地下水环评污染调查与评价方法

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详述地下水环境质量评价的方法和优缺点

详述地下水环境质量评价的方法和优缺点

详述地下水环境质量评价的方法和优缺点
地下水环境质量评价是对地下水环境质量进行系统、科学的评估,以便获取地下水环境质量状况的信息。

它可以帮助管理者制定有效的保护和治理措施,并提供参考依据。

目前常用的地下水环境质量评价方法包括物理化学指标法、水质污染指标法、地统计学法等。

每种方法都有其优缺点,请看下文。

1. 物理化学指标法:这种方法通过对地下水中的物理化学性质参数进行监测和分析,以评估地下水环境质量。

优点是测试简单、直观,能够提供较为客观的数据。

缺点是只能对特定物质或指标进行评价,不能全面了解地下水质量状况。

2. 水质污染指标法:这种方法通过建立水质污染指标体系,将地下水中的各种污染物浓度与相应的标准进行比较,以评估地下水环境质量。

优点是能对多种污染物进行综合评价,结果比较可靠。

缺点是只能对指定的污染物进行评价,无法全面了解地下水质量。

3. 地统计学法:这种方法通过对地下水采样点的选择和数据的统计分析,研究地下水变化的分布特征,以评估地下水环境质量。

优点是能够提供地下水质量的空间分布信息,为保护和治理提供决策依据。

缺点是需要大量的采样和分析工作,成本较高。

需要注意的是,地下水环境质量评价的方法选择应根据具体情况,结合不同方法的优点和缺点进行综合评估。

同时,地下水
环境质量评价还应考虑到地下水用途、地区经济和工业发展等因素,以制定适合的评价方法和标准。

地下水调查的内容与方法

地下水调查的内容与方法

地下水调查的内容与方法地下水是指地下土壤或岩石裂隙中的水体,它在地质断层、岩石孔隙和含水层中储存。

地下水调查是为了了解地下水资源的分布、质量、储量和使用状况等,为地下水的合理开发和管理提供科学依据。

本文将介绍进行地下水调查时需要的内容与方法。

1. 调查内容:a) 地下水分布与补给特征:调查地下水的分布范围、深度和水层特征。

了解地下水的补给方式,如降水入渗、河流渗漏以及地下水间的补给扩散等。

b) 地下水水质状况:调查地下水的浊度、PH值、溶解氧、颜色和气味等指标,以评估水质状况和潜在的污染源。

c) 地下水储量估算:通过钻孔、水位观测井和水质监测点等,进行地下水储量的测算和预测,以评估地下水资源的可持续性和开发潜力。

d) 地下水动态监测:建立水位监测站网,进行地下水位观测,以了解地下水的季节变化和长期趋势,为地下水管理和保护提供数据支持。

2. 调查方法:a) 地质勘探:通过地质调查、地球物理勘探和遥感技术,获取地下水的地质信息、地下水层的分布和特征。

这包括钻探、地球物理勘探(如电法、重力法、地磁法)和遥感图像分析等技术手段。

b) 野外取样分析:在地下水成分代表性地点,设置采样井或水质监测点,进行地下水的取样和分析。

常用的分析参数包括水质指标、溶解物质和微生物等。

c) 数值模拟:利用地下水数值模拟软件,建立地下水流动和污染传输模型,预测地下水的流动规律和水质变化趋势,为地下水资源利用和保护提供科学依据。

d) 调查报告和管理措施:根据地下水调查结果,编制调查报告,评估地下水资源的状况和利用潜力。

并提出针对性的管理措施,包括地下水保护区划、抽水井的合理布局和管理措施等,以实现地下水资源的可持续开发和利用。

综上所述,地下水调查内容包括地下水分布与补给特征、水质状况、储量估算和动态监测等。

而调查方法主要包括地质勘探、野外取样分析、数值模拟和编制调查报告等手段。

通过这些调查与分析,我们能够全面了解地下水资源的情况,从而制定有效的管理和保护策略,确保地下水资源的可持续利用和环境可持续发展。

两场地下水环境状况调查评估技术指南

两场地下水环境状况调查评估技术指南

两场地下水环境状况调查评估技术指南下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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地下水质评价方法标准

