CN107907652B - 一种用于抽提法修复地下水的有效抽提率计算方法 - Google Patents

一种用于抽提法修复地下水的有效抽提率计算方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种用于抽提法修复地下水的有效抽提率计算方法,该计算方法给出有效抽提率的定义:对于孔隙度为n、强结合水所占孔隙度为ng的饱和土,当抽提给水度为μ时,定义可抽出部分地下水与除强结合水之外的地下水体积之比为有效抽提率。本发明的优点是:为低渗透土层的地下水有效抽提率提供了计算方法,该方法所涉及的参数充分考虑了软土地区的地层特点及地下水赋存规律,所得成果能对地下水抽提有效性进行定量评价,对低渗透土层的抽提作业工程,尤其是污染地下水修复工程有重要指导意义。

Description

一种用于抽提法修复地下水的有效抽提率计算方法
技术领域
本发明属于环境岩土工程技术领域,具体涉及一种用于抽提法修复地下水的有效抽提率计算方法。
背景技术
地下水抽提技术是岩土工程领域中的传统技术,广泛应用于基坑工程、地基处理工程等方面。通过将地下水从含水层抽出,可以降低地下水水位、土体含水量,使地基土强度提高、压缩性降低,从而满足工程建设的需要。土体的渗透性、固结(压密)程度和地下水位变化等是重要的衡量指标。常规抽提技术侧重于通过一次性抽长时间抽提降低土体含水量、提高土体的密实度,由于土体排水固结将导致土体的渗透性也有所降低。
但近年来由于污染场地治理的需要,部分地下水抽提工程更加注重污染物去除的效率,以及对污染物空间分布范围的控制,一般需经过多次抽提,并对单次抽提效果有较高要求。同时,受水文地质条件、含水层介质与污染物之间相互作用的影响,该技术应用后易于出现拖尾和反弹现象,大幅延长抽提运行时间。
以上海地区浅部潜水含水层为代表的低渗透土层中结合水占比较高,给水度低、持水度高,渗透性差,且易于吸附污染物。近年来上海地区已开展的少量尝试性应用表明,传统的抽提技术有效性评价并不适用于该类场地,提出适用于低渗透性土层的地下水抽提有效性评价方法十分必要,其中,有效抽提率是评价地下水抽提有效性的重要参数之一。
发明内容
本发明的目的是根据上述现有技术的不足之处,提供一种用于抽提法修复地下水的有效抽提率计算方法,该计算方法通过给出有效抽提率的定义,并将其利用相应的定义公式计算出来,进而评价低渗透性土层的地下水抽提有效性。
本发明目的实现由以下技术方案完成:
一种用于抽提法修复地下水的有效抽提率计算方法,其特征在于所述有效抽提率计算方法为:
Figure RE-DEST_PATH_IMAGE001
式中:
δ为待修复场地的有效抽提率,无量纲;
μ为待修复场地内含水层给水度,无量纲;
n为待修复场地的土样孔隙度,无量纲;
ng为待修复场地的强结合水部分所占孔隙度,无量纲。
所述含水层给水度μ是指所述含水层中地下水位下降单位体积时,在外力作用下释放出来的水体积,其计算公式为:
Figure RE-566336DEST_PATH_IMAGE002
式中:
△Vw为所述含水层地下水位下降后,在外力作用下释放出的水体积,单位为L3
V为待修复场地内土样的总体积,单位为L3
所述土样孔隙度n是指所述土样中所有孔隙空间体积之和与所述土样体积的比值,其计算公式为:
Figure RE-DEST_PATH_IMAGE003
式中:
Vw为待修复场地内土样中孔隙水的体积,单位为L3
V为待修复场地内土样的总体积,单位为L3
所述强结合水部分所占孔隙度ng的计算公式为:
Figure RE-622017DEST_PATH_IMAGE004
式中:
ρwe为待修复场地内强结合水的平均密度,单位为M/L³;
ρwt为待修复场地内地下水在t℃下的密度,单位为M/L³;
ρs为待修复场地内土样的土粒密度,单位为M/L³;
wg为待修复场地内强结合水的含量占干土重的百分比,wg=0.885wp,wp为黏性土的塑限含水量,无量纲;
w为待修复场地内土样的含水量,无量纲。
本发明的优点是,为低渗透土层的地下水有效抽提率提供了计算方法,该方法所涉及的参数充分考虑了软土地区的地层特点及地下水赋存规律,所得成果能对地下水抽提有效性进行定量评价,对低渗透土层的抽提作业工程,尤其是污染地下水修复工程有重要指导意义。
附图说明
图1为本发明实施例2中待修复的地下水污染场地的典型地质剖面图。
具体实施方式
以下结合附图通过实施例对本发明的特征及其它相关特征作进一步详细说明,以便于同行业技术人员的理解:
实施例1:本实施例具体涉及一种用于抽提法修复地下水的有效抽提率计算方法,通过抽提可排出的地下水包括溶解污染物的重力水和部分吸附污染物的弱结合水,强结合水部分不溶解或吸附污染物,也不能通过抽提方式去除。为衡量抽提的有效性,该计算方法首先定义有效抽提率:对于孔隙度为n、强结合水所占孔隙度为ng的饱和土,当抽提给水度为μ时,定义可抽出部分地下水与除强结合水之外的地下水体积之比为有效抽提率,其具体的计算公式如下:
