地下水污染抽出处理技术 PPT
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抽出处理技术争论3. 1 技术根本原理地下水抽出处理技术是地下水污染场地修复中使用最为广泛的技术。
抽出处理技术原理( 图2) : 依据场地地下水污染范围,在污染场地布设确定数量的抽水井,通过水泵和水井将地下水捕获区内的溶解相抽取出来,然后利用地面设备处理; 将处理达标后的地下水回灌或排入管网。
地下水抽出处理技术的修复机制主要包括两个方面:1)把握污染晕的集中: 通过抽提地下水的过程转变了地下流场,通过该水力流场转变拦截污染的进一步集中。
2)移除地下水中溶解相污染物: 通过抽提作用将地下水环境中溶解相污染物质移至地表进展处理。
地下水抽出处理系统包括地下水抽出系统、污染物处理和排放系统和地下水监测系统。
主要设备包括钻井设备、建井材料、抽水泵、压力表、地下水水位仪、地下水在线监测设备、污水处理设施等。
3. 2 技术适用条件地下水污染把握修复承受地下水抽提处理技术的适用条件如下: 1)修复前提条件需将场地内污染源去除;2)适用于中至高渗透性含水层,一般要求k >103)较均质的地层条件;4)无需短时间内完成修复。
地下水抽提处理技术应用优势:cm /s;—51)修复技术工艺原理简洁,设备操作维护较为简洁;2)对含水层破坏性低;3)可直接移除地下水环境中污染物并同时把握污染物的集中;4)可以灵敏与其他修复技术联合应用。
地下水抽提处理技术应用的限制性因素如下:1)修复耗时长。
工程阅历一般要求孔隙水需置换上百次,才可使其中的污染物含量达标,耗时可能需要几年至几十年;2)修复的长期运行维护总费用大;3)可能促使污染物从上游迁移至下游;4)难处理含NAPL 或黏稠性较高的污染物;5)地层条件对污染物的去除效率影响较大;6)可能存在严峻的拖尾或回弹效应。
3. 3系统设计与运行抽出处理系统的设计关键在于合理的布置抽提井并将地下污染区污染物有效的抽出到地表进展处理。
表 2 中列出了用于评价抽出处理技术可行性和技术设计的需要猎取的场地相关资料[6]。
地下水抽出处理技术1. 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上来,然后利用地面设备处理。
处理后的地下水,排入地表径流回灌到地下或用于当地供水。
2. 适用条件适用于污染地下水,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。
3. 技术路线3.1系统构成和主要设备:系统构成包括地下水控制系统、污染物处理系统和地下水监测系统。
主要设备包括钻井设备、建井材料、抽水泵、压力表、流量计、地下水水位仪、地下水水质在线监测设备、污水处理设施等。
3.2关键技术参数或指标:关键技术参数包括:渗透系数、含水层厚度、抽水井间距、抽水井数量、井群布局和抽提速率。
(1)渗透系数:渗透系数对污染物运移影响较大,随着渗透系数加大,污染羽扩散速度加大,污染羽范围扩大,从而增加抽水时间和抽水量。
(2)含水层厚度:在承压含水层水头固定的情况下,抽水时间和总抽水量都是随着承压含水层厚度增加呈线性递增的趋势;当含水层厚度呈等幅增加时,抽水时间和总抽水量都是呈等幅增加趋势。
在承压含水层厚度固定的情况下,抽水时间和总抽水量都不随承压含水层水头的增加而变化(除了水头值为15m时)。
其主要原因是,测压水位下降时,承压含水层所释放出的水来自含水层体积的膨胀及含水介质的压密,只与含水层厚度有关。
对于潜水含水层,地面与底板之间厚度固定的情况下,抽水时间和总抽水量都是随着潜水含水层水位的增加呈线性递减的趋势。
(3)抽水井位置:抽水井在污染羽上的布设可分为横向与纵向两种方式,每种方式中,抽水井的位置也不同。
横向可将井位的布设分为两种:(a)抽水井在污染羽的中轴线上;(b)抽水井在污染羽中心。
(4)抽水井间距:在多井抽水中,应重叠每个井的截获区,以防止污染地下水从井间逃逸。
(5)井群布局:天然地下水使得污染羽的分布出现明显偏移,地下水水流方向被拉长,垂直地下水水流方向变扁。