地下水质评价方法标准

地下水质评价方法标准地下水质评价方法标准地下水是人类生活和生产中不可替代的重要水源,但人类活动和自然因素影响下的地下水质量不断受到关注。

地下水质评价方法标准有助于评价地下水的污染程度和确定合理的治理措施,保障人们的健康和生态环境的稳定。

目前,地下水质评价方法标准主要包括以下几种方法:1.水文地质调查法水文地质调查法主要是通过调查采集地下水水质、地下水位、地下水流向及地下水环境等相关数据,并利用水文地质学原理对地下水的质量进行评价。

此方法对地下水水质的评价准确度较高,但需要投入较多,且时间周期较长。

2.水化学分析法水化学分析法通过对地下水中的各种化学元素及有机物质的含量进行分析,以判断地下水的质量情况。

此方法操作简便,样本容易获取,但有可能在分析中出现误差,并且需要同时考虑多种污染因素,评价结果可能不够全面。

3.水质指数法水质指数法是将地下水水质中的各项污染物浓度与水质标准进行比较,逐一计算并赋予不同的权重,最终得出地下水水质指数值。

此方法对地下水水质评价的效率较高,且易于理解,但考虑到污染物之间可能存在的相互影响等问题,需要综合运用多种指数进行评价。

4.GIS技术综合评价法GIS技术综合评价法是将地下水水质、地下水环境、土地利用、地形地貌等因素以地理信息系统为基础,建立数学模型进行综合评价。

此方法运用各项指标进行评价,能够比较全面地反映地下水的质量情况,但需要具备较高的技术水平,且需要大量的数据输入和处理。

总的来说,地下水质评价方法标准的选择应该根据具体情况,因素众多,需要综合考虑。

在实际运用中,要注意提高数据质量、加强技术技能培训、档案管理、保护隐私等方面的工作。

通过科学准确的地下水质评价方法标准,可以更好地维护地下水的质量,促进可持续发展。

地下水的水质评估与地下水污染治理

地下水的水质评估与地下水污染治理

地下水的水质评估与地下水污染治理地下水是重要的水资源之一,对于人类生活和社会经济发展都具有重要作用。

然而,随着工业化进程的加快和城市化的推进,地下水面临着严重的污染问题。

为了保护地下水资源,进行水质评估和污染治理变得至关重要。

本文将介绍地下水的水质评估方法和地下水污染治理的策略。

一、水质评估方法1.化学分析法化学分析法是最常用的水质评估方法之一。

通过采集地下水样品,测定其中各种离子、溶解氧、重金属和有机物等物质的浓度,来评估地下水的水质状况。

该方法简便易行,能够全面了解地下水中各种污染物的浓度情况。

2.地下水污染指数法地下水污染指数法是一种通过对地下水中污染物浓度进行综合评价的方法。

该方法通过建立污染物浓度与标准浓度之间的比较,计算出一个综合的污染指数值,从而判断地下水是否受到了污染。

这种方法对于快速评估地下水污染情况非常有效。

3.地下水潜在生态风险评估法地下水潜在生态风险评估法是一种以地下水为基底,综合考虑地下水与生态环境的关系,评估地下水潜在生态风险的方法。

该方法通过建立各种环境参数与地下水潜在生态风险之间的关系,评估地下水对生态环境的潜在影响,为地下水污染治理提供科学依据。

二、地下水污染治理策略1.源头控制源头控制是地下水污染治理的首要策略。

通过加强对工业企业、农田和城市垃圾处理等污染源的管理,减少污染物排放,防止其进入地下水体系,从根本上控制地下水污染的发生。

2.地下水补给管理地下水补给管理是指通过合理管理地下水补给系统,保持补给量与需求之间的平衡,避免地下水过度开采引起水位下降和地下水流向逆转等问题。

这样可以减少地下水受到污染的风险,保护水源地的可持续利用。

3.修复技术对于已经发生污染的地下水体系,采取修复技术是解决问题的有效手段之一。

修复技术包括物理修复、化学修复和生物修复等方法。

通过改变地下水流动路径、清除或转化污染物、利用生物降解作用等手段,恢复和改善地下水水质。

4.监测与预警建立完善的地下水监测体系,对地下水水质进行长期监测,及时掌握地下水污染的动态变化。

地下水污染控制方法和效果评估技术总结

地下水污染控制方法和效果评估技术总结

地下水污染控制方法和效果评估技术总结地下水污染是当下环境保护领域的一个重要课题,对人类健康和生态系统产生着严重影响。

为了控制地下水污染,许多方法和评估技术被开发和应用。

本文将总结地下水污染控制方法和效果评估技术,以期提供对该领域的了解和示范。

一、地下水污染控制方法1. 地下水污染防治技术地下水污染防治技术主要包括源头治理、危险废物处理和二次供水等措施。

源头治理是通过改变污染物排放模式、优化工艺和控制规范,减少或隔离污染物的输入。

危险废物处理是对危险废物进行妥善处理,避免其渗漏到地下水中。

二次供水则是对受污染的地下水进行水质处理后再供给给人工或自然水源。