Figure RE-DEST_PATH_IMAGE005
式中:
δ为待修复场地的有效抽提率,无量纲;
μ为待修复场地中含水层的给水度,无量纲;
n为待修复场地的土样孔隙度,无量纲;
ng为待修复场地的强结合水部分所占孔隙度,无量纲。
以下对上述所提及的各个参数进行一个具体的说明:
(1)含水层给水度μ
含水层给水度μ表示含水层中地下水位下降单位体积时,在外力作用下释放出的水的体积,具体计算式如下:
Figure RE-943058DEST_PATH_IMAGE006
式中:
△Vw为待修复场地中含水层地下水位下降后,在外力作用下释放出的水体积,单位为L3;即,△Vw=A*△h,其中,A为含水层的面积,单位为L2;△h为含水层的地下水位下降量,单位为L;
V为待修复场地内土样的总体积,单位为L3
(2)土样孔隙度n
土样孔隙度n表示待修复场地内土样中所有孔隙空间体积之和与土样体积的比值,称为该土样的孔隙度或总孔隙度,具体的计算式如下:
Figure RE-DEST_PATH_IMAGE007
式中:
Vw为待修复场地土样中孔隙水的体积,单位为L3
V为待修复场地土样的总体积,单位为L3
(3)强结合水部分所占孔隙度ng
强结合水部分所占孔隙度n的计算方法包括以下步骤:
a)取待修复场地内的适量干土样品,并在容量瓶中进行以下操作试验:当干土样品土粒浸泡于水中时,水分子楔入土粒间,使土粒分散,土粒吸附一部分的水作为结合水;当水由重力水转换为强结合水时,密度增大而体积减小,根据这个体积变化即可计算出强结合水的总量;由此计算强结合水的含量与干土重量之比,计算式为:
Figure RE-742387DEST_PATH_IMAGE008
其中,
Figure RE-DEST_PATH_IMAGE009
上述式中:
wg为强结合水的含量占干土重的百分比,无量纲;
ρwe为强结合水的平均密度,单位为M/L³;
ρwt为地下水在t℃下的密度,单位为M/L³;
ms为干土样品质量,单位为M;
b)试验人员根据在容量瓶中的大量试验结果,建立了以下的关系式:
wg=0.885wp
式中,wp为黏性土的塑限含水量,无量纲;
c)由于强结合水密度大于其他成分的地下水,因此对孔隙度可用下式进行修正:
Figure RE-390406DEST_PATH_IMAGE010
而强结合水部分所占孔隙度ng为:
Figure RE-DEST_PATH_IMAGE011
式中:
ρwe为待修复场地内的强结合水的平均密度,单位为M/L³,具体的为1.3 M/L³;
ρwt为待修复场地内的地下水在t℃下的密度,单位为M/L³;
ρs为待修复场地内干土土样的土粒密度,单位为M/L³;
wg为强结合水的含量占干土重的百分比,wg=0.885wp,wp为黏性土的塑限含水量,无量纲;
w为待修复场地内土样的含水量,无量纲。
本实施例的有益效果在于:为低渗透土层的地下水有效抽提率提供了计算方法,该方法所涉及的参数充分考虑了软土地区的地层特点及地下水赋存规律,所得成果能对地下水抽提有效性进行定量评价,对低渗透土层的抽提作业工程,尤其是污染地下水修复工程有重要指导意义。
实施例2:如图1所示,本实施例将实施例1中的有效抽提率计算方法结合实际的工程进行说明;某地下水污染场地深度10m范围内涉及到土层主要有第①层填土、第②层褐黄~灰黄色粉质黏土、第③层灰色淤泥质粉质黏土。该地下水污染场地勘察期间测得钻孔中地下水稳定水位埋深约1.0m。
该地下水污染场地的地下水污染深度一般在6m深度以内,主要涉及第①层、第②层和第③层土。为了将污染地下水抽出,设抽提井的抽提深度为5m,抽提方式采用常规轻型井点,抽提过程中维持真空度为-65~-85kPa。据抽提前、后采样试验得到的各土层含水量、孔隙度、塑限等参数,按照前述公式计算结合水含水量、结合水占有孔隙度、抽提后的给水度、有效抽提率和有效持水率等参数如下表1所示。对试验场地各土层按厚度进行加权平均,进一步得到有效抽提率
Figure RE-DEST_PATH_IMAGE013
Figure RE-570982DEST_PATH_IMAGE014
式中:
δi为第i层土的有效抽提率;
hi为第i层土的厚度;
Figure RE-373460DEST_PATH_IMAGE016
计算结果也如表1所示;
表1:轻型井点抽提15d后的相关参数表
Figure RE-DEST_PATH_IMAGE017
从表中结果可见:
(1)采用常规轻型井点抽提15d后对第②层和第③层土含水量的最大减少量分别为2.6%和3.9%,有效抽提率
Figure RE-710900DEST_PATH_IMAGE013
为0.20,土体剩余含水量体现的有效持水率S为0.80;
(2)该有效抽提率结果表明,该抽水系统对各土层的抽提效果比较接近,能均匀地将污染物抽出。

