| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 354 |
| تعداد مقالات | 3,733 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,939,115 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,310,841 |
بررسی تاثیر کانال انتقال و آبراهههای فصلی بر الگوی هاله آلودگی شیرابه حاصل از پسماند حوضچه شیرابه با استفاده از روش توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی (مطالعه موردی: لندفیل همدان) | ||
| آبخوان و قنات | ||
| دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، آذر 1403، صفحه 59-78 اصل مقاله (2.06 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/jaaq.2025.8660.1090 | ||
| نویسندگان | ||
| یاور کریمی1؛ نصراله کلانتری2؛ امیر صابری نصر* 1؛ جلیل هلالی3 | ||
| 1گروه زمینشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران | ||
| 2استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران | ||
| 3گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران | ||
| چکیده | ||
| محل دفن پسماند (لندفیل) به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت مهندسی پسماند و زباله میباشد. شیرابه حاصل از پسماند به عنوان عامل تهدید کننده کیفیت آبهای زیرزمینی در محل لندفیل و پاییندست به شمار میرود. بررسی عمق و توسعهیافتگی جانبی شیرابه در آبخوان یا هاله آلودگی با استفاده از برداشتهای توموگرافی مقاومت ویژه راهکاری کمهزینه و بهینه در پایش و مدلسازی انتشار آلودگی میباشد. در این مطالعه تلاش گردید هاله آلودگی ناشی از کانال انتقال شیرابه در دو حالت بدون آلودگی و آلوده مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور 3 پروفیل توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی به طول 120 متر با فواصل الکترودی 2 متری در لندفیل همدان برداشت شد. نتایج به دست آمده نشان داد توزیع هاله آلودگی در مسیر انتقال شیرابه تا عمق حدود 18 متری توسعه یافته و توزیع جانبی آن به طول 50 متر نیز رسیده است در حالی که در آبراهه فصلی این توسعه یافتگی عمقی و جانبی کمتر میباشد. این مطالعه نشان داد تاثیر کانال انتقال و آبراهه فصلی بر عمق و توسعه یافتگی جانبی شیرابه تاثیرگذار است. بنابراین جهت جلوگیری از ادامه این روند لازم است بحث انتقال شیرابه با لحاظ نمودن راهکاری مدیریتی و از طریق لولههای عایق و ایزوله شده انجام گرفته و از خروج شیرابه از محل لندفیل جلوگیری شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پسماند؛ لندفیل؛ شیرابه؛ توموگرافی مقاومت ویژه | ||
| مراجع | ||
|
Ansari, S., Norooz, R., Zeynolabedin, A., Foadi, H., & Ghiassi, R. (2021). Experimental investigation of correlations between electrical resistivity, moisture content, and voltage values for leachate-contaminated clayey sand. Journal of Applied Geophysics, 193, 104391. doi.org/10.1016/j.jappgeo.2021.104391 ANZECC. (1994). National Hazardous Waste Classification System, Australian and New Zealand Environment and Conservation Council, Canberra. Bichet, V., Grisey, E., & Aleya, L. (2016). Spatial characterization of leachate plume using electrical resistivity tomography in a landfill composed of old and new cells (Belfort, France). Engineering Geology, 211, 61-73. doi.org/10.1016/j.enggeo.2016.06.026 Casado, I., Mahjoub, H., Lovera, R., Fernández, J., & Casas, A. (2015). Use of electrical tomography methods to determine the extension and main migration routes of uncontrolled landfill leachates in fractured areas. Science of the Total Environment, 506, 546-553. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.11.068 Chambers, J. E., Kuras, O., Meldrum, P. I., Ogilvy, R. D., & Hollands, J. (2006). Electrical resistivity tomography applied to geologic, hydrogeologic, and engineering investigations at a former waste-disposal site. Geophysics, 71(6), B231-B239. doi.org/10.1190/1.2360184 De Donno, G., & Cardarelli, E. (2017). VEMI: a flexible interface for 3D tomographic inversion of time‐and frequency‐domain electrical data in EIDORS. Near Surface Geophysics, 15(1), 43-58. doi.org/10.3997/1873-0604.2016037 De Donno, G., Melegari, D., Paoletti, V., Piegari, E. (2024). Electrical and Electromagnetic Prospecting for the Characterization of Municipal Waste Landfills: A Review. In: Anouzla, A., Souabi, S. (eds) Technical Landfills and Waste Management. Springer Water. Springer, Cham. doi.org/10.1007/978-3-031-52633-6-1 Di Maio, R., Fais, S., Ligas, P., Piegari, E., Raga, R., & Cossu, R. (2018). 