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。
' [9 A1 a1 J4 @" ~/ ^. C
6 L1 j3 ?3 K0 }/ r% o5 E" |8 _' ]1 ]* }, O2 {
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。
: W# t+ U" X9 S7 M; A f) I3 j4 }) K1 U5 a
( h; i' Y2 U) d. H. C5 H2 U
, I7 |. t. y% V! E2 j- i6 q( c& M4 O1 ]
监测轻质非水相液体主体
j4 I3 W& I' u0 W+ f- d, v) s& z8 ^, C9 O3 H, t% b/ N) ?5 ^
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。5 D: X+ h3 p2 H- j+ {
' ~: t* c( G. ]1 u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。* X9 h7 [/ H) Q8 B
# |3 _- \) D8 r. k! K; ~, W8 Z
受体监测
& t+ Y& D+ K# ?# e; P, w2 G4 G# e7 ?$ n$ E. g( E
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。
/ k) E5 k2 l. X ]' [# h1 M5 U: E$ N% N& Z! ]9 {* x7 f
修复措施监测
x' B: I* D, X9 F% J3 c, j# f; J0 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。; X; x$ t3 i! t
4 i! I' W4 T o: f
修复措施监测应包括以下几条:0 ^- }5 U" @% P! F7 y: K4 \
& Z2 l. H' y+ K6 q
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;& }# D) X& R% ~' e% [' U0 z
计算在一定周期内LNAPL在特定回收点的回收量;
4 r5 }7 w1 v/ j0 g! a. ^具体的系统监控。
1 ? B9 }. ]3 u) J, H
; b$ B3 Q+ u, m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:* T) U0 H$ g2 O$ d: A- z
$ D. l# Y5 O; s抽提井和非抽提井的定期水文数据测量;
4 E p: U4 y- x9 x8 E! I3 v在所有排水井中,泵进水口深度的确认;
- ^( j) j7 _% j0 v6 O: K在一定周期内,每个排水井中的抽水速率;+ K# M4 n M+ B- I) N
抽水井和周边监测井的水位沉降程度。8 n! w3 n/ j) F" j2 E+ O# z
4 n/ h$ V# A, S5 g; d1 e" e
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:
& t* V+ T5 Q6 H& R f
& W, ~% l( E! @# I( l* T每个回收泵的进水深度;% {7 a- e$ X* P6 l+ u' v5 n
系统运转期应用系统真空度的测量;: {) D5 n8 O" X4 G
每个抽提点气相数据的光离子化检测器(PID)读数(如适用);" a2 M- d* f" Q1 |2 t
附近监测点的水文数据和真空度测量;* m; D9 O& l! x% C* Q' K. C g
在一定周期内,从每个回收点泵出的地下水和LNAPL的量。
3 S" J5 n. N- y% u7 `9 S4 v" t h0 X" q* J& x
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:6 a* ^# Q' u, H8 l! y- s
' S. `) _: Z3 _: f8 f1 z5 K* r
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;
) c4 H, Y, q9 ]; _0 c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;+ t9 L; D: G- v$ X( m6 D9 Y
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;
; A: S7 ]! F( 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;% t$ @# H* Y; M4 u: {8 G
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。
6 d. O2 q3 h8 |) ~+ v- a! Q! G
/ ]0 z9 A4 i! @8 G; J$ _. f% r |
© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。
|