垃圾填埋场多选择在一些低洼地或者偏僻的山沟,直接倾倒垃圾,其场地基岩又往往沿沟谷走向具有不同程度的裂隙破碎带或节理密集带分布、或存在透水层,在大气降雨的淋滤作用下,污染物渗入垃圾填埋场的底部,一旦场区底部防渗处理不达标,将导致垃圾场发生渗漏污染,随之带来很多的环境问题以及人们饮水安全隐患。
渗漏污染液由渗漏点进入地下渗漏通道向外扩散,其渗漏通道往往是与渗漏点连通的地下裂隙破碎带、节理密集带或透水层,渗流方向多为垃圾填埋场的下游,渗漏扩散速度与水力梯度、渗透系数和水动力弥散系数有关,因此,雨季是渗漏污染的严重期。
垃圾主要由工业和生活垃圾组成,按其污染物化学类型可分为无机污染和有机污染,其中,无机污染物有氰化物、砷,汞、铬、镉、铜、镍、亚硝酸盐等离子;有机污染物有农药(DDT、六六六等)、有机含氯化合物、醛、酮、酚、多氯联苯和芳香族氨基化合物、高分子聚合物(塑料、合成橡胶、人造纤维)、染料等。有机污染物在自然环境中因不易降解,化学需氧量、总有机碳等指标较高。有机污染物又称为非水相流体(non-aqueous phase liquid,简称NAPL)。按与水的相对密度,NAPL又可细分为低密度非水相流体(LNAPL)和高密度非水相流体(DNAPL)。LNAPL集中在地下水的表层,而DNAPL集中在地下水的底部。
基于垃圾场的上述结构特点和现已查明垃圾场存在渗漏的结果表明,垃圾场渗漏引起的地下污染水体位于垃圾场的下游区段,并严格受渗漏构造带或岩层控制,多呈带状分布,其地下渗漏通道一般较窄而埋深则深浅不一,故要求探测技术应具有较高的分辨率。
分析可知,一方面含水地层或构造带与围岩之间存在着明显的电性差异,另一方面检出污染水体与无污染水体间也存在着明显的导电性差异,从而为利用高密度电阻率法查明垃圾场污染渗漏通道的位置、掌握地下水流动特征、确定污染晕的分布规律提供了必要的地球物理前提条件。
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