环境卫生工程 ›› 2026, Vol. 34 ›› Issue (2): 68-74.doi: 10.19841/j.cnki.hjwsgc.2026.02.009

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生活垃圾中转站竖式压机结构优化工程实例

耿 聪   

  1. 上海城投环境(集团)有限公司
  • 出版日期:2026-04-28 发布日期:2026-04-28

Example on Structural Optimization of Vertical Compactor in Municipal Solid Waste Transfer Station

GENG Cong   

  1. Shanghai Chengtou Environment (Group) Co. Ltd.
  • Online:2026-04-28 Published:2026-04-28

摘要: 以上海市生活垃圾内河集装化转运系统为研究对象,针对中转站竖式压机系统进行技术升级改造。原中转站采用横式压缩工艺,2017年为适应垃圾分类需求改造为竖式压缩,改造后的压机系统在运行过程中存在垃圾飘洒严重、集装箱跑冒滴漏等问题,通过优化溜槽结构、升级密封性能和装压工艺改进,有效解决了垃圾飘洒问题,使现场作业环境得到显著改善。改进后运营数据显示,一楼地面垃圾飘洒程度评分减少75%,干垃圾箱的夹带及漏水评分降低82%,厨余垃圾箱实现了零夹带与零漏水,单套集运泊位设备运营成本降低56%,实现了环境效益与经济效益的双重提升,为同类中转站的技术改造提供了实践参考。

关键词: 生活垃圾, 中转站, 竖式压机, 垃圾飘洒, 结构优化

Abstract: Taking the municipal solid waste containerized inland waterway transport system in Shanghai as an example, the technical upgrade for the vertical baler system at a transfer station was carried out. The original station utilized a horizontal compression process, which was converted to a vertical compression system in 2017 to meet waste classification requirements. The modified baler system initially experienced severe waste scattering and container leakage during operation. By optimizing the chute structure, enhancing sealing performance, and improving the loading and compression process, the issue of waste scattering was effectively resolved, leading to a significant improvement in the on-site working environment. Post-improvement operational data indicated that the score for the degree of waste scattering on the first-floor ground had reduced by 75%, the score for carry-over and leakage from dry waste containers had decreased by 82%, and the kitchen waste containers had achieved zero carry-over and zero leakage. Additionally, the operating costs for the equipment at a single set of the loading berths have been reduced by 56%. These outcomes demonstrated a dual enhancement in both environmental benefit and economic benefit, providing a practical reference for the technical transformation of similar transfer stations.

Key words: domestic waste, transfer station, vertical compactor, waste spillage, structural optimization

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