前沿动态 轻质非水相液体[LNAPL]污染场地修复监测 [复制链接]

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京东
修复工程的实施一旦开始,就需要通过监测来评估所选修复措施的效果与有效性。监测的类型和频率应当根据场地概念模型来制定,场地概念模型定义了轻质非水相液体的种类、来源和分布,场地特定的受体,水文地质对轻质非水相液体的影响,以及其它影响轻质非水相液体迁移和可回收性的因素。
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/ k( B- s; D" y/ _' R( r6 m6 ?1 L监测需要验证对场地的假设,并且记录选取的修复措施阻止迁移,减少质量和保护已知的人类受体和生态受体的效果。. l  ~# H0 E. d  l- P4 T

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监测轻质非水相液体主体$ N4 n+ @2 y4 j6 a: n

9 e; G( H# F5 r/ v8 Z5 T( Z+ X$ r因为修复调查可以详细地提供LNAPL的来源和分布,所以应当在修复调查阶段设置合适的监测井网。监测井网包括位于LNAPL主体的井和在主体周边的一系列监测点。这些井之间的距离分布需足够充分识别场地地下特性和所监测的LNAPL特性。为了记录LNAPL的分布,预测迁移行为,评估可回收性,应当在LNAPL主体内设置足够多的监测点,在LNAPL主体外,污染羽中的监测井也需要布置紧密,来证实LNAPL没有发生迁移。
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在修复阶段,所有的LNAPL场地需要定期监测。监测系统包括使用合适的现场设备,测量水的深度,轻质非水相液体的深度,LNAPL油层的厚度。根据修复监测指标和场地条件的改变,可能需要对监测进行调整。0 h( j; B) t3 i1 C

* W( [/ R' _8 _7 Q5 Y& H受体监测
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受体监测应该用来评估修复措施对已知受体受到暴露风险的保护性。监测的频率应当根据场地概念模型,建立在调查者的专业评判之上。受体监测应遵从其它相关的导则文件和条例。
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修复措施监测
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4 W9 q  i1 k& Q4 r9 C* Q修复系统的监测会根据具体实施的修复措施的类型而改变。所有修复措施监测应包括监测LNAPL在修复后的变化,为评估修复措施的有效性收集足够多的数据。
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修复措施监测应包括以下几条:
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水力测量包括LNAPL主体和周边的相关监测井和回收点的水深,LNAPL的深度和厚度;- L# \5 a/ X) x/ M
计算在一定周期内LNAPL在特定回收点的回收量;4 v# u7 @) Y! X/ ^
具体的系统监控。
' C+ M; ]4 G  _8 c( ]1 o
  u; i* n( @+ b! s0 S. O, q6 x对于使用地下水抽提来阻缓LNAPL迁移的修复措施,系统监测应包括:
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/ D9 {8 x8 W4 R( |抽提井和非抽提井的定期水文数据测量;, E( v) w# I! \9 f
在所有排水井中,泵进水口深度的确认;$ _/ B) }) c2 p5 m; |
在一定周期内,每个排水井中的抽水速率;
/ ^: {1 W) g4 F: {* P抽水井和周边监测井的水位沉降程度。: M& B- N; |; N2 O/ q/ Y7 |2 f

1 m$ Y& P3 T( H( K2 v对于使用地下水抽提来阻缓LNAPL迁移的修复措施,系统监测应包括:! K3 p% O9 x2 Z6 U
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每个回收泵的进水深度;) M* w* c* e0 P1 w* j9 j) ^
系统运转期应用系统真空度的测量;$ ~' U7 {4 M- U8 ?" k9 r; G
每个抽提点气相数据的光离子化检测器(PID)读数(如适用);
7 x! j3 I; d  d, o附近监测点的水文数据和真空度测量;) \! A; {' R/ ^
在一定周期内,从每个回收点泵出的地下水和LNAPL的量。$ ~0 p- u0 Q- K: S

; U1 ^8 G$ J- ^/ y4 c; D9 z! F4 N对于注入表面活性剂提高LNAPL的流动性,从而强化液相回收速率的修复措施而言,系统监测应包括:
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/ w+ M3 M0 p0 N- M4 W注射药剂前,采集地下水样品,分析污染物化合物,以及可能与所注入材料发生反应的化合物及产物;4 E& V5 ]) l6 e  g, \' @
在每个注入点注入药剂所用的容积、注入速率、注入持续时间、注入深度等细节;
/ G6 t' d3 X# e& {8 a恢复LNAPL流动性后进行抽提,关于抽提的监测细节包括每个提提点泵的入水深度、抽提速率和回收期的持续时间;5 ^& o( F2 l! T0 e
在抽提点和周边监测井,针对泵抽阶段进行水力测试,以确定抽提区域的影响;
: b7 s% y( ?# K7 C+ G. J收集注射药剂后的地下水样品,测量所关注污染物化合物及注入材料后与材料发生反应的化合物/产物浓度。8 \+ ?6 Y, B; {
  N8 R' T# P+ ^; P9 L3 c! `; w

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