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文檔簡介
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團體標準
T/CACE00X—2023
工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模技術規(guī)范
Technicalspecificationforthree-dimensionalgeologicalmodelingof
嚴禁復制
industrialcontaminatedsites
(征求意見稿)
2023–XX–XX發(fā)布2023–XX–XX實施
中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會發(fā)布
工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模技術規(guī)范
1范圍
本文件規(guī)定了工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模技術的術語和定義、縮略語、基本要求、建模工作流程、
模型構建方法與質(zhì)量檢查及質(zhì)量評價、模型成果管理、模型應用等內(nèi)容和要求。
本文件適用于指導涉及工業(yè)污染場地修復相關方開展三維地質(zhì)建模及其質(zhì)量控制和成果驗收。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文
件,僅該日期對應的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適
用于本文件。
GB/T18894電子文件歸檔與電子檔案管理規(guī)范
GB21139基礎地理信息標準數(shù)據(jù)基本規(guī)定
GB/T30319基礎地理信息數(shù)據(jù)庫基本規(guī)定
GB36200土壤質(zhì)量城市及工業(yè)場地土壤污染調(diào)查方法指南
GB36600土壤環(huán)境質(zhì)量建設用地土壤污染風險管控標準(試行)
GB/T41447城市地下空間三維建模技術規(guī)范
GB55018工程測量通用規(guī)范
GB50021巖土工程勘察規(guī)范
CH/T9017三維地理信息模型數(shù)據(jù)庫規(guī)范
CJJ/T157城市三維建模技術規(guī)范
DZ/T0179地質(zhì)圖用色標準及用色原則(1∶50000)
HG/T20715工業(yè)污染場地豎向阻隔技術規(guī)范
HJ25.1建設用地土壤污染狀況調(diào)查技術導則
HJ25.2建設用地土壤污染風險管控和修復監(jiān)測技術導則
HJ25.4建設用地土壤修復技術導則
HJ25.6污染地塊地下水修復和風險管控技術導則
1
HJ/T164地下水環(huán)境監(jiān)測技術規(guī)范
HJ/T166土壤環(huán)境監(jiān)測技術規(guī)范
HJ493水質(zhì)樣品的保存和管理技術規(guī)定
3術語和定義
GB/T41447和HJ25.6界定的以及下列術語和定義適用于本文件。
3.1
工業(yè)污染場地industrialcontaminatedsites
工業(yè)企業(yè)因生產(chǎn)、經(jīng)營、處理、堆放或處置有毒有害物質(zhì)等活動造成地下水或巖土體污染,對潛
在污染場地進行調(diào)查和風險評估后,確認污染危害超過生態(tài)環(huán)境和人體健康可接受風險水平的場地。
[來源:HG/T20715,2.0.1,有修改]
3.2
三維地質(zhì)建模three-dimensionalgeologicalmodeling
利用工業(yè)污染場地的地勘工程資料、環(huán)境調(diào)查資料以及工業(yè)污染各類監(jiān)測和修復設施資料,基于
三維數(shù)據(jù)結構模型,通過內(nèi)插和外推,建立帶有圖元屬性、地質(zhì)屬性和相互約束關系的場地三維地質(zhì)
結構模型。
3.3
地層結構stratigraphicstructure
