Page 211 - 《环境工程技术学报》2022年第5期
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第 5 期                 张荣海等:河流入海口潮间带某工业地块石油烃污染特征及迁移规律                                       · 1567 ·

            浓度。称     取  10  土壤样品,加      入  30  无水硫酸钠,          统计分析,采     用  Surfer 1 绘制土壤和地下水污染浓
                                             g
                                                                                    3
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            研磨至流沙状,置         于  70 m 玻璃离心瓶中,加         入  60    度分布图,运     用  Origin 202 软件绘制点线图。
                                                                                     1
                                    L
            mL 1∶ 的二氯甲烷和丙酮混合液,置于超声机中超
                  1
                                                                2 结果与讨论
            声  30 min, 于  4 000 r/mi 条件下离   心  15 mi 后,经
                                  n
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            萃取、浓缩、净化、定容,用气相色谱-火焰离子化检                            2.1 研究区水文地质参数
            测器(GC-FID)进行纯化和分析。进口温度                   为  400        研究区潮汐水位动态和地下水监测井水位动态
                                                                                      4
            ℃,柱箱温度为         (室温+4 ℃)~450 ℃。柱箱保持                如 图  2  所示。由  图  2  可知, 个地下水监测井中水位
            2 mi 的初始温     度  50 ℃,后  以  40 ℃/mi 升温   至  300    波动变化与离江岸距离呈负相关,远离江岸的监测
                                               n
                n
            ℃,接着    以  20 ℃/mi 升温  至  450 ℃,保  持  20 min,氮     井水位波动存在滞后,整体上含水层地下水位与某
                              n
            气流   速  1.5 mL/min,氢气流   速  30 mL/min,空气流速         江潮汐水位有相似的波动特征,这与刘艳                   [13 ]  的研究
            30 mL/min,采用不分流进样,进样量             为  1.0 µL。根      结论一致。

            据色谱图组分保留时间,计            算  TP 总峰面积,由外标
                                         H
            法得   出  TP H  总浓度。按    照  NY-T 613—2011《土壤
            p 的测定》测定土        壤  pH;按  照  HJ 613—2011《土壤
             H
            干物质和水分的测定重量法》测定土壤含水率。
                根 据  HJ 894—2017《水质可萃取性石油         烃  (C ~
                                                       10
            C ) 的测定 气相色谱法》检测地下水样                 品  TP 浓
                                                      H
              40
            度。地下水经二氯甲烷萃取、浓缩、净化、定容后,
            用气相色谱-火焰离子化检测器(GC-FID)进行纯化
            和分析。进口最高温度           为  320 ℃,色谱柱流速      为  2.0
            mL/min,柱箱保持       1 mi 的初始温度        60 ℃,后以
                                  n
            7.89 ℃/mi 升温至     290 ℃,接着以      30 ℃/mi 升温                  图 2    潮汐水位及监测井水位变化
                     n
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            至  320 ℃,保  持  7 min。FI D  检测温度    为  330 ℃,氢        Fig.2    Tidal water level and monitoring well water level
            气流量    为  40 mL/min,空气  为  350 mL/min,尾吹气流                            fluctuation

            量 为  30.0 mL/min。不分流进样,进        样  0.75 min 后分         由 式  (1)~ 式  (6 得到研究区含水层水文地质参
                                                                                )
            流(分流比     为  30∶1),进样体积    为  1.0 µL。根据色谱          数,结果如表       2  所示。由表     2  可知,监测井      Z38、
            图组分保留时间,计          算  TP H  总峰面积,由外标法得             Z23、Z21、Z 的含水层渗透系数分别              为  2.04、1.36、
                                                                         3
            出  TP 总浓度。                                         1.34、0.87 m/d,平均值  为  1.40 m/d。随着离江的距离
                 H
             1.3 数据处理与分析                                       越近渗透系数减小,这可能与潮汐作用下地下水水
                选  用  Excel 201 和  SPSS 26. 软件对数据进行            面往复变化冲刷含水层介质有关 。
                                                                                           [15]
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                                               表 2    监测井含水层参数计算结果
                                        Table 2    Results of aquifer parameter of monitoring wells
                                                                   2
               监测井编号         x/m     H /m     H /m     t /min   a/(m /min)   含水层厚/m         µ e      K/(m/d)
                                               0
                                                       0
                                      x
                  Z38        185     0.62                         93.72         6.6                   2.04
                  Z23        350     0.46                         60.68         6.4                   1.36
                                              2.12      759                                0.000 1
                  Z21        410     0.45                         58.97         6.3                   1.34
                  Z3         610     0.22                         27.60         4.6                   0.87
             2.2 土 壤  TP H  污染特征                               长期的被降解会产生一些碱性物质有关                      [16] 。由
             2.2.1 土 壤  TP 平面分布特征                              图  3(b)可知,地   块  T1~T 各层土壤含水率分别为
                          H
                                                                                     5
                土  壤  pH、含水率    和  TP H  浓度地层分布见      图  3。    19.5%~35.8% 、12.3% ~31.2% 、15.5% ~35.5%、
            由 图  3(a)可知,地块土      壤  p H  为  8.39~8.71,总体呈      20.4%~35.9% 、20.4% ~51.1% 。 由 图    3(c 可 知 ,
                                                                                                     )
            弱碱性,不同采样深度土            壤  p H  平均值差异不显著,           T1~T 各采样层       TP H  浓度最大值分别         1 152.00、
                                                                    5
            地块土壤呈弱碱性可能与石油烃类污染物在土壤中                             234.00、300.00 、860.00 、 146.00  mg/kg,T 层 土壤
                                                                                                   1
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