恒益电厂地下水腐蚀性分区与评价
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任务八地下水水质评价三、地下水侵蚀性评价(一)地下水对混凝土的侵蚀性评价水对建筑材料中的混凝土、金属等有侵蚀性和腐蚀性。
1、地下水对混凝土的侵蚀作用地下水对混凝土的破坏通过三形式进行:分解性侵蚀、结晶性侵蚀、分解结晶复合性侵蚀。
(1)分解性侵蚀是指酸性水溶滤氧化钙及侵蚀性碳酸溶滤碳酸钙而使水泥分解破坏的作用。
分为一般酸性侵蚀和碳酸侵蚀二种:1)一般酸性侵蚀:是酸性水中的氢离子与氢氧化钙起反应,使混凝土溶滤破坏。
反应式为:Ca(HO)2 + 2H+——Ca2++ 2H2O酸性侵蚀的强弱主要取决于水的PH值,PH值起低,水对混凝土的侵假蚀性越强。
2)碳酸侵蚀:是侵蚀性二氧化碳对碳酸钙进行溶解,合混凝土遭受破坏。
碳酸侵蚀破坏逐步进行。
首先:Ca(HO)2 + CO2——CaCO3+ H2O进一步作用:CaCO3 + H2O + CO2—— Ca2++ HCO3-碳酸钙溶于水中后,要求水中必须含有一定数量的游离二氧化碳以保持平衡,此部分二氧化碳称为平衡二氧化碳;如果水中游离二氧化碳小于平衡二氧化碳的含量,则化学方程向左进行,产生碳酸钙沉淀;若水中水游离二氧化碳大于平衡二氧化碳的含量,则化学方程向右进行,碳酸钙被溶解,直至新的平衡。
与碳酸钙反应消耗掉的那部分游离二氧化碳,称为侵蚀性二氧化碳。
分解性侵蚀的具体标准参见珠9-3,有三个评价指标:①分解性侵蚀指数pHs:pHs = HCO3-/(0.15 HCO3-- 0.025)- K1当水的实际PH≥pHs时,水无分解性侵蚀:PH≤pHs时,则有分解性侵蚀。
②pH值:当水的实际pH值小于表9-3中所裂数值时,则有酸性侵蚀。
③游离二氧化碳:为碳酸侵蚀指标,当水中游离二氧化碳含量大于以下公式的计算值二氧化碳时,则有碳酸侵蚀。
[CO2 ]s = a [Ca2+] +b + K2根据以上三个指标,如有任何一种侵蚀性存在,均为具有分解性侵蚀。
(2)结晶性侵蚀结晶性侵蚀:主要是水中硫酸盐与混凝土发生反应,在混凝土的空隙形成石膏和硫酸铝盐(又称结瓦尔盐)晶体(又称水泥杆菌),这些新化合物因结晶膨胀作用体积增大,导致混凝土力学强度降低,以致破坏,称为结晶性侵蚀,也可称为硫酸侵蚀。
100YAN JIUJIAN SHE关于工程地质勘察中水腐蚀测试项目的简析Guan yu gong cheng di zhi kan cha zhong shui fu shi ce shi xiang mu de jian xi 王齐建本文简述了工程地质勘察中水腐蚀性测试项目基本原理和检测方法,并通过工程实例分析了水腐蚀对该工程建筑材料的影响。
近年来,随着城镇化、工业化进程的快速发展,各种环境污染日益突出,直接或间接造成了地表水、地下水的污染。
建筑物在这样的水环境中,时间长了会对建筑材料产生腐蚀性,并逐渐破坏钢筋混凝土的结构,进而影响建筑的稳定性,对工程建设的质量和安全产生较大影响。
因此,在工程勘察中,应尽可能取水试样进行化学水腐蚀分析试验,并按岩土工程勘察规范腐蚀性评价评定其对建筑材料的腐蚀性类型。
一、水腐蚀试验测试项目的要求(1)根据岩土工程勘察规范GB 50021—2001(2009年版)要求,当有足够经验或充分资料认定工程场地及其附近的水(地下水或地表水)对建筑材料为微腐蚀性时,可不取样试验并进行腐蚀性评价。
否则,应取水试样进行水质试验。
(2)水对混凝土结构的腐蚀性分析项目主要有:pH 值、Ca 2+、Mg 2+、Cl -、SO 42-、HCO 3-、CO 32-、侵蚀性CO 2、游离CO 2、NH4+、OH -、总矿化度;下面具体就每一个腐蚀性测试项目方法和基本原理进行分析和总结。
二、水腐蚀测试项目的基本原理和方法1.游离CO 2和侵蚀性CO 2游离CO 2指溶于水中的CO 2,是分子态,容易逸出,试验中应尽可能先开始测定游离CO 2含量。
其试验原理是游离CO 2能与Na 2CO 3产生反应,产生重碳酸钠,利用这一原理,试验前先加入酚酞指示剂,如果溶液呈红色,则没有游离CO 2,如果溶液无色,则说明存在游离CO 2。