通過地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)勘探、巖石測試、地球物理勘探等多種技術方法獲得的地層序列內(nèi)巖層的疊
覆與堆積型式,包含不同地層單元的幾何形狀、厚度、產(chǎn)狀、深度、孔隙度、巖石性質(zhì)、巖層間的聯(lián)
系和巖石性質(zhì)的變化等信息。
3.4
主題數(shù)據(jù)庫subjectdatabase
圍繞場地三維地質(zhì)建模對數(shù)據(jù)進行抽取、歸并、存儲和處理所獲得的,可進一步對數(shù)據(jù)進行匯聚、
分類、分析和應用等操作的數(shù)據(jù)集合。
4縮略語
下列略縮語適用于本文件。
2
DEM:數(shù)字高程模型(DigitalElevationModel)
OBB:三維有向包圍盒(OrientedBoundingBox)
TIN:不規(guī)則三角網(wǎng)格(TriangulatedIrregularNetwork)
5基本要求
5.1時空基準
5.1.1日期應采用公元紀年,時間應采用北京時間(UTC+8)。
5.1.2空間基準宜優(yōu)先采用2000國家大地坐標系(ChinaGeodeticCoordinateSystem2000,
CGCS2000)和1985國家高程基準;確有必要時,可根據(jù)已有資料中的空間基準情況,統(tǒng)一采用同一其
它坐標系和高程基準,但應與CGCS2000和1985國家高程基準建立聯(lián)系,可以進行轉(zhuǎn)換。
5.2模型分類
按照建模對象,工業(yè)污染場地三維地質(zhì)模型分為地層等地質(zhì)體三維結構模型、污染監(jiān)測修復設施
結構模型、污染物空間分布屬性模型等。具有多種特征的對象,可使用多種模型的集合構成整體三維
模型。
按照模型表達形式,工業(yè)污染場地三維地質(zhì)模型分為OBB、點元模型、線框模型、面元模型、結
構實體模型和體元模型。
5.3質(zhì)量要求
5.3.1幾何結構數(shù)據(jù)質(zhì)量要求
工業(yè)污染場地三維地質(zhì)模型用幾何結構數(shù)據(jù)應符合下列要求:
a)幾何結構數(shù)據(jù)應準確,符合實際地質(zhì)地貌和工業(yè)污染地下監(jiān)測設施場景;
b)幾何結構數(shù)據(jù)應包括空間位置、大小、形狀和比例數(shù)據(jù);
c)幾何結構數(shù)據(jù)應符合GB21139、GB/T28584、CJJ/T157和GB55018中相關的精度要求。
5.3.2屬性數(shù)據(jù)質(zhì)量要求
工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模用屬性數(shù)據(jù)應符合下列要求:
a)屬性數(shù)據(jù)描述應準確,與實際對象和過程一致,各屬性之間無矛盾和不一致;
b)屬性數(shù)據(jù)應包括地質(zhì)結構、水文地質(zhì)參數(shù)、污染物特征等數(shù)據(jù),可供不同場景下的研究、決策
和分析,數(shù)據(jù)采集及測試應按GB36200、GB36600、GB50021、HJ25.1、HJ25.2、HJ25.4、HJ
25.6、HJ/T164、HJ/T166,HJ493描述的方法;
3
c)屬性數(shù)據(jù)管理應具備一定的數(shù)據(jù)完整性、可訪問性和可追溯性。
5.3.3模型表達質(zhì)量要求
工業(yè)污染場地三維地質(zhì)模型表達應符合下列要求:
a)工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模區(qū)域范圍應與勘探工程控制的分布范圍一致,依照場地勘探工程控
制的具體空間范圍建立場地OBB;
b)地質(zhì)體模型構建應表達地層、巖性及構造分布、水文地質(zhì)單元特征,明確地層的空間展布、地
層間的層序和接觸關系、受構造控制的狀態(tài)等;
c)模型應具有自洽性,各個部分之間不存在矛盾和差異;
d)模型結果配色應參照DZ/T0179的要求。
6建模工作流程
6.1建模流程
