批准号 |
50879038 |
项目名称 |
土壤地下水曝气修复技术的理论分析与物理模型试验 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0905 |
项目负责人 |
胡黎明 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
清华大学 |
研究期限 |
2009-01-01 至 2011-12-31 |
支持经费 |
36(万元) |
污染土壤和地下水修复技术是当今环境岩土工程的重要课题。地下水曝气法是近年来发展起来的针对挥发性有机物污染土壤和地下水的原位修复技术,已经成功应用于受污染含水层的修复,但其修复机理有待于深入研究。本项目拟采用理论分析和物理模型试验相结合的方法,对污染土壤地下水曝气法原位修复技术进行研究。建立理论模型反映修复过程中气体运动和气流微通道发展的微观机理,分析修复系统重要设计参数的相关关系;利用物理模型试验模拟曝气修复过程,观测气流微通道空间分布,分析系统设计参数对修复效果的影响,深入研究其修复机理,验证理论模型;基于微观力学理论模型,开发描述曝气过程多相渗流和污染物运移的计算软件,对修复过程进行计算模拟,并与物理模型试验和现场实测数据对比分析;根据理论分析、模型试验和数值计算研究成果,建立土壤地下水曝气修复系统的设计理论与设计准则,为现场修复系统的合理设计和运行控制提供理论与计算依据。 2100433B
我国目前的土壤修复技术的现状是在国家863计划项目支持下,开始于十五起步,十一五,十三五等经历,这些阶段近20年的进展带动了土壤的修复技术,当然土壤污染和修复发展也将持续在未来一直发展下去,当然要想达...
一、植物修复技术从20 世纪80 年代问世以来,利用植物资源与净化功能的植物修复技术迅速发展[4,5]。植物修复技术包括利用植物超积累或积累性功能的植物吸取修复[6,7,8] 、利用植物根系控制污染扩...
土壤问题多为土壤有机质含量下降引起,所以已增加土壤有机质的方法为主
对于物理模型来说具有直观性,可以通过定量与定性分析准确的反映出与地下工程相关的天然岩体受力性质,同时也可以了解到与其相关联的地下工程结构相互的影响,地下十分复杂的工程结构、地质构造、岩层组合关系等也能完全模拟出来。近年来新型地下工程逐渐增多,随之而来的问题也在增加,很多内容也需要被研究,这样就使物理模型实验技术研究显得异常重要。因此,本文将从物理模式基本情况入手,重点研究物理模型试验技术在岩土工程中的应用。
对于物理模型来说具有直观性,可以通过定量与定性分析准确的反映出与地下工程相关的天然岩体受力性质,同时也可以了解到与其相关联的地下工程结构相互的影响,地下十分复杂的工程结构、地质构造、岩层组合关系等也能完全模拟出来。近年来新型地下工程逐渐增多,随之而来的问题也在增加,很多内容也需要被研究,这样就使物理模型实验技术研究显得异常重要。因此,本文将从物理模式基本情况入手,重点研究物理模型试验技术在岩土工程中的应用。
目前我国地下水污染形势十分严峻,土壤地下水修复工作势在必行。本项目结合国家重要战略需求,针对土壤地下水系统中非水相流体有机污染物的运移传质过程、低渗透隔离墙污染控制技术,以及自然降解、地下水曝气、强化微生物修复等原位修复技术,围绕“岩土材料-孔隙流体-环境物质相互作用”关键科学问题,在微观机理、理论与方法体系、工程应用3个层面开展系统深入的研究工作,通过实验室测试、模型试验、现场监测、理论与数值分析、综合分析研究等手段,揭示岩土材料性能变化、污染物运移传质和原位修复微观机理,研制物理模型试验设备,建立多尺度多过程多场耦合数值模拟方法,开发环境友好、节能高效的污染场地原位修复创新技术,提出土壤地下水修复系统的设计理论与设计准则。项目研究具有重要的学术值和广泛的工程应用前景,将有助于提高我国地下水环境质量,为我国地下水管理提供有效的科学和技术支撑,为我国国民经济和社会的可持续发展提供保障。 2100433B
目前我国地下水污染形势十分严峻,土壤地下水修复工作势在必行。本项目结合国家重要战略需求,针对土壤地下水系统中非水相流体有机污染物的运移传质过程、低渗透隔离墙污染控制技术,以及自然降解、地下水曝气、强化微生物修复等原位修复技术,围绕“岩土材料-孔隙流体-环境物质相互作用”关键科学问题,在微观机理、理论与方法体系、工程应用3个层面开展系统深入的研究工作,通过实验室测试、模型试验、现场监测、理论与数值分析、综合分析研究等手段,揭示岩土材料性能变化、污染物运移传质和原位修复微观机理,研制物理模型试验设备,建立多尺度多过程多场耦合数值模拟方法,开发环境友好、节能高效的污染场地原位修复创新技术,提出土壤地下水修复系统的设计理论与设计准则。项目研究具有重要的学术价值和广泛的工程应用前景,将有助于提高我国地下水环境质量,为我国地下水管理提供有效的科学和技术支撑,为我国国民经济和社会的可持续发展提供保障。
土壤与地下水环境的变化性、地层结构的复杂性、污染物时空分布的高度离散性、隐蔽性、长期积累性、低剂量毒性释放性以及去除的缓慢性,使得土壤与地下水环境调查、监测、健康风险评估、管理以及污染修复方法不同于大气和地表水体环境。本书从土壤与地下水环境和污染的基本概念出发,重点介绍土壤与地下水环境和污染的基础理论、土壤与地下水污染源及污染物类型、土壤与地下水环境调查、监测、健康风险评估、管理以及污染修复技术与方法。