当水样加酚酞指示剂后溶液无色时,用Na 2CO 3标准溶液慢慢滴至呈粉红色为滴定终点,根据滴定的体积用公式算出水中游离CO 2的含量。
前言《地下水资源量及可开采量补充细则(试行)》(以下简称《补充细则》)是根据《全国水资源综合规划技术大纲》(以下简称《大纲》)和《全国水资源综合规划技术细则(试行)》(以下简称《细则》)有关地下水资源量评价和地下水可开采量评价部分的要求,由我院组织编制的,目的是为《大纲》规定的有关要求提供必要的技术方法,以补充所发《细则》的不足。
为叙述上的便利,本《补充细则》在六~九及十一各部分提供的技术方法除特别指明者外均是针对矿化度M≤1g/L和1g/L<M≤2g/L范围的浅层地下水。
本《补充细则》内容包括:有关地下水和地下水资源量及地下水可开采量等概念的界定;要求详细调查统计的基础资料;各级类型区的划分技术方法;各水文地质参数的影响因素及确定方法;各项补给量、排泄量、浅层地下水蓄变量、地下水资源量及地下水可开采量的计算方法;各成果图件的编图说明及参考图例;各成果表的表式样、填表要求及各量纲单位、精确位数、尾数取舍要求。
由于我国疆域辽阔,各地的自然条件和必要的资料条件差异都很大,本《补充细则》列举的技术方法难以充分满足各地的特殊情况和问题,因此,在不违背《大纲》要求的前提下,允许制订和采用其它技术方法。
此外,由于我们经验不足,《补充细则》中有些要求尚缺少充足的分析研究依据,有些方法应用还不广泛,还可能存在不当甚至错误之处,因此,希望各地将那些在实际工作中发现的问题,及时函告我院,以便修改、补充、更正。
水利部水利水电规划设计总院2002年10月一、地下水和地下水资源量及可开采量的概念1.本次规划中的地下水是指赋存于地表面以下岩土空隙中的饱和重力水。
赋存在包气带中非饱和状态的重力水(即土壤水)以及赋存在含水层中饱和状态的非重力水(如结合水等),都不属于本次规划界定的地下水。
2.地下水在垂向上分层发育。
赋存在地表面以下第一含水层组内、直接受当地降水和地表水体补给、具有自由水位的地下水,称为潜水;赋存在潜水以下、与当地降水和地表水体没有直接补排关系的各含水层组的地下水,称为承压水。
浅谈石化厂区环境影响评价中的地下水分区防渗杜兴胜;喻佳【摘要】随着地下水环境保护越来越受到重视,近年来对石化厂区地下水污染防渗要求分区日益严格,本文对石化厂区的各部位防渗进行了分区并给出了相应的要求,并提出在实际运用中进行防渗分区时还应考虑区域或部分的天然包气带防污性能及结合地下水环境影响评价结果来确定防渗等级.【期刊名称】《江西化工》【年(卷),期】2016(000)001【总页数】3页(P97-99)【关键词】石化厂区;环境影响评价;地下水污染;防渗分区【作者】杜兴胜;喻佳【作者单位】江西省核工业地质局测试研究中心,江西南昌330002;江西省核工业地质局测试研究中心,江西南昌330002【正文语种】中文在人口压力与经济大力发展的压力下,我国水资源短缺的形势非常地严峻。
地下水资源是我国重要的供水水源。
近几十年来,由于预防污染意识不强,人类活动对地下水环境造成了一定的污染,出现了“水质型”缺水的问题。
由于近年来,石化领域因各种原因而引发的有毒污染物的泄漏,导致地下水污染的事件屡有发生,从而给地下水环境安全造成了严重威胁,所以人们越来越重视石化领域的环境保护。
石化厂区的物料、固体废物和污水泄漏对地下水的影响,以长期的累积影响为主。
地下水污染与地表水污染有明显的不同,地下水污染具有隐蔽性和难以逆转性,地下水一旦受到了污染,便很难修复。
因此,地下水的污染防治需做到以预防为先,即控制地下水污染的源头,有效地切断污染物进入地下水的途径。
鉴于石化企业在正常工况、非正常工况与事故下的物料泄漏在所难免,为有效地切断地下水的污染源,有必要采取适当的防渗措施。
石化项目占地面积大,从合理性与经济性两个角度考虑,不可能对厂区全部面积做被动防渗处理。
对于环境风险较大的装置区、储罐区等区域,按其污染区域来确定防渗等级。
因此,根据厂区各生产装置、物料的污染程度、工艺过程的泄露可能性、辅助设施及公用工程设施的布置,将厂区严格区分为非污染防治区、一般污染防治区与重点污染防治区。
