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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! }  J$ `% q! }( C" T7 J6 k监测轻质非水相液体主体6 ~0 O2 T" d. p
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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。; k: \7 x0 k( Z0 l) y3 V

6 Z0 V6 E2 m7 Y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 P7 A/ B& p# r) q
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受体监测. ~/ ~/ c1 v0 h+ t4 }
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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。8 \7 m& q2 j: M  J  G/ d
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修复措施监测
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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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' a  O) @5 V% I7 N& z  ~/ D1 ?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;5 T. I# n1 T0 L6 I* j
计算在一定周期内LNAPL在特定回收点的回收量;8 {- F5 w! B' s* y; [& {
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:
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2 }& \7 |  g! z# W抽提井和非抽提井的定期水文数据测量;
  j" J* M( E+ `, d' f  I/ U9 u在所有排水井中,泵进水口深度的确认;
" _* I2 \+ u* ^& n5 w7 Z! Z# g在一定周期内,每个排水井中的抽水速率;9 T2 j: x( E. _( [. O
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:
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每个回收泵的进水深度;
* G- D4 Y' \5 m: `& q系统运转期应用系统真空度的测量;6 E6 M4 t. Y2 I% B+ C8 T
每个抽提点气相数据的光离子化检测器(PID)读数(如适用);  E3 l, X* j; t. Y
附近监测点的水文数据和真空度测量;% G6 H! h' [- {- m
在一定周期内,从每个回收点泵出的地下水和LNAPL的量。* _5 u5 h/ p" f5 E/ m% O

6 ?/ c! l0 A1 B9 a0 W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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  u% T3 n5 W9 Y6 h$ n0 U% M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;6 d/ N* D5 U2 o6 Q
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;
% X( c0 }( Z' h9 ^% G: Z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;
  r. z* O% h, {: _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;4 p/ H7 U; ~( ^
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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