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美国密歇根州格尔曼基地 1,4-二恶烷衰减过程的评估
Science of the Total Environment ( IF 8.2 ) Pub Date : 2022-02-08 , DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.153634
Leah E Jackson 1 , Wendy M Robertson 2 , Megan Rohrssen 3 , Anthony Chappaz 4 , Lawrence D Lemke 2
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更新日期:2022-02-09
Science of the Total Environment ( IF 8.2 ) Pub Date : 2022-02-08 , DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.153634
Leah E Jackson 1 , Wendy M Robertson 2 , Megan Rohrssen 3 , Anthony Chappaz 4 , Lawrence D Lemke 2
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在密歇根州沃什特瑙县的 Gelman 场地释放的 1,4-二恶烷产生了一系列污染物羽流,通过异质冰川含水层系统迁移达 3 公里。对 2011 年至 2017 年期间 Gelman 场地东部地区 1,4-二恶烷浓度的分析记录了 2200 千克的质量平衡不足,超过 2100 千克通过修复去除的 1,4-二恶烷。评估了五种机制来解释质量不足:吸附、基质扩散、生物降解、地表排放和现有监测井网络的旁路。
估计了吸附到含水层和隔水层材料的 1,4-二恶烷的质量以及扩散到低渗透率区域的 1,4-二恶烷的质量。然而,预计 2011 年至 2017 年间大部分污染区域的水浓度降低会在此期间引起解吸和反向扩散。使用浓度测量和流量表数据分析了向场地下坡部分雨水排放口的地表水排放。结果表明,在 2011 年至 2017 年期间进入排水管的 1,4-二恶烷质量不足以解释质量不足。尽管可用的地球化学测量表明格尔曼场地主要是厌氧含水层条件,但生物降解为 1,4-二恶烷是使用条件可能更有利的其他地点的一阶衰减速率常数估算的。结果表明,生物降解可以解释部分但不是全部缺失的质量。
下坡监测井网络的旁路是对 1,4-二恶烷质量不足的最简单的解释。这一结论得到了记录在案的通过含水层系统的流动路径复杂性和下坡东部地区监测井的稀疏密度的支持。这些发现强调了在建模和修复 1,4-二恶烷等持久性地下水污染物时表征含水层异质性的重要性。
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