A Modified HYDRUS Model for Simulating PFAS Transport in the Vadose Zone

包气带 环境科学 吸附 多孔介质 地下水 吸附 土壤科学 水分 水文学(农业) 土壤水分 地质学 材料科学 多孔性 化学 岩土工程 有机化学 复合材料
作者
Jeff Allen Kai Silva,Jiřı́ Šimůnek,John E. McCray
出处
期刊:Water [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:12 (10): 2758-2758 被引量:94
标识
DOI:10.3390/w12102758
摘要

The HYDRUS unsaturated flow and transport model was modified to simulate the effects of non-linear air-water interfacial (AWI) adsorption, solution surface tension-induced flow, and variable solution viscosity on the unsaturated transport of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) within the vadose zone. These modifications were made and completed between March 2019 and May 2019, and were implemented into both the one-dimensional (1D) and two-dimensional (2D) versions of HYDRUS. Herein, the model modifications are described and validated against the available literature-derived PFAS transport data (i.e., 1D experimental column transport data). The results of both 1D and 2D example simulations are presented to highlight the function and utility of the model to capture the dynamic and transient nature of the temporally and spatially variable interfacial area of the AWI (Aaw) as it changes with soil moisture content (Θw) and how it affects PFAS unsaturated transport. Specifically, the simulated examples show that while AWI adsorption of PFAS can be a significant source of retention within the vadose zone, it is not always the dominant source of retention. The contribution of solid-phase sorption can be considerable in many PFAS-contaminated vadose zones. How the selection of an appropriate Aaw(Θw) function can impact PFAS transport and how both mechanisms contribute to PFAS mass flux to an underlying groundwater source is also demonstrated. Finally, the effects of soil textural heterogeneities on PFAS unsaturated transport are demonstrated in the results of both 1D and 2D example simulations.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
虽然很多专家完成签到,获得积分10
刚刚
木槿花开发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
dskuyy完成签到,获得积分10
1秒前
gds完成签到,获得积分10
1秒前
共享精神应助苏碧萱采纳,获得10
1秒前
1秒前
小青蛙叫呱呱完成签到,获得积分10
1秒前
炙热斌发布了新的文献求助10
2秒前
跳跃的雁应助liss采纳,获得10
2秒前
2秒前
3秒前
wangjian应助傲跑采纳,获得30
3秒前
3秒前
orixero应助Ws路言采纳,获得10
3秒前
uu发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
钱钱完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
4秒前
4秒前
4秒前
高先春发布了新的文献求助10
4秒前
打工肥仔应助how采纳,获得10
5秒前
潇洒夏天完成签到,获得积分10
5秒前
922完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
清一发布了新的文献求助10
6秒前
zzyyhh完成签到 ,获得积分10
6秒前
称心匕发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
GAO发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
7秒前
冷酷海安发布了新的文献求助10
7秒前
重要鸽子完成签到,获得积分10
7秒前
买瓜吗完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
迷人的含羞草完成签到,获得积分10
8秒前
务实大白发布了新的文献求助10
9秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Cronologia da história de Macau 5000
Petrology and Plate Tectonics 800
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Electrode Potentials 550
Butch/Femme: Inside Lesbian Gender 500
Handbook Of Synthetic Methodologies And Protocols Of Nanomaterials 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 光电子学 物理化学 电极 基因 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6979055
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8658131
关于积分的说明 18356797
捐赠科研通 6441419
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3092487
关于科研通互助平台的介绍 2148919
邀请新用户注册赠送积分活动 2068948