简介:摘要50升溶剂混合物(25%PCE、25%TCE、25%1,1-二氯乙烯(1,1-DCE)和25%氯乙烯(VC)在位于浅层无承压含水层上方的一个地点发生泄漏。在泄漏后1个月、1年和5年的时间序列中,建立了模拟由此产生的羽流的扩散和迁移的平流-扩散模型。在对污染物的含水层条件和性质进行抽水试验和文献综述的基础上,建立了该模型的孔隙速度、延迟因子、扩散系数、羽流尺寸和最大浓度,假定污染物不发生变化,疏水分配吸附是控制相对溶解羽流迁移的关键因素。结果表明,1年后最大浓度Cmax比1个月后低150倍,5年后降低3000倍。然而,模型表明,4个月后的4种污染物的Cmax均超过了环境保护局(EPA)提出的饮用水标准的最大污染水平(MCL)100倍,而VC的Cmax在1年后超过了2倍。因此,污染需要进一步的衰减。纵向羽流分布表明,其相对迁移率顺序为VC>1,1-DCE>TCE>PCE,这与其相对疏水性基本一致(PCE>TCE>1,1-DCE>VC)。由此产生的羽流的平面图表明,疏水性较小的污染物由于分散而具有更强的扩散能力(VC>1,1-DCE>TCE>PCE)。由于我们简化了问题和所做的假设,这个模型的可预测性应该通过现场数据和实验室实验来进一步检验。