三乙烯通过微结构在低透区的反向扩散的控制机制
Chen Feng1, Fei Liu1, Erping Bi1
1Key Laboratory of Groundwater Conservation of MWR, China University of Geosciences, Beijing 100083, PR China; Beijing Key Laboratory of Water Resources and Environmental Engineering, China University of Geosciences (Beijing), Beijing 100083, PR China.
Journal of hazardous materials
|January 27, 2024
概括
污染物从低透区 (LPZ) 向后扩散导致整治延迟. 微CT揭示了LPZ微观结构,如孔隙连接性和形状,显著影响污染物反向扩散,影响修复效率.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 地质地质地质地质地质地
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 污染物从低透区 (LPZ) 转向高透区 (HPZ) 的反向扩散 (BD) 是环境修复的一个主要挑战.
- 这种现象延长了清理时间,并增加了整治成本,在现场引起了重大关注.
研究的目的:
- 为了调查三乙烯 (TCE) 从LPZ到HPZ的反向扩散流的异常变异.
- 确定LPZ内部的微结构因素,这些因素决定了反向扩散的效率和可变性.
主要方法:
- 进行了流细胞实验,以量化TCE反向扩散.
- 微计算机断层扫描 (micro-CT) 用于描述LPZs的微结构性质.
主要成果:
- 在LPZ中观察到显著的微观结构差异,解释了异常的BD流量变异.
- 确定LPZ孔隙连接性是BD效率的关键决定因素,根据孔隙性而有不同的灵敏度.
- 毛孔形状的复杂性与BD延迟有关,这表明更具挑战性的修复场景.
结论:
- LPZ的微观结构,特别是孔隙连接性和形状,极大地影响了污染物的反向扩散和修复效率.
- 修改LPZ结构以提高修复效率是一个新的研究途径.
- 将微结构性表征集成到模型中可以显著提高BD过程的预测准确性.