3D geophysical imaging for site-specific characterization plan of an old landfill. Waste Management, 76, 629-642. doi.org/10.1016/j.wasman.2018.03.004 Dumont, G., Robert, T., Marck, N., & Nguyen, F. (2017). Assessment of multiple geophysical techniques for the characterization of municipal waste deposit sites. Journal of Applied Geophysics, 145, 74-83. doi.org/10.1016/j.jappgeo.2017.07.013 Frid, V., Doudkinski, D., Liskevich, G., Shafran, E., Averbakh, A., Korostishevsky, N., & Prihodko, L. (2010). Geophysical-geochemical investigation of fire-prone landfills. Environmental Earth Sciences, 60, 787-798. doi.org/10.1007/s12665-009-0216-0 Gazoty, A., Fiandaca, G., Pedersen, J., Auken, E., & Christiansen, A. V. (2012). Mapping of landfills using time‐domain spectral induced polarization data: the Eskelund case study. Near Surface Geophysics, 10(6), 575-586. doi.org/10.3997/1873-0604.2012046 Ghaem Sazeh Sanjesh Ekbatan Consultant Engineering, (2017). Geotechnical Investigation of Hamedan Landfill, Hamedan Municipality, 55 pp (In Persian) Gupta, A., & Paulraj, R. (2017). Leachate composition and toxicity assessment: an integrated approach correlating physicochemical parameters and toxicity of leachates from MSW landfill in Delhi. Environmental technology, 38(13-14), 1599-1605. doi.org/10.1080/09593330.2016.1238515 Hafizi, M. K., Abbassi, B., & Ashtari Talkhestani, A. (2010). Safety assessment of landslides by electrical tomography: A case study from Ardabil, Northwestern Iran. Journal of Earth and Space Physics, 36(1), 17-28. (In Persian) Helali, J., Karimi, Y. & Mirzaei, M. (2020). Geophysical (Geoelectrical) investigations of Hamedan City Landfill, Hamedan Municipality, 71 pp (In Persian) Helali, J., Momenzadeh, H., Salimi, S., Hosseini, S. A., Lotfi, M., Mohamadi, S. M., Maghami Moghim, G., Pazhoh, F. & Ahmadi, M. (2021). Synoptic-dynamic analysis of precipitation anomalies over Iran in different phases of ENSO. Arabian Journal of Geosciences, 14(22), 2322. doi.org/10.1007/s12517-021-08644-5 Helali, J., Nouri, M., Mohammadi Ghaleni, M., Hosseni, S. A., Safarpour, F., Shirdeli, A., Paymard, P. & Kalantari, Z. (2023). Forecasting precipitation based on teleconnections using machine learning approaches across different precipitation regimes. Environmental Earth Sciences, 82(21), 495. doi.org/10.1007/s12665-023-11191-9 Helali, J., Salimi, S., Lotfi, M., Hosseini, S. A., Bayat, A., Ahmadi, M., & Naderizarneh, S. (2020). Investigation of the effect of large-scale atmospheric signals at different time lags on the autumn precipitation of Iran’s watersheds. Arabian Journal of Geosciences, 13, 1-24. doi.org/10.1007/s12517-020-05840-7 Helene, L. P. I., Moreira, C. A., & Bovi, R. C. (2020). Identification of leachate infiltration and its flow pathway in landfill using electrical resistivity tomography (ERT). Environmental Monitoring and Assessment, 192, 1-10. doi.org/10.1007/s10661-020-8206-5 Isunza Manrique, I., Caterina, D., Nguyen, F., & Hermans, T. (2023). Quantitative interpretation of geoelectric inverted data with a robust probabilistic approach. Geophysics, 88(3), B151-B165. doi.org/10.1190/geo2022-0133.1 Juarez, M. B., Mondelli, G., & Giacheti, H. L. (2023). An overview of in situ testing and geophysical methods to investigate municipal solid waste landfills. Environmental Science and Pollution Research, 30(9), 24779-24789. doi.org/10.1007/s11356-023-25203-5 Karimi, Y., Helali, J., MahdiAzad, B., Khodakarami, A., Mirzaei, M., & Mohammadi, S. M. (2021). Investigation and Detection of Leachate Pool Plume from Landfill Pond in Hamedan Landfill Using Electrical Resistivity Tomography and Vertical Electrical Sounding. Iranian Journal of Soil and Water Research, 52(9), 2471-2483. (In Persian). doi.org/ 10.22059/IJSWR.2021.326050.669003 Karslı, H., Babacan, A. E., Sayıl, N., Çoban, K. H., & Akın, Ö. (2024). An