T_GDAEPI 09-2022 重金属污染风险管控地块安全利用物理阻控技术指南.docx
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1、T/GDAEPI092022目次前言.II1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14基本原则.25工作程序.26资料收集.27启动条件.38需要考虑的因素.39后期管理.6附录A(资料性)阻控层的设计.7参考文献.10IT/GDAEPI092022重金属污染风险管控地块安全利用物理阻控技术指南1范围本文件提供了重金属污染风险管控地块安全利用物理阻控技术的基本原则、工作程序、资料收集、启动条件、阻控技术和后期管理等方面建议。本文件适用于已完成土壤污染风险管控和修复效果评估,但土壤中重金属总量浓度未达到修复目标值要求的地块,在再开发利用阶段开展的物理阻控工作。本文件不适用于涉及放射性污染地块
2、的物理阻控工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T17639土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布GB/T17643土工合成材料聚乙烯土工膜GB50010混凝土结构设计规范GB50037建筑地面设计规范GB/T50290土工合成材料应用技术规范CJ/T340绿化种植土壤HG/T20715工业污染场地竖向阻隔技术规范HJ1231土壤环境词汇JG/T193钠基膨润土防水毯3术语和定义HJ1231界定的以及下列术语和定义适用于本文
3、件。3.1风险管控地块riskcontrolsite采取了固化/稳定化、原位化学处理、阻隔填埋等风险管控措施,并经过风险管控效果评估移出建设用地风险管控和修复名录的地块。3.2物理阻控技术physicalcontainmenttechnology通过在水平或垂直方向上采取物理阻控措施,将污染物与周围环境隔离,降低或消除地块污染物对人体健康和生态环境风险的技术。3.3迁移migration因水、气体、微生物或人为活动引起的污染物在土壤中或其表层移动的过程。1T/GDAEPI092022来源:HJ12312022,3.2.5,有修改4基本原则4.1适用性原则物理阻控技术宜综合考虑地块的风险管控措施
4、、水文地质条件、周边环境敏感目标分布等因素,实现其与地块再开发利用设计、构筑物工程实施等的有机融合。4.2可操作性原则基于当前科技发展和专业技术水平,综合考虑技术和经济等的具体可达性,做到技术可行、效果可靠、经济合理。4.3长效性原则以确保污染地块安全利用为目标,针对污染地块中重金属长期存在的实际情况,基于长效性原则在再开发利用阶段引入物理阻控技术以延长风险管控的有效时间。5工作程序宜按图1实施。图1物理阻控技术的工作程序6资料收集6.1地块风险管控和修复资料需要收集的地块风险管控和修复资料包括但不限于:土壤污染状况调查报告;土壤污染风险评估报告;土壤污染风险管控/修复方案;土壤污染风险管控/
5、修复工程施工总结报告;2T/GDAEPI092022土壤污染风险管控/修复效果评估报告;其它相关资料。6.2地块地质勘测资料需要收集的地块工程勘测资料包括但不限于:区域地质;地块水文地质与工程地质;地形地貌测绘;遥感;岩土测试;其它相关资料。6.3地块建设规划资料需要收集的地块建设规划资料包括但不限于:项目建议书;建设工程可行性研究报告;建设用地规划许可证;建设规划用地条件;建设工程规划方案;总平面图及其审查复函;其它相关资料。7启动条件符合下列条件之一时,宜新增物理阻控工程措施:a)地块中未实施阻控工程措施,土壤中含有毒性大、迁移性较强、存在迁移暴露风险的重金属或类金属(包括但不限于六价铬、
6、汞、砷、镉、铊等),同时总量浓度未达到修复目标值的要求;b)在再开发利用阶段发现地块中原有阻控工程措施已失效或部分失效;c)生态环境主管部门结合实际认为需要实施物理阻控的地块。8需要考虑的因素8.1技术比选8.1.1在风险管控地块再开发利用阶段,留存的污染物可能因土壤风蚀及开挖、设施维护等活动而释放,人体通过口摄入、皮肤接触或吸入颗粒物等方式接触污染物,进而引发潜在的健康风险。物理阻控层可阻断人体与污染物直接接触,包括混凝土阻控层、黏土阻控层、碎石阻控层、土工膜复合阻控层等类型。各类阻控层的特点见表1。8.1.2涉及汞污染的风险管控地块,通过设置气体阻控屏障可阻断人体与汞的接触,避免吸入汞,降
7、低人体健康风险。8.1.3位于水源保护区、集中式饮用水源地等敏感区域的风险管控地块,还需采取垂直阻控措施,阻断重金属的迁移。3阻控层类型适用场景优点缺点混凝土阻控层建筑物基础、道路、市政管沟、停车场-7防渗性能好,渗透系数可低于1.010cm/s;工艺成熟、适应性强。接缝多,抗变形能力低,易受应力产生裂缝。黏土阻控层公园、绿地、道路-7渗透系数可低于1.010cm/s;对地基基础要求较低,适应性强,使用寿命长。易被植物根系、外来异物穿破,产生破损,易干裂。碎石阻控层道路、公园可操作性强、工程造价低,适用于海绵城市建设要求。孔隙较大,不适用重金属迁移性较强的情形。土工膜复合阻控层绿地、公共设施、
8、停车场抗变形能力强,延展性良好;渗透系数可低于-121.010cm/s;具有良好的防腐蚀性;适用于各种地层,有较好的地表适从性。膜材料受光照易老化,易破损,防穿刺能力差。T/GDAEPI092022表1典型水平阻控层的特点8.2工程设计8.2.1设计要素8.2.1.1阻控工程设计前宜掌握地块特征(包括土壤类型、现有建筑物、地形地貌、水文地质等)及污染特征(包括污染物的浓度、毒性及可移动性等)构建/更新风险管控地块概念模型,明确污染物的主要迁移和暴露途径,确定阻控工程的物理边界,减少土壤中污染物的暴露风险,防止二次污染。8.2.1.2阻控工程设计宜根据风险管控地块概念模型进行,需考虑阻控材料与关
9、注污染物的化学相容性,选择合适的阻控材料类型,确保实施后不易发生降解或不良反应。8.2.1.3阻控工程设计宜与开发建设合理衔接,结合地块的再利用类型,可有针对性地分区开展阻控工程措施,还需要充分考虑不同阻控措施间的连(衔)接问题,包括连(衔)接处的防渗及不同阻控层的完整性等要素。8.2.1.4阻控工程设计宜结合地块的水文地质和地质环境,确定阻控工程的防渗系数、防渗厚度等参数,还需考虑后续检查、监测和管理等因素。8.2.1.5阻控工程设计宜考虑地表雨水径流导排的因素,形成一定的坡度,同时在地块边界设置排水沟等。8.2.2典型概念设计重金属污染风险管控地块安全利用物理阻控工程的典型概念设计见图2图
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