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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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。
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环保之家.JPG 5 H' w+ }/ [+ h; r& T3 g! E; w9 }
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& E6 c- C, E0 B监测轻质非水相液体主体0 \/ P/ l. J) u

3 L; l3 g1 t* V: M8 ]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。) w1 i3 Z. F9 ~. N

2 @& k. e  d- D9 Q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。
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受体监测
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  ^$ C/ i5 |2 y) n; P0 Y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' n$ I0 v1 Y9 H' V0 v( J

( c3 d+ n$ J& _9 U1 J+ z. k, E4 f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。: ^) o2 N( \2 A, j, n# b
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修复措施监测应包括以下几条:
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! e! I' I4 b3 f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;
" U. j% p- W3 l计算在一定周期内LNAPL在特定回收点的回收量;) O0 V! E/ [/ ^9 B
具体的系统监控。
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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:. b1 V/ `4 E/ E9 I
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抽提井和非抽提井的定期水文数据测量;
: o: N. e) p' Y( z3 \' ^& p* }在所有排水井中,泵进水口深度的确认;5 W0 C0 K5 s3 t7 f( D+ W
在一定周期内,每个排水井中的抽水速率;3 C- q9 Q) u8 U2 Q  c: ^  W& a/ a
抽水井和周边监测井的水位沉降程度。
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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:3 A) D$ B" T% b- ]3 Q0 z
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每个回收泵的进水深度;* z& u8 ?8 I* z5 a; y, ?3 c1 h
系统运转期应用系统真空度的测量;
" E; T4 }: d5 }  [! }+ i% V- O# y每个抽提点气相数据的光离子化检测器(PID)读数(如适用);4 Q7 M' C. o$ _% h5 \( x9 X  |
附近监测点的水文数据和真空度测量;. M8 A; C/ Z6 w' M
在一定周期内,从每个回收点泵出的地下水和LNAPL的量。
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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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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;+ S5 h( z3 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;
0 o5 G3 r. {0 B# H( g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;
4 b# M5 O5 l' M/ Q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;5 m# x$ n/ z  }3 x
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。
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