可与多余表土一起,精准化利用至市政公园、废弃地治理、屋顶花园等用土;
48.步骤八:构建建筑垃圾资源化动态监控系统,并与相关项目形成联网互动;
49.根据现状资料对施工场地按层进行分类,对地表30cm~50cm的耕植土或表土进行剥离、堆存、保护、利用。
50.可以结合网络平台及手机软件进行实时动态监控,与类似相关项目形成联网互动。
51.在产生建筑垃圾后及时利用,减少场地内堆存或处置费用。对不能回填利用的土方可与多余表土一起,精准化利用至市政公园、废弃地治理、屋顶花园用土。
52.本发明针对建筑垃圾的产生环节进行精准化系统追踪,形成到场量、使用环节利用效率、废弃量的数量平衡关系,同时根据工程用料特点对其使用环节进行定点化追踪,建立分类材料台账,从而实现建筑垃圾源头追踪和种类、数量统计,对使用环节的追踪可通过施工进度和人员定位实现,对废弃量可通过建筑垃圾清理台账明确类别、数量、去向,从而实现其精准化资源定位,根据垃圾特性及数量,将垃圾尽可能的用于自身项目的资源化利用,减少成本和处置费用。
53.建筑垃圾根据施工工艺、工序、材料等从源头分类,从施工进场开始,明确工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆迁垃圾、装修垃圾的种类、数量。工程渣土、工程泥浆按照地勘资料、设计和施工工艺核算,工程垃圾产生量按照新增建筑面积进行核算,按单位面积垃圾量300t/万m2~800t/万m2计取,拆除垃圾按照拆除面积核算,单位面积拆除垃圾产生量为8000t/万m2~13000t/万m2,装修垃圾按照户数进行统计,单位户数按0.5t/(户.a)~1.0t/(户.a)。
54.本发明提供了一种大宗建筑垃圾的精准化利用方法,该方法在建筑垃圾精准化利用方面可作为大宗建筑垃圾的利用、处置方式,从而减少建筑垃圾在场地内的乱堆乱弃,同时也避免工程开工后,土方无合理去向,乱堆乱弃的状况。通过精准化利用,可减少建筑垃圾二次倒运。
55.综上所述,该建筑场地施工,建筑垃圾的核算及利用可通过提前核算、规划,根据其特性进行利用,通过分类调研,确定合理的利用途径,并通过动态监控系统,从而实现建筑垃圾的精准化利用。
56.以上示意性的对本发明及其实施方式进行了描述,该描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。所以,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。
技术特征:
1.一种基于建筑垃圾精准资源利用结构,包括固定转运系统(1),其特征在于:所述的固定转运系统(1)由表土区(11)、工程渣土区(12)、拆迁垃圾区(13)、工程垃圾区(14)和装修垃圾区(15)组成。2.根据权利要求1所述的一种基于建筑垃圾精准资源利用结构的利用方法,其特征在于:其步骤为:步骤一:在项目建设初期先行调研,根据地勘报告、主体设计、施工工艺等核算工程渣土的产生量,核算表土、普通土方、石方等数量,制定相应计划;步骤二:根据项目类型制定节能环保的绿色施工方案,对项目进行分期、分区施工,通过优化施工工艺和施工工序,减少工程渣土产生;步骤三:根据时序安排,在占地范围内设置固定周转场地,划定表土、普通土方、岩石的堆放区域;步骤四:初步确定利用方向,分区作业,对表土进行单独剥离、堆存、保护,将表土送至表土周转位置;根据现状资料对施工场地按层进行分类,对地表30cm~50cm的耕植土或表土进行剥离、堆存、保护、利用;步骤五:对表土以下土方开挖就近利用,将场地中能可以回填的土方根据工序就近堆存,优先用于开挖场地回填;普通土方中不能回填利用的部分送至普通土方调运场地;步骤六:多余土方根据利用途径进行对标检测,根据检测结果,精准确定利用方向;步骤七:对工程渣土进行合理调运,根据设计留足自身利用量,多余的进行精准利用;步骤八:构建建筑垃圾资源化动态监控系统,并与相关项目形成联网互动。3.根据权利要求2所述的一种基于建筑垃圾精准资源利用结构的利用方法,其特征在于:所述的固定转运系统(1)在施工时进行计量,设置外围拦挡防护措施,并设置分隔及顶部防护,进行标识,堆存高度不超过3m。4.根据权利要求2所述的一种基于建筑垃圾精准资源利用结构的利用方法,其特征在于:根据现状资料对施工场地按层进行分类,对地表30cm~50cm的耕植土或表土进行剥离、堆存、保护、利用。5.根据权利要求2所述的一种基于建筑垃圾精准资源利用结构的利用方法,其特征在于:将表土层以下的土方作为重点关注对象,可将其用作路基填筑、基础回填、防渗垫层、隔离层、生土熟化、微地形构造、景观用土,尤其在土层后的区域;耕植土或表土以下风化岩以上为普通土方,该土方大部分可用作回填土方,土类建筑垃圾可作为制砖和道路工程用料。6.根据权利要求2所述的一种基于建筑垃圾精准资源利用结构的利用方法,其特征在于:可以结合网络平台及手机软件进行实时动态监控,与类似相关项目形成联网互动。7.根据权利要求2所述的一种基于建筑垃圾精准资源利用结构的利用方法,其特征在于:在产生建筑垃圾后及时利用,减少场地内堆存或处置费用。对不能回填利用的土方可与多余表土一起,精准化利用至市政公园、废弃地治理、屋顶花园用土。
技术总结
本发明公开了一种基于建筑垃圾精准资源利用结构及其利用方法,属于建筑垃圾利用技术领域。本发明包括固定转运系统,所述的固定转运系统由表土区、工程渣土区、拆迁垃圾区、工程垃圾区和装修垃圾区组成。其步骤为:步骤一:在项目建设初期先行调研,制定相应计划;步骤二:对项目进行分期、分区施工,减少工程渣土产生;步骤三:在占地范围内设置固定周转场地,划定表土、普通土方、岩石的堆放区域;本发明在建筑垃圾精准化利用方面可作为大宗建筑垃圾的利用、处置方式,从而减少建筑垃圾在场地内的乱堆乱弃,同时也避免工程开工后,土方无合理去向,乱堆乱弃的状况。通过精准化利用,可减少建筑垃圾二次倒运。筑垃圾二次倒运。筑垃圾二次倒运。
技术研发人员:何广慧 钱元弟 马孝珍 郭家妍 申天保
受保护的技术使用者:中国十七冶集团有限公司
技术研发日:2023.04.19
技术公布日:2023/7/21
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