工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模的工作流程包括:工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模需求分析、場地資料獲
取與數(shù)字化、場地三維地質(zhì)建模以及模型檢查與修正。其工作流程圖見圖1。
工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模需求分析
場地資料獲取與數(shù)字化
地勘資料污染監(jiān)測資料修復設施工藝資料
場地三維地質(zhì)建模
場地三維地質(zhì)建模主題數(shù)據(jù)庫構建
場地三維地質(zhì)結構模型和屬性模型構建
模型檢查與修正
圖1工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模流程
4
6.2工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模需求分析
工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模前,應分析工業(yè)污染場地地質(zhì)結構、水文地質(zhì)特征、污染源屬性和空
間分布,明確數(shù)據(jù)源、模型分類、建模方法、模型質(zhì)量及成果形式。
6.3場地資料獲取與數(shù)字化
6.3.1場地資料獲取
資料獲取應包括場地地勘資料、地下水水位、流速和方向資料、污染物污染情況監(jiān)測資料,以及
污染監(jiān)測修復設施工藝結構設計資料。獲取資料的方法主要包括實地調(diào)查、實時監(jiān)測和數(shù)據(jù)庫獲取三
種方式。
6.3.2資料數(shù)字化
資料數(shù)字化過程中應確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性、標準性和一致性,應符合CH/T9017、GB/T
30319規(guī)定的的要求。根據(jù)建模要求和資料的類型與特征進行數(shù)字化方法如下:
a)采用計算機編程自動提取或手工錄入方式數(shù)字化鉆孔柱狀圖和鉆孔測斜數(shù)據(jù),形成鉆孔軌跡數(shù)
據(jù)表;
b)采用數(shù)字化軟件對地質(zhì)剖面圖和地形地質(zhì)平面圖進行配準,編碼數(shù)字化不同地層、斷層等各類
地質(zhì)界線,獲得地質(zhì)體幾何輪廓線;
c)采用已有電子表格導入或手工錄入數(shù)字化阻隔墻等污染修復設施工藝設計資料、地下水流以及
污染監(jiān)測資料,獲取修復設施三維幾何結構數(shù)據(jù)和污染空間分布等各類屬性數(shù)據(jù);
6.4場地三維地質(zhì)建模
6.4.1場地三維地質(zhì)建模主題數(shù)據(jù)庫構建
6.4.1.1工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模主題數(shù)據(jù)庫應為建模軟件支持且相匹配的對象-關系型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),
存儲地層結構、勘探工程、污染監(jiān)測及修復設施結構等數(shù)據(jù),包括空間信息、屬性信息、時間信息等。
6.4.1.2幾何結構數(shù)據(jù)通常以通用的空間點、線、面和體標準文件形式存儲;屬性數(shù)據(jù)按照不同屬性
(如水文地質(zhì)條件、土壤條件、污染物程度等)將數(shù)據(jù)歸類,并建立對應的數(shù)據(jù)表。實現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一
分類、標準化管理和多方共享。
6.4.1.3建成的數(shù)字化主題數(shù)據(jù)庫其數(shù)據(jù)管理和存儲應該具備導入導出功能、可擴展性、可恢復性等
要求。
6.4.2場地三維地質(zhì)結構模型和屬性模型構建
6.4.2.1地質(zhì)體三維結構建模
5
針對場地內(nèi)地層結構,基于地質(zhì)勘探資料,根據(jù)鉆孔軌跡數(shù)據(jù)生成已有鉆孔軌跡線模型,使用與
