CN115815311B - 污染地下水的管控修复系统和方法 - Google Patents
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Abstract
本公开提供了一种污染地下水的管控修复系统和方法,该系统包括:抽提装置、注水装置和污水处理站;抽提装置包括设置在污染源的第一抽提井、设置在第一抽提井中的第一抽提单元以及连通第一抽提单元和污水处理站的抽提管;注水装置包括设置在污染源的注入井、连通注入井和污水处理站的注入管、设置在注入管的加压单元以及用于对注入井进行密封的密封装置;本公开中,在注水装置中增设了对注入井进行密封的密封装置,这样,在通过注入井进行加压注水的过程中就可以通过密封装置防止注入水的渗出,从而有效避免注水过程中造成的二次水污染。
Description
技术领域
本公开涉及污染地下水修复技术领域,尤其涉及一种污染地下水的管控修复系统和方法。
背景技术
地下水是一种宝贵的水资源,可以作为重要的供水水源。但是近年来,一些化工企业废水跑冒滴漏、违规排放造成地下水严重污染,使得地下水环境问题逐步突显出来。
为了解决地下水环境问题,常用的地下水修复技术主要包括抽出处理技术、地下水曝气技术、化学氧化还原技术、多相抽提技术、微生物修复技术和监控自然衰减技术等。其中,抽出处理技术是应用最为广泛、成熟程度最高的地下水修复技术。目前,在对污染地下水进行抽出处理时,通常会通过注入井向地下加压注水,以通过加压注水的方式提高污染水的驱替、扰动污染地下水,提高污染地下水抽出效率。但是,在通过注水井进行加压注水的过程中,常常会出现注入水渗出地面的二次水污染问题,因此,如何避免加压注入过程中造成的二次水污染是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本公开提出了一种污染地下水的管控修复系统和方法,可以有效避免注水过程中造成的二次水污染。
根据本公开的第一方面,提供了一种污染地下水的管控修复系统,包括:抽提装置、注水装置和污水处理站;
所述抽提装置包括设置在污染源的第一抽提井、设置在所述第一抽提井中的第一抽提单元以及连通所述第一抽提单元和所述污水处理站的抽提管,其中,所述第一抽提单元用于将位于所述污染源的污染地下水抽出,并通过连通所述第一抽提单元和所述污水处理站的抽提管将抽出的污染地下水输送至所述污水处理站中进行净化处理;
所述注水装置包括设置在所述污染源的注入井、连通所述注入井和所述污水处理站的注入管、设置在所述注入管的加压单元以及用于对所述注入井进行密封的密封装置,其中,污水处理站处理得到的达标水体,在经过加压单元的加压后,通过连通所述注入井和所述污水处理站的注入管注入至所述污染源所在区域。
在一种可能的实现方式中,所述密封装置包括用于对所述注入井井口和所述注入管进行密封的第一密单元和用于对所述注入井的止水层进行密封的第二密单元。
在一种可能的实现方式中,所述第二密单元由浇筑材料在所述注入井井管的止水段外侧浇筑得到。
在一种可能的实现方式中,所述第一抽提井和所述注入井的布设位置、数量和间距,以及所述抽提井井管和所述注入井井管的深度和开筛位置,基于所述污染源的空间位置进行确定。
在一种可能的实现方式中,所述系统还包括水利截获装置;
所述水利截获装置包括设置在污染羽的第二抽提井、设置在所述第二抽提井中的第二抽提单元以及连通所述第二抽提单元与所述污水处理站的抽提管,其中,所述第二抽提单元用于将位于所述污染羽的污染地下水抽出,并通过连通第二抽提单元和所述污水处理站的抽提管将处于污染羽的污染地下水输送至污水处理站进行净化处理。
在一种可能的实现方式中,所述第一抽提单元和所述第二抽提单元根据所述污染地下水的pH值进行确定。
根据本公开的第二方面,提供了一种污染地下水的管控修复方法,该方法由第一方面中任意一项所述系统实施,包括:
通过设置在第一抽提井中的第一抽提单元抽取位于污染源的污染地下水,并通过连通所述第一抽提单元和污水处理站的抽提管将抽出的污染地下水输送至所述污水处理站中进行净化处理;
将污水处理站净化处理后的达标水体,经过加压单元的加压后,通过连通注入井和所述污水处理站的注入管注入至所述污染源所在区域。
