[发明专利]一种基于动态地下水循环的污染场地原位修复方法有效

专利信息
申请号: 201910653930.X 申请日: 2019-07-19
公开(公告)号: CN110355193B 公开(公告)日: 2020-08-25
发明(设计)人: 宋昕;金鹏;王晴;陈星 申请(专利权)人: 中国科学院南京土壤研究所
主分类号: B09C1/00 分类号: B09C1/00;B09C1/10;B09C1/08
代理公司: 北京高沃律师事务所 11569 代理人: 杜阳阳
地址: 210008 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 动态 地下 水循环 污染 场地 原位 修复 方法
【权利要求书】:

1.一种基于动态地下水循环的污染场地原位修复方法,其特征在于,所述污染场地原位修复方法包括:

获取待修复区域的基础参数;所述基础参数包括所述待修复区域各个分区的分区面积、分区地下水层厚度、分区土壤总孔隙率及分区数量;

根据所述基础参数确定修复工程量;所述修复工程量包括待修复区域内的地下水总量、污染总量及动态地下水循环总水量;所述根据所述基础参数确定修复工程量,具体包括:

根据所述基础参数,采用公式Vi=Ai×Hi×θi确定分区地下水量Vi;其中Ai为所述待修复区域各个分区的分区面积;Hi为分区地下水层厚度;θi为分区土壤总孔隙率;

根据所述分区地下水量Vi,采用公式确定分区污染量Mi;其中CW,i为分区地下水中污染物浓度;ρb为饱和土壤的密度;CS,i为分区土壤中污染物浓度;

根据所述分区污染量Mi,采用公式确定待修复区域内的污染总量M;其中n为分区数量;

根据所述分区地下水量Vi,采用公式确定待修复区域内的地下水总量V;

根据所述待修复区域内的地下水总量V确定待修复区域内的动态地下水循环总水量;

根据所述修复工程量确定注射井数量、抽水井数量以及井间距;

根据所述注射井数量、所述抽水井数量以及所述井间距在所述待修复区域内布设所述注射井、所述抽水井及监测井,形成动态地下水循环井点网络;

采用所述动态地下水循环井点网络及动态地下水循环系统进行动态地下水循环实施运行及污染总量减量;所述动态地下水循环系统包括注射系统、抽提系统、自控系统和废水处理系统;

当所述动态地下水循环稳定实施运行预设时间后,通过所述注射井向所述待修复区域的地下水中注入修复药剂,进行原位微生物或化学还原/氧化处理;

采用所述动态地下水循环运行结合所述原位微生物或化学还原/氧化处理的方式对所述待修复区域的污染土壤与地下水进行原位修复。

2.根据权利要求1所述的污染场地原位修复方法,其特征在于,所述根据所述待修复区域内的地下水总量V确定待修复区域内的动态地下水循环总水量,具体包括:

根据所述饱和土壤的密度ρb,采用公式确定特定污染物在土壤表面的吸附延缓系数Rfoc;其中θ为修复区域土壤总孔隙率,Kd为所述特定污染物在土壤和地下水界面上的分配系数;

根据所述特定污染物在土壤表面的吸附延缓系数Rfoc,采用公式确定修复完成所需的待修复区域饱和带土壤孔隙冲刷次数NFT;其中CGW为修复前地下水中污染物浓度;CCL为修复完成后所需达到的地下水中污染物浓度;

根据所述待修复区域内的地下水总量V及所述修复完成所需的待修复区域饱和带土壤孔隙冲刷次数NFT,采用公式QT=V×NFT确定待修复区域内的动态地下水循环总水量QT

3.根据权利要求2所述的污染场地原位修复方法,其特征在于,所述根据所述修复工程量确定注射井数量、抽水井数量以及井间距,具体包括:

根据所述待修复区域内的动态地下水循环总水量QT,采用公式确定所述注射井数量nIW;其中qIW为注水试验获取的最大单井注射流量;t为既定修复周期;

根据所述注射井数量nIW,采用公式确定所述抽水井数量nEW;其中qEW为抽水试验获取的最大单井抽水流量;

根据所述注射井数量nIW及所述抽水井数量nEW,采用公式确定待修复区域内所述注射井和所述抽水井的井间距D;其中A为待修复区域面积。

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