地層的幾何形態(tài)及接觸關系、頂深、地層厚度、地層傾角、斷層的分布形態(tài)、斷距的大小等有關的參
數(shù)進行表征,構建斷層、地層面模型或三維體結構模型??碧焦こ棠P团c地層結構模型疊加顯示,檢
查鉆孔、鉆井與地層結構之間的關系是否一致。模型構建可參考已有的三維地質(zhì)建模軟件通過人工交
互方式進行,地層或斷層界面也可以通過構建隱式函數(shù)地質(zhì)曲面自動實現(xiàn)。
6.4.2.2污染監(jiān)測修復設施結構建模
根據(jù)鉆井數(shù)據(jù)及污染監(jiān)測修復設施施工資料,基于線或體的形式構建監(jiān)測井、注入井、抽水井、
阻隔墻等污染監(jiān)測修復設施三維結構模型。
6.4.2.3污染物空間分布屬性建模
在三維地質(zhì)體結構模型的基礎上,以地層為約束單獨在目標層內(nèi)離散化為網(wǎng)格進行污染物濃度插
值,基于體元構建工業(yè)污染場地污染物空間分布模型。
6.5模型檢查與修正
工業(yè)污染場地三維模型可按照GB/T41447和GB50021規(guī)定的從建模的合規(guī)性、合理性、準確性、
完整性四個方面進行檢查。不符合要求的應按照第7章描述的方法進行修正。
7模型構建方法與質(zhì)量檢查及質(zhì)量評價
7.1模型構建方法
7.1.1地質(zhì)體三維結構建模方法
7.1.1.1基于鉆孔數(shù)據(jù)的結構建模方法
a)針對鉆孔等地質(zhì)勘探工程,通過鉆孔軌跡數(shù)據(jù),建立孔數(shù)據(jù)模型,獲得勘探工程軌跡控制點的
位置,在三維場景中繪制勘探工程軌跡線模型,根據(jù)需要可采用空間插值算法生成虛擬鉆孔;
b)鉆孔、測井等三維模型采用基于孔數(shù)據(jù)的線狀建模方法。將鉆孔數(shù)據(jù)抽象為具有孔口坐標、測
斜數(shù)據(jù)、樣品分析數(shù)據(jù)和巖性數(shù)據(jù)的孔數(shù)據(jù)模型,由建模軟件自動生成勘探工程軌跡線三維模型;
c)根據(jù)不同地層屬性進行鉆孔數(shù)據(jù)分層,逐層構建地層上下表面,封閉曲面可選擇TIN和邊界表
示(B-Rep)數(shù)據(jù)結構模型;
d)進行相交層面的消除處理,使用與地層幾何形態(tài)及接觸關系、頂深、地層厚度、地層屬性、斷
層產(chǎn)狀與標識等有關的參數(shù)進行表征,生成不同的斷層、地層三維結構模型。
7.1.1.2基于地質(zhì)剖面數(shù)據(jù)的線框建模方法
6
a)基于區(qū)域標準地層層序表,進行地質(zhì)剖面概化處理,采用輪廓線法構建地質(zhì)體三維模型。在構
造的約束下,應按照“確定地層單元-提取地層線-生成地層面-封閉地層體”的步驟建立地層模型,將
相鄰剖面上同一地層或斷層的輪廓線依次連接形成不同界面;
b)通過修改輪廓線、加密輪廓線、添加人工控制線等方法,處理相鄰剖面地質(zhì)體的對應、拼接和
分支等問題,并對其進行驗證和編輯;
c)通過對相同地質(zhì)體的輪廓線連接生成地質(zhì)體線框模型,以地質(zhì)體界面或空間坐標范圍建立約束,
在約束范圍內(nèi)充填生成地質(zhì)體三維結構實體模型。
7.1.1.3基于地形地質(zhì)平面數(shù)據(jù)的表面建模方法
a)具有地形地質(zhì)圖的地質(zhì)建模區(qū)域,可基于地面高程點位置數(shù)據(jù)構建DEM模型,采用規(guī)則格網(wǎng)
(GRID)和TIN方式構建地形表面;
b)根據(jù)地層界線、地層產(chǎn)狀信息經(jīng)過內(nèi)插處理生成地層面,根據(jù)斷層界線、斷層產(chǎn)狀信息生成斷
層面;
c)基于建模的三維邊界、地層面和斷層面,生成斷層和地層結構三維模型。
7.1.1.4融合多源數(shù)據(jù)的結構建模方法
當?shù)刭|(zhì)建模區(qū)域具有鉆孔數(shù)據(jù)、剖面數(shù)據(jù)和平面數(shù)據(jù)多種數(shù)據(jù)時,可融合多種數(shù)據(jù)源進行建模。
基于地質(zhì)平面與剖面數(shù)據(jù)結合的建模方法,構建地質(zhì)體三維結構模型,采用地質(zhì)鉆孔數(shù)據(jù)建模,對模
型進行細化和修正。
