地下水环境监测与场调之便携式气相色谱的应用

便携式气相色谱是一种使用灵活、用途广泛的针对 VOC 化学物的检测设备,可以10分钟内完成对样品的定性与定量分析。一般便携式气相色谱的用途基本覆盖了从场地调查,场地修复以及工程验收过程的各个检测环节。同时,作为一种快速检测设备,也可以承担实验室试验、工厂车间运行、工业生产环节内的监测与检查任务。 [hbdh=1]环境场地调查[/hbdh] 便携式气相色谱现场对污染场地的水土壤样品进行快速的分析。与传统意义上将样品送入实验室进行分析相比, 便携式气相色谱可以当场获得分析结果,
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4994 0 地下水修复 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

地下水环境监测与场调之智能探头的应用 – 环境监测

Abs: 在针对特定区域、场地的水文水质监测项目中,大量探头可以在区域内各监测点部署,定时采集测量读数,并将数据传送至中转站进行处理,再由中转站通过无线电或通信信号,传送给工作站。从而使工作人员及时且全面的了解目标区域水体各方面状况,作出综合的判断。 智能探头技术采用传感器与数据记录装置一体化的设计,将探头长期部署在水体中,比如地下水监测井、液体储罐、河道、水库、水务设施等水体中,对水体的各项参数进行实时的数据采集。 图:长期部署的地下水数据采集系统 在针对
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4917 0 地下水修复 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

地下水环境监测与场调之非透水柔性衬套技术

非透水柔性衬套技术作为一种创新的地下水产品,广泛部署在美国环境地下水调查场地中,应用包括了多层级地下水取样、水文地质信息剖面采集、污染物调查等。以下主要介绍了FLUTe技术在环境领域的几种应用以及实施步骤。 [hbdh=1]地下水多层级取样[/hbdh] 柔性衬套通过外翻形式被套入钻孔中,在衬套内加水,通过重力使衬套不断在钻孔中扩充,衬套紧密的贴在孔壁上,阻隔土层中的地下水流进钻孔中。衬套通常适用于无井管的钻孔,但也可以安装在井管内。 土(岩)层中的水透过每隔一段距离装有的
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5134 0 地下水修复 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

地下水环境监测与场调之被动式(无需洗井)地下水取样器

最广义的被动取样是指依靠污染物分子从自然介质自由流动进入取样器的任何方法。采样器内采集样品的接受相有可能是溶剂(例如水)、化学试剂或多孔吸附剂(活性炭)。被动式取样器有多种不同的设计,不过大多数在取样介质与取样器之间都一道屏,后者限制了污染物浓度进入取样器的速率,即采集速度,并可以用来选择性地允许或限制化学物进入取样器。 以下三种被动(无需洗井)取样器比较常见: “抓取式”取样器 “扩散式”取样器 “累积式”取样器 所有这些取样器都布置到监测井中的筛网段
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9049 0 地下水修复 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

地下水环境监测与场调之地下水监测井设计

设计好环境监测的要求。 环境监测井设计 地下水监测井的主要目的是获得代表性的地下水数据,其中可能包括地下水水位,水力传导率和地下水样品分析数据。地下水监测井的钻井安装和设计存在一些常见错误,可能会导致获得非代表性数据。这些问题可能包括以下内容: •使用错误的建筑材料会导致样品化学物质发生变化; •使用错误尺寸的筛网或过滤材料会导致样品中过多的沉淀; •孔筛安装在错误的深度,以致无法获得有代表性的样品; •选择错误的过滤器或孔材料,导致过多的沉淀物阻塞筛网筛
地下水环境监测与场调之地下水监测井设计 - 环保之家
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5428 0 地下水修复 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

地下水环境监测与场调之地下水监测井钻井方法

环境钻井方法的需求 钻井工艺是建造监测井的必备之一。钻井方法取决于特定的场地因素,包括场地的地质情况,预计的污染物类型,以及土样的类型。 建造监测井前,需要对场地进行初步的调查,摸清土层分布情况,确认大致的污染物分布位置,从而选择合适的监测井安装点和井筛的安装深度位置。进行这项工作,需要使用钻探工具采集土壤的土芯、岩芯样品,对污染物做初步的筛查。这些数据为场地的长期地下水监测计划的制定,提供了依据。 图1:钻孔 图2:通过钻探设备采集的土芯、岩芯样品
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2748 0 地下水修复 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

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场地调查与环境地下水监测之综述

场地调查是大多数环境场地项目的基础,不论项目目的集中在长期监测,风险评估,或者修复。通过场地调查,绝大多数用于表征现场状况的基础信息,以及关键的用于项目方作出决断的信息,会通过合适的方式进行获取。 不充分的准备与计划会导致场地调查的不完整,这样将可能造成返工来获取足够的数据,从而造成时间和金钱上的浪费。采集数据不完整,数据质量不佳,往往导致对现场的环境状况作出不准确的判断,使项目延误,并对周边环境与公共健康造成潜在的危害。这些都将体现在构思欠妥的环境监测与
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4224 0 地下水修复 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

[专题]地下水环境监测与场调

环境地下水监测作为场地调查工作的一项重要组成部分。该阶段可以提供大量的环境地下水信息,使项目决策者判断是否需要进行土壤与地下水修复,以及使用哪种修复方法更为合适。地下水的监测需要初步环境调查作为支持,收集地下水层的特征信息,并根据此制定合适的地下水监测计划,包括建造地下水监测井,并选择合适的采样方法对样品进行采集,以及样品的预处理与分析,和质量控制及质量保障计划。 [hbdh=1]环境地下水监测与场调综述[/hbdh] >> 环境地下水监测与场调综述 [hbdh=2]地下水监测
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28195 0 地下水修复 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