在一种可能的实现方式中,该方法还包括:
通过设置在第二抽提井中的第二抽提单元抽取处于污染羽的污染地下水,并通过连通第二抽提单元和所述污水处理站的抽提管将抽出的污染地下水输送至所述污水处理站进行净化处理。
在一种可能的实现方式中,该方法还包括:监测所述污染地下水的水质,并根据所述水质变化进行所述管控修复方法的调整。
在一种可能的实现方式中,在根据所述水质变化进行所述管控修复方法的调整时,包括:
判断所述水质是否满足第一设定条件,在判断所述水质满足第一设定条件的情况下,在所述达标水体中添加污染物淋洗剂或者氧化还原剂,然后将添加污染物淋洗剂或者氧化还原剂的达标水体注入至所述注入井;
判断所述水质是否满足第二设定条件,在判断所述水质满足第二设定条件的情况下,在所述达标水体中添加原位微生物,然后将添加原位微生物的达标水体注入至所述注入井。
在本公开中,在注水装置中增设了对注入井进行密封的密封装置,这样,在通过注入井进行加压注水的过程中就可以通过密封装置防止注入水的渗出,从而有效避免注水过程中造成的二次水污染。
根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明,本公开的其它特征及方面将变得清楚。
附图说明
包含在说明书中并且构成说明书的一部分的附图与说明书一起示出了本公开的示例性实施例、特征和方面,并且用于解释本公开的原理。
图1示出根据本公开一实施例的污染地下水的管控修复系统的剖视图;
图2示出根据本公开一实施例的污染地下水的管控修复系统的俯视图;
图3示出根据本公开一实施例的污染地下水的管控修复方法的流程图。
具体实施方式
以下将参考附图详细说明本公开的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。
在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。
另外,为了更好的说明本公开,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本公开同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本公开的主旨。
<系统实施例>
图1示出根据本公开一实施例的污染地下水的管控修复系统的剖视图,图2示出根据本公开一实施例的污染地下水的管控修复系统的俯视图。下面结合图1和图2对本实施例中的污染地下水的管控修复系统进行说明。
该管控修复系统100包括:抽提装置、注水装置和污水处理站。如图1所示,该抽提装置包括设置在污染源的第一抽提井1、设置在第一抽提井中的第一抽提单元2以及连通第一抽提单元2和污水处理站7的抽提管3。其中,第一抽提单元2用于将位于污染源的污染地下水抽出,并通过连通第一抽提单元2和污水处理站7的抽提管3将抽出的污染地下水输送至污水处理站7中进行净化处理。在本实施例中,污染源指污染地下水的重污染区域。
该注水装置包括设置在污染源的注入井8、连通注入井8和污水处理站7的注入管4、设置在注入管4的加压单元9以及用于对注入井进行密封的密封装置10。其中,污水处理站7处理得到的达标水体,在经过加压单元9的加压后,通过连通注入井8和污水处理站7的注入管4注入至污染源所在区域。在本实施例中,加压单元9可以是加压泵,还可以是其它加压注水设备,在此不作具体限定。
在本实施例中,在注水装置中增设了对注入井进行密封的密封装置10,这样,在通过注入井进行加压注水的过程中就可以通过密封装置10防止注入水的渗出,从而有效避免了加入注水过程中造成的二次水污染。进一步地,由于密封装置10阻止了注入水的渗出,使得通过注入井注入的水量进一步提高,因此增大了第一抽提井1和注入井8之间的水利梯度,从而提高了污染地下水的驱替和循环效率。
在一种可能的实现方式中,密封装置10可以如图1中所示,包括用于对注入井井口和注入管进行密封的第一密单元和用于对注入井的止水层进行密封的第二密单元。
