地下水
地下水的修复需要两个关键组件:
1。拦截和/或收集的被污染的水在地下
2。处理被污染的水被截获和/或收集
拦截和/或收集污染物的“羽”是由水文地质学家或水文专家协助下从岩土工程师。水文地质学家必须确定含水层特征流动机制等方向的流动,污染羽的程度,含水层渗透性,地下地层学为了设计一个收集系统。例如,选择收集/拦截技术,例如抽水井,拦截战壕,势垒墙和潜在治疗原位都高度依赖于含水层特征。
全面修复受污染的地下水清理水平低于监管标准通常不能实现与现有技术。污染的程度可以从一个含水层系统删除主要取决于两个因素:
1。污染物的性质发布了他们的程度的溶解度和蓄水层材料的吸收能力。
2。释放的性质。如果水材料或受污染的土壤非饱和区并不完全移除,他们将作为继续向下面的地下水污染的来源。如果液体释放身体足够的数量来达到自由形式的地下水位,然后光nonaqueous-phase液体(LNAPL)或密集nonaqueous-phase液体(DNAPL)将出现在地下水系统。lnapl在许多水文地质系统可以定义良好和删除在很大程度上如此。然而,水位下DNAPLs向下迁移,在响应重力,蓄水层内渗透率对比的自然路径。通常很难(如果不是不可能跟踪所有DNAPLs的迁移。此外,如果发现,他们通常不能被完全移除。
地下水收集治疗地面通常使用成熟的消声匿迹,证明处理技术。然而,复苏/处理系统常见的陷阱是铁和锰的影响在这些系统。铁和锰通常出现在被污染的地点在高位,自然或相关网站污染。屏幕,战壕,在媒体处理系统可能被腐蚀和/或细菌污染与铁和锰。这可以极大地影响操作和维护需求和成本地下水修复设施。由于这个原因,这些特征必须确定地下水的恢复和治疗前系统设计。
评估潜在的原位处理、含水层的特征必须是定义良好的。迄今为止,原位处理地下水是有限的,因为有限bio-degradability许多化合物和异构性问题的地下蓄水层材料。这个普遍性的一个例外是使用生物降解在均质疏松的渗透含水层nonchlorinated石油产品污染。
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