《表6 液相中苯的质量:基于TMVOC的地下水位波动带苯系物迁移转化模拟》
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《基于TMVOC的地下水位波动带苯系物迁移转化模拟》
为进一步探究BTEX在不同水位条件下溶解量的变化,分别在非饱和带、水位波动带、饱和带设置监测点G1、G2、G3,监测点位如图3所示.以苯为例,统计不同埋深处液相苯的质量,如表6所示.由表6可见,与情景A相比,情景B非饱和带中液相苯的质量减少,水位波动带及饱和带中液相苯的质量均增加.水位稳定状态下,非饱和带中苯在重力、毛细力及地下水流作用下不断被携带迁移,致使非饱和带中液相苯的质量减少;而水位波动带及饱和带中,上部溶解的苯在重力作用下不断向下迁移,致使水位波动带及饱和带中液相苯的质量增加.与情景A相比,情景C非饱和带与饱和带中,液相苯的质量变化趋势与情景B一致,而水位波动带中液相苯的质量未发生变化.对比情景B和情景C液相苯的质量,水位波动状态下,液相苯的质量在非饱和带及饱和带中分别增加0.11和9.15倍,而水位波动带中则减少了1.7%,与图8中NAPL相饱和度分布相符合,水位波动改变了液相苯的分布[31].
图表编号 | XD00132670400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.03.01 |
作者 | 王颖、陈雷、杨洋、李娟、唐军、白顺果、冯玉娟 |
绘制单位 | 河北农业大学城乡建设学院、中国环境科学研究院国家环境保护地下水污染模拟与控制重点实验室、陕西省环境工程评估中心、中国环境科学研究院国家环境保护地下水污染模拟与控制重点实验室、生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心、中国环境科学研究院国家环境保护地下水污染模拟与控制重点实验室、中国环境科学研究院国家环境保护地下水污染模拟与控制重点实验室、河北农业大学城乡建设学院、星原河北项目管理有限公司 |
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