ASTM E3361-22
估算地下非水相液体自然衰减率的标准指南

Standard Guide for Estimating Natural Attenuation Rates for Non-Aqueous Phase Liquids in the Subsurface


标准号
ASTM E3361-22
发布
2022年
发布单位
美国材料与试验协会
当前最新
ASTM E3361-22
 
 
引用标准
ASTM D3328 ASTM D4448 ASTM D4700 ASTM D6866 ASTM D7648/D7648M ASTM D7663 ASTM E1943 ASTM E2531 ASTM E2856 ASTM E2876 ASTM E2993
适用范围
1.1 本指南用于确定估算地下非水相液体 (NAPL) 污染场地的自然衰减或消耗率的适当方法或方法组合。本指南以全球许多现有指导文件为基础,并融入了估计自然衰减率方法的进步。
1.2 本指南重点关注关注的碳氢化合物 (COC),包括从原油中提取的石油碳氢化合物(例如,发动机燃料、喷气机油、润滑油、石油溶剂和废油)和其他碳氢化合物 NAPL(例如,杂酚油和废油)。煤焦油)。虽然讨论的大部分内容可能与其他有机化学品相关,但本指南不包括该标准对其他 NAPL(例如氯化溶剂或多氯联苯 (PCB))的适用性。
1.3 本指南旨在评估 NAPL 自然衰减对于实现特定地点的补救目标和/或性能目标的作用;选择适当的补救措施,包括通过监测自然或增强衰减进行补救,或向自然机制过渡的补救措施。虽然评估可以支持场地特征的某些方面、场地概念模型的开发和风险评估,但它并不旨在取代风险评估和缓解,例如解决对人类健康或环境的潜在影响,或源控制的需要。
1.4 地下 NAPL 自然衰减率的估算依赖于环境指标及其随时间和空间变化的间接测量。本标准中描述的可用方法基于对生物地球化学反应和物理传输过程的评估,并结合数据分析来推断和量化渗流和/或饱和区中存在的 NAPL 的自然衰减率。
1.5 速率估计可用于制定纠正措施决策框架中的指标,补充 LNAPL 概念站点模型 (LCSM)(指南 E2531)。
1.6 本指南的重点是量化 NAPL 消耗或衰减率的方法的选择和应用。假设已根据 ITRC (2018) (1).2 中定义的解决成分或饱和问题的补救目标为场地定义了补救终点。2 虽然费率可用于估计达到补救的时间范围自然条件下的终点,估计 NAPL 总质量和时间范围的方法超出了本标准的范围。
1.7 本指南的用户应了解适用于存在或疑似发生 NAPL 的场所的相应监管要求。用户应咨询适用的监管机构要求,以确定适当的技术决策标准,并在必要时寻求监管部门的批准。
1.8 ASTM标准指南不是法规;它们是可以自愿遵循的共识标准指南,以支持适用的监管要求。本指南可与其他为地下 NAPL 场地开发的 ASTM 指南结合使用。该指南补充了国际、联邦、州和地方环境计划下进行的特征描述和补救措施,但并不能取代监管机构的要求。
1.9 标准中主要使用 SI 单位,但也代表了行业中更常用的单位。
1.10 本指南的结构如下:
1.10.1 第 2 节列出了参考文件。
1.10.2 第 3 节定义了本指南中使用的术语。
1.10.3 第 4 节描述了本指南的意义和用途。
1.10.4 第 5 节提供了自然衰减过程和路径的概念模型。
1.10.5 第 6 节概述和描述了自然衰减率的估算方法,包括: 1 本指南由 ASTM E50 环境评估、风险管理和纠正措施委员会管辖,并由 E50 小组委员会直接负责。 .04 关于纠正措施。当前版本于 2022 年 10 月 1 日批准。2022 年 12 月发布。DOI:10.1520/E3361–22 2 括号中的黑体数字指的是本标准末尾的参考文献列表。版权所有 © ASTM International,100 Barr Harbor Drive,PO Box C700,West Conshohocken,PA 19428-2959。美国 本国际标准是根据世界贸易组织贸易技术壁垒(TBT)委员会发布的《关于制定国际标准、指南和建议的原则的决定》中确立的国际公认的标准化原则制定的。 1 1.10.5.1 方法和可用技术说明: (1) CO2 流出法 (2) 温度梯度法 (3) 土壤气体梯度法 (4) 地下水监测法 (5) NAPL 成分法 1.10.5.2 筛选或可行性评估现场条件的方法; 1.10.5.3 背景来源和校正方法; 1.10.5.4 数据解释、关键考虑因素和挑战(例如,测量频率和位置以及空间/时间平均); 1.10.5.5 评估增强型自然衰减(生物修复)系统性能的方法的适用性; 1.10.5.6 其他方法应用(例如,源描绘或估计质量排放率)。
1.10.6 第 7 节提供了有关选择适用于特定地点条件的方法或方法组合的指南。
1.10.7 第 8 节通过案例研究提供了示例应用。
1.10.8 第 9 节列出了与本指南相关的关键词。
1.10.9 附录 X1 描述了 CO2 流出方法的详细信息。
1.10.10 附录 X2 描述了温度梯度法的细节。
1.10.11 附录 X3 详细描述了土壤气体梯度法。
1.10.12 附录 X4 详细描述了地下水监测方法。
1.10.13 附录 X5 描述了 NAPL 组合方法的细节。
1.10.14 附录 X6 提供了第 8 节中讨论的案例研究的详细信息。
1.10.15 附录 X7 提供了 NAPL 数量估计的示例。
1.11 本标准并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题(如果有)。本标准的使用者有责任建立适当的安全、健康和环境实践,并在使用前确定监管限制的适用性。
1.12 本国际标准是根据世界贸易组织贸易技术壁垒(TBT)委员会发布的《关于制定国际标准、指南和建议的原则的决定》中确立的国际公认的标准化原则制定的。

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