【摘 要】
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地下水是我国生产、生活的重要资源,在许多干旱和半干旱地区,甚至是唯一的供水水源。但地下水受到污染却不易被发现,隐蔽性极强,地下水修复成本极高且效果有限,所以预测污染物泄露对地下水的影响以及选择何种控制措施削减影响程度及影响范围显得十分重要。本文以青冈县某化工厂为研究对象,选择其所在独立水文地质单元为研究区,通过建立三维地质模型与水文地质模型,模拟研究区地下水流场及污染物运移,提出污染物防治措施并比
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地下水是我国生产、生活的重要资源,在许多干旱和半干旱地区,甚至是唯一的供水水源。但地下水受到污染却不易被发现,隐蔽性极强,地下水修复成本极高且效果有限,所以预测污染物泄露对地下水的影响以及选择何种控制措施削减影响程度及影响范围显得十分重要。本文以青冈县某化工厂为研究对象,选择其所在独立水文地质单元为研究区,通过建立三维地质模型与水文地质模型,模拟研究区地下水流场及污染物运移,提出污染物防治措施并比选最优控制方案。(1)通过研究区地质平面图、地质剖面图和地质钻孔数据等资料确定研究区模型边界并合理添加部分虚拟地质钻孔,利用GMS软件Solid和Borehole等模块结合地质资料构建研究区三维地质模型,分析研究区地层岩性及含水层分布。(2)基于三维地质模型及水文地质资料,通过确定边界类型、水文地质参数、模型含水层、模型网格化和源汇项等一系列水文地质参数,利用GMS中MODFLOW模块对含水层进行地下水流场数值模拟,经模型识别和验证确定研究区地下水流场分布情况从而建立研究区水文地质模型。(3)以水文地质模型为基础,利用GMS中MT3DMS模块预测糠醛废渣渗滤液非正常持续泄露工况下,渗滤液中SO42-随时间变化的运移距离及超标范围。结果显示,若SO42-的泄漏量为16 kg/d,持续泄露20年后,SO42-最大运移距离为714m,超标范围达到192080 m2。(4)根据MT3DMS预测结果提出污染防控措施,通过定量比对不同方案的污染控制效果,设置两口流量为35 m3/d抽水井和100 m防渗墙联用方案能有效阻止SO42-污染地下水。20年后地下水中SO42-最大运移距离为168 m,超标范围为83300 m2,与自然扩散相比分别减少76.5%和56.6%。
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