欧洲场地风险评估和城市污染场地区域综合管理技术

人体健康风险评估可以以不同的方式进行,来达到不同的目标: 确定土壤环境标准:土壤筛选值(触发值、目标值 ... ) 特定场地风险评估 制定修复目标值 污染场地分级排名 土壤筛选值是许多国家为管理污染土地而采用的通用质量标准(根据通用的接触途径和情景,例如在居民区吸入蒸气,工业……)。筛选值与相应场地的使用有关。决定土壤污染是否意味着危害必须考虑当前的用途,也要考虑场地的未来用途。超过土壤筛选值时,应采取的行动因国家监管框架的不同而有所不同,范围从需要进行进一步调查
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4208 0 场地土壤 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

地下水污染取样分析中NAPL界面问题

非水相液体污染物(NAPL)进入地下水环境中,有可能以4种形式:溶解相、残余相、气相,以及自由相。当大量NAPL泄露进入地下水含水层后,密度比水小的LNAPL污染物容易“漂浮”在地下水水面上,在含水层上部地下水位附近聚集;而相对重的DNAPL污染物则趋向于向下垂向迁移,在含水层底板聚集,正常情况下可以利用油-水界面仪测定自由相NAPL的空间分布,为收集和修复提供依据。一般来说LNAPL自由相的分布测定相对容易,而DNAPL自由相的测定由于地层条件等方面的因素非常困难。 LNAPL和DNAPL污染物在
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1853 0 地下水修复 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

土壤地下水修复技术之原位生物通风技术

原理:通过向土壤中供给空气或氧气,依靠微生物的好氧活动,促进污染物降解;同时利用土壤中的压力梯度促使挥发性有机物及降解产物流向抽气井,被抽提去除。可通过注入热空气、营养液、外源高效降解菌剂的方法对污染物去除效果进行强化。 适用性:适用于非饱和带污染土壤,可处理挥发性、半挥发性有机物。不适合于重金属、难降解有机物污染土壤的修复,不宜用于粘土等渗透系数较小的污染土壤修复。
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4900 0 场地土壤 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

土壤地下水修复技术之多相抽提技术

原理:通过真空提取手段,抽取地下污染区域的土壤气体、地下水和浮油等到地面进行相分离及处理。 适用性:适用于污染土壤和地下水,可处理易挥发、易流动的 NAPL(非水相液体)(如汽油、柴油、有机溶剂等 )。不宜用于渗透性差或者地下水水位变动较大的场地。
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2596 0 场地土壤 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

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土壤地下水修复技术之地下水监控自然衰减技术

原理:通过实施有计划的监控策略,依据场地自然发生的物理、化学及生物作用,包含生物降解、扩散、吸附、稀释、挥发、放射性衰减以及化学性或生物性稳定等,使得地下水和土壤中污染物的数量、毒性、移动性降低到风险可接受水平。 适用性:适用于污染地下水,可处理 BTEX(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)、石油烃、多环芳烃、 MTBE(甲基叔丁基醚)、氯代烃、硝基芳香烃、重金属类、非金属类(砷、硒)、含氧阴离子(如硝酸盐、过氯酸)等。在证明具备适当环境条件时才能使用,不适用于对修复时间要求较短的情
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1923 0 场地土壤 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

土壤地下水修复技术之地下水修复可渗透反应墙技术

原理:在地下安装透水的活性材料墙体拦截污染物羽状体,当污染羽状体通过反应墙时,污染物在可渗透反应墙内发生沉淀、吸附、氧化还原、生物降解等作用得以去除或转化,从而实现地下水净化的目的。 适用性:适用于污染地下水,可处理 BTEX(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)、石油烃、氯代烃、金属、非金属和放射性物质等。不适用于承压含水层,不宜用于含水层深度超过 10m的非承压含水层,对反应墙中沉淀和反应介质的更换、维护、监测要求较高。
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6167 0 场地土壤 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

土壤地下水修复技术之地下水抽出处理技术

原理:根据地下水污染范围,在污染场地布设一定数量的抽水井,通过水泵和水井将污染地下水抽取至地面进行处理。 适用性:适用于污染地下水,可处理多种污染物。不宜用于吸附能力较强的污染物,以及渗透性较差或存在 NAPL(非水相液体)的含水层。
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1846 0 场地土壤 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

土壤地下水修复技术之生物堆技术

原理:对污染土壤堆体采取人工强化措施,促进土壤中具备降解特定污染物能力的土著微生物或外源微生物的生长,降解土壤中的污染物。 适用性:适用于污染土壤,可处理石油烃等易生物降解的有机物。不适用于重金属、难降解有机污染物污染土壤的修复,粘土类污染土壤修复效果较差。
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1916 0 场地土壤 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

土壤地下水修复技术之土壤阻隔填埋技术

原理:将污染土壤或经过治理后的土壤置于防渗阻隔填埋场内,或通过敷设阻隔层阻断土壤中污染物迁移扩散的途径,使污染土壤与四周环境隔离,避免污染物与人体接触和随土壤水迁移进而对人体和周围环境造成危害。 适用性:适用于重金属、有机物及重金属有机物复合污染土壤的阻隔填埋。不宜用于污染物水溶性强或渗透率高的污染土壤,不适用于地质活动频繁和地下水水位较高的地区。
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2810 0 场地土壤 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

土壤地下水修复技术之土壤植物修复技术

原理:利用植物进行提取、根际滤除、挥发和固定等方式移除﹑转变和破坏土壤中的污染物质,使污染土壤恢复其正常功能。适用性:适用于污染土壤,可处理重金属(砷、镉、铅、镍、铜、锌、钴、锰、铬、汞等)以及特定的有机污染物(如石油烃、五氯酚、多环芳烃等)。
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5274 0 场地土壤 | 地下水修复 发表于 2021-03-28

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