地下水评价等级的划分一、评价工作分级(一)建设项目分类根据建设项目对地下水环境影响的特征,将建设项目分为以下三类。
Ⅰ类:指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中,可能造成地下水水质污染的建设项目;Ⅱ类:指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中,可能引起地下水流场或地下水水位变化,并导致环境水文地质问题的建设项目;Ⅲ类:指同时具备I 类和Ⅱ类建设项目环境影响特征的建设项目。
根据不同类型建设项目对地下水环境影响程度与范围的大小,将地下水环境影响评价工作分为一、二、三级。
(二)评价工作分级原则Ⅰ类和Ⅱ类建设项目,分别根据其对地下水环境的影响类型、建设项目所处区域的环境特征及其环境影响程度划定评价工作等级。
Ⅲ类建设项目应分别按Ⅰ类和Ⅱ类建设项目评价工作等级划分办法,进行地下水环境影响评价工作等级划分,并按所划定的最高工作等级开展评价工作。
(三)Ⅰ类建设项目工作等级划分1、划分依据I 类建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分,应根据建设项目场地的包气带防污性能、含水层易污染特征、地下水环境敏感程度、污水排放量与污水水质复杂程度等指标确定。
建设项目场地包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程等涉及的场地。
(1)建设项目场地的包气带防污性能建设项目场地的包气带防污性能按包气带中岩(土)层的分布情况分为强、中、弱三级,分级原则见表4-12。
(2)建设项目场地的含水层易污染特征建设项目场地的含水层易污染特征分为易、中、不易三级,分级原则见表4-13。
表4-13 建设项目场地的含水层易污染特征分级(3)建设项目场地的地下水环境敏感程度建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级,分级原则见表4-14。
(4)建设项目污水排放强度建设项目污水排放强度可分为大、中、小三级,分级标准见表4-15。
4-15 污水排放量分级表根据建设项目所排污水中污染物类型和需预测的污水水质指标数量,将污水水质分为复杂、中等、简单三级,分级原则见表4-16。
建设项目地下水专项评价——以某电子厂为例发布时间:2021-07-26T04:46:55.822Z 来源:《房地产世界》2021年5期作者:周莹[导读] 本文以某电子厂为例,介绍了其地下水评价等级评定情况,根据项目所咋地的水文地质条件明确了地下水三级预测的参数,根据对应的预测模型利用Excel表格进行预测计算,给出了预测结果分析,并据此给出了地下水污染防治措施要求。
周莹南京源恒环境研究所有限公司江苏南京 210049摘要:本文以某电子厂为例,介绍了其地下水评价等级评定情况,根据项目所咋地的水文地质条件明确了地下水三级预测的参数,根据对应的预测模型利用Excel表格进行预测计算,给出了预测结果分析,并据此给出了地下水污染防治措施要求。
关键词:地下水;污染物;预测1引言随着国家对生态环境的要求越来越全面,环境影响的评价重点从大气环境、地表水环境、声环境、固体废物已经拓宽到了地下水环境和土壤环境。
《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)[1]于2016年1月7日起颁布实施,这给环境影响评价中的地下水评价带来了新的指导方向。
环评阶段通过地下水影响预测可能的影响程度及范围,以此为基础提出有针对性的地下水污染防护措施,对地下水环境的保护以及对应污染预防与控制有着重大的意义。
本文主要通过具体项目为案例来分析地下水影响预测过程及结果。
2项目基本情况某电子厂对照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)属于地下水环境影响评价项目中的III类项目,项目所在区域属于不敏感区,因此地下水评价等级为三级。
