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采用敏感性分析和最差情況分析進行地下水污染風險-免費閱讀

2025-07-23 17:25 上一頁面

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【正文】 為了使研究的結果更為可靠,同時還進行了敏感性分析和最差情況分析。所有縱向彌散度都增加了5倍,這樣,該值現在為25。計算結果表明,隨著水力傳導系數增加,有效孔隙度減少和彌散度增加,污染物向河流的運移時間減小,水力傳導系數較大會造成污染源以下的溶質濃度減小,這是由于如果孔隙介質滲透性較強,污染物更容易在水平和垂直方向上運移。不同層之間的垂直地下水流動對于溶解污染物向晚更新統(tǒng)地層遷移起著重要的作用。MT3D運移模型表明,經過8年左右的時間,污水處理廠的污染物會到達河流;經過9年時間,污水氧化池的污染物到達河流;經過13年左右的時間,城市垃圾處理場的污染物到達河流。在運移模型中選擇的柵格大小為50和100m。四、運移模型采用兩種不同的方法,對運移情況進行模擬,這兩種方法分別是采用MODPATH進行顆粒示蹤(Pollock,1994)和采用MT3D進行運移模擬(Zheng and Wang,1999),包括水平對流和彌散運移。水均衡誤差要控制在1%之內。自動參數估計并沒有減小誤差,因此,在進一步分析工作中,采用的是試錯校正。表2 每一層的平均水力傳導系數測量值層水平水力傳導系數Kh(m/s)垂直水力傳導系數Kv(m/s)一10-510-6二10-710-8三10-510-6四10-710-8五10-410-5六10-410-5(四)校 正通過32個測壓計測量地下水水位來進行校正,其中17個測壓計位于上更新統(tǒng)(第一層),另外還有15個位于下更新統(tǒng)(第六層)。(三)水力傳導系數利用抽水試驗、排泄和水位下降資料以及粒度分布資料,確定研究區(qū)不同地層的水力傳導系數。(一)邊界條件水文地質模型是一個9km10km260 km的模型。研究區(qū)內更新統(tǒng)沉積物厚度約為260m,下更新統(tǒng)厚度為110m,中更新統(tǒng)厚度為90m,上更新統(tǒng)厚度為60m?,F在,該池被土壤和植被覆蓋,但是在地下土壤中仍存留大量的污水和污泥。M225。另外,還需要確定每一個模擬參數的概率函數,這是在輸入信息比較缺乏的情況下,該方法的一個嚴重的缺陷。計算機模型是常用的進行地下水流動和污染預測的工具。采用敏感性分析和最差情況分析進行地下水污染風險評價 [比利時]Marijke Huysmans李 燁 譯;馮翠娥、魏國強 校譯本文闡述了如何利用敏感性分析和最差情況分析來對地下水污染進行風險評價,并將這一方法應用于匈牙利境內的一個研究區(qū)。由于資料的缺乏和模型參數的異質性,往往會造成模擬結果的不確定性。蒙特卡羅模擬通常與地質統(tǒng)計學方法相結合,然而,地質統(tǒng)計學方法需要通過大量的數據來準確描述每一個參數的空間變化,而在實際工作中,通常不可能獲得如此充足的資料。t233。第三個地下水污染源是污水處理廠,一級處理是通過濾網將木頭、紙和塑料等去除,并通過大的沉降池將固體和水分離開來,大部分固體沉到池的底部,在這一階段,70%左右的固體是污泥,約1萬m3左右。下更新統(tǒng)的沉積物主要由砂礫組成,是該區(qū)的含水層系統(tǒng),是重要的飲用水源。上部的更新統(tǒng)粘土沉積物表示模型的不透水邊界;根據測壓圖和剖面圖獲得測壓水頭條件,將測壓水頭條件作為含水層一、三、五和六的邊界;第二層和第四層的垂直邊界是零通量邊界,這兩層主要由粘土組成,地下水流動相當慢,而且水流主要是在垂直方向上運動,因此,假定沿垂直邊界的水平通
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