2. 地下水污染修复技术地下水污染修复技术分为物理修复、化学修复和生物修复。

物理修复通过吸附、过滤、气泡法等方法,将污染物从地下水中去除。

化学修复则是利用化学反应将污染物转变为无害物质,或者利用化学物质与污染物发生反应降解。

生物修复则是利用微生物和植物等生物体对污染物进行降解。

3. 地下水监测和排放规范地下水质监测是为了及时发现地下水污染情况,制定相应的治理措施。

监测包括采样和分析等环节,可通过现场检测和实验室分析等方法进行。

排放规范则是对地下水的合法排放进行规定,如建立合理的排放标准和排放许可制度等,以限制对地下水环境的破坏。

二、地下水污染效果评估技术1. 地下水污染风险评估地下水污染风险评估旨在评估污染程度及其对人类和环境的潜在风险。

评估方法包括但不限于熵权法、模糊综合评价法和概率分析法等。

通过对污染源、受体和污染物进行综合评估,可以科学地评估污染的程度和对人类和环境的潜在危害。

2. 地下水污染治理效果评估地下水污染治理效果评估是对采取的控制方法和修复技术的效果进行评估。

评估方法包括理化指标监测、生态指标监测等多种方法,如水质分析、生物多样性评估等。

通过对治理前后的地下水质量差异和生态环境变化的对比分析,可以评估治理效果的好坏。

3. 地下水污染风险阈值确定地下水污染风险阈值是对地下水环境中污染物浓度等指标的允许范围进行确定。

如何进行地下水污染监测和评估

如何进行地下水污染监测和评估

如何进行地下水污染监测和评估地下水是地球上最重要的水资源之一,为农业、工业和居民生活提供了必不可少的水源。

然而,随着经济的发展和人口的增加,地下水污染问题也日益突出。

因此,地下水污染监测和评估变得至关重要。

本文将探讨如何进行地下水污染监测和评估。

首先,进行地下水污染监测的第一步是确定监测点位。

监测点位的选择应综合考虑地下水补给区的地质、地貌、水文地质等因素,并结合潜在的污染源和地下水流动方向进行判断。

合理的监测点位选择可以提高监测结果的可靠性和有效性。

其次,进行地下水污染监测需要采集地下水样品,并进行分析检测。

在采样过程中,应注意避免传统封闭式采样方法可能带来的污染,可以采用现场分析仪器进行实时监测,或选择适当的采样方法和容器。

对于样品的分析检测,可以使用常规水质分析方法,如pH值、溶解氧、电导率等指标,以及有机物和重金属等具体污染物的分析方法。

此外,还可以结合同位素示踪技术等先进技术手段,进行更深入的污染源识别和追踪。

地下水污染评估是对监测数据进行分析和解释的过程。

在进行地下水污染评估时,可以采用多种方法和指标,如风险评估、危害评价、问题源分析等。

其中,风险评估是较为常用的方法,通过评估潜在的危险性和可能的风险等级,来判断地下水是否受到污染以及受到的程度。

在风险评估中,需要考虑污染物的属性、浓度、流动特性等因素,结合地下水的用途和环境容量等因素,进行综合评估。

此外,地下水污染监测和评估还需考虑到监测频率和监测时段的选择。

监测频率应根据地下水的特征和管理要求来确定,对于重要的地下水补给区和敏感区域,可以增加监测频率,以更全面地了解地下水的污染状况。

监测时段的选择也很重要,不同污染物在不同的时间段可能具有不同的浓度变化规律,因此,应根据具体情况选择合适的监测时段进行监测。

除了监测和评估,地下水污染的治理与修复也是重要的工作。

在治理和修复方面,应根据实际情况选择合适的措施和方法。

常见的治理措施包括源头控制、阻挡屏障、修复激活等。

地下水环境影响评价

地下水环境影响评价

地下水环境影响评价1. 引言地下水是指存在于地下岩石和土壤中的水体。

地下水是人类生存和发展所必需的重要水资源之一。

然而,随着人类经济社会的快速发展,工业化和城市化的进程加快,地下水环境受到了不可忽视的影响。

为了保护地下水环境,开展地下水环境影响评价成为一项重要任务。

地下水环境影响评价是指针对地下水环境受到的影响进行评估和预测的过程。

通过评价地下水环境的受影响程度、源头和开发对水质的影响,可以制定合理的保护措施和管理策略,保证地下水的安全和可持续利用。

2. 影响评价方法2.1. 采样调查采样调查是地下水环境影响评价的第一步。

通过采集地下水样品,并对其进行分析和检测,可以了解地下水中的污染物质种类、浓度及分布情况。

采样调查需要根据地下水的地理分布和人类活动的影响因素进行合理布点,确保样品的代表性。

2.2. 模型模拟模型模拟是地下水环境影响评价中的重要方法之一。

通过建立地下水流动模型和污染传输模型,可以模拟和预测不同因素对地下水环境的影响。

模型模拟可以将地下水系统的复杂性简化为数学方程,通过解方程得到地下水的流动速度、方向和污染物的扩散情况。

2.3. 统计分析统计分析是地下水环境影响评价中常用的方法之一。

通过对采样数据进行统计和分析,可以得到地下水环境的基础信息和特征。

统计分析可以帮助评估地下水环境的污染状况和趋势,发现问题和隐患,并为后续的保护和管理提供参考依据。

3. 影响评价内容3.1. 水质评价水质评价是地下水环境影响评价的主要内容之一。

通过对采样样品进行水质分析,可以评估地下水的污染程度和对人体健康的潜在风险。

水质评价需要参考相关的水质标准和环境标准,确定地下水的水质类别,并制定相应的污染物控制措施。

3.2. 水量评价水量评价是地下水环境影响评价的另一个重要内容。

通过对地下水的位移和补给量进行分析和计算,可以评估地下水资源的补给能力和可持续利用程度。

水量评价需要考虑地下水的补给源、流向和使用量等因素,为地下水资源管理和保护提供科学依据。

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适当兼顾与目标含水层有水力 联系的其它含水层或地表水体
按控制性布点与功能性布点相 结合
控制不同的水文地质单元、主 要含水层、易污染含水层和己 污染的含水层以及主要环境水 文地质问题的易发区或已发区 等
监测时间
当地地下水枯、平、丰水 期的月份各1次
上游及 总数
两侧
一级 ≧7 ≧3
场地及 下游
0-2 2-4 4-8 8-16 >16
电导率( mmho/cm)
<10 10-100
>100
9
电法、电磁法
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监测污染物迁移扩散过程
10
控源音频大地电磁法(CSAMT) San Manuel斑岩铜矿铜提取液监测
San Manuel斑岩铜矿CSAMT法反演电阻 率南北向某剖面 小于20Ωm的区域推测为提取液扩散范围
介质空间
分布 岩性(矿物组成) 空隙(含水、隔水)
水动力场
水位 流向 流速
水化学场 污染源 污染物
pH\Eh\TDS\T 水化学类型及分带性 特征组分空间分布
种类 浓度 迁移性
污染途径
资料收集 地球物理
钻探 监测、试验
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2-2 地下水污染调查的方法
资料收集
现场踏勘 遥感方法 地球物理方法 钻探方法 监测方法 实验或试验
零通量面法:负压计和中子水分仪
流速试验(连通试验)
一般是在地下水的水平运动为主的 裂隙、岩溶含水层中进行。
地下水含水层储能试验
地下含水层储能可以调节地下水流量 ,储存地表水,恢复超采含水层的能 力,扩大地下水水源,抬高地下水位 ;借回灌水建立地下水幕,拦阻污水 ,防止海水入侵或阻拦地下水水源外 流,调节地下水温、储藏冷、热源。 借助人工回灌淡水,改善水质等,获 得地下水动力场、温度场、化学场等 有关参数
密封材料:彭润土、水泥、及其混合物
过滤器长度:10-50cm或<5m
短滤管可测定特定深度水头及水化学特性,仅反映污染局 部的情况
长滤管,稀释效应很大,污染物提供通道,混合水位,可 反映总体污染情况
14
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2-2-5-2 监测孔数目与监测时间
以浅层地下水和有开发利用价 值的含水层为主
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估算导水系数试验结果
8
电法、电磁法 确定水质类型、盐度、腐蚀性
水质类型 正常地下水
电导率(mmho/cm )
0.14
污染的 地下水
市政填埋滤液 粉煤灰沉淀物
5.99 4.61
海水
36.30
分类 无盐度 轻微盐度 中等盐度 重盐度 极端盐度
腐蚀性 严重 中等 轻微
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电导率( mmho/cm)
步骤六:终止示踪剂投放,利用对流弥散过程清除槽体中示踪剂,直至地下水中示 踪剂浓度恢复背景浓度,定量评价地下水系统对示踪剂的自净化能力
步骤七:选择目标污染物及特定投放方式,重复上述实验过程,启动在线监测系统 ,依据水、土相关参数,模拟污染物迁移过程,建立预测模型
步骤八:选择特定的地下水污染修复方法,启动监测系统,获取修复技术参数,评 价修复效果
地下水环评污染调查与评价 方法
2 地下水污染调查
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Groundwater Contamination Survey
目录
1……地下水污染调查的目的 2……地下水污染调查方法 3……地下水污染调查内容 (1)……地下水系统 (2)……污染源、物、途径调