三级评价要求采用解析法或类比分析法进行影响分析,本论文采用解析法进行影响预测分析。
地下水污染途径比较复杂多样,结合项目所在区域的地质情况,某电子厂可能污染下水的途径为厂区的污水处理站。
污水处理站防渗措施到位,发生渗漏的可能性很小,地下水基本不会受到污染。
若污水处理站发生开裂、渗漏等非正常工况,污水处理站的污染物可能下渗至包气带并在潜水含水层中转移扩散,进而对地下水环境产生污染影响。
天津地区地下水、土腐蚀性评价标准探讨结合天津地区地质情况,对岩土工程勘察中腐蚀性评价中的关键问题进行了讨论。
就天津地铁工程勘察场地环境类型、干湿交替、土样腐蚀性等问题,对不同标准和研究成果进行解读分析,结果对天津地区地铁工程建设中的水土腐蚀性评价有一定的指导意义。
标签:地下水;腐蚀性评价;岩土工程勘察;地铁工程1 引言地下水、土的腐蚀性评价是岩土工程勘察的一项重要内容,是工程设计的必要基础资料。
天津地处渤海之滨,浅层地下水具有咸淡分布的特点,会对地下工程造成一定的腐蚀性影响。
开展腐蚀性评价并据此采取可靠的防腐措施,是确保工程质量的重要一环。
笔者在从事地铁工程勘察设计工作中发现,岩土从业人员对于腐蚀性评价中的勘察场地环境类型、干湿交替、土的腐蚀性等问题有不同解读,执行规范并不统一。
本文结合新实施的《岩土工程技术规范》(DB-29-20-2000),对相关标准和研究成果进行分析解读,并结合天津地区水文地质概况及自己的实践经验提出一些观点,供同行探讨。
2 天津地区水文地质概况天津位于滨海平原地区,浅层地下水主要为第四纪地层中的孔隙水。
地铁建设区域位于天津南部平原地区,与工程建设密切相关的是潜水和浅层承压水。
潜水赋存于浅部地层中,大部分区域以黏性土介质为主,渗透性差;部分区域有浅部粉土、砂土分布,渗透性相对较好。
潜水位埋深一般为1.0m?3.0m,水位受降雨、地表水及地面蒸发影响,年变幅在0.5m~1.0m。
第一承压含水层(⑧2、⑨2、⑩2层)是影响天津地铁的主要含水层,一般埋深20m?33m,土性为粉土或砂土;第二承压含水层(、层)一般埋深33m?53m,土性为粉土、粉砂及细砂。
第一、二承压含水层空间分布较为连续,局部第一承压含水层与第二承压含水层连通。
3 腐蚀性评价问题分析3.1 勘察场地环境类型环境因素是影响腐蚀性的关键因素,GB50021-2001《岩土工程勘察规范》(2009版)附录G考虑了气候类型、土层渗透性及含水量等因素,将场地环境划分为Ⅰ~Ⅲ类,并要求依此分类对水的腐蚀性进行评价。
电厂化学水处理设备腐蚀问题及处理措施摘要:电厂运行过程中伴随着化学水的产生,为了延长化学水处理设备的使用寿命,需要采取科学有效的防腐措施,最大限度的保障电厂运行的安全性与稳定性。
做好设备防腐工作,除了可以延长设备的使用寿命以外,还可以提高电厂运行的经济效率,反之不但会减小设备使用年限,而且会提高施工出现的概率,威胁施工人员的生命安全。
本文对电厂化学水处理设备腐蚀问题及处理措施进行了研究,希望可以给有关工作人员提供参考。
关键词:电厂;化学水处理设备;化学水;腐蚀问题0引言因为化学水具有很强的腐蚀性,通常情况下会严重破坏电厂化学水处理设备,而且还具有损坏水处理设施、阻碍电厂正常运行、提高电厂运行成本、减小电厂经济效益等多种缺点,所以电厂运行过程中做好化学水处理工作至关重要。
1 电厂化学水对其处理设备设施的腐蚀性分析通过实践研究表明,电厂化学水有酸性和碱性两种,众所周知,如果酸碱混合则会产生化学反应生成盐和水[1]。
因此在处理电厂化学水的过程中遵循的就是酸碱反应的原理,通过酸碱中和让水符合排放的标准。
然而在实际的运行过程中,酸水与碱水的生产量不是完全处于平衡的状态,所以化学水并不是中性,而是酸性或者碱性。
对于化学处理水设备来说,不管是在碱性还是酸性的环境下,都会加剧设备的腐蚀速度,而且腐蚀情况也是很严重的,这也会在很大程度上损伤设备,影响电厂化学水处理的工作效率和工作质量。
2 现阶段电厂化学水处理设备腐蚀的主要问题2.1 高位酸罐衬胶层的腐蚀通过检测高位酸罐衬胶层的腐蚀成分可以发现,其中存在配白色油状的苯环卤素取代物,衬胶层的主要材质是橡胶,这表明高位酸罐中的盐酸会在很大程度上腐蚀衬胶层。
