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探讨输油管道建设对鄂尔多斯盆地地下水环境的影响,根据研究区地质及水文地质特征,结合石油管道事故所设定条件,按照风险最大化原则,采用“瞬时注入示踪剂——平面瞬时点源”模型进行预测分析,结果表明:污染物在地下水中运移的1460d内,最大迁移距离呈先增大后减小的趋势,最大距离为116.05m;中心点浓度则从433.13mg/L减少至〈0.3mg/L,低于《生活饮用水卫生标准(GB5749—2006)》中石油类限值(0.3mg/L);泄漏中心点逐渐运移至下游49.64m处,对地下水敏感点不会产生明显影响。 相似文献
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《岩土力学》2017,(Z1):181-188
CO_2地质封存(GCS)是一项将CO_2注入并且永久封存于地下含水层或废弃油气储层等地质体内的CO_2减排技术。由于场地地质条件和人类开发活动导致的不确定性,注入储层的CO_2可通过泄漏废弃井、断层或裂缝以及盖层的"薄弱带"等途径发生泄漏。基于对国内外文献的广泛调研,综述了GCS泄漏及封存安全的研究进展。CO_2沿钻井泄漏一般是因为化学或力学作用导致CO_2沿钻井环空水泥、井筒桥塞或围岩破碎带发生泄漏。CO_2注入储层可能导致盖层破裂,激活原本闭合的断层或断层面滑动。CO_2沿断层/裂缝泄漏主要受有效渗透率、裂缝开度等因素影响。盖层泄漏的方式可归纳为渗透泄漏、扩散泄漏和沿裂隙泄漏3种。CO_2透过盖层的扩散泄漏对于大时空尺度CO_2地质封存泄漏评估不应忽视。CO_2泄漏通常会导致受影响的含水层内地下水的p H值减小、盐度升高、离子增多等地球化学响应,甚至存在自由态CO_2。含水层内流体压力和地球化学特征可用于有效监测封存CO_2、咸水与其他流体的泄漏。GCS泄漏研究目前还十分有限,我国尤其缺乏泄漏的定量研究。 相似文献
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城市自来水供水系统是城市居民生活和经济发展的重要基础设施,主要由城市自来水供水水源、给水处理系统和地下自来水管网系统等组成。随城市规模的不断扩大,城市地下自来水管网不断扩建,管线过长、管龄过老、管道腐蚀、管道磨损等问题,地下自来水漏损问题已成为供水行业普遍存在的严重问题。应用天基雷达确定可能的高泄漏区域,应用地基雷达确定准确的漏点,将极大提高泄漏探测效率。本文利用天基雷达的L波段探测因自来水水管漏水会引起周围土壤介电特性的变化区域,再通过探地雷达采集疑似高泄漏区域雷达剖面数据并分析其瞬时频率以定位精确漏水位置。结果表明,该方法能够有效对城市地下自来水管道泄漏进行探测,实现了一种快速、高效、精准的探漏方法。 相似文献
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