2
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2-1 地下水调查的目的
试验场的观测设施和采灌工程,一般 包括储能井、观测井、专门测温井、 土层分层观测标和孔隙水压力观测井 、地表水准点等组成
22
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2-2-6-2 室内实验(Experiment)
溶浸实验(Leaching )
固体废弃物中的污染物的浸出规律
土柱实验(Column)
模拟降雨淋滤下,污染物浸出规律 模拟污染物在地下水中一维流条件下的迁移、转化、
4、污染源发生系统 - 监测孔投放 - 面状入渗
四大系统
污染物:染色剂·惰性示踪剂和特征污染物 污染途径:间歇入渗·连续入渗·径流型 修复方法: MNA, PAT,PRB
监测孔
可调节槽体两端水 位差,模拟地下水 流速0-387m/d区间 的污染物迁移情况
大型在线模拟槽
渗透性反应墙
可调节槽体两端水 位差,模拟地下水 流速0-387m/d区间 的污染物迁移情况
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San Manuel斑岩铜矿根据CSAMT法探测结果 绘制的铜提取液三维分布
图中圆点表示CSAMT测量点位,纵向实线表 示解释深度
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2-2-4 钻探(boring, drilling )
特点
费用高、可以获取某个点 上高精度信息
作用
精确揭示地下岩层层位、 岩性
成井供水 采集岩样、水样 现场试验 用作监测孔
品、废水、废渣、废气情况 ……
6
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2-2-3 地球物理探测(Geophysic)
特点
无破坏性,可遥测地下介质多种特性的三维变化 ,效率高、成本低
种类
重力法、探地雷达、磁法、电法和电磁法、地震 法、放射性方法及测井等
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探地雷达(Ground Penetrating Radar )
2-2-1 资料收集
类型:数据、图件、研究报告、论文等 (1)数据:地形、水文、参数、水位、水质、 开采量、实验数据…… (2)图件:地形图、地质图、水文地质图、钻 孔分布图、钻孔柱状图、监测孔分布图、等水位 线图、水位动态曲线、水化学图、水质动态曲线 、水质监测点分布、排污口与取水口分布图…… (3)研究报告:调查报告、专题报告等 (4)论文:学术论文、学位论文等
三阶段教学法
预备阶段:主要熟悉野外采样及现场分析步骤、大型仪器操作方法、土柱装填技术 、模拟槽工作原理、模拟软件基本操作步骤等; 验证阶段:结合实习指导书中的具体实例,进行验证性实验,以巩固课程学习内容 ,提高实验动手能力; 创新阶段:学生依据自身的专业兴趣,自行组织实验课题小组,在教师指导性进行 利用实验平台完成设计性实验,撰写实验研究报告。
2、模拟槽的设计与组成
框架:100mm×100mm×25mm T型钢板 槽体:4000mm×1000mm×1000mm,保证三维流动 侧板:5mm有机玻璃板;可视 槽头、槽尾与槽身间隔:5mm有机玻璃板(ø 5mm,1个/cm2)