在该可实现方式中,第一密封单元对注入井井口和注入管进行密封的方式可以根据注入井的井管和注入管的材质进行确定。具体地,在注入井的井管和注入管的材质为PE管时,第一密封单元采用热熔连接的方式对注入井的井管口和注入管进行密封。在注入井的井管和注入管的材质为钢管时,第一密封单元采用焊接的方式对注入井井管口和注入管进行密封。
此处需要说明的是,注入井的井管和注入管的材质是根据污染地下水中的污染物特征进行确定的。举例来说,在污染物为无机物或腐蚀性较强的情况下,可以选用PE材质的井管和注入管;在污染物为有机物的情况下,可以选用钢结构的井管和注入管。注入井的井管厚度可以根据注入压力和注入井的深度进行确定,一般不小于18mm。注入井的井管直径可以大于等于预设直径阈值。优选地,该直径阈值可以是300mm。
在该可实现方式中,第二密单元由浇筑材料在注入井井管的实管外侧浇筑得到。此处需要说明的是,注入井管包括位于上侧的实管和位于下侧的开孔或者割缝的筛管。为了防止加压注水过程中达标水体由实管中渗出,造成二次水污染,在构建注入井时,需要在注入井井管的实管外侧与孔壁间浇筑浇筑材料,以通过浇筑材料在实管外侧形成第二密封单元(即止水层)。其中,该浇筑材料优先使用混凝土、水泥浆,浇筑材料的厚度一般不小于100mm,具体可以参考《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001)。在一场景下,还需要结合场地具体情况确定密封装置的浇筑材料。例如,在现场的污染地下水的硫酸盐浓度较高时,可以选择高抗硫水泥作为浇筑材料。又如,在现场工期要求紧时,可以在浇筑材料中适当加入速凝剂。在一种可能的实现方式中,该浇筑材料的厚度可以由上往下逐渐加厚。对于筛管外侧可以以石英砂为材料制作滤料层12。
此处需要说明的是,第一抽提1的井管也同样包括位于上侧的实管和位于下侧的开孔或者割缝的筛管,且在第一抽提井1的实管外设设置有止水层11,在第一抽提井的筛管外侧设置有滤料层12。其中,第一抽提井1的实管外的防水层11采用粘土作为止水材料,第一抽提井1的筛管外侧的滤料层12采用石英砂作为过滤材料。进一步地,第一抽提井的井管和抽提管的材料的确定方式、第一抽提井的井管厚度和直接的确定方式,均与注入井相同,在此不再赘述。
在一种可能的实现方式中,连通第一抽提单元2和污水处理站7的抽提管3上还设置有流量计5,以通过流量计5控制第一抽提井1的污染地下水抽提量。连通注入井8和污水处理站7的注入管4上还设置有流量计5和压力计6,以通过流量计5和压力计6控制注入井8的注入压力和达标水体的注入量。其中,抽提井抽提量和注入井的注入量相匹配。具体地,抽提量可以等于注入量,也可以是抽提量与注入量之差小于设定差值,即抽提量略大于注入量。其中,该设定差值可以根据场地水位地质条件确定。在一种可能的实现方式中,该设定差值的取值范围可以是20~50m3/d。
在一种可能的实现方式中,抽提井1和注入井8的布设位置、数量和间距,抽提井井管和注入井井管的深度和开筛位置,以及抽提井1的抽提量,注入井8的注入量和注入压力,均可以基于污染源的空间位置进行确定。
此处需要说明的是,受污染过程、污染物特征影响,不同场地重污染地下水在含水层空间分布往往具有差异性(一般包括:均匀分布在整个含水层,仅分布在含水层浅部,仅分布在含水层中部,以及仅分布在含水层底部中的至少一种),因此,需要根据重污染地下水的空间分布确定井管的开筛位置,即确定井管上滤水管位置,使得滤水管可以设置到污染源处,这样,在通过滤水管抽提污染水体时,可以以水平流为主,较传统的完整井抽水,抽提相同水量污染水体可以抽出更多污染物,进而实现高效地汲取污染水体。
在基于污染源的空间位置进行确定抽提井1和注入井8的布设位置、数量和间距,抽提井井管和注入井井管的深度和开筛位置,以及抽提井1的抽提量,注入井8的注入量和注入压力时,具体包括以下步骤:
第一,在构建本实施例中的污染地下水管控修复系统时,需要先根据场地调查和风险评估结论,查明污染地下水所在地的地质与水文地质条件,以及污染地下水的污染特征信息,并根据查明的地质与水文地质条件以及污染地下水的污染特征信息刻画场地概念模型,以通过场地概念模型来描述污染源、污染物迁移途径、人体或生态受体接触污染介质的过程和接触方式等。其中,污染地下水的污染特征信息可以包括污染物种类、污染范围、污染深度以及污染浓度等。场地概念模型具体可参见《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》(HJ 25.6-2019)。