Claims (3)

1.一种用于抽提法修复地下水的有效抽提率计算方法,其特征在于所述有效抽提率计算方法为:
Figure DEST_PATH_IMAGE001
式中:
δ为待修复场地的有效抽提率,无量纲;
μ为待修复场地内含水层给水度,无量纲;
n为待修复场地的土样孔隙度,无量纲;
ng为待修复场地的强结合水部分所占孔隙度,无量纲;
所述强结合水部分所占孔隙度ng的计算公式为:
Figure 939160DEST_PATH_IMAGE002
式中:
ρwe为待修复场地内强结合水的平均密度,单位为M/L³;
ρwt为待修复场地内地下水在t℃下的密度,单位为M/L³;
ρs为待修复场地内土样的土粒密度,单位为M/L³;
wg为待修复场地内强结合水的含量占干土重的百分比,wg=0.885wp,wp为黏性土的塑限含水量,无量纲;
w为待修复场地内土样的含水量,无量纲。
2.根据权利要求1所述的一种用于抽提法修复地下水的有效抽提率计算方法,其特征在于所述含水层给水度μ是指所述含水层中地下水位下降单位体积时,在外力作用下释放出来的水体积,其计算公式为:
Figure DEST_PATH_IMAGE003
式中:
△Vw为所述含水层地下水位下降后,在外力作用下释放出的水体积,单位为L3
V为待修复场地内土样的总体积,单位为L3
3.根据权利要求1所述的一种用于抽提法修复地下水的有效抽提率计算方法,其特征在于所述土样孔隙度n是指所述土样中所有孔隙空间体积之和与所述土样体积的比值,其计算公式为:
Figure 856300DEST_PATH_IMAGE004
式中:
Vw为待修复场地内土样中孔隙水的体积,单位为L3
V为待修复场地内土样的总体积,单位为L3
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