这个问题不但会在很大程度上影响处理设备运行的稳定性,而且若出现液体渗漏的现象,还会污染周边环境,存在非常严重的安全隐患。
2.2 低位酸罐内壁的腐蚀通常情况下,低位酸罐的内壁都设有专门的防腐层,防腐层的主要材质是环氧玻璃钢纤维布。
建筑场地水、土腐蚀性的调查、测试与评价汇报人:日期:•引言•建筑场地水腐蚀性的调查与测试•建筑场地土腐蚀性的调查与测试目录•建筑场地水、土腐蚀性的评价方法与标准•建筑场地水、土腐蚀性调查、测试与评价案例分析•结论与建议目录•参考文献CHAPTER引言01目的和背景腐蚀对地下设施的影响腐蚀对周边环境的影响腐蚀对建筑结构的影响腐蚀对建筑场地的影响了解建筑场地水、土中腐蚀物质的种类、含量和分布情况评估腐蚀物质对建筑结构和地下设施的影响程度和风险等级为建筑项目的设计、施工和运营提供科学依据和建议,确保项目的安全性和可持续性调查、测试与评价的重要性02建筑场地水腐蚀性的调查与测试CHAPTER采集深度采集方法采集频率030201水样采集化学成分分析有机物分析重金属分析水质分析03腐蚀性防治措施建议01腐蚀性等级划分02腐蚀性影响因素分析水腐蚀性评价03建筑场地土腐蚀性的调查与测试CHAPTER采集深度根据建筑场地的地形、地貌和地质条件,选择具有代表性的采样点。
采样点布置采样方法土样采集土壤化学性质试验测定土壤的pH值、有机质含量、阳离子交换量等化学性质指标。
土壤物理性质试验测定土壤的含水量、密度、孔隙比等物理性质指标。
土壤腐蚀性试验通过模拟土壤中的腐蚀环境,测定土样的腐蚀速率、腐蚀电流等腐蚀性指标。
土壤试验评价标准评价方法评价结果土腐蚀性评价04建筑场地水、土腐蚀性的评价方法与标准CHAPTER水的腐蚀性标准根据不同的土质和用途,制定相应的腐蚀性标准,如土壤电阻率、可溶性离子含量等。
土的腐蚀性标准土的腐蚀性评价方法综合评价标准05建筑场地水、土腐蚀性调查、测试与评价案例分析CHAPTER4. 评价结论建议在建筑设计和施工过程中,对钢筋混凝土结构采取有效的防腐蚀措施,如增加保护层厚度、使用耐腐蚀材料等,以确保建筑结构的长期安全性。
1. 调查目的了解某市建筑场地水样中各种离子含量及其对建筑材料的腐蚀性影响。
2. 调查方法收集某市建筑场地不同区域的水样,进行化学成分分析,包括pH值、溶解氧、氯离子、硫酸根离子、氢离子等。
腐蚀性地下水引言:腐蚀性地下水会影响基础混凝土结构的耐久性、可靠性, 为深入了解混凝土结构的腐蚀原理,以便采取相应措施,本文主要从影响混凝土结构的腐蚀原理、腐蚀评价以及预防措施等方面进行了阐述。
affecting and handling of underground water to const u ction introduction: corruptive underground water can affect durable and reliable of basic concrete structure, for horough understanding concrete structur theory of corrison, easying to takemeasures,T he article sets forth theory of corrison ,evaluation and preventive measures from main affecting concrete structure.随着城市建设的高速发展, 特别是高层建筑的大量兴建, 地下水的水质不仅对基础工程有影响,对地下防空设施、地下室、地下广场等地下建筑物的影响也日渐突出。
腐蚀性地下水对混凝土结构耐久性的影响已不可回避。
那么,为了尽量减少这种现象的发生,我们应该深入了解地下水腐蚀混凝土的机理,腐蚀因素,从而更好的防治地下水对建筑物的腐蚀。
一:地下水腐蚀的原理腐蚀其实就是材料与环境间物理化学作用而引起材料本身性质的变化。
(1)当地下水中的某些化学成分含量过高时,水对混凝土、可溶性石材、管道及钢铁构件及器材都有腐蚀作用。
地下水中氯离子、硫酸根离子含量高,被埋入混凝土的钢筋表面产生一层钝化保护层,这一保护层在水泥开始水化反应后很快自行生成。