assessment of seismicity and near-surface geophysical characteristics of potential solid waste landfill sites in the Eastern Black Sea Region of Türkiye. Environmental Science and Pollution Research, 31(9), 14156-14177. doi.org/10.1007/s11356-024-31964-4 Khoshravesh, M., Norooz Valashedi, R., Helali, J., & Raeini-Sarjaz, M. (2021). Tracing and Simulation of Leachate Penetration Transfer at Downstream of Landfill Using Special Electrical Resistivity Tomography Method. Irrigation and Water Engineering, 12(2), 449-463. (In Persian). doi.org/10.22125/IWE.2021.142425 Loke, M. H. (1997). Rapid 2D resistivity inversion using the least-squares method RES2DINV. Program Manual. Loke, M. H. (2006). RES2DINV ver. 3.55, Rapid 2D resistivity & IP inversion using the least-squares method. Software manual, 139. Lu, Y., Tao, J., Cao, C., Liu, H., Liu, Y., & Ge, Z. (2023). Detection of Landfill leakage leakage based on ERT and OCTEM. Water, 15(9), 1778. doi.org/10.3390/w15091778 Maryanji, Z., toulabi nejad, M. and dolatshahi, Z. (2023). The effect of climate change on snowfall and its prediction in Hamadan County. Physical Geography Research, 55(1), 113-129. doi.org 10.22059/JPHGR.2023.358026.1007765 Matsui, T., Park, S. G., Park, M. K., & Matsuura, S. (2000, November). Relationship between electrical resistivity and physical properties of rocks. In ISRM International Symposium (pp. ISRM-IS). ISRM. Maurya, P. K., Rønde, V. K., Fiandaca, G., Balbarini, N., Auken, E., Bjerg, P. L., & Christiansen, A. V. (2017). Detailed landfill leachate plume mapping using 2D and 3D electrical resistivity tomography with correlation to ionic strength measured in screens. Journal of Applied Geophysics, 138, 1-8. doi.org/10.1016/j.jappgeo.2017.01.019 Meju, M. (2006). Geoelectrical characterization of covered landfill sites: a process-oriented model and investigative approach. In Applied hydrogeophysics (pp.319-339). Dordrecht: Springer Netherlands. doi.org/10.1007/978-1-4020-4912-5_11 Moazzezi, F., Yavari, G., Mosavi, S. and Bagheri, M. (2020). Assessing the Impact of Climate Change on Agriculture in Hamedan-Bahar Plain with Emphasis on Water Productivity and Food Security. Journal of Agricultural Economics and Development, 34(3), 305-323. doi.org/10.22067/jead.2020.17793.0 Moretto, R. L., Siqueira Neto, A. C., Elis, V. R., & Miguel, M. G. (2017). Detection of leachate pockets in the experimental cell of municipal solid waste with the aid of geophysics. Margherita di Pula, Proceedings Sardinia. Park, S., Yi, M. J., Kim, J. H., & Shin, S. W. (2016). Electrical resistivity imaging (ERI) monitoring for groundwater contamination in an uncontrolled landfill, South Korea. Journal of Applied Geophysics, 135, 1-7. doi.org/10.1016/j.jappgeo.2016.07.004 Sharifi, F., Rahmani Jevinani, M., & Davoodi, H. (2017). Introducing and applying a two-dimensional electrical tomography method in the detection of water movement and evaluating the effects of watershed management measures, case study: Vardij Catchment. Watershed Engineering and Management, 9(4), 465-478. (In Persian). doi.org/10.22092/ijwmse.2017.109286.1263 Tchobanoglous, G. & Kreith, F., 2002. Solid Waste Handbook, 2nd ed. McGraw-Hill, New York Ugbor, C. C., Ikwuagwu, I. E., & Ogboke, O. J. (2021). 2D inversion of electrical resistivity investigation of contaminant plume around a dumpsite near Onitsha expressway in southeastern Nigeria. Scientific Reports, 11(1), 11854. doi.org/10.1038/s41598-021-91019-3 United Kingdom Department of the Environment, (1991). Landfill gas waste management paper No. 27, London, Crown. Vahabian, M., Hassanzadeh, Y., & Marofi, S. (2019). Assessment of landfill leachate in a semi-arid climate and its impact on the groundwater quality case study: Hamedan, Iran. Environmental monitoring and assessment, 191, 1-19. doi.org/10.1007/s10661-019-7215-8. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 484 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 293 |
||