高分辨率场地特征调查和可视化
High-Resolution Site Characterization
综合应用直接推进技术(DPT)、膜界面探针(MIP)、激光诱导荧光(LIF)等高分辨率场地表征技术,以厘米级分辨率刻画地层结构与污染物分布。
服务介绍
综合应用直接推进技术(DPT)、膜界面探针(MIP)、激光诱导荧光(LIF)等高分辨率场地表征技术,以厘米级分辨率刻画地层结构与污染物分布。
- 比传统钻孔密度高 10-100 倍的厘米级数据
- 一日完成传统一周的勘察工作量
- 直接交付 3D 地层 + 污染物可视化模型
- 降低 NAPL 漏检风险,支撑精准修复设计

核心方法
多方法融合,环环相扣
DPT
直接推进技术
液压驱动钢杆推入地下,连续采集土壤、水、气样品,无需钻孔泥浆。
MIP
膜界面探针
加热膜将土壤中 VOC 蒸发到载气,PID/FID 检测器实时输出浓度剖面。
LIF
激光诱导荧光
紫外激光激发 PAHs / BTEX 荧光,定量识别 NAPL 污染深度与质量。
工作依据与关键技术
规范依据 · 关键技术
传统调查方法的局限
垃圾填埋场作为典型的复杂污染源,可能引发多方面的环境问题:渗滤液泄漏污染地下水和土壤;填埋气体扩散释放甲烷等温室气体及有害气体;防渗系统破损导致污染物无控制释放。
传统场地调查方法(如钻孔取样)通常只能提供零散点位信息,难以揭示污染的真实分布特征。这种「以点代面」的方式容易遗漏关键污染通道和高浓度区,造成污染范围评估偏差,从而导致修复方案缺乏针对性,既增加成本,也降低治理效果。

高分辨率场地特征描述(HRSC)
高分辨率场地特征描述(HRSC)是一种新型调查方法,能够获取地下污染的精细三维信息。与传统方法相比具备以下优势:
精准定位:准确识别污染源、污染羽边界及污染物迁移通道。
实时决策:现场快速获取数据,动态调整调查策略,实现一次性全面勘察。
降低不确定性:通过高密度数据采集,建立可靠的场地概念模型(CSM),为后续修复提供坚实依据。
HRSC 核心技术工具
根据场地特点,可选择或组合以下 HRSC 工具:
电阻率成像(ERT):非侵入性地球物理方法,通过地下导电性差异绘制渗滤液污染羽及地质结构分布。
膜接口探头(MIP):直推式原位检测工具,可实时识别地下挥发性有机物(VOCs)、填埋气体及其迁移路径。
激光诱导荧光(LIF):高分辨率检测石油类污染物(如燃料、煤焦油等),精确描绘非水相液体(NAPL)分布。
采用 HRSC 技术开展调查,可优化修复设计,基于精确数据选择最合适的修复技术,实现靶向治理;减少重复调查和过度修复,在项目全生命周期降低成本、缩短周期;并以可靠的数据支撑为业主、监管机构和公众提供信心,确保环境风险有效管控。