注:基于多源數(shù)據(jù)建模發(fā)生沖突時,應根據(jù)數(shù)據(jù)源的優(yōu)先級高低進行處理。各數(shù)據(jù)源的優(yōu)先級由
高到低分別為地質(zhì)鉆孔數(shù)據(jù)、地質(zhì)平面數(shù)據(jù)、地質(zhì)剖面數(shù)據(jù)。
7.1.2污染監(jiān)測修復設施結構建模方法
具有監(jiān)測井、注入井、抽水井、阻隔墻等污染監(jiān)測修復設施的區(qū)域,根據(jù)不同設施,采用點、線、
面、體方式建模,建模方法如下:
a)根據(jù)監(jiān)測井、注入井、抽水井的中心位置和井的直徑以及深度,分別構建監(jiān)測井、注入井、抽
水井模型。監(jiān)測井、注入井、抽水井采樣模型,若需精細展示井的大小,應以井的中心位置為圓心,
建立圓柱體模型;若僅需展示各監(jiān)測修復設施的位置關系,采用線狀進行表示,在平面上抽象為點;
b)根據(jù)阻隔墻范圍建立OBB,可離散化為立方體單元的形式進行表示,按照實際尺寸構建阻隔墻、
虛擬阻隔墻模型,根據(jù)實際數(shù)據(jù)確定阻隔墻的位置。
7.1.3污染物空間分布屬性建模方法
7
工業(yè)污染場地污染物空間分布屬性建模宜采用基于場地監(jiān)測數(shù)據(jù)建模方法,建模方法如下:
a)一般選擇體元(四面體或六面體)建模方法,主要通過三維地質(zhì)結構實體模型離散化為體元模
型,按體元屬性建模的方法實現(xiàn),根據(jù)不同層位建模精度的要求,設置體元大小;
b)將數(shù)據(jù)經(jīng)過去除錯誤和噪音,填補缺失的數(shù)據(jù)處理后,轉(zhuǎn)換為合適的格式,根據(jù)不同屬性建模
的要求,逐步完成體元屬性賦值;
c)單一的屬性值應采用直接賦值法,隨空間位置變化的屬性值宜通過插值賦值。插值方法可根據(jù)
原始數(shù)據(jù)的特點和具體需求進行選擇,插值方法有自然鄰點插值法、距離冪次反比法、趨勢面插值法、
樣條函數(shù)插值法、離散平滑插值法和克里格法等,也可采用統(tǒng)計模型或機器學習方法建模預測屬性;
d)處理各屬性區(qū)域的顏色、數(shù)據(jù)顯示方式;
e)建模完成后,應對各個監(jiān)測數(shù)據(jù)進行檢查,判斷取值范圍是否能夠達到建模目的、分布規(guī)律與
地質(zhì)認識是否一致。
7.2模型質(zhì)量檢查
7.2.1工業(yè)污染場地三維地質(zhì)模型檢查之前,應做好數(shù)據(jù)清單、建模數(shù)據(jù)、記錄和成果等相關資料的
準備工作。
7.2.2工業(yè)污染場地三維地質(zhì)模型合規(guī)性檢查主要包括:建模任務要求、基礎數(shù)據(jù)整理、建模過程方
法、模型檢查修正等內(nèi)容。
7.2.3工業(yè)污染場地三維地質(zhì)模型合理性檢查,可采用三維視圖、隨機剖面、等值線視圖等方式。檢
查主要包括:工業(yè)污染場地三維模型與實際場地的對應情況,工業(yè)場景的位置和各類設施結構、各類
地質(zhì)界線形態(tài)特征、空間展布、邊界范圍、產(chǎn)狀和相互制約關系等,各類地質(zhì)實體形態(tài)、邊界和相互
關系等。污染物空間分布三維模型與監(jiān)測井數(shù)據(jù)的對應情況,模型屬性的取值范圍、統(tǒng)計特征等。
7.2.4工業(yè)污染場地三維地質(zhì)模型準確性檢查應包括:模型質(zhì)量檢查,以及模型與基礎數(shù)據(jù)、分析數(shù)
據(jù)的一致性檢查,可采用目測、量測、統(tǒng)計等方法。
7.2.5工業(yè)污染場地三維地質(zhì)模型完整性檢查應包括:模型建模范圍、建模資料齊全性、數(shù)據(jù)處理和
入庫完整程度、模型元素連續(xù)完整性、屬性模型值不為空等。
7.2.6模型質(zhì)量檢查的結果應作記錄,對檢查后不符合要求的部分,應通過補充數(shù)據(jù)、添加約束等方
法完善工業(yè)污染場地三維建模主題數(shù)據(jù)庫,并對模型進行編輯與修改。
7.3模型質(zhì)量評價
8
7.3.1應評價數(shù)據(jù)結構模型和建模方法是否符合具體的工業(yè)污染場地三維建模任務,是否達到結構模
