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优先水流通道影响下地下水污染物迁移的实验研究

《优先水流通道影响下地下水污染物迁移的实验研究》是依托北京大学,由刘杰担任负责人的青年科学基金项目。

优先水流通道影响下地下水污染物迁移的实验研究基本信息

优先水流通道影响下地下水污染物迁移的实验研究项目摘要

溶质迁移的数学模型是研究地下水污染和修复的重要手段。但由于含水层的非均质性,特别是分米或更小尺度优先水流通道对溶质迁移的影响,传统溶质迁移模型在定量描述实际含水层中污染物迁移过程时理论计算与实测结果往往存在较大差距。近年来申请人和合作同事在研究分米尺度的优先水流通道对溶质迁移的控制机理方面取得了一些重要理论成果,但是这些成果大多是在总结野外数据的基础上经过数值模型调整参数得到的,急需具有严格控制条件的实验进行验证和进一步发展。本项目将利用现有的砂箱模型通过实验获取大量数据,独立计算出溶质在优先水流通道与基质之间质量交换系数的理论值,并将该理论值代入双重介质质量交换模型中与砂箱实验实测结果进行对比,从而验证溶质在优先水流通道与基质之间质量交换系数公式的有效性和适用性。完成该研究将能更加准确地刻画溶质在非均质含水层中的运移情况,为建立优先通道控制下的多孔介质中溶质运移的前沿理论作出重要的贡献。 2100433B

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优先水流通道影响下地下水污染物迁移的实验研究造价信息

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地下水处理系统2

  • 除铁除锰过滤装置:Q=5.0T/H 净系统装置:Q=5.0T/H 反冲洗泵:Q=50.0T/H H=20m N=5.5KW 臭氧发生器:35g/H(带增压泵1.1KW) 氯消毒装置:1桶1泵(撬装式)
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  • 2021-10-22
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优先水流通道影响下地下水污染物迁移的实验研究基本信息

批准号

40802053

项目名称

优先水流通道影响下地下水污染物迁移的实验研究

项目类别

青年科学基金项目

申请代码

D0702

项目负责人

刘杰

负责人职称

副研究员

依托单位

北京大学

研究期限

2009-01-01 至 2011-12-31

支持经费

20(万元)

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优先水流通道影响下地下水污染物迁移的实验研究常见问题

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优先水流通道影响下地下水污染物迁移的实验研究文献

某污灌区污水-土壤-地下水污染物分布特征 某污灌区污水-土壤-地下水污染物分布特征

某污灌区污水-土壤-地下水污染物分布特征

格式:pdf

大小:789KB

页数: 7页

通过对某污灌区灌溉水、土壤及地下水的取样分析,研究了灌区污染物的分布特征。结果表明:灌区主要污染物为重金属Zn、多环芳烃和农残六六六。不同污染物分布特征不同。重金属主要富集于土壤表层,如Zn大部分富集于耕植层中(0~30cm),但浓度过高,其可向深部迁移。多环芳烃按分子量可分为三类,小分子量芳烃迁移过程中降解转化显著;中分子量芳烃迁移至深部土壤和地下水,土壤各深度吸附量几乎相同;大分子量芳烃化学性质稳定,易吸附沉积于表层土壤和底泥中。农残六六六迁移深度至少可达50m。

中国地下水污染概况 中国地下水污染概况

中国地下水污染概况

格式:pdf

大小:789KB

页数: 11页

中国地下水污染概况 THE SURVEY OF CHINESE GROUND WATER POLLUTION 胡俊松 08822016 南京大学金陵学院 环境科学 摘要 :地下水资源是我国重要的水资源,然而由于人们不合理的 开发利用和人为的污染, 使得地下水资源的质量不断下降。 地下水污 染正日益受到关注, 如生活和工业污水入渗, 过度开采等都回造成地 下水的污染。我们只有认清地下水的污染原因以及方式, 才能找到根 本方法解决地下水污染的问题。 关键词 : 地下水( ground water ) 污染 (pollution) 原因 (reason) 概况 (survey) 地下水资源是重要的自然资源 ,在维持生态平衡 ,保障城乡居民生活 , 维持经济持续发展中发挥了重要的作用。 地下水资源不仅储存量大 ,还具 有水质好分布广泛,便于就地开采利用等优点。 我国地下水资源的概