然而氯离子能够破坏这层氧化膜,钢筋在水和氧的存在下发生锈蚀。
钢筋锈蚀有两种后果:①锈蚀物的体积增加几倍,以至于它们的生成导致了混凝土的破裂、剥落和分层,这就使腐蚀剂更容易进入到钢筋表面,必然加速钢筋的锈蚀;②阳极上的锈蚀过程减小了钢筋的横截面积,也就减小了它的荷载能力。
Ⅰ类建设项目三级评价1、地下水环境影响因素识别项目对地下水环境影响识别情况详见表1-1。
表1-1 项目地下水环境影响识别表地下水水质与水温变化 常规指标污染 重金属污染 有机污染放射性污染热污染 冷污染 Ⅰ类建设建设阶段 -1d 生产运行阶段 -1c 服务期满后-1d响;c 长期影响;d 短期影响。
由表1-1可以看出,本项目对地下水的影响主要停留在生产运行阶段,但影响不大;建设阶段对地下水的影响短暂,随施工的结束而停止;同时由于本项目废水污染物主要为非持久性污染物,故在服务期满后随地下水稀释、径流等作用,污染逐渐消失。
2、地下水评价因子筛选根据环境影响要素识别结果,结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量概况,确定本项目评价因子包括污染源评价因子和影响分析因子,项目运营期地下水评价因子见表1-2。
表1-2 项目运营期评价因子一览表环境要素评价类别 评价因子地下水污染源评价COD 、SS 、BOD 5、氨氮、动植物油环境质量现状评价 pH 、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、挥发性酚类、氨氮、氟化物、氯化物、硫酸盐 影响分析COD 、SS 、BOD 5、氨氮、动植物油3、地下水环境影响评价等级(1)建设项目分类根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2011)建设项目对地下水环境影响的特征,将建设项目分为以下三类:Ⅰ类:指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中,可能造成地下水水质污染的建设项目;水环境指标问题建设行为Ⅱ类:指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中,可能引起地下水流场或地下水水位变化,并导致环境水文地质问题的建设项目;Ⅲ类:指同时具备Ⅰ类和Ⅱ类建设项目环境影响特征的建设项目。
本项目建成后用水由**县城第二水厂供给,本项目不对区域地下水进行开采,不会引起地下水流场或地下水水位变化;项目建成投产后,生活及生产废水经厂内污水处理站处理达标后经工业区排水管网排入**县污水处理厂处理,对地下水的影响主要为废水的渗漏对地下水水质的影响,故本项目属于Ⅰ类建设项目。
桩基混凝土地下水腐蚀一、地下水腐蚀性评价的概述通常情况地下水腐蚀性评价仅对混凝土构造、混凝土构造中钢筋和钢构造这三个对象开展。
实际可能遇到的不只是混凝土构造和钢构造换填、预压、砂、石桩等处理方法。
使用的建筑材料主要有砂、石、冶金渣和为加速排除地下水使用的土工织物。
在一些特殊情况下,还会采用化学加固处理方法。
地下水腐蚀性强弱程度,《岩土工程勘察规范》GB50021-20**(以下简称勘察规范)中有详细评价标准,地勘报告一般都会按勘察规范对场地地下水的腐蚀性做出评价。
地下水腐蚀性评价中,除根据并给出地下水中各主要离子与分子含量外,还有两个指标:总矿化度和PH值。
总矿化度表示地下水总含盐量的多寡。
PH值表示地下水的酸碱程度:PH值V5,属强酸性水;PH=5〜7,属弱酸性水;PH=7属中性水或称纯水;PH=7〜9属弱碱性水;PH>9属强碱性水。
地下水腐蚀防护措施可分为两类:一是使用抗腐蚀性能好的建筑材料,二是隔离防护。
二、建筑材料的种类与耐腐蚀性能1、土工织物。
土工织物又称土工布,是用高分子聚合物为根底原料制成的用于岩土工程的织物。
可用来作为土工织物根底材料的高分子聚合物种类很多。
地下水中含腐蚀性化学成份的浓度一般较低,而土工织物一般化学稳定性较好,耐腐蚀能力较强,且皆有一定的耐久性,所以一般都可以使用。