第二,在调查评估基础上,结合地下水数值模拟结果和工程经验,设计循环强化抽出处理、水力截获相关小试、中试试验。其中,地下水数值模拟可参见《地下水污染模拟预测评估工作指南》(环办土壤函[2019]770号),主要用于初步确定抽注井间距、水量以及预期试验效果。
此处需要说明的是,在较为关键的循环强化抽出处理中试试验中,重点考虑高浓度污染水体(即污染源)的空间位置,设置多种试验系统和监测系统。其中,各试验系统中抽提井和注入井的布置位置、数量、井间距不同,抽提井和注入井的井管深度和开筛位置不同,污水处理站的设置不同,监测系统中监测井的布设位置也不同。在试验过程中,调试不同试验系统下的地下水抽提量、注水压力和注入量,直至各试验系统的抽注水量满足预设要求。
第三,开展现场监测,对地下水水位、现场指标以及特征污染物浓度等数据进行监测。其中,现场指标可以包括污染地下水的pH、溶解氧、氧化还原电位和电导率等。
第四,根据试验运行和监测结果,进行不同试验系统技术经济分析(可参考《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》(HJ 25.6-2019),在满足管控修复时限前提下,比较不同试验参数条件下削减相同量污染物所耗费用大小),确定较优的关键技术参数,如抽提井和注入井布设位置、数量、间距、井管深度、井管开筛位置、抽提量、注入量、注入压力和影响半径等。
第五,在试验成果基础上,再结合地下水数值模拟等方法最终确定场地污染地下水管控修复系统的技术参数。
在确定最终技术参数后,便可以按照最终技术参数,在地下水污染源、污染羽建设抽提井和注入井,建设地面污水处理站,在抽提井中安装抽提单元和抽提管,连接抽提井和注入井与地面污水处理站之间抽提管和注入管,安装配套的流量计、压力计、加压泵,已完成本实施例中污染地下水修复管理系统的构建。
在一种可能的实现方式中,该污水处理站设置在地表适当位置处,该污水处理站需要依据场地特征、污染物的种类和浓度、污染地下水的修复目标以及处理完水体排放标准限值进行设计。具体地,可以参考《水污染治理工程技术导则》(HJ 2015)对污水处理站进行设置。
在一种可能的实现方式中,第一抽提单元2是根据污染地下水的pH值进行选定的。具体地,在污染地下水的pH大于等于预设pH阈值的情况下,可以选用不锈钢深井泵作为第一抽提单元。在污染地下水的pH小于预设pH阈值的情况下,即污染地下水为酸性水体的情况下,为了避免酸性水体对不锈钢深井泵的腐蚀,可以选用空压机作为第一抽提单元。其中,预设pH阈值的取值范围可以是4.5~5.5。
为了在高效地修复除污染地下水的同时,防止污染地下水不扩散,在一种可能的实现方式中,污染地下水的管控修复系统中还包括水利截获装置。如图1所示,该水利截获装置可以包括设置在污染羽的第二抽提井13、设置在第二抽提井中的第二抽提单元2’以及连通第二抽提单元2’与污水处理站7的抽提管3。其中,第二抽提单元2’用于将位于污染羽的污染地下水抽出,并通过连通第二抽提单元2’和污水处理站7的抽提管3将处于污染羽的污染地下水输送至污水处理7站进行净化处理。在本实施例中,污染羽是指污染地下水的轻污染区域。
在该可实现方式中,第二抽提井13的井管材质、直径、深度、开筛位置以及井管外侧的止水层和滤料层设置均与第一抽提井相同,在此不再赘述。第二抽提单元2’的选取方式与第一抽提单元2的选取方式相同,在此不再赘述。进一步地,连通第二抽提单元2’和污水处理站7的抽提管3同样设置有流量计5,以通过流量计5控制由第二抽提井2’中抽取污染地下水的流量。其中,由第二抽提井2’中抽取污染地下水的流量需要满足控制污染地下水范围内的流场(参照《污染地下水抽出-处理技术指南(试行)》确定),使污染物不扩散。
在该可实现方式中,通过抽提装置和注水装置组成的循环强化抽出装置可以强化地下水循环,加快污染源的削减。通过设置的水利截获装置可以在控制管控修复区域的地下水流场,使污染羽不扩散的同时,还可以兼顾削减污染物。也就是说,通过循环强化抽出装置和水利截获装置的结合,可以在高效地修复除污染地下水的同时防止污染地下水不扩散,从而实现高效、系统解决复杂地下水污染问题。
