Page 214 - 《环境工程技术学报》2022年第5期
P. 214
· 1570 · 环境工程技术学报 第 12 卷
TP 污染羽的范围扩大,地下水水位波动和无长期
H
稳定流向使 得 TP 在土壤和地下水之间发生数次重
H
新分配,导致其迁移规律不明显。
参考文献
[ 1 ] 孙明波, 何庆生, 刘献玲, 等.石油化工污染土壤回转窑式热解
吸修复技术探讨[J]. 环境工程技术学报,2017,7(5):594-599.
SUN M B, HE Q S, LIU X L, et al. Discussion on thermal
desorption remediation technology with rotary kiln for
petrochemical contaminated soil[J]. Journal of Environmental
Engineering Technology,2017,7(5):594-599.
[ 2 ] HEATH J S, KOBLIS K, SAGER S L. Review of chemical,
physical, and toxicologic properties of components of total
petroleum hydrocarbons[J]. Journal of Soil Contamination,
1993,2(1):1-25.
[ 3 ] 张丹, 姜林, 夏天翔, 等.土壤-地下水系统中石油烃的迁移和生
图 6 地下 水 TP H 浓度水平分布 物降解述评[J]. 环境工程,2015,33(7):1-6.
Fig.6 Horizontal distribution of TPHs concentration in the ZHANG D, JIANG L, XIA T X, et al. The migration and
groundwater biodegradation of petroleum hydrocarbons in soils-groundwater
system: a review[J]. Environmental Engineering,2015,33(7):1-6.
地块西南侧含水层地下水水位变幅 小 ( 图 2),地下水
[ 4 ] 薛镇坤, 左锐, 王金生, 等.石油类污染物在非均质包气带中的
向西南侧河流排泄,地下 水 TP 污染羽随着地下水 迁移规律研究[J]. 环境科学研究,2020,33(4):1028-1036.
H
流动向下游方向扩散,其沿着地下水流向的扩散距 XUE Z K, ZUO R, WANG J S, et al. Migration of petroleum in
离大于横向扩散距离,这与杨明星等 [29 ] 的研究结果 strong heterogeneous vadose zones[J]. Research of
一致。 Environmental Sciences,2020,33(4):1028-1036.
[ 5 ] GAO C, GUO X J, SHAO S, et al. Using
地块东北侧的地下 水 TP 污染羽面积较西南侧
H
MODFLOW/MT3DMS and electrical resistivity tomography to
更大,且污染羽并非呈现沿地下水流向的带状,其原
characterize organic pollutant migration in clay soil layer with a
因为靠近江岸的东北侧地下水水位波动幅度大,造 shallow water table[J]. Environmental Technology,2021,
成污染物的二次迁移,扩大了污染范围,徐瑞阳等 [30] 42(28):4490-4499.
的研究也有类似发现。地下水水位波动和无长期稳 [ 6 ] 王玉蕊, 陈启华, 唐丽丽, 等.加油站地下水苯系物迁移模拟研
定流向使 得 TP 在土壤和地下水之间发生无数次的 究[J]. 天津科技,2017,44(3):81-85.
H
WANG Y R, CHEN Q H, TANG L L, et al. Transfer of benzene
重新分配,导致其迁移规律不明显 。
[31]
series in groundwater around a gas station: a simulation sudy[J].
3 结论 Tianjin Science & Technology,2017,44(3):81-85.
[ 7 ] 张宏凯, 左锐, 王金生, 等.加油站泄漏污染物的迁移分布规
(1 地块沿江区域受潮汐作用影响地下水位波 律[J]. 中国环境科学,2018,38(4):1532-1539.
)
动明显,含水层渗透系数平均 为 1.40 m/d,且靠近江 ZHANG H K, ZUO R, WANG J S, et al. The underground
岸的含水层渗透系数较远离江岸的大。 migration and distribution of petroleum contamination at a gas
station[J]. China Environmental Science,2018 ,38 (4 ) :1532-
(2 地块土壤呈弱碱性,土壤含水率与土 壤 TPH
)
1539.
浓度呈负相关。土 壤 TP 最大超标倍数 为 1.3 倍,
9
H
[ 8 ] TENG Y G, FENG D, SONG L T, et al. Total petroleum
污染主要分布于核心生产区,主要累积在第一个 hydrocarbon distribution in soils and groundwater in Songyuan
2 个不同岩性层间的交界处附近。地层结构和潮汐 oilfield, Northeast China[J]. Environmental Monitoring and
效应对土 壤 TP 浓度垂向分布作用明显,当水位下 Assessment,2013,185(11):9559-9569.
H
降时,有机污染物向下迁移,部分残留在包气带中, [ 9 ] 慕山, 许端平, 陈洪, 等.大庆贴不贴泡周边土壤及地下水石油
烃污染规律[J]. 环境科学研究,2006,19(2):16-19.
水位上升则导致相反的过程。
MU S, XU D P, CHEN H, et al. Contamination of petroleum
(3 地块地下 水 TP H 最大超标倍数 为 95.2 倍,
3
)
hydrocarbons in soils and groundwater around tiebutie pool in
污染羽中心与土 壤 TP 污染主要区域一致,地下水 Daqing[J]. Research of Environmental Sciences,2006 ,19 (2 ) :
H
流场对污染物迁移分布影响显著。潮汐效应使得 16-19.