在线监测系统 模拟系统 污染修复系统
填充介质(数字化):河砂(含水层),粘土(隔水层)、砾石(透镜体) 地下水(数字化):天然地下水模拟液或自来水 流动系统:进水箱、出水箱垂直升降,控制流速,形成潜水区、承压水区和透镜体
以地下水系统理论为指导,通过钻探揭示介质空间、水动力场和水化学场 的特征,提供污染调查背景
通过监测、示踪、模拟等方法,识别污染, 查明污染源、污染物、污染途径,为地下水 污染评价、污染防治提供基础参数和数据
3
地下水污染调查
地下水污染特征
地下水系统特征
1、在线监测系统 - 8个不同监测深度的监测孔:ø25×2.5mmPVC管;60目的尼龙纱网 - 地下水水位、水质探头 - 信号转接卡 + 数据采集与处理系统
2、模拟系统 - 专业软件:TOUGHT v2 & TOUGHREACT;PHREEQC;VISUAL MODFLOW - 参数及监测数据
3、污染修复系统 - 渗透性反应墙(PRB):铁粉、活性炭等为填料 - 抽出-处理(PAT):监测孔、蠕动泵 - 监控条件下的自然衰减法(MNA):在线监测系统
步骤三:监测槽体中地下水水质,分析水化学特征,建立地下水水化学场
步骤四:利用专业软件,建立模拟槽地下水流数值模型
步骤五: 1#监测孔中连续投入惰性示踪剂(染色剂或NaCl溶液),观测(染色剂) 或在线监测地下水中示踪剂浓度,认识污染物在地下水中的对流弥散过程,利用数 值模型,结合监测数据,获取水动力弥散系数
方法
中空螺旋钻进 实心钻杆螺旋钻进 绳索冲击钻进 空气回转钻进 夯击中空螺旋钻进 反循环钻进 泥浆钻进
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12
1、钻塔
按材质分 金属、木质 按构造分 两脚、三角、四角、桅杆式 按角度分 直塔、斜塔
2、钻 具
钻头——破碎孔底岩石 岩心管——钻进时收容岩心、导向作用 套管——保护孔壁 取粉管——收集较大颗粒的岩屑 异径接头——连接钻杆柱与岩心管 钻铤——孔底加压、导向防斜作用 钻杆——传递动力、输送冲洗液 水接头——连接回转钻具和高压水管
从现象再现上讲 - 发生于地下,一般难以被发现——可视,增加感性认识 - 三维流动——土柱只能再现一维流动的特殊情况 - 受地下介质的各项异性、不均匀性影响显著——大尺度
如何将野外、室内、计算机模拟有机结合 同时较全面再现污染现象,满足教学与研究需要
从研究需要上 - 监测(空间分布、时间动态等)——可控性 - 机理(相互作用类型、媒介、参数等)——已知性 - 防治(定量预测、技术等)——可控+已知
4000mm×1000mm×1000mm 粘土·河沙和砾石透镜体 监测孔8个
国际最新版本的专业模拟软件 Tough2
DOS下运行界面
输出文件界面 以文件方式输入模拟参数
3、模拟槽的功能与实验
运行步骤
步骤一:槽体饱水,调节进水与处水箱相对位置,形成稳定流场
步骤二:监测槽体中地下水水位,绘制地下水流网,建立地下水流场
方法:天然状态法、附加水头法 、连续注水法、脉冲注入法
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潜水水量垂直均衡试验
目的:获得评价区潜水水均衡计算 中有关均衡要素,以便配合其它水 文地质资料,进行地下水均衡计算
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