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。! ~7 F+ R% U9 g  v" e5 X3 S$ I
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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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监测轻质非水相液体主体
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: t' x) W" ^2 u6 N& }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。4 i" n1 |5 ?! y  M# p' s

4 K" `$ _  O/ W/ D5 ]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 e! O9 @' u4 s5 x
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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' ~$ A! x9 N) e' x% k

' Z* a1 s4 k" q8 B0 P4 i( |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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6 ]" e8 k& e, ?修复措施监测应包括以下几条:
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/ i/ v  u& g/ |( S* O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;. h7 Y$ V* u2 K7 z6 E
计算在一定周期内LNAPL在特定回收点的回收量;: l& |, v- J2 C7 ~, M/ s
具体的系统监控。
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+ i* l2 y1 c1 b5 S' i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:, G  T8 F2 ?1 l/ R, I

5 K/ a; {3 |, X% r抽提井和非抽提井的定期水文数据测量;
$ x7 {: e8 F0 ]6 N" s) C在所有排水井中,泵进水口深度的确认;: ~# E( Z4 y' G. v% S. H
在一定周期内,每个排水井中的抽水速率;6 @' z  K; ^7 b) Z
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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& M9 ]1 x( @% {: \每个回收泵的进水深度;! C" s0 R. f- }0 A4 N
系统运转期应用系统真空度的测量;
# Y. R% m1 V1 A1 o每个抽提点气相数据的光离子化检测器(PID)读数(如适用);
1 g+ ?8 J* ~; ?# ?5 [附近监测点的水文数据和真空度测量;4 ^4 u6 {$ q- W  A/ C7 e
在一定周期内,从每个回收点泵出的地下水和LNAPL的量。9 }( S8 M4 [  X- \5 v2 ~8 {
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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;
4 P0 b; v" B7 k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;. m3 f8 u1 ?' R, m9 ?8 }% l2 _
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;# t$ S, b0 W4 u2 P
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;  [$ M! I: M5 u9 U) 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。  i) O, I  }' g8 @8 J2 E. c

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