摘要:污染场地环境水文地质勘察技术可明确该区域的污染源、污染途径、面积与类型等要素,为污染场地的恢复提供帮助。基于此,首先分析环境水文地质勘察技术的应用流程与要点,然后以某污染场地为例,阐述环境水文地质的实践应用方式,为相关人员提供理论与实践帮助。
加入收藏
污染场地是指由于堆积、处置、迁移或储存等方式承载有害物质,对环境及人体健康造成威胁的空间区域,需做好管理工作。场地环境调查是污染场地管理的基础,可为污染场地治理提供全面参考资料,而环境水文地质勘察技术是场地环境调查的关键技术,对其开展分析具有现实意义。
1、污染场地环境水文地质勘察技术应用要点
在污染场地环境水文地质勘察工作中,工作人员首先根据地质勘察资料,明确污染场地的基本状况;再开展布点、取样与分析监测等工作,明确污染场地的水文地质特征及污染物类型、分布状况,为后续污染场地管理提供帮助。就此,可明确如下污染场地环境水文地质勘察技术应用流程:明确勘察技术路线→土壤/水样勘探、采样与检测→明确污染场地的地质条件/水环境→总结土壤环境/水环境质量、分布及特征。本节主要从以下四个环节,分析水文地质勘察技术应用要点。
1.1勘察布点
在污染场地环境水文地质勘察工作中,勘察布点为后续工作的基础,关系到勘察结果的有效性与准确性。工作人员在勘察布点中,需注意以下三点内容:(1)在明确勘察的污染场地后,工作人员需合理规划污染勘察点,根据污染场地的平面形状特点,选择相应的网格,在网格内选取至少三个勘察点,实现高效的水文地质勘察;(2)在选取的勘察点中,设置若干个监测井,尤其是在地下水体周边,提高地下水与水体污染监测的准确性;(3)结合污染场地的水平与纵深状况,工作人员可适当增加勘察点,使勘察结果更为全面,在遇到突发水文污染时,可保障勘察工作的有序进行[1]。
1.2采样
在明确污染场地环境水文地质勘察点后,工作人员需进行采样,根据土壤及水文特征,选择相应的采样方法。细化来说,采样注意要点如下:
第一,土壤采样。(1)在进行表层土采样时,工作人员需选择1.5m内的土壤样品,如果污染场地的土壤存在回填土,需根据土层变化特点,提高土壤采样的深度,确保采集样品可代表污染场地的水文地质特征;(2)如果污染场地的隔水层和表层土相距较远,工作人员需缩短采样点间的距离,设置更多勘察采样点,保障采集数据的准确性;(3)在使用取土器采样时,工作人员需控制取土器与虚土间的距离,要求取土器高于虚土,防止虚土进入取土器内,导致采样结果出现偏差;(4)对于某些特殊状况,工作人员可选择破土作业,采集土壤样品;(5)对于隔水层采样而言,工作人员需选择隔水层的表层土为采样物;(6)在土壤的上层含水层和表层间,需设置一个采样点,如果层厚超过5m,需在3-5m的区域内选取一个采样点。
第二,水文采样。和土壤采样相比,水文采样要求更为细致,其注意要点如下:(1)水文样品采样,通常选择第一层含水层为采样点,如果污染场地的污染状况相对复杂,工作人员可将第二层含水层为采样点;(2)注重采样量的选择,通常以一井一管为采样数量;(3)采集时间的合理选择,通常选择监测井洗井后的两小时内,进行水温样品采样;(4)为保障样品质量,避免地下水出现悬浮状况,工作人员需选择长度大于50m的监测井沉淀管,使地下水保持稳定的沉淀状态[2]。
1.3样品保存
在土壤样品与水文样品采集完成后,需做好样品的保存工作,保障采集第一数据的准确性与真实性,提高污染场地环境水文地质勘察的效果。通常以瓶装方式保存采集的样品,并做好瓶子的密封工作,避免采集样品中进入杂质。细化来说,采集样品的保存要点如下:(1)就检测物理性质的样品而言,采集样品的保存时间需控制在两小时内,确保检测结果的准确性与真实性;(2)针对不同区域的土壤样品,工作人员在保存时,需做好记录工作,并保存容器中做好标签说明,避免样品检测出现混乱,影响结果准确性;(3)保障样品的密封性,尤其是水文样品,一旦样品密封性不足,进入杂质,会使检测结果出现偏差;(4)就检测污染物分布规律的样品而言,工作人员需保障样品的稳定性,可在保存时间保存容器旁放置干冰袋,为后续污染物检测奠定良好基础。
