Методы инженерно-геодезических работ при проектировании, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО)

Выпускная квалификационная работа, в которой был рассмотрен вопрос исследования методов инженерно-геодезических работ при проектировании, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО) Главной проблемой инженерно-геодезических изысканий на полигонах ТБО является отсутствие законодательного регулирования в части регулярного мониторинга полигонов ТБО. Регулярный мониторинг поможет отследить динамику изменений параметров полигона и контролировать процессы на объекте, в том числе нарушения.
Author image
Radik
Тип
Дипломная работа
Дата загрузки
04.11.2022
Объем файла
2777 Кб
Количество страниц
53
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
2000 руб.
2500 руб.
Заказать написание работы может стоить дешевле

ВВЕДЕНИЕ

К сожалению, технология переработки ТБО еще недостаточно внедрена на территории России и на данный момент в РФ перерабатывается лишь 4% от общего числа мусора. На сегодняшний день 90% всех отходов в России утилизируется на специализированных полигонах ТБО.
Полигон ТБО – сооружение, предназначенное для хранения и утилизации ТБО. По данным Роспотребнадзора по состоянию на 2020 год в России эксплуатируется порядка 1400 полигонов ТБО, на которых хранится около 290 млн. тонн отходов и общая площадь всех полигонов ТБО на территории России составляет 3,6 млн. гектаров. Ежегодно россияне производят 35-40 млн. тонн ТБО.
Полигоны ТБО различаются по климатогеографическим условиям, возрасту объему, составу и сроку действия эмиссий, локальным особенностям местности. В настоящее время объекты захоронения ТБО классифицируются по форме (карьерные, отвальные, откосные, резервуарные захоронения), по годовому объему принимаемых на полигон ТБО, мощности захоронения

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

1 ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСВА К ПРОВЕДЕНИЮ ИЗЫСКАНИЙ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 6

1.1 Общие положения 6

1.2 Классификация полигонов ТБО 8

1.3 Закрытие и рекультивация полигона ТБО 10

2 ОБЗОР МЕТОДОВ ИНЖЕНЕРНО ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ПРИМИНЯЕМЫХ НА ПОЛИГОНАХ ТБО 16

2.1 Тахеометрическая съемка 16

2.2  Аэрофотосъемка с БПЛА 19

2.3 Воздушное и наземное лазерное сканирование 21

2.4 Мониторинг полигонов ТБО с помощью ГИС- технологий 24

3 ОБЗОР КОМПЛЕКСА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ НА ПОЛИГОНАХ ТБО 27

3.1 Инженерно-геодезические изыскания на объекте «Рекультивация нарушенных земель на земельном участке с кадастровым номером 26:05:041701:14, расположенном в границах села Донского Труновского района Ставропольского края 27

3.2 Инженерно-геодезические работы на объекте: «Рекультивация существующего полигона ТБО, расположенного на западной окраине г. Лермонтова Ставропольского края» 39

3.3 Инженерно-геодезические работы на объекте: «Рекультивация нарушенных земель на земельном участке с кадастровым номером 26:22:31303:27, расположенном в г. Нефтекумске» 45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 55

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

3. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

4. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

5. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

6. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

7. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 г. №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 N 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» 

9. Федеральный закон «О геодезии и картографии» от 26.12.95 № 209-ФЗ

10. ГОСТ Р 51872–2002 Документация исполнительная геодезическая

11. ГОСТ 22268–79 Геодезия. Термины и определения

12. ГОСТ 21.101–97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

13. ГОСТ Р 53606 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ

14. ГОСТ Р 53606 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ

15. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

16. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства

17. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства, ч. II

18. СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

19. ГОСТ 20522–96. «Методы статистической обработки результатов испытаний».

20. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83), М., 1986 г.

21. The California Integrated Waste Management Board (CIWMB) «METHODOLOGY FOR DETERMINING REMAINING LANDFILL CAPACITY» Publication No 232-97-018.,1997 г.

22. Королёв В.А.  «Полигоны ТБО: есть ли альтернатива?» , журнал  «Инженерная геология», Изд. Геомаркетинг (М.), № 1, с. 46-56, 2010 г.

23. Приказ №14 от 18 января 2012 г. Минэкономразвития Российской Федерации «Об утверждении методики определения платы и предельных размеров платы за проведение кадастровых работ федеральными государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в целях выдачи межевого плана».

ВЛС применяется для высокоточного картографирования линейных и площадных объектов в масштабах 1:500–1:5000 с воздушных носителей (самолет, вертолет, БПЛА, квадрокоптер). Точность – 5–8 см, детальность отрисовки – 20– 50 см, производительность – до 800 погонных км съемок в день (ширина полосы съемки до 1000–1500 м). Обычно сопровождается одновременной цифровой аэрофотосъемкой с разрешением 5–15 см в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. В основном применяется при инженерных изысканиях на инфраструктурных объектах, в городском хозяйстве, для оценки. объемов перемещенного грунта (карьеры, полки, полигоны ТБО), мониторинга объектов любого характера.
По сравнению с тахеометрами, которые позволяют регистрировать одну физическую точку каждые несколько секунд, наземное лазерное сканирование позволяет измерять до 8 000 точек в секунду. Полученное облако точек характеризуется очень высокой пространственной плотностью