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      北极星为您找到“土壤含水层”相关结果200

      来源:中国政府采购网2021-09-28

      即高浓度污染水抽出处理和低浓度污染地下水原位化学还原处理;二期实施厂区外地下水修复,即3条原位反应带建设和自然衰减长期监控,具体实施内容:对海北化工厂内的地下水污染范围进行修复,修复面积约为53333平方米,地下水污染含水层平均层厚为

      来源:国家能源局2021-09-26

      ,积极采用地埋管地源热泵供暖供冷;对水文、地质条件适宜、符合地下水资源保护要求的地区,在确保同一含水层取水等量回灌,且不对地下水造成污染的前提下,积极稳妥推广地下水源热泵供暖供冷。...,积极采用地埋管地源热泵供暖供冷;对水文、地质条件适宜、符合地下水资源保护要求的地区,在确保同一含水层取水等量回灌,且不对地下水造成污染的前提下,积极稳妥推广地下水源热泵供暖供冷。

      来源:国家能源局2021-09-26

      承压水含水层、地下水超采区、地下水饮用水源保护区等禁止开采。(九)规范地热能开发利用项目备案或登记管理。项目当地能源主管部门负责对本地区...,积极采用地埋管地源热泵供暖供冷;对水文、地质条件适宜、符合地下水资源保护要求的地区,在确保同一含水层取水等量回灌,且不对地下水造成污染的前提下,积极稳妥推广地下水源热泵供暖供冷。

      来源:《资源节约与环保》2021-09-10

      (1)污染土壤气相抽提技术在原地修复土壤挥发性有机污染物时,此种方式最为常用。可以将包气带中的污染处理好,在具体应用过程中为了保证处理效果,有时会结合含水层的空气扰动修复技术。为了使污染质顺

      氰化物污染地下水异位处理工艺研究与工程实践

      来源:土行者2021-09-01

      此外, 由于 氰化物进入含水层后,与土壤中的金属元素发生络合作用, 氰化物以较为稳定的络合态存在,加大了废水中氰化物的去除难度。

      粤港澳大湾区典型化工地块地下水分层调查与风险评估

      来源:土行者2021-08-19

      苯为低密度非水溶性有机物污染物(密度小于水,与水不相溶),因此其中一个地下水井在地下水水位附近(填土)设置筛管,以采集含水层顶部地下水;由于地块在全-强风化花岗岩中污染最重,且全-强风化花岗岩中地下水局部承压...分层风险评估在土壤研究中应用较多,如许伟等和房吉敦等对复合型化工厂进行分层健康风险评估发现,重金属仅在表层土壤中存在风险,挥发性有机物的修复目标值随土层深度增加而变大;董敏刚等对某有机污染地块开展分层风险评估

      地下水氯代烃污染修复技术研究进展

      来源:《环境科学研究》2021-08-06

      迁移过程中,会有一部分自由态的氯代烃残留在运移路径上,受吸附作用和毛细作用以不连续的薄膜状或液滴状赋存在土壤以及含水层空隙介质或者裂隙介质中,使之无法在重力作用下继续迁移,这部分氯代烃为残留相氯代烃。

      超1亿 苏州新霖化工厂(乳酸厂)原址及周边地块污染<mark>土壤</mark>和地下水治理修复招标公告

      来源:中国政府采购网2021-08-06

      ;建议对原长青乳酸厂区块8.5-10m深度范围污染土壤选择原位化学氧化修复技术;建议对地块浅层潜水采用抽出处理技术,对微承压含水层选择原位热脱附修复技术。...2.招标内容及基本要求:(1)招标内容:苏州新霖化工厂(乳酸厂)原址地块土壤及地下水治理修复(2)修复技术方案:原新霖化工厂区块0-3.5m深度范围污染土壤选择异位热脱附修复技术,3.5-19.5m深度范围污染土壤含水介质选择原位热脱附修复技术

      石油化工企业原址<mark>土壤</mark>修复过程中废气治理案例研究

      来源:土行者2021-08-05

      图1 a公司原址土壤地层分布情况■—人工填土;■—粉黏层(含水层顶板);■—粉土层(含水层);■—粉黏层(含水层底板);■—粉砂层(含水层);■—粉土层(含水层底板)2 a公司原址土壤修复工艺概述a公司搬迁后的原址土壤修复工程

