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地下水污染物有四大类:地下淡水的过量开***导致沿海地区的海(咸)水入侵。地表污(废)水排放和农耕污染造成的硝酸盐污染。石油和石油化工产品的污染。垃圾填埋场渗漏污染。污染的结果是使地下水中的有害成分如酚、铬、汞、砷、放射性物质、细菌、有机物等的含量增高。
地下水污染物通常按组分的性质分为化学污染物、生物污染物和具有某些特殊物理性质的污染物。(一)化学污染物 化学污染物是目前分布最广,对人的危害最突出的一种污染物类型。按其组分可进一步划分为无机污染物和有机污染物。
铁污染 煤矿地区地下水中的Fe一般是由于在开***过程中,煤中黄铁矿被氧化成FeSO4溶于水,最终被氧化成Fe3+或是Fe2+和Fe3+共存的结果(白国良等,2006)。
地下水的主要污染物组分可分为两类,一类为毒性物质;另一类为无毒性的污染物质。1 毒性物质 当今水污染最显著的特点是化学性污染,这是由于现代工业生产及日常使用的化学物质种类不断增长而造成的。1***7年,化学物质总计为400多万种,并且平均每年以6000种的速率增加。
地下水污染物和进入的源头很多。按污染物的性质大致分为四类:①无机污染物:最普遍的是,其次是Cl-,硬度(Ca2++Mg2+)和总溶解固体等。微量非金属主要是As、F等,微量金属主要是Cr、Hg、Cd、Zn、Pb等。
其污染来源可以是地下水环境本身的,也可以是外来的,它可能污染承压水或潜水。研究这一类型污染的困难之处是查清越流具体地点及地质部位比较困难。
1、水源地地下水水质发生恶化,除了必须具备有污染源外,还必须具有污染物进入含水层取水地段的通道。污染物通常以下三种方式进入含水层: (1)在含水层的开***降落漏斗范围内,污染物通过含水层上部的透水层直接渗入含水层,由于进入途径很短,故常常使地下水迅速而严重污染。
2、循环经济的主要表现有三大原则,即减量化、再利用和资源化原则,贯彻科学发展观的战略思想,主要措施就是加强科学规划、科学监测与科学管理,节约用水,合理开发利用水及提高技术、防治污染、广开水源等。
3、在沿海地区,由于区域地下水位的大幅度下降,破坏了咸、淡水的天然平衡条件,引起海水入侵,使开***含水层水质恶化。
1、地下水污染(ground water pollution)主要指人类活动引起地下水化学成分、物理性质和生物学特性发生改变而使质量下降的现象。地表以下地层复杂,地下水流动极其缓慢,因此,地下水污染具有过程缓慢、不易发现和难以治理的特点。
2、其一是污染标准问题,有人提出了明确的标准,即以地下水中某些组分的浓度超过水质标准的现象称为地下水污染;有人只提出一个抽象的标准,即以地下水中某些组分浓度达到“不能允许的程度”或“适用性遭到破坏”等现象称为地下水污染。
3、所谓地下水污染物(或称污染组分)含义是:凡是人类活动导致进入地下水环境,会引起水质恶化的溶解物或悬浮物,无论其浓度是否使水质恶化达到影响其使用的程度,均称为地下水污染物。
1、工业废气随降雨下落,通过地表流入水循环中,对地表水和地下水造成污染。工业废渣有的天然堆放,有的埋入地下,时间一长,其中的有毒有害物质部分随降水直接渗入,部分随地表水渗入,从而对地下水形成污染。与地表水一样,地下水也会受到污染。水的污染有两类:一类是自然污染;另一类是人为污染。
2、本章主要是针对农田污水灌溉与农业施肥料等面状污染源、污水沟渠等线状排放、污水或垃圾处置等点源等对地下水可能造成的污染风险进行评价。这里以北京地下水污染风险评价为例来说明问题。
3、氰化物:氰化物的来源主要是工业废水及杀虫剂。氰对许多生物有害,0.1 mg/L氰就能杀死虫类;0.3 mg/L能杀死水体赖以自净的微生物,人只要口服0.3~0.5 mg就会致死。(6)氟化物:氟化物污染来源于化工生产及磷肥生产等。
4、单因子评价 以污染指数大小表示地下水污染程度。计算式如下:城市垃圾地质环境影响调查评价方法 式中:Pi为地下水中污染物i的污染指数;Ci为污染物i的实测浓度(mg/L); C0i为地下水中污染物i的背景值或对照值(mg/L)。当Pi1时为未污染,Pi1时为污染。
5、排到未经防渗处理的池子中,如果是渗透性好的岩土层,一定会对周围的环境产生影响,如果有含水层,也会污染地下水。如果是渗透性特别差的岩层,污染传播会速度慢一些,但是造纸厂的污水我见过,不经处理就排放,实在是污染太大了。而平原地区,多数是砂、砾等岩土,所以一定会对土壤和地下水造成污染。
1、在含水层的开***降落漏斗范围内,污染物通过含水层上部的透水岩层直接渗入含水层。由于进入途径很短,故常常使地下水迅速产生重度污染。在相同污染源的情况下,地下水体遭受污染的程度,主要决定于地表到含水层之间岩层的渗透性能、岩土颗粒对污染物的吸附和净化能力及含水层的埋藏深度。
2、其一是污染标准问题:有人提出了明确的标准,即地下水中某些组分的浓度超过水质标准的现象称为地下水污染;有人只提一个抽象的标准,即地下水中某些组分浓度达到“不能允许的程度”或“适用性遭到破坏”等现象称为地下水污染。
3、地下水盐污染通常范围广泛,属于面状污染,污染过程表现为总硬度不断上升,其他组分如Cl-、Na+、K+和TDS也随之上升。盐污染的水化学类型通常从HCO3型水转变为HCO3·Cl型水或Cl·HCO3型水,很少出现HCO3·SO4型水。
目前较成熟的源解析方法常见于大气、土壤、地表水污染源解析中,但对于地下水污染源解析目前尚未形成成熟的技术和方法。因此在深入了解大气、土壤、地表水污染源解析方法的基础上,结合地下水的特点,提出地下水污染源解析技术框架,对于水源地环境管理和污染源监控十分必要。
PMF使用最小二乘方法进行迭代运算,能够同时确定污染源谱和贡献,不需要转换就可以直接与原始数据矩阵作比较,分解矩阵中元素非负,使得分析的结果明确而易于解释,可以利用不确定性对数据质量进行优化,是美国国家环保局(EPA)推荐的源解析工具。
结合确立的研究目标,本书针对我国地下水型水源地的特点及其污染源特征,建立饮用水水源地污染源解析技术,研究饮用水水源地污染风险评价方法,建立地下水型饮用水水源地保护区划分技术体系,实现饮用水水源地管理的科学化与规范化。子课题实施具体技术路线和实施方法如图1所示。
根据这个原理,人们如果正确地用污水灌溉农田不会引起地下水污染。近年来还发展了将污水间歇地通过粉细砂包气带下渗以达到污水净化目的的“污水快速渗滤”方法。粗颗粒的砾石没有过滤净化作用。裂隙岩层也缺乏过滤净化能力。岩溶含水层通道宽大,很容易遭受污染。
首先对地下水的水质现状进行评价,进而研究水质的动态变化趋势,在此基础上,进行地下水污染的风险评价,具体又包括含水层的固有脆弱性评价、污染源荷载风险分析、污染危害性分析三个部分。最后进行地下水污染预警,地下水污染预警的框架与模式见图13—3。
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