地下水循環(huán)井技術(shù)修復(fù)硝基苯污染含水層效果模擬
摘要
實(shí)驗(yàn)在二維模擬槽中進(jìn)行,以曝氣前后地下水水位高度變化表征地下水循環(huán)強(qiáng)度,分析了地下水初始水位,曝氣量和地下水初始流速對(duì)循環(huán)井運(yùn)行的影響,并以得到的最佳運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行硝基苯污染地下水修復(fù)效果模擬.結(jié)果表明,地下水初始水位45cm,曝氣量0.7m3·h-1,地下水初始流速低于1.0m·d-1時(shí),循環(huán)井可以達(dá)到良好運(yùn)行狀態(tài).硝基苯在地下水中的縱向遷移距離明顯大于橫向,泄漏第50d時(shí),平均濃度達(dá)到246.97mg·L-1.循環(huán)井修復(fù)過程中,逐漸形成一個(gè)以循環(huán)井為中心的有機(jī)物高效修復(fù)區(qū)域.該區(qū)域內(nèi)有機(jī)物被優(yōu)先去除,濃度持續(xù)下降.高效修復(fù)區(qū)域外,存在過渡區(qū)域,該區(qū)域內(nèi)有機(jī)物的濃度受有機(jī)物吸附/解吸和遷移性共同作用影響.整個(gè)修復(fù)過程中,硝基苯的濃度經(jīng)歷了快速下降-緩慢下降-濃度拖尾3個(gè)階段,累計(jì)曝氣14h后,硝基苯的平均濃度下降至71.19mg·L-1,殘留的硝基苯分布在遠(yuǎn)離循環(huán)井的區(qū)域.由此可見,地下水循環(huán)井技術(shù)能夠較好地修復(fù)硝基苯污染的地下水,修復(fù)過程存在最佳運(yùn)行條件及最適修復(fù)時(shí)間.
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