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。: ~/ g: G. \' z* E- p) w5 \0 O
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! m# @8 p. C  \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0 m3 K2 b/ f% b2 t9 [

1 V$ S# Z+ X4 v1 c+ Q5 j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。9 m: d$ m5 t2 T$ a, z
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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。" P) `: j0 O, W' T
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受体监测% c; h  y+ M, U: }
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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。! B( s' E* S$ }4 n

' E; ^% T4 N( q+ h3 U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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修复措施监测应包括以下几条:
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# z) Y4 r5 B7 o* `5 Y* 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;. D4 J1 K8 \$ y0 b
计算在一定周期内LNAPL在特定回收点的回收量;; T% s' ~  M! e' D( L# D& I
具体的系统监控。
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0 c5 ]7 K3 c3 r" r5 S# x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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, C3 _5 e- k! [* N1 B抽提井和非抽提井的定期水文数据测量;
7 _' S. R! v, @3 w  t/ C& S在所有排水井中,泵进水口深度的确认;! q1 M3 I2 I/ {* x# X% T: C
在一定周期内,每个排水井中的抽水速率;% e2 J2 b! S* w$ ~2 ^  o
抽水井和周边监测井的水位沉降程度。* s& S5 e; H! m. j' H

& |' c, ]: S+ ~) d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:
7 J1 l; C& B. e% U) C, a2 Q$ V: A+ O
每个回收泵的进水深度;  T9 f) Z) h) k; B
系统运转期应用系统真空度的测量;) h0 {, M, G% _" ]( P( D! @7 X
每个抽提点气相数据的光离子化检测器(PID)读数(如适用);8 p& d# `+ Q4 l
附近监测点的水文数据和真空度测量;8 d  z- d# t4 s( {8 n" e
在一定周期内,从每个回收点泵出的地下水和LNAPL的量。$ X. F1 r; e. h( c6 `; |$ V
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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;
; G" t$ ~% ~3 j1 F7 l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;7 x" h/ [. C& c  A7 N7 O7 j$ q
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;
" J: @  X! L& Z  |: @  M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;' h, [/ ^1 J0 D. e( v
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。5 h5 V: ]3 Q* _$ [. I7 t) q+ r4 @) R

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