ОНЗ Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология Environmental Geoscience

  • ISSN (Print) 0869-7809
  • ISSN (Online) 3034-6401

Оценка водного и солевого баланса свалочного тела методом моделирования на примере полигона ТКО в г. Дубна

Код статьи
10.31857/S0869780924020066-1
DOI
10.31857/S0869780924020066
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 2
Страницы
66-75
Аннотация
Для прогноза миграции в подземных водах загрязняющих веществ, поступающих из свалочных тел на полигонах складирования твердых коммунальных бытовых отходов (полигон ТКО), необходимы данные об интенсивности инфильтрационного питания и концентрации загрязняющих веществ во влаге, поступающей на уровень подземных вод (УПВ). Показано, как неопределенность и недостаточность информации о свалочном теле влияют на оценку этих параметров, в каких случаях возможно использование информации об объекте-аналоге, как тестовые расчеты помогают проверить гипотезы формирования загрязнения подземных вод под свалочным телом. На примере полигона ТКО в г. Дубна показано, что для оценки инфильтрационного питания можно использовать программу HELP по расчету влагопереноса в ненасыщенной зоне, а для оценки концентрации хлорид-иона во влаге, поступающей на уровень подземных вод, − программу VS2DT по расчету миграции загрязняющих веществ с влагой в ненасыщенной зоне. Полученные в результате расчетов водного и солевого баланса свалочного тела на полигоне ТКО в Дубне диапазоны величины инфильтрационного питания и концентраций хлорид-иона в инфильтрующейся влаге под свалочным телом были в дальнейшем использованы для моделирования переноса хлорид-иона в подземных водах.
Ключевые слова
подземные воды свалочное тело фильтрат загрязнение влагоперенос миграция инфильтрация концентрация численные расчеты хлорид-ион
Дата публикации
19.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
9

Библиография

  1. 1. Гриневский С.О. Моделирование поглощения влаги корнями растений при расчетах влагопереноса в зоне аэрации и инфильтрационного питания подземных вод // Вестник Московского университета. Серия 4: Геология. 2011. № 3. С. 41–52. https://doi.org/10.3103/S0145875211030057
  2. 2. Гриневский С.О., Новоселова М.В. Закономерности формирования инфильтрационного питания подземных вод // Водные ресурсы. 2010. Т. 37. С. 1–12.
  3. 3. Слюсарь Н.Н., Вайсман Я.И., Коротаев В.Н. Оценка долгосрочных эмиссий объектов захоронения твердых коммунальных отходов: результаты полевых исследований и лабораторного моделирования // Экология и промышленность России. 2016. Т. 20. № 4. С. 32–39.
  4. 4. Alslaibi T., Mogheir Y., Afifi S. Analysis of landfill components in estimating the percolated leachate to groundwater using the HELP model // Water Science and Technology. 2010. V. 62. № 8. P. 1727–1734.
  5. 5. Al-Suraifi A. Simulation of contaminants transport and groundwater flow for Basrah landfill site. // Engineering and technology journal. 2017. V. 35. № 6. P. 560–570.
  6. 6. Beck-Broichsitter S., Gerke H., Horn R. Assessment of Leachate Production from a Municipal Solid-Waste Landfill through Water-Balance Modeling // Geosciences, 2018. V. 8. № 10: 372.
  7. 7. Cossu R., Stegmann R. Solid Waste Landfilling: Concepts, Processes, Technology. 2019. 1174 р. https://doi.org/10.1016/C2012-0-02435-0
  8. 8. Fatta D.A study on the landfill leachate and its impact on the groundwater quality of the greater area // Environmental Geochemistry and Health. 1999. V. 21. P. 175–190.
  9. 9. Healy R.W. Simulation of solute transport in variably saturated porous media with supplemental information on modifications to the US Geological Survey’s computer program VS2D // Water-Resources Investigations Report. 1990. 90:4025.
  10. 10. Podlasek A. Modeling leachate generation: practical scenarios for municipal solid waste landfills in Poland // Environmental Science and Pollution Research International. 2023. V. 30. № (5). P. 13256–13269.
  11. 11. Schroeder, R., Dozier, T.S., Zappi, P.A. The hydrologic evaluation of landfill performance (HELP) model: Engineering Documentation for Version 3, 1994, EPA/600/9-94/xxx, US Environmental Protection Agency Risk Reduction Engineering Laboratory, Cincinnati, OH, USA. Document Display | NEPIS | US EPA
  12. 12. Yang R., Xu Z., Chai1 J. A review of characteristics of landfilled municipal solid waste in several countries: physical composition, unit weight, and permeability coefficient // Polish Journal of Environmental Studies. 2018. V. 27. № 6. P. 2425–2435.
  13. 13. Zeng D., Chen G., Zhou P., Xu H. Factors influencing groundwater contamination near municipal solid waste landfill sites in the Qinghai-Tibetan plateau // Ecotoxicology and Environmental Safety. 2021. V. 211. 111913. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.111913
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека