、沤茉囼灒目的是為了查明固廢受雨水淋濾或在水中浸泡時(shí),其中的有害成分轉移到水中,對水體環(huán)境直接形成的污染或通過(guò)地層滲漏對地下水造成的間接影響。
、仆林転V試驗:目的是模擬污水的滲入過(guò)程,研究污染物在包氣帶中的吸附、轉化、自?xún)魴C制,確定包氣帶的防護能力,為評價(jià)污水滲漏對地下水水質(zhì)的影響提供依據。試驗土柱應在評價(jià)場(chǎng)地有代表性的包氣帶地層中采取。通過(guò)濾出水水質(zhì)的測試,分析淋濾試驗過(guò)程中污染物的遷移、累積等引起地下水水質(zhì)變化的環(huán)境化學(xué)效應的機理。試劑的選取或配制,宜采取評價(jià)工程排放的污水做試劑。對于取不到污水的擬建項目,可取生產(chǎn)工藝相同的同類(lèi)工程污水替代,也可按設計提供的污水成分和濃度配制試劑。如果試驗目的是為了制定污水排放控制標準時(shí),需要配制幾種濃度的試劑分別進(jìn)行試驗。
、菑浬⒃囼灒目的是研究污染物在地下水中運移時(shí)其濃度的時(shí)空變化規律,并通過(guò)試驗獲得進(jìn)行地下水環(huán)境質(zhì)量定量評價(jià)的彌散參數。試驗可采用示蹤劑(如食鹽、氯化銨、電解液、螢光染料、放射性同位素131I等)進(jìn)行。試驗方法可依據當地水文地質(zhì)條件、污染源的分布以及污染源同地下水的相互關(guān)系確定。一般可采用污染物的天然狀態(tài)法、附加水頭法、連續注水法、脈沖注入法。試驗場(chǎng)地應選擇在對地質(zhì)、水文地質(zhì)條件有足夠了解、基本水文地質(zhì)參數齊全的代表性地區。觀(guān)測孔布設一般可采用以試驗孔為中心“+”字形剖面,孔距可根據水文地質(zhì)條件、含水層巖性等考慮,一般可采用5 m或10 m;也可采用試驗孔為中心的同心圓布設方法,同心圓半徑可采用3 m、5m或8 m,在卵礫石含水層中半徑一般以7 m、15 m、30 m為宜。試驗過(guò)程中定時(shí)、定深在試驗孔和觀(guān)測孔中取水樣,進(jìn)行水化學(xué)分析,確定彌散參數。
⑷潛水水量垂直均衡試驗:目的是獲得評價(jià)區潛水水均衡計算中有關(guān)均衡要素,以便配合其它水文地質(zhì)資料,進(jìn)行地下水均衡計算。通過(guò)試驗,可以獲取降水垂直入滲補給系數,潛水蒸發(fā)系數,灌溉水回滲補給系數以及不同巖層的給水度等資料。同時(shí),還可以研究入滲水在包氣帶的運移和分布規律。試驗方法主要有地中滲透儀和零通量面法。前者主要應用固定潛水位排水—補償式地中滲透儀;后者所用的基本儀器為負壓計和中子水分儀。
、闪魉僭囼灒ㄟB通試驗):一般是在地下水的水平運動(dòng)為主的裂隙、巖溶含水層中進(jìn)行?蛇x擇有代表性的或已經(jīng)污染需要進(jìn)行預測的地段,按照地下水流向布設試驗孔與觀(guān)測孔。試驗孔與觀(guān)測孔數量及孔距,可根據當地的地下水徑流條件確定。一般孔距可考慮10~30m,試劑可用染色劑、示蹤劑或食鹽等。投放試劑前應取得天然狀態(tài)下水位、水溫、水質(zhì)對照值;在試驗孔內投入試劑,在觀(guān)測孔內定時(shí)取樣觀(guān)測,直至觀(guān)測到最大值為止,計算出地下水流速和其它有關(guān)參數。
、实叵滤畬觾δ茉囼灒地下含水層儲能可以調節地下水流量,儲存地表水,恢復超采含水層的能力,擴大地下水水源,又能抬高地下水位,有利于控制地面沉降;還可以借回灌水建立地下水幕,攔阻污水,防止海水入侵或阻攔地下水水源外流,也可以調節地下水溫、儲藏冷、熱源;在咸水或水質(zhì)惡化地區,借助人工回灌淡水改善水質(zhì)等效能,并可以獲得地下水流場(chǎng)、溫度場(chǎng)、化學(xué)場(chǎng)等有關(guān)參數。
在地下水含水層儲能試驗過(guò)程中,可以開(kāi)展地下水溫度場(chǎng)的水溫變化規律及儲能含水層水動(dòng)力場(chǎng)和水質(zhì)場(chǎng)變化規律的研究。儲能試驗場(chǎng)的選擇應根據評價(jià)區地質(zhì)、水文地質(zhì)條件、評價(jià)等級和實(shí)際需要確定。場(chǎng)地應有代表性。試驗場(chǎng)的觀(guān)測設施和采灌工程,一般包括儲能井、觀(guān)測井、專(zhuān)門(mén)測溫井、土層分層觀(guān)測標和孔隙水壓力觀(guān)測井、地表水準點(diǎn)等組成。工程布置可采用“十”字形或“米”字形剖面。中心點(diǎn)為儲能井,周?chē)床煌嚯x布置觀(guān)測井。
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