      石化污染场地地下水修复治理挑战与对策

      来源:《石油炼制与化工》2021-07-27

      dnapl 和lnapl污染含水层的示意见图 1。...1 石化场地地下水修复面临的挑战石化企业数量多、布局散且多依山傍水,区域地貌地质复杂多样,含水层渗透性差异大,地表水-地下水频繁交互,有机污染复合多源,场地污染特征及机制不清。

      复杂污染场地的风险管理挑战及应对

      来源:土行者2021-06-08

      0~148 000 μg/l. stephen研究表明,含水层污染物浓度的差异主要是因为含水层介质渗透系数存在差异,如图1(c)所示,仅在20 cm的深度变化范围内,由于渗透系数的差异导致的污染物浓度变化就达

      来源:土壤与地下水环境保护2021-05-18

      通过地球物理勘查、钻探及采样化验等工作,查明加油站周边含水层分布情况,重点调查加油站场址内地下 水及土壤的污染现状及周边居民生活饮用水水井水质现状。...3 土壤污染调查3.1土壤分析测试本次工作共布置土壤取样点5 个,土壤取样监 测点见图3。钻探总进尺 125 m。

      污染地块<mark>土壤</mark>-地下水中DNAPL污染物迁移特点

      来源:场地调查与修复2021-04-27

      由于密度比水大,dnapls 在饱和带中可继续向下迁移,但速度放缓,直至到达含水层底部。含水层底部的dnapls 较难发生垂向迁移,积聚后会向周边扩散。...dnapls 穿过非饱和带在第1 含水层中形成污染羽,同时也在不连续的弱透水层表面不断形成dnapls 池,溢出的dnapls 通过弱透水层边缘继续向下迁移,直至达到连续的弱透水层表面。

      碳捕获、利用与封存技术?一文了解CCUS技术如何助力碳中和

      来源:腾讯研究院2021-03-31

      碳封存技术介绍(一)利用含水层封存co2含水层是在多孔岩石中含有盐水的地质构造。合适的含水层位于不透水的盖层下面的沉积岩中。它们在世界各地深度超过1千米的地方都有发现。co2可以被泵入岩石中进行封存。

      来源:北极星储能网2021-02-09

      在地下水饮用水水源地及其保护区范围内,禁止以保护的目标含水层作为热泵水源。在地下水禁限采区、深层(承压)含水层以及地热水无法有效回灌的地区或对应含水层,禁止以地下水作为热泵水源。

      来源:国家能源局2021-02-09

      在地下水饮用水水源地及其保护区范围内,禁止以保护的目标含水层作为热泵水源。在地下水禁限采区、深层(承压)含水层以及地热水无法有效回灌的地区或对应含水层,禁止以地下水作为热泵水源。

      来源:国家能源局2021-02-09

      在地下水饮用水水源地及其保护区范围内,禁止以保护的目标含水层作为热泵水源。在地下水禁限采...二是积极开发浅层地热能供暖,经济高效替代散煤供暖,在有条件的地区发展地表水源、土壤源、地下水源供暖制冷等。

      来源:北极星电力网2021-02-08

      在地下水饮用水水源地及其保护区范围内,禁止以保护的目标含水层作为热泵水源。在地下水禁限采区、深层(承压)含水层以及地热水无法有效回灌的地区或对应含水层,禁止以地下水作为热泵水源。

      来源:北极星风力发电网2021-02-08

      在地下水饮用水水源地及其保护区范围内,禁止以保护的目标含水层作为热泵水源。在地下水禁限采区、深层(承压)含水层以及地热水无法有效回灌的地区或对应含水层,禁止以地下水作为热泵水源。

      来源:北极星电力网2021-02-08

      在地下水饮用水水源地及其保护区范围内,禁止以保护的目标含水层作为热泵水源。在地下水禁限采区、深层(承压)含水层以及地热水无法有效回灌的地区或对应含水层,禁止以地下水作为热泵水源。

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