型和屬性模型的質(zhì)量要求。
7.3.2應評價地質(zhì)界面模型與實際地質(zhì)界面趨勢的一致性,模型地質(zhì)界面與實際分層數(shù)據(jù)的吻合性。
7.3.3應對應監(jiān)測數(shù)據(jù),評價屬性插值是否超出邊界取值范圍、分布規(guī)律與地質(zhì)認識是否一致。
7.3.4應參考場地資料,對照建模的合規(guī)性、合理性、準確性、完整性四個方面的質(zhì)量檢查進行評價。
8建模成果管理
8.1建模成果說明書
工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模完成后,應編寫工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模成果說明書,包括但不限
于以下內(nèi)容:
a)地質(zhì)模型名稱;
b)原始資料情況;
c)工業(yè)污染場地三維地質(zhì)特征;
d)建模軟件和方法;
e)建模成果(需求分析報告、數(shù)據(jù)庫、結構模型、屬性模型及模型應用等);
f)工業(yè)污染場地三維地質(zhì)模型元數(shù)據(jù)(建模單位、建模人員、建模時間、空間參照系等);
g)模型的質(zhì)量控制及驗證結果;
8.2模型管理與維護
8.2.1工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模的主題數(shù)據(jù)庫和模型宜采用版本管理的方法,包括時序版本和建模
版本。
8.2.2應根據(jù)勘查數(shù)據(jù)的形成時間,在工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模的主題數(shù)據(jù)庫中建立不同時間段的
數(shù)據(jù)集合,一個時間段的所有數(shù)據(jù)構成一個時序版本,每個時序版本是獨立的。
8.2.3建模版本的數(shù)據(jù)可來自于不同的時序版本,即從不同時序版本或依據(jù)空間不同地質(zhì)條件約束選
取建模數(shù)據(jù)集合(三維地質(zhì)體建模主題數(shù)據(jù)庫)。
8.2.4歷史模型管理,應以時間區(qū)分不同批次的歷史模型,可以加載不同時間點的模型,實現(xiàn)三維歷
史模型的管理與回溯,能夠再現(xiàn)局部地區(qū)的污染過程和修復過程等系列演變過程。
8.2.5三維模型數(shù)據(jù)與建模成果報告經(jīng)檢查合格后,應及時存放于安全的介質(zhì)中,便于查詢和進一步
完善模型時使用。對涉密的電子文件應進行加密處理。
9
8.2.6工業(yè)污染場地三維地質(zhì)建模數(shù)據(jù)和成果應按照有關規(guī)定歸檔,歸檔應符合GB/T18894要求。
9模型應用
9.1剖切分析
9.1.1根據(jù)污染場地結構特征和業(yè)務分析需求,通過垂直切片、水平切片、屬性切片等方式對場地模
型進行可視化處理,并且制作任意位置的剖面圖、水平切面圖、屬性專題圖。
9.1.2根據(jù)場地污染情況,通過局部范圍剖切提取,進行修復工程設計。
9.2空間分析
9.2.1通過空間統(tǒng)計分析、空間數(shù)據(jù)挖掘和污染物遷移擴散規(guī)律分析,對工業(yè)污染場地三維模型進行
空間與屬性數(shù)據(jù)的一體化描述、組織、管理和應用。
9.2.2通過空間交互分析,針對工業(yè)污染場地三維模型進行空間數(shù)據(jù)和屬性數(shù)據(jù)的雙向查詢、顯示和
輸出。
9.3三維數(shù)值模擬
9.3.1基于工業(yè)污染場地三維地質(zhì)模型的體元結構,確定污染源位置,確定滲透系數(shù)、彌散系數(shù)、孔
隙度等地下水滲流和污染物遷移的相關信息,建立土壤-地下水污染物遷移轉(zhuǎn)化模型,開展污染物遷移
過程三維數(shù)值模擬。
9.3.2利用地下水流動模型結合多種數(shù)值求解方法,對場地的地下水的流向、流量、流速等進行預測
模擬。
9.3.3基于污染物遷移轉(zhuǎn)化模型及多
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