1.4检测
在污染场地环境水文地质勘察中,检测环节主要包括土壤检测与污染物检测两项。在土壤检测中,主要检测地层分布特征、土层特点、土壤单位重度、土壤颗粒大小与土壤有机物含量等,明确该区域出现污染前后的土壤物理性质变化,了解污染场地的污染状况。在污染物检测中,需结合污染场地的实际状况及污染物类型,设定相应的检测指标,明确污染物分布状况、污染类型、污染源等参数,开展全面的污染场地分析,为污染治理与场地恢复提供参考资料[3]。
2、污染场地环境水文地质勘察技术应用实例
2.1污染场地概况
本文将某停产工业企业的粗苯车间为研究对象,勘察区域面积为1000m2,地形平坦。就前期收集的污染场地地质数据看来,该区域的污染物以多环芳烃及苯系物为主。工作人员对该区域进行环境水文地质勘察,明确区域地层及地下水分布状况,明确污染物(苯系物)的分布规律,为污染治理及场地恢复提供资料参考。
2.2环境水文地质勘察工作
2.2.1环境水文地质勘察工作流程
第一,勘察布点。检测人员选择分别从水平和垂直方向布点,在水平方向的勘察布点中,勘察人员根据5m×5m网格进行布点,在布点区域内选择九个点位为勘察点,进行取样,包括四个监测井及五个土壤取样点;在垂直方向的勘察布点中,钻孔内每米为一个取样点。
第二,采样。在采样时,每个土层选择一个样品。对于粘性土、砂类土及粉土,取原状土样的同时,取扰动土样。
第三,检测。在开展检测前,工作人员进行设备调试,确保设备的运行参数与清洁程度符合检测要求。在对污染现场进行勘察时,工作人员详细记录各项检测参数,如断面状态、土壤参数等。对于需要转移到专业检测单位检测的样品,工作人员将其置于40mL棕色玻璃瓶内,瓶中添加甲醇溶液,该瓶的瓶盖内覆有一层特弗伦衬膜。为保障土壤样品的质量,工作人员将棕色玻璃瓶密封,密封所用的材料为聚四氟乙烯胶带,可避免空气进入瓶内影响检测结果,并将棕色玻璃瓶置于干冰箱内,将箱内温度控制在2~6℃,运输至检测单位。
2.2.2环境水文地质勘察结果
第一,水文地质勘察结果。通过污染场地土壤检测,可明确污染场地的水文地质特征。在粗苯车间勘察区域中,共有四层地层:第①层厚度为2.4m,位于地面表层,主要为黏质粉土填土;第②层位于埋深2.4-7.7m的区域,主要为粉砂和砂质粉土;第③层位于埋深7.7-8.9m的区域,主要为粉质黏土;第④层位于埋深8.9m以下的区域,主要为细砂和粉砂。在污染场地的20m埋深位置,存在地下水,位于第④层,为静止水位。第二,苯系物分析结果。结合水文地质勘察结果,该污染场地的苯系物有苯、甲苯、二甲苯、间二甲苯及对二甲苯。在同一检测深度下,不同钻孔的苯系物含量相同,苯的含量最高;在同一钻孔中,苯系物在4.5m埋深、8m埋深及12m埋深的浓度最高,这与污染场地的地下水分布相关。在检测的污染场地区域内,东南部位的苯系物浓度最高,因为该区域为粗苯车间的输油管道、油槽等设备安装位置,属于污染物富集区域。观察上述案例的检测流程与检测结果可知,在污染场地环境水文地质勘察技术中,规范的勘察操作与流程,是明确污染场地水文地质条件、污染物分布规律的关键,需受到工作人员重视。
3、结论
综上所述,污染场地环境水文地质勘察技术注意要点较多,工作人员需规范操作。通过本文的分析,工作人员需按照勘察布点→采样→样品保存→检测的流程,进行水文地质勘察,根据污染场地特征规范各个环节的操作,保障水文地质勘察结果的准确性,为污染治理与场地修复提供帮助。
参考文献:
[1]崔义文,文相正.重金属污染场地水文地质勘察技术研究[J].环境科学与管理,2018,43(9):67-71.
[2]梁龙,蔡国成,王劲松,等.污染场地勘察钻探取样设备及工艺应用探讨[J].工程勘察,2018,46(7):16-21.
[3]剧磊.水文地质勘察技术及其在污染场地环境中的应用[J].中国高新区,2018(8):221.
石磊.基于污染场地环境水文地质勘察技术应用分析[J].科学技术创新,2020,(7):36-37.
分享:
鲁北地区地处黄河下游冲积平原地带,饮用水源为深层地下水及黄河水,深层地下水中氟含量普遍偏高,造成氟中毒,属于深层地下高氟水型地氟病病区,是全省受地氟病危害比较严重的地区。其中济阳、博兴、高青、广饶、夏津、宁津等16县777个村受危害人口65万余人[1,2,3,4],出现氟骨症、氟斑、尿氟等症状,严重危害当地群众的生命和健康[5,6]。
2023-11-08渗透系数(K)和影响半径(R)在探讨地下水动力学问题与计算地下含水层允许开采量中是非常重要的水文地质参数[1,2],因此求取可靠的水文地质参数是正确评价地下水资源及其合理可持续开发利用,以及兴利除害的重要前期基础工作[3]。
2023-11-08随着我国经济发展的有效提升,改善水环境污染、实现水资源配制优化、促进经济和环境协调发展是亟待解决的问题。污水处理站的建设有效解决了这一问题,但在水文站上下游修建污水处理站对水文监测具有重要的影响,因此如何降低污水处理站对水文监测的影响是我们值得思考的问题。
2021-08-09基于服务器集群、集成语言查询、实体数据库、动态链接库等技术,采用后台监听技术实现了水文信息收集、检查、分析、计算、信息报送、成果归档全自动一体化处理及水文监测数据在线审查,并与全国水文资料整编系统无缝对接,构建了辽宁省水文站网综合管理系统。研究成果对于提升水文监测数据处理能力、水文资料成果审查效率及水文站网管理水平具有重要的研究和推广价值。
2021-06-16森林生态系统垂直结构涵盖林冠层、枯落物层和土壤层[1,2]。枯落物作为植物群落水文效应的第二活动层,凋落过程是生态系统中物质循环和能量流动的重要环节[3],在保持水土和涵养水源方面具有非常重要的意义[2]。枯落物层具有较好的持水能力及透水性,枯落物的分解也能为林木提供养分[4]。
2020-11-25土地利用作为人类对自然利用的一种途径[1],随着社会的发展,土地经营与改造方式不断变化,下垫面粗糙程度及入渗特性也随之改变,对植被截留、地面下渗及地表蒸散等水文过程造成深刻影响,从而导致径流发生变化,流域内水量平衡遭到破坏[2,3],引发水土流失等一系列生态环境问题[4]。
2020-11-25汉江是长江中游重要的一级支流,干流全长1577km,流域面积约为15.9×104km2。汉江发源于秦岭南麓,于武汉市汇入长江干流,丹江口水库和钟祥水文站将汉江流域划分为上游、中游和下游3部分。汉江流域属于我国典型的湿润区,全年降水量介于800~1200mm之间,降水量在时程上分配不均,4~9月降水量占全年降水量的75%左右,降水量约为600~1000mm。
2020-11-13刚体极限平衡法是现行的各行业规范规定的边坡稳定性分析方法,同时一些规范也推荐使用数值分析方法进行复杂的边坡稳定性分析。目前工程上常用极限平衡法分析边坡稳定性,方法包括:瑞典圆弧法、毕肖普法、简布法和传递系数法等,但这些方法不能很好的反应真实破坏机制,具有一定的局限性。基于有限差分法的数值分析方法可以解决这方面问题。
2020-09-05地下水的化学成分是地下水与外界环境长期相互作用的产物[1],开展地下水化学特征及主要成分来源的研究有助于阐明地下水的来源与形成过程,揭示地下水环境状况,同时也为地下水开发与保护提供科学合理的依据。岩溶地下水是淄博市博山区石马镇主要供水水源,在保障供水、支持社会经济发展及维持生态平衡等方面具有重要地位。
2020-07-16三峡工程运用以来,荆江三口汛期分流量总体变化不大,分沙量急剧减少,松滋口分流、分沙量最多,藕池口次之,太平口最少。分流比变化不大,年均分流比为15.0%,由于三口口门段沿程冲刷,三口分沙比总体呈递增趋势,年平均分沙比为23.4%,最大分沙比达40.0%(2016年),其中松滋口、藕池口增加趋势较明显,占比分别为13.1%、7.3%,太平口变化不大,占3.0%。
2020-06-19人气:3267
人气:3019
人气:2302
人气:2024
人气:1882
我要评论
期刊名称:大学物理
期刊人气:2173
主管单位:中国科学技术协会
主办单位:中国物理学会
出版地方:北京
专业分类:科学
国际刊号: 1000-0712
国内刊号:11-1910/O4
邮发代号:82-320
创刊时间:1982年
发行周期:月刊
期刊开本:大16开
见刊时间:10-12个月
影响因子:0.735
影响因子:0.645
影响因子:1.369
影响因子:0.874
影响因子:0.385
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!