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天津港某石化倉儲企業(yè)產(chǎn)品增項工程對廠區(qū)地下水污染影響預(yù)測研究

2018-04-20 02:53:23朱明奕肖傳寧
地下水 2018年1期
關(guān)鍵詞:運移丙酮甲苯

朱明奕,肖傳寧

(1.天津市環(huán)境工程評估中心,天津 300000;2.天津市勘察院,天津 300000)

1 研究區(qū)概況

研究區(qū)位于天津市濱海新區(qū)天津港。天津港地處渤海灣西端,位于海河下游及其入??谔?,是環(huán)渤海且與華北、西北等內(nèi)陸地區(qū)距離最短的港口,是首都北京的海上門戶,也是亞歐大陸橋最短的東端起點。

企業(yè)庫區(qū)占地面積396 413.9 m2,共有各類儲罐62個,總罐容為96.03 萬 m3,年中轉(zhuǎn)量約為818萬 t。由于市場的變化,該企業(yè)根據(jù)實際需求情況增加作業(yè)產(chǎn)品,并對現(xiàn)有儲罐的存儲情況進行部分調(diào)整,調(diào)整后作業(yè)產(chǎn)品的種類將由現(xiàn)在的35種增至53種。作業(yè)產(chǎn)品涉及大量石油化工品,如原油、甲苯、二甲苯、丙酮、二氯乙烷、苯乙烯、鄰苯二甲酸二辛酯等。上述物品一旦泄露,會對地下水及土壤造成及其嚴重的影響。因此,對該石化倉儲企業(yè)作業(yè)產(chǎn)品增項工程在開發(fā)、建設(shè)、運營過程中可能影響范圍和深度內(nèi)的地下水環(huán)境進行研究,采用解析法和數(shù)值法預(yù)測污染物在潛水含水層中的運移情況,分析該工程在不同狀況下對地下水可能產(chǎn)生的環(huán)境影響,并提出切實可行的環(huán)境保護措施是十分必要的。

2 地下水影響預(yù)測與評價

考慮到地下水環(huán)境污染的隱蔽性和難恢復(fù)性,遵循環(huán)境安全性原則,預(yù)測評價將提供環(huán)境安全和保護措施的合理性依據(jù)。

預(yù)測的范圍、時段和內(nèi)容根據(jù)評價等級、工程特征與環(huán)境特征,結(jié)合當?shù)丨h(huán)境功能和環(huán)保要求確定,企業(yè)庫區(qū)包含成品油罐組(一)、原油(燃料油)罐組(一),化工品罐組(一),化工品罐組(二),化工品罐組(三),化工品罐組(四),化工品罐組(五),化工品罐組(六),成品油罐組(二),原油(燃料油)罐組(二),儲存柴油汽油混合芳烴等物品,新增儲存石蠟油、丁醇、混二甲苯、甲苯、二氯乙烷、甲醇、乙醇等50多種化學(xué)物品,以新增的液體物料成分可能對下游區(qū)域地下水水質(zhì)產(chǎn)生影響為重點進行模擬預(yù)測。

2.1 預(yù)測因子及預(yù)測方法

企業(yè)庫區(qū)主要儲存柴油汽油混合芳烴等物品,考慮所儲存物料的儲量、毒性等因素及新增儲存的物料確定預(yù)測因子。儲存物料中,甲苯、丙酮毒性較大且儲存罐儲量較大,原油儲量也較大,考慮泄露情況,選取丙酮、甲苯、原油(石油類)作為預(yù)測因子。物料全部貯藏于罐內(nèi),甲苯、丙酮單罐儲存5 000 m3,原油單罐儲存10 000 m3,甲苯、丙酮儲罐底面積為346.4 m2,原油儲罐底面積為5 026.5 m2,甲苯物料密度為0.866 g/cm3,丙酮物料密度為0.788 g/cm3,原油物料密度0.880 g/cm3。

根據(jù)《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則-地下水環(huán)境》(HJ610-2016)的規(guī)定,確定地下水環(huán)境影響評價級別為二級,預(yù)測方法可以采用數(shù)值法或解析法進行[1]。該研究區(qū)有較多鉆孔資料及水文地質(zhì)報告資料,基本查清了研究區(qū)含水層結(jié)構(gòu)、地下水分布、地下水補徑排特征、邊界條件和水文地質(zhì)參數(shù),具備了地下水流數(shù)值模擬的基本條件。因此,同時采用解析法和數(shù)值法進行預(yù)測,滿足二級評價的要求。

2.2 預(yù)測情景設(shè)置及參數(shù)選取

綜合考慮上述情況并根據(jù)導(dǎo)則推薦,參照《給水排水構(gòu)筑物工程施工及驗收規(guī)范》(GB50141-2008)中關(guān)于滿水試驗驗收的要求,鋼筋混凝土水池的滿水試驗標準為2.0 L/m2·d。非正常狀況下,儲罐防滲層破裂引起物料泄漏滲入地下水,詳細計算見表1。