<方法实施例>
图3示出根据本公开一实施例的污染地下水的管控修复方法的流程图。该污染地下水的管控修复方法由上述任一污染地下水的管控修复系统执行。如图3所示,该方法包括步骤S1100-S1200。
S1100,通过设置在第一抽提井中的第一抽提单元抽取处于污染源的污染地下水,并通过连通第一抽提单元和污水处理站的抽提管将抽出的污染地下水输送至污水处理站中进行净化处理。
S1200,将污水处理站净化处理后的达标水体,经过加压单元加压后,通过连通注入井和污水处理站的注入管注入至污染源所在区域,这样便可以在抽提井和注入井之间形成水利梯度,并在水利梯度的作用下,加快污染地下水的驱替和循环。另外,加压注水能够扰动污染地下水中的NAPL,有利于提高NAPL的抽提效率,因此,本实施例的方法也适用于低渗透,含NAPL的污染地下水的控制修复。
在一种可能的实现方式中,由第一抽提井中抽提污染地下水的抽提量,可以通过设置在连通第一抽提单元和污水处理站的抽提管上的流量计进行控制。由污水处理站向注入井注入达标水体的注入量,可以通过设置在连通注入井和污水处理站的注入管上的流量计进行控制,其中,抽提量可以其中,抽提井抽提量和注入井的注入量相匹配。具体地,抽提量可以等于注入量,也可以是抽提量与注入量只差小于设定差值,即抽提量略大于注入量。其中,该设定差值可以根据场地水位地质条件确定。在一种可能的实现方式中,该设定差值的取值范围可以是20~50m3/d。由污水处理站向注入井注入达标水体的压力,可以通过设置在连通注入井和污水处理站的注入管上的压力计进行控制。
在一种可能的实现方式中,该方法还包括:通过设置在第二抽提井中的第二抽提单元抽取处于污染羽的污染地下水,并通过连通第二抽提单元和污染处理站的抽提管将抽出的污染地下水输送至污水处理站进行净化处理。其中,由第二抽提井中抽提污染地下水的抽提量需要满足控制污染地下水范围内的流场,使污染物不扩散。
在一种可能的实现方式中,污水处理站处理得到达标水体除了部分回注至注水井外,其余达标水体可以在满足预设排放标准的前提下,排放至园区官网或者地表水系。
在一种可能的实现方式中,该方法还包括:监测污染地下水的水质,在污染地下水的水质不满足预设标准时,持续运行该方法;在污染地下水的水质满足预设标准时,确定管控修复完成,停止运行该方法。其中,可以通过在抽提井或者监测井中布设的传感器监测污染地下水的水质。
在一种可能的实现方式中,还可以在不同的管控修复阶段,结合其他修复技术对污染地下水进行管控修复。具体地,在根据水质变化进行管控修复方法的调整时,包括:判断水质是否满足第一设定条件(污染物浓度显著下降,随后变化缓慢,出现“拖尾效应”),在判断水质满足第一设定条件的情况下,在达标水体中添加污染物淋洗剂或者氧化还原剂,然后将添加污染物淋洗剂或者氧化还原剂的达标水体注入至注入井,以通过淋洗剂或者氧化还原剂,提高污染地下水的修复效果。判断水质是否满足第二设定条件(污染物浓度接近但未达到管控修复目标),在判断水质满足第二设定条件的情况下(即污染羽控制后期),在达标水体中添加原位微生物,然后将添加原位微生物的达标水体注入至注入井,以通过注入的原位微生物进一步加快污染地下水的修复效率。
在一种可能的实现方式中,还可以在判断水质满足第二设定条件的情况下,参考《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3-2019)、《地下水污染健康风险评估工作指南》(环办土壤函[2019]770号),考虑场地自然发生的物理、化学及生物等污染物衰减作用,经评估场地污染风险若可能降低到风险可接受水平,可以采取监控自然衰减技术,本发明管控修复系统中的水力截获装置可继续作为应急备用工程,若实施监控自然衰减技术后未达到预期效果,应及时启动水力截获装置,阻止污染扩散。
以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。
Claims (5)