但这些聚合物大类中包含着许多子类和不同品种,每一种产品都有其特定性能。
因此,遇到地下水腐蚀性很强或受到工业生产污染的地下水时,设计中应对所使用土工织物提出相应的抗腐蚀性能要求。
2、水泥。
硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥抗酸性腐蚀性能不强;矶土水泥、火山灰水泥和矿渣水泥抗碱性腐蚀性能较差;矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥有一定的抗硫酸盐腐蚀能力;抗硫酸盐硅酸盐水泥有较强的抗硫酸盐腐蚀能力;用于防水工程的硅酸盐膨胀水泥抗硫酸盐和抗碱性腐蚀的能力都很差。
3、砂及碎石。
花岗岩和砂质石英岩类砂及碎石抗腐蚀性能较好,尤其抗酸性腐蚀性能强。
第46卷第4期2021年4月Vol.46No.4Apr.2021环境科学与管理ENVIRONMENTAL SCIENCE AND MANAGEMENT文章编号:1674-6139(2021)04-0190-05工业重金属废水污染下地下水环境易损性分区评价研究孙玉林,宋海龙,刘波,王光凯,魏新力(山东正元地质资源勘查有限责任公司,山东济南250000)摘要:传统评价方法将地下水环境整体作为对象,存在较大误差,为此,提出一种新方法评价地下水环境易损性。
选取地下水环境易损性评价指标,制定评价指标评分标准;采用MapGis软件单元剖分研究区域,提取评价指标数据;应用主成分-因子分析法确定地下水环境易损性评价指标的权重值,通过综合指数法计算地下水环境易损性指数;利用易损性分区表实现了工业重金属废水污染下地下水环境易损性的分区评价。
结果表明:提出方法评价误差下降了0.503,充分表明*匕方法地下水环境易损性评价效果较好。
关键词:工业;重金属废水;地下水环境;易损性中图分类号:X820文献标志码:BEvaluation on Vulnerabilities of GroundwaterEnvironmental to Heavy Metal WastewaterSun Yulin,Song Hailong,Liu Bo,Wang Guangkai,Wei Xinli(Shandong Zhengyuan Geological Resources Exploration Co.,Ltd,Jinan250000,China) Abstract:The traditional evaluation method takes the whole groundwater environment as the object,which has large error. Therefore,a new method is proposed to evaluate the vulnerability of groundwater environment.The evaluation index of groundwater environmental vulnerability was selected and the scoring standard of the evaluation index was developed.MapGIS software unit is used to divide the study area and extract the evaluation index data.The weight value of groundwater environmental vulnerability evaluation index was determined by principal component factor analysis method,and the groundwater environmental vulnerability index was calculated by comprehensive index method.The vulnerability zone table is used to evaluate the vulnerability of groundwater