【摘 要】
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多年来,随着环境的恶化,人们对地下水的需求量日益增多,但诸如开采地下水不均以及其他人类活动引起地表水体受到污染进而污染地下水等问题尤为明显。工业污染源具有污染范围广,排放量大,处理难度高等特点。本文研究厂区位于安宁草埔镇,以云南炼油厂提供的不饱和LPG、饱和LPG和氢气为原料,生产工业异辛烷等产品。本文以化工厂潜在污染源下的岩溶水防污问题为研究目标,结合野外水文地质调查、钻探、试验等进行计算分析。
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多年来,随着环境的恶化,人们对地下水的需求量日益增多,但诸如开采地下水不均以及其他人类活动引起地表水体受到污染进而污染地下水等问题尤为明显。工业污染源具有污染范围广,排放量大,处理难度高等特点。本文研究厂区位于安宁草埔镇,以云南炼油厂提供的不饱和LPG、饱和LPG和氢气为原料,生产工业异辛烷等产品。本文以化工厂潜在污染源下的岩溶水防污问题为研究目标,结合野外水文地质调查、钻探、试验等进行计算分析。结果表明,该区内第四系松散层的防污性能较弱,西部岩溶发育呈现裸露型,东部为浅覆盖型。岩溶出露区直接接收大气降雨补给。污染途径是污染物进入松散层,影响松散层内孔隙水,然后通过孔隙,裂隙等通道进入灰岩、白云岩等岩溶发育带,进一步对岩溶水产生影响。本篇通过分析其污染途径及径流方向,布设了应急抽水井。一旦厂区内发生地下水污染事故,通过控制水力梯度,采取“抽出处理法”形成有效的降落漏斗。在满足不引发环境问题等约束条件下,运用嵌入法耦合数学模型和数值模型,建立研究区地下水系统污染防控管理模型,并求得最优解。不仅为该厂区的地下水防污管理提供依据,也为类似化工厂的地下水污染问题提供借鉴。针对污染物泄漏途径,泄漏方式以及泄漏量分为点源污染和面源污染两种工况,并分别做了模拟。情景一为当污染物累计不多,污染羽面积较小,被JC06监测到时,分别采用方案(1)和方案(2)抽水,模拟流场变化和污染物的治理情况。对比治理两种方案的污染羽面积、污染物浓度的变化情况可知,方案(1)和(2)均能达到防控污染的效果,方案(1)中监测井在抽水300天后污染物浓度下降到0.05mg/L,方案(2)则在抽水220天后达到了同样的效果,再从经济节约成本方面考虑,选情景一中方案(2)为满足该管理模型的最优解。情景二为当污染物累计较多,污染羽面积较大,同时被JC05、JC06监测到。分别采用方案(3)和方案(4)抽水,方案(4)中加大应急井抽水量治理后,污染物总量明显减少,治理效率更加明显。但大流量的抽水使下游泉流量降低,且抽水后超过了区内允许降低深值,可能造成地面沉降,岩溶塌陷等地质灾害,不满足约束条件,因此该方案不适用。故而在情景二工况中方案(3)满足该管理模型的最优解,处理效果最佳。情景三点源污染范围较小,主要在厂区范围,对下游影响不大,故采用方案(5)作为最佳处置方案。最终选取工况一中情景一方案(2)和情景二方案(3),工况二情景三方案(5)中作为研究区地下水污染的治理方案。
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