1.一种污染地下水的管控修复系统,其特征在于,包括:抽提装置、注水装置、水利截获装置和污水处理站;
所述抽提装置包括设置在污染源的第一抽提井、设置在所述第一抽提井中的第一抽提单元以及连通所述第一抽提单元和所述污水处理站的抽提管,其中,所述第一抽提单元用于将位于所述污染源的污染地下水抽出,并通过连通所述第一抽提单元和所述污水处理站的抽提管将抽出的污染地下水输送至所述污水处理站中进行净化处理;
所述注水装置包括设置在所述污染源的注入井、连通所述注入井和所述污水处理站的注入管、设置在所述注入管的加压单元以及用于对所述注入井进行密封的密封装置,其中,污水处理站处理得到的达标水体,在经过加压单元的加压后,通过连通所述注入井和所述污水处理站的注入管注入至所述污染源所在区域;
所述水利截获装置包括设置在污染羽的第二抽提井、设置在所述第二抽提井中的第二抽提单元以及连通所述第二抽提单元与所述污水处理站的抽提管,其中,所述第二抽提单元用于将位于所述污染羽的污染地下水抽出,并通过连通第二抽提单元和所述污水处理站的抽提管将处于污染羽的污染地下水输送至污水处理站进行净化处理;
以所述注入井为中心布设第一抽提井,并由近至远依次布设第一抽提井和第二抽提井,所述注入井井管、所述第一抽提井井管以及所述第二抽提井井管均包括位于上侧的实管和位于下侧的开孔或者割缝的筛管且筛管底端位于同一水平面上;所述第一抽提井的抽提量与所述注入井的注入量之差小于设定差值,其中,该设定差值的取值范围设置为20~50m3/d,所述第二抽提井的抽提量需要满足控制污染地下水范围内的流场需求,以使污染物不扩散;所述注入井、所述第一抽提井以及所述第二抽提井同步运转;
所述密封装置包括用于对所述注入井井口和所述注入管进行密封的第一密封单元和用于对所述注入井的止水层进行密封的第二密封单元,所述第二密封单元由浇筑材料在所述注入井井管的止水段外侧浇筑得到,其中,所述浇筑材料为混凝土且混凝土的厚度由上往下逐渐加厚;
所述第一抽提单元和所述第二抽提单元根据所述污染地下水的pH值进行确定,具体地,在污染地下水的pH大于等于预设pH阈值的情况下,选用不锈钢深井泵作为第一抽提单元和第二抽提单元,在污染地下水的pH小于预设pH阈值的情况下,选用空压机作为第一抽提单元和第二抽提单元,其中,预设pH阈值的取值范围为4.5~5.5。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述第一抽提井和所述注入井的布设位置、数量和间距,以及所述抽提井井管和所述注入井井管的深度和开筛位置,基于所述污染源的空间位置进行确定。
3.一种污染地下水的管控修复方法,其特征在于,由权利要求1-2中任意一项所述系统实施,包括:
通过设置在第一抽提井中的第一抽提单元抽取位于污染源的污染地下水,并通过连通所述第一抽提单元和污水处理站的抽提管将抽出的污染地下水输送至所述污水处理站中进行净化处理;
将污水处理站净化处理后的达标水体,经过加压单元的加压后,通过连通注入井和所述污水处理站的注入管注入至所述污染源所在区域;
通过设置在第二抽提井中的第二抽提单元抽取处于污染羽的污染地下水,并通过连通第二抽提单元和所述污水处理站的抽提管将抽出的污染地下水输送至所述污水处理站进行净化处理。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,还包括:监测所述污染地下水的水质,并根据所述水质变化进行所述管控修复方法的调整。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在根据所述水质变化进行所述管控修复方法的调整时,包括:
判断所述水质是否满足第一设定条件,在判断所述水质满足第一设定条件的情况下,在所述达标水体中添加污染物淋洗剂或者氧化还原剂,然后将添加污染物淋洗剂或者氧化还原剂的达标水体注入至所述注入井;
判断所述水质是否满足第二设定条件,在判断所述水质满足第二设定条件的情况下,在所述达标水体中添加原位微生物,然后将添加原位微生物的达标水体注入至所述注入井。
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