ASTM E2856-13
轻质非水相液体导水系数估算标准指南

Standard Guide for Estimation of LNAPL Transmissivity


标准号
ASTM E2856-13
发布
2013年
发布单位
美国材料与试验协会
替代标准
ASTM E2856-13(2021)
当前最新
ASTM E2856-13(2021)
 
 
引用标准
ASTM D5088 ASTM D5521 ASTM D653 ASTM E2531
适用范围
1.1 LNAPL 透射率是了解 LNAPL 恢复的准确指标,与 LNAPL 恢复能力成正比,并跟踪残余 LNAPL 饱和度的修复进度。
4.1.2 LNAPL 透射率可用于估计各种技术给定水位下降的恢复率。
4.1.3 LNAPL 透射率不是固有的含水层属性,而是基于含水层属性、LNAPL 物理属性以及给定含水层间隔内 LNAPL 饱和度大小的汇总指标。
4.1.4LNAPL 透射率会随着时间的推移而变化,并随着条件的变化而变化,例如地下水位的季节性波动、水文地质条件的变化以及 LNAPL 影响的变化(即 LNAPL 在地层中流动的间隔和 LNAPL 孔隙空间饱和度) )在编队内。
4.1.5 从 LNAPL 透射率的一致数据收集和分析方法得出的任何观察到的值的时间或空间变化都不是错误的,而是表明与 LNAPL 透射率所包含的参数相关的地下条件的实际变化(即、流体孔隙空间饱和度、土壤渗透率、流体密度、流体粘度以及 LNAPL 在地层中流过的区间)。
4.1.6 LNAPL 透射率是比测量的 LNAPL 厚度更准确的衡量可恢复性和移动 LNAPL 的指标。测量的 LNAPL 厚度不考虑土壤渗透性、LNAPL 饱和度高于残余饱和度的大小或 LNAPL 的物理流体特性(即密度、界面张力和粘度)。
4.1.7 LNAPL 透射率的准确计算需要完全理解和定义 LNAPL 概念场地模型 (LCSM) 的某些方面,以便正确计算 LNAPL 下降。指南 E2531 中提供了 LCSM 的开发方法。适用于本指南的一般概念场地模型方面包括:
4.1.7.1 平衡液位(例如,空气/LNAPL 和 LNAPL/水)。
4.1.7.2 LNAPL 可移动的土壤剖面。
4.1.7.3 LNAPL 水文地质情景(例如,无约束、约束、栖息、大孔隙等)。
4.1.7.4 LNAPL 密度。
4.1.7.5 井筛区间内每种土壤类型的水力传导率。
4.1.7.6 包气带和饱和带的井筛间隔。
4.1.8 LNAPL 透射率的结合可以通过提供单个可比较的指标来量化整个站点各个位置的 LNAPL 可恢复性,从而进一步推进 LCSM。

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