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研究生: 邱忠賓
Chiu, Chung-Pin
論文名稱: 泥岩地區廢棄物處理場地質調查及地下水模擬分析
Geological Investigation and Groundwater Analysis of a Waste Disposal Site in the Mudstone Area
指導教授: 陳昭旭
Chen, Chao-Shi
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 工學院 - 資源工程學系
Department of Resources Engineering
論文出版年: 2011
畢業學年度: 99
語文別: 中文
論文頁數: 131
中文關鍵詞: 泥岩地下水微水試驗掩埋場MODFLOW
外文關鍵詞: Mudstone, Groundwater, Slug test, Waste disposal site, MODFLOW.
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  • 在臺灣,衛生掩埋場的設置普遍不被接受,其主要原因在於有汙染地下水之疑慮,因此本研究提出一套評估方法來調查掩埋場之穩定性與滲漏問題,藉由詳細地質調查、現地微水試驗、地下水流速流向試驗,以及地下水之長期監測,來了解掩埋場內的地層分布與地下水流動情形,並利用MODFLOW與STEDwin來對汙染物的傳輸及邊坡穩定性進行數值模擬分析。
    而本研究選定一台南市泥岩地區未啟用之掩埋場作為案例,由微水試驗結果顯示,研究區域內泥岩層之滲透係數介於1.76×10-5~6.23×10-3 m/day (2.04×10-8~7.21×10-6 cm/sec),屬於透水係數差之地層;由汙染物之傳輸模擬顯示,滲出水若在研究區域內發生滲漏,100年後還未擴散出研究區域;由邊坡穩定分析顯示場區邊坡之長期穩定係數大於1.5,地震時大於1.0,滿足美國環保署對掩埋場設計之要求。因此本研究能對掩埋場常見的問題加以分析,期望能在掩埋場安全評估有所幫助。

    Due to the groundwater contamination, setting a sanitary landfill is difficult in Taiwan. Thus, this research proposes a set of evaluation methods to investigate the stability and leakage problems of the landfill. By in-situ tests, we could figure out whether the groundwater would be polluted after the waste disposal site works. Then we use the numerical analysis, MODFLOW and STEDwin, to simulate the situation of contaminant transport, and the stability of the slope by the waste disposal site.
    We choose an unworked waste disposal site in the area of mudstone in Tainan. According to drilling materials, the result of the in-situ slug test shows that the permeability coefficient of the mudstone layer is between 1.76×10-5 ~ 6.23×10-3 m/day (2.04×10-8 ~ 7.21×10-6 cm/sec). It is a layer with extremely low permeability. Through the simulation of contaminant transport, if the polluted water start to leak in the study area, it would not spread out of the study area after one hundred years. The long-term stability factor of slope is greater than 1.5, and greater than 1.0 when earthquake happened. It meets the EPA requirements of landfill design. Thus, this study can analyze the common problems about landfills, and hoping that could help with the safety evaluation of the landfills.

    摘 要 I ABSTRACT II 致 謝 III 目錄 IV 圖目錄 VII 表目錄 XI 第一章 緒論 1 1-1 前言 1 1-2 研究目的 2 1-3 研究內容 2 第二章 文獻回顧 5 2-1 掩埋場組成 5 2-1-1 阻水材料 6 2-1-2 襯裡系統 8 2-1-3 掩埋場廢棄物之工程參數 10 2-2 台灣西南部泥岩 12 2-2-1 分布 13 2-2-2 泥岩的基本物理性質 15 2-2-3 泥岩的強度特性 16 2-2-4 泥岩的回脹、崩解及透水性 19 2-3 地震與地下水 20 2-3-1 國際間地震前後地下水變化相關研究 20 2-3-2 台灣地區地震前後地下水變化相關研究 21 第三章 研究區域 23 3-1 研究區域基本資料 23 3-1-1 地形 23 3-1-2 地質 26 3-1-3 氣候 30 3-1-4 地震 33 3-2 掩埋場場址之各項地質調查 34 3-2-1地表地質調查 34 3-2-2 地電阻影像探查 37 3-2-3 地質鑽探調查 41 3-2-4 地質調查結論 42 第四章 地下水調查 43 4-1 地下水監測井 43 4-1-1 監測井之設置 44 4-1-2 地層概況 45 4-2 水文地質試驗 46 4-2-1 洗井試抽 46 4-2-2 微水試驗 47 4-3 流速流向分析 53 4-4 地下水觀測 60 4-5 地下水調查結論 65 第五章 地下水數值模擬 66 5-1 模擬程式介紹 66 5-2 數值模式參數設定 68 5-2-1 地層網格設定 68 5-2-2 水頭設定 70 5-2-3 邊界設定 71 5-2-4 地質參數設定 71 5-3 溶質傳輸模擬 73 5-4 結果討論 76 第六章 邊坡穩定性分析 77 6-1 STEDWIN程式介紹 77 6-2 STEDWIN穩定性分析 80 6-3 結果討論 84 第七章 結論與建議 85 7-1 結論 85 7-2 建議 86 文獻回顧 87 附錄A 93 附錄B 106 附錄C 119

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    下載圖示 校內:2013-08-19公開
    校外:2013-08-19公開
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