environment under industrial heavy metal wastewater pollution.The results show that the evaluation error of the proposed method decreases by0.503,which fully indicates that the evaluation effect of the proposed method is better.Key words:industry;heavy metal wastewater;groundwater environment;vulnerability**■-*-刖旨地下水是人类社会可持续发展的基础,由于全球气候的变化以及人类的不合理利用,加之工业重金属收稿日期:2020-12-04作者简介:孙玉林(1990-),男,大学本科,水文地质、工程地质、环境地质工程师,主要研究方向:水文地质、工程地质、环境地质、地质灾害防治、水土污染等。
水厂水质的腐蚀性及防蚀处理摘要:为了保证人们的饮水安全,对水质进行检测,做好水厂水质的腐蚀性及防蚀处理具有非常重大的意义。
因此,检测机构就要分析影响水质监测结果质量的因素,采取措施提高检测结果的准确性,从而达到控制水质检测结果质量,加强防蚀处理效果的目的。
关键词:水厂;水质;腐蚀性;防蚀处理1水质检测结果的质量控制措施1.1建立健全的水质检测规章制度水质检测结果要做到精确无误,就需要对检测过程进行精细化管理和控制,这就需要发挥规章制度的效力。
在建立健全的水质检测规章制度过程中,一是要树立精细化的工作理念,对于实验设施、实验环境、水样品采集、水质评价管理过程、水质项目选择等多个方面进行归纳和总结,不断完善水质检测过程的管理制度,保证各项检测工作都依照准则来开展和进行;二是要形成健全的水质检测责任管理制度。
一份检测报告就是一份责任报告,如果报告的内容出现问题,对应的负责人就需要负起责任来,由此保证水质检测的严谨性;三是要建立健全的水质检测监督体系,从内部监督和外部监督两个角度入手;四是要强化制度教育和宣传.1.2严控样品在水质分析中样品是分析对象,其质量高低直接影响分析检测的质量。
由此,需要对样品质量进行严格控制,使其符合检测要求。
首先,严格控制取样环节。
取样主要包括了样品取样点的选择和取样方式两个部分,取样点选择应该根据检测对象选择具有代表性的区域,取样方式也应该结合检测对象的特点确定。
其次,严格控制样品检测环节。
样品检测环节的关键因素在于检测手段、人员操作以及环境因素。
检测手段需根据检测指标选择,人员操作需根据技术规范严格执行检测程序,环境因素也严格控制湿度、温度等。
最后,严格控制样品保存。
对某些检测项目而言,需要保存样本,详细编制样品记录表,确保样品不会发生实质性改变。
1.3优化配置水质检测仪器各检测中心按照所在地区等级和水质污染特征的需求配备相应的先进检测设备种类和数量,购置国外先进检测仪器,快速、高效、精准地同时检测多种污染物;也可以自主研发水质检测仪器,改进现有仪器性能,提高精度,使仪器稳定性更好,操作性更加灵活。
一种地下水腐蚀性评价新方法
齐雷;田志飞;刘军
【期刊名称】《矿产勘查》
【年(卷),期】2022(13)1
【摘要】利用土样较水样取样操作更简便、腐蚀介质扰动更小的特点,通过理论分析及试验研究,建立地下水、土腐蚀介质的相关关系,基于地下水、土腐蚀介质相关性,提出了一种地下水腐蚀评价新方法。
介绍了新方法的主要操作步骤及流程图。
新方法的关键步骤是首先获取含水层地下水、土的相关系数λ(^(*)),然后以钻孔取土样进行易溶盐分析代替钻孔取地下水样简分析,再将土测试成果换算为水质成果数据,最后进行地下水腐蚀性评价。
通过工程实例的腐蚀性评价,分析表明了该方法的正确性和有效性,具有推广意义。
【总页数】7页(P115-121)
【作者】齐雷;田志飞;刘军
【作者单位】温州市交通规划设计研究院
【正文语种】中文
【中图分类】P641.8
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