結(jié)合區(qū)域勘察、試驗資料及研究區(qū)潛水含水層抽水試驗,確定滲透系數(shù)為0.29 m/d。據(jù)調(diào)查,儲罐區(qū)域位置地下水流向為由北向南,平均水力坡度取較大值為6‰。參考Gelhar等人關(guān)于縱向彌散度與觀測尺度關(guān)系的理論,確定縱向彌散度為10 m,橫向彌散度為2 m[2]。另根據(jù)廠區(qū)地質(zhì)勘察資料,確定本區(qū)潛水含水層平均厚度M約為19.0 m。

表1 預(yù)測源強

2.3 污染物在地下水中的運移預(yù)測

2.3.1 解析法

考慮污染隱患點在非正常狀況時發(fā)生瞬時泄漏,不考慮包氣帶防污性能帶來的吸附作用和時間滯后問題,污染隱患點附近區(qū)域地下水位動態(tài)穩(wěn)定,取污染物隨污水沿垂直方向直接進入到含水層進行預(yù)測,事故狀態(tài)下可概化為示蹤劑瞬時注入的一維穩(wěn)定流動二維水動力彌散問題,取沿地下水流方向為x軸正方向,垂直于地下水流方向為y方向,求取污染物濃度分布的模型公式如下[3]:

式中:x、y為計算點處的位置坐標,m;T為時間,d;C(x,y,t)為t時刻點x,y處的污染物濃度,g/L;M為含水層厚度,m;mM為長度為M的線源瞬時注入的污染物的質(zhì)量,kg;u為水流速度,m/d;n為有效孔隙度,無量綱;DL為縱向彌散系數(shù),m2/d;DT為橫向y方向的彌散系數(shù),m2/d。

各階段丙酮、甲苯、石油類在含水層中運移距離見表2。

表2 解析法預(yù)測結(jié)果 m

2.3.2 數(shù)值法

本次評價采用美國Brigham Young大學(xué)環(huán)境模型研究實驗室和美國軍隊排水工程試驗工作站開發(fā)的三維地下水數(shù)值模擬系統(tǒng)GMS (Groundwater Modeling System)軟件,該軟件除包括MODFLOW、FEMWATER、MT3DMS、RT3D、SEAM3D、MODPATH、SEEP2D、NUFT、UTSHEM等主要計算模塊外,還包括PEST、UCODE、MAP、BoreholeData、TINs、Solid等輔助模塊,是迄今為止功能最齊全的地下水模擬軟件包之一,它具有良好的使用界面,強大的前處理、后處理功能及優(yōu)良的三維可視效果。

1)建立地下水水流模型及溶質(zhì)運移模型

(1)水流數(shù)學(xué)模型

(2)溶質(zhì)運移模型

圖1 滲漏事故發(fā)生后丙酮污染物影響范圍示意圖

圖2 滲漏事故發(fā)生后甲苯污染物影響示意圖

圖3 滲漏事故發(fā)生后石油類污染物影響示意圖

3 污染物在地下水中的運移預(yù)測

污染物進入潛層含水層后,分別預(yù)測污染物自開始滲漏起第100 d、1 000 d及服務(wù)期滿(30 a)或超標范圍消失時的含水層中上述各情景丙酮、甲苯、石油類污染物超標范圍。

表3 數(shù)值法預(yù)測結(jié)果

通過以上對丙酮、甲苯、原油的滲漏預(yù)測可知,三種污染物均運移超出廠界,不滿足《導(dǎo)則》要求,故需要采取進一步的處理措施。根據(jù)擬建物性質(zhì)、場地區(qū)域地質(zhì)情況和水文地質(zhì)條件,需要重點在儲罐區(qū)域周邊及底部進行防滲處理,處理技術(shù)要求達到等效黏土層厚度大于6.0 m,滲透系數(shù)小于等于1×10-7cm/s。經(jīng)處理后,對石油類污染物運移情況進行重新預(yù)測,經(jīng)計算,在非正常狀況下,石油類入滲到潛水含水層1 000 d時,超標范圍61.1 m2,影響范圍91.6 m2,最大運移距離5.16 m,超標距離4.34 m;石油類入滲到潛水含水層30 a時,污染物最大超標距離為9.69 m,超標范圍僅為0.000 3 km2,不會對廠界以外地下水產(chǎn)生影響,可以滿足要求(見圖1~圖3)。

4 結(jié)語

本文同時采用解析法和數(shù)值法預(yù)測評價天津港某石化倉儲企業(yè)產(chǎn)品增項工程對地下水環(huán)境可能產(chǎn)生的影響,并根據(jù)預(yù)測結(jié)果提出相應(yīng)的處理措施。由預(yù)測評價結(jié)果可知,兩種方法計算的污染物最大超標距離接近,在非正常狀況下,儲罐泄露的污染物能運移至廠界以外,會對廠外地下水產(chǎn)生污染,不滿足《導(dǎo)則》要求,需要進行一定的處理。在采取相應(yīng)的處理措施后,污染物未對廠界以外產(chǎn)生不利影響,可以滿足要求。

[1] 環(huán)境保護部.環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則地下水環(huán)境(HJ610—2016).中國環(huán)境科學(xué)出版社.2016.

[2] Gelhar,Wilson,MA Collins.Discussion of “Radial Dispersion in Ground-water Flow″.Journal of the Engineering Mechanics Division,1975,101 (EM5):718-720.

[3] 王洪濤.多孔介質(zhì)污染物遷移動力學(xué).高等教育出版社.2008.

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