非饱和水流和污染物迁移对垂直裂隙响应的研究结题摘要

从垂直单裂隙入手,研究裂隙的走向、开度、充填情况以及水流方向与垂直裂隙面成一定角度时对非饱和水流和污染物迁移的影响。基于前人的非饱和渗流实验,研制了一套适用于非饱和裂隙中溶质运移的实验装置,该装置能考虑不同水头、裂隙组数、不同岩性以及不同开度条件下裂隙介质中的溶质运移规律。实验过程中,探索应用电阻率方法来监测污染物迁移的浓度,为非饱和裂隙岩体中污染物迁移研究提供了一种新方法。同时采用对比法和概率统计等方法探讨了非饱和条件下完整岩体中水流和污染物迁移规律研究,非饱和条件下完整岩体中析出物的变化特征以及非饱和条件下裂隙岩体中水流和污染物迁移规律研究。研究结果显示,溶质在非饱和砂岩中运移时,可以将砂岩空隙中的固体颗粒、含矿物成分的液体、气体从固体基质孔隙中排挤出来,随着排出物含量和浓度的变化,示踪剂浓度也出现多个峰值。示踪剂到达完整岩样各观测断面的时间间隔不大,滞后性不明显,而垂直裂隙对溶质运移影响明显,溶质由于裂隙的存在,其滞后性显著。 分析了裂隙结构面中接触面积的影响,将裂隙分为完整贯通裂隙和非完整贯通裂隙。考虑孔隙度(面积接触率)及接触点大小等因素,建立相应的试验模型。通过试验及对比分析,在定流量注入情况下,裂隙内孔隙度及接触点尺寸对溶质运移的影响显著,随着孔隙度的减小,接触点大小对溶质运移的影响更趋于显著;并通过数模研究与实测结果进行对比。 这些研究结果对地下水污染物的控制、水电工程的渗控以及裂隙岩体中核废料的存贮等具有重要的理论意义和实用价值。 2100433B

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非饱和水流和污染物迁移对垂直裂隙响应的研究项目摘要

从垂直单裂隙入手,研究裂隙的走向、开度、充填情况以及水流方向与垂直裂隙面成一定角度时对非饱和水流和污染物迁移的影响,重点讨论两组垂直交叉裂隙中非饱和水流和污染物通过裂隙交叉处后其水量和污染物通量的分配与裂隙开度的关系,探讨裂隙与岩体基质的相互作用,揭示非饱和水流和污染物在垂直网络裂隙中的迁移规律。研究大小不同的垂直裂隙模型以及模型大小相同,但裂隙几何特征不同时非饱和水力和弥散参数的尺度效应问题,探索新的数值模拟方法以解决常规数值模拟方法出现的数值弥散等问题。本研究以室内试验和数值模拟相结合,提出一套能用于垂直裂隙中非饱和水流和污染物迁移规律研究的试验和数值模拟方法,研究结果对地下水污染物的控制、水电工程的渗控以及裂隙岩体中核废料的存贮等具有重要的理论意义和实用价值。

