Projeto Aterro Municipal
Estudo de Caso de Aplicação de Geomembrana num Projeto de um Aterro Sanitário Municipal
Visão geral do projeto
Localizado numa área suburbana de uma cidade de média dimensão, o Aterro Sanitário Municipal de Greenfield abrange uma área total de 45 hectares, com uma capacidade projetada para a deposição de 3,2 milhões de metros cúbicos de resíduos. O projeto visava satisfazer as crescentes necessidades de gestão de resíduos da cidade, minimizando os impactos ambientais, principalmente a contaminação das águas subterrâneas e a poluição do solo. Para cumprir os rigorosos padrões de proteção ambiental, foi adotado um sistema de geomembrana de alto desempenho como principal solução anti-infiltração.
Seleção e especificações técnicas da geomembrana
Após estudos geológicos abrangentes e avaliações de risco ambiental, o projeto selecionou geomembranas de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) com 1,5 mm de espessura como principal material impermeabilizante. Os principais parâmetros técnicos incluíram:
• Resistência à tracção: ≥28MPa (MD/TD)
• Alongamento à rotura: ≥700%
• Coeficiente de impermeabilidade: ≤1×10⁻¹³ cm/s
• Resistência química: Compatível com os componentes do lixiviado (ácidos orgânicos, metais pesados e sais)
Adicionalmente, foi utilizado um geotêxtil não tecido (300 g/m²) como camada protetora para evitar danos na geomembrana causados por arestas vivas de resíduos e irregularidades geológicas.
Processo de construção e controlo de qualidade
1. Preparação do local: A base do aterro sanitário foi nivelada, compactada (grau de compactação ≥93%) e limpa de detritos para garantir uma fundação lisa e estável.
2. Instalação do geotêxtil: O geotêxtil não tecido foi instalado de forma sobreposta (largura de sobreposição ≥15 cm) e fixado com parafusos de ancoragem para evitar o deslocamento.
3. Instalação da geomembrana: As geomembranas de PEAD foram instaladas na horizontal, com soldadura térmica para as juntas (temperatura de soldadura: 200-220 °C, velocidade de soldadura: 2-3 m/min). Cada soldadura foi inspecionada com um testador de vácuo para garantir a ausência de fugas de ar (pressão de teste: 0,02 MPa).
4. Vedação e proteção das arestas: As arestas da geomembrana foram ancoradas em muros de contenção de betão com fixadores de aço inoxidável, e foi colocada uma camada de solo com 50 cm de espessura como barreira protetora secundária.
Resultados do projeto e benefícios ambientais
Desde o seu comissionamento em 2021, o aterro opera em segurança há mais de três anos, alcançando resultados ambientais e operacionais notáveis:
• Contaminação zero das águas subterrâneas: A monitorização regular dos poços de água subterrânea em redor do aterro sanitário não detetou componentes de lixiviados, cumprindo os padrões nacionais de qualidade da água potável.
• Eficiência na recolha de lixiviados: O sistema de geomembrana direcionou o lixiviado de forma eficaz para a rede de tubagem de recolha, com uma taxa de recolha de 98%, reduzindo o risco de salinização do solo.
• Durabilidade a longo prazo: Não foram reportados danos, fissuras ou falhas nas juntas da geomembrana, confirmando a resistência do material à radiação UV, à corrosão química e ao stress mecânico.
• Relação custo-benefício: Comparativamente aos revestimentos de argila tradicionais, o sistema de geomembranas reduziu o tempo de construção em 40% e os custos de manutenção a longo prazo em 35%, além de prolongar a vida útil do aterro sanitário em 8 anos.
Conclusão
Este caso demonstra o papel crucial das geomembranas de PEAD na engenharia moderna de impermeabilização de aterros sanitários. Combinando a seleção científica de materiais, o rigoroso controlo de qualidade da construção e a monitorização sistemática, o projeto conseguiu equilibrar a eficiência da eliminação de resíduos e a proteção ambiental. Fornece um modelo replicável para projetos semelhantes de aterros sanitários que procuram mitigar os riscos ambientais e alcançar uma gestão sustentável de resíduos.