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地下水污染物迁移模拟图书目录

地下水污染物迁移模拟第1章 绪论

1.1 溶质迁移及模拟的作用

1.2 历程回顾

1.2.1 1960年以前

1.2.2 1960年以后

1.3 本书简介

1.4 关于计算软件

地下水污染物迁移模拟第2章 达西定律与对流迁移

2.1 粒子平均速度与运移时间

2.2 广义达西定律与地下水流方程

2.3 对流迁移

2.3.1 质量守恒定律与求解对流迁移的欧拉法

2.3.2 求解对流迁移的粒子追踪法

地下水污染物迁移模拟第3章 弥散迁移与质量传输

3.1 引言

3.2 微观弥散过程

3.2.1 水动力弥散机制

3.2.2 弥散迁移与分子扩散的类比

3.2.3 二维弥散通量与弥散系数

3.2.4 三维弥散通量与弥散系数

3.2.5 溶质迁移计算中的孔隙度

3.3 宏观弥散

3.4 建立对流-弥散方程

3.5 对流-扩散系统

地下水污染物迁移模拟第4章 化学反应与迁移

4.1 引言

4.2 平衡吸附

4.2.1 吸附等温线及迁移方程中的吸附项

4.2.2 有机化合物的吸附

4.2.3 离子交换

4.3 吸附动力学

4.4 一级不可逆反应

4.5 莫诺动力学反应

4.6 多组分动力学反应

4.6.1 快速反应

4.6.2 多元莫诺动力学反应

4.6.3 一级母-子连锁反应

4.7 双域系统中的化学反应

地下水污染物迁移模拟第5章 数学模型及其解析解

5.1 溶质迁移的数学模型

5.1.1 控制方程

5.1.2 初始条件

5.1.3 边界条件

5.1.4 数学模型的解

5.2 解析解

地下水污染物迁移模拟第6章 对流迁移模拟

6.1 引言

6.2 粒子追踪法

6.2.1 速度插值

6.2.2 追踪方案

6.2.3 空间离散的影响

6.3 捕获带刻画

6.3.1 二维稳定流

6.3.2 三维稳定流

6.3.3 非稳定流

6.4 运移时间的估算

6.4.1 污染物到达/穿透分布

6.4.2 清理时间

6.4.3 居留时间及地球化学演变

6.5 常用粒子追踪法计算程序

地下水污染物迁移模拟第7章 对流-弥散迁移模拟

7.1 引言

7.2 欧拉法

7.2.1 有限差分法

7.2.2 有限元法

7.2.3 有限元法与有限差分法的比较

7.3 拉格朗日法

7.4 混合欧拉-拉格朗日法

7.4.1 特征法(MOC)

7.4.2 修正特征法(MMOC)

7.4.3 混合特征法

7.4.4 常用欧拉-拉格朗日法程序

7.5 总变差减小(TVD)法

地下水污染物迁移模拟第8章 非平衡过程和化学迁移的模拟

8.1 引言

8.2 非平衡吸附

8.3 双域质量传输

8.4 多组分动力学反应

8.4.1 联立求解法

8.4.2 算子分离法

8.5 迁移与地球化学耦合模拟

8.6 常用化学迁移计算程序

8.7 实例:自然稀化的模拟

8.7.1 场地描述

8.7.2 模拟方法

8.7.3 数值模型

8.7.4 结果讨论

地下水污染物迁移模拟第9章 模型应用的框架

9.1 模型应用的过程

9.2 确定目标

9.3 资料收集及概念模型的建立

9.4 计算程序的选择

9.5 建立污染物迁移模型

9.6 模型校准和敏感性分析

9.7 预测和不确定性

9.8 成功应用模型的关键

地下水污染物迁移模拟第10章 建立污染物迁移模型

10.1 起步工作

10.1.1 目前对水流系统的认识

10.1.2 模型的维度

10.1.3 模拟的范围

10.2 空间离散¨

10.2.1 水平节点间距

10.2.2 垂向离散

10.3 时间离散

10.4 初始条件

10.5 边界条件

10.5.1 指定浓度条件的使用

10.5.2 指定质量通量条件的使用

10.5.3 水流模型边界条件对溶质迁移的影响

10.5.4 水流与迁移边界条件的比较

10.5.5 水流与迁移模型的尺度效应

10.6 源和汇

10.6.1 源和汇的类型

10.6.2 源和汇的浓度

10.7 数据管理

10.7.1 预处理和后处理

10.7.2 地理信息系统(GIS)

地下水污染物迁移模拟第11章 模型的输入参数

11.1 迁移模拟需要的数据

11.2 水流参数

11.2.1 渗透系数

11.2.2 储水系数与给水度

11.3 溶质迁移参数

11.3.1 孔隙度

11.3.2 弥散度

11.4 化学参数

11.4.1 吸附常数

11.4.2 动力学反应速率

地下水污染物迁移模拟第12章 模型校准与敏感分析

12.1 模型校准的基本概念

12.1.1 校准过程

12.1.2 校准、验证和证实

地下水污染物迁移模拟附录

附录A 达西定律与密度水流方程

附录B 地下水流流函数的应用

附录C 地下不模拟软件信息

参考文献

索引2100433B

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