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地下水污染特点

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地下水污染特点

地下水污染特点范文第1篇

[关键词]地下水污染;现状;防治

中图分类号:X523 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)16-0305-01

一、地下水污染概述

1.1 地下水污染的定义

所谓的地下水污染是指,基于地下水受到人类活动的影响后,超过背景值的基础上,地下水的可利用范围与原来的水质可利用范围相比受到了一定的限制。可见,地下水的污染跟人类的活动有很大的关系,在受到人类活动的影响之后,地下水资源的水质比之前有所改变,而且是向着负面方向的改变。

1.2 地下水污染的特点

区别于地表水污染,地下水污染有着自身特殊的一面,主要表现在以下几点:

(1)隐蔽性。与地表水污染不同,地下水污染有着很好的隐蔽性,很难被人们发现。通常情况下,地表水被污染之后都可以通过一些水的气味或者颜色有所发现,或者是通过观察水生物的状况来判断,但是地下水污染就不同,很难发现其是否受到污染,以及受污染的程度。这种隐蔽性很容易使得人们误饮到受污染的地下水。

(2)难以逆转性。由于地下水的流速较慢,自净能力有限,当发现水质被污染时已是几十年甚至上百年的事,这就大大增加了治理地下水污染的难度,所以,更加应该注意防止地下水的污染,只有减少了污染的情况,才能减少后期的治理工作。这不仅是对水资源的有效保护策略,也是节约我国发展成本的有效渠道,更是坚持可持续发展观的重要体现。

1.3 地下水污染的危害

地下水污染较地表水污染影响深远且不易治理,地下水污染的危害也远比地表水污染程度更严重。城市与工业“三废”不合理或不达标排放量的迅速增加,农牧区农药、化肥的大量使用,导致我国地下水污染日益严重,呈现由点到面、由浅到深、由城市到农村的扩展趋势。对我国190多个城市进行地下水监测,结果令人不满意,近全部城市都受到不同程度的污染,近4成的城市地下水污染趋势加重,无论是南方城市还是北方城市,北方相对污染范围要比较广,南方相对来说比较轻,地下水的过度开采导致污染比较严重,无论是海水倒灌还是地表污染都加剧了地下水的污染。

二、地下水污染源分析

2.1 工业“三废”

工业“三废物”的一个主要因素是对地下水的污染。工业废水、轻工业废水、石油化工有机废水处理和排放是从城市下水道,直接进入河流和湖泊或排水沟,导致地下水污染。工业气体如二氧化硫,硫化氢,一氧化碳,二氧化碳,氮氧化物,燃煤污染,污染物形成的雨,地面径流进入水体循环,对地表水和地下水污染造成。工业废渣的有毒有害物质,如重金属,挥发酚,氰化物在水和土壤。其中的一部分降水直接浸润,部分下游地表径流迁移和渗透,从而形成平面和线性地下水污染。

2.2 城市生活污染

城市生活污染源主要是生活污水和垃圾。生活污水主要是固体悬浮物,生化需氧量,氨氮,合成洗涤剂,磷,氯,细菌和其他生活污水,医院污水含有氨态氮,磷污染物,合成洗涤剂,厌氧细菌,挥发酚,汞,病毒和放射性物质,多行的一条河流,沟坑,地表水和地下水污染。垃圾与阳光和雨水径流冲刷,可溶性物质会慢慢进入地面,对地下水的污染。

2.3 农业污染

因为农业活动,从而导致地下水污染源,其中主要包括土壤残留农药、化肥、植物和动物遗体分解以及不合理的污水灌溉等因素。农业非点源污染,导致农业区地下水硝酸盐含量严重超标。农区,过量使用氮肥,其中约有12.5%~45%的氮从土壤侵蚀和污染的地下水。当然,氮素损失的不完全是从施氮。这些是造成大面积的浅层地下水水质恶化的主要原因,其中最重要的是增加硝态氮和农药以及化肥污染等因素。

三、地下水污染现状

目前中国的地下水已普遍受到污染,部分地区水质超标严重,且污染还在继续加重。尤其是北方城市污染更加严重,污染元素多,且超标率高。主要超标项目有矿化物、总硬度、三氮等。三氮污染在全国各地均较突出,矿化物和总硬度超标主要分布在东北、华北、西北和西南等地区,华北地区地下水污染最为突出。

地下水污染中还存在有机污染,国内有关部门曾启动了东部典型地下水污染调查评价试点项目,评估结果令人震惊:微量有机物普遍检出,致癌、致畸、致突变的“三致”物质不同程度检出,而北京、天津、河北等地的地下水已经检测出100多种污染物,其中不少是“三致”物质。

中国地下水污染已呈现出由点向面演化、由东部向西部扩展、由城市向农村蔓延、由局部向区域扩散的趋势;污染物成分则由无机物向有机物发展,危害程度日趋严重;地下水污染面积不断扩大,污染程度不断加重。

目前,在中国平原地区,要找出一块未被污染的地下水区域,竟成了一件很不容易的事情。而且越是经济发达地区,其有毒物质的种类和数量往往也越多,地下水污染严重影响着人民群众的生存环境。

四、地下水污染的预防及处理

4.1 合理开发和利用地下水资源。

从可持续发展的角度出发, 有计划地开发和利用这些有限的地下水 资源。保护地下水资源, 制止过量开采地下水, 减少地下水位下降幅度, 防止地面沉降等, 以减少污水的下渗。在开发利用过程中做到采补平衡, 严格控制地下水开采量的同时, 还应采取多种措施加大对地下水的回灌 补给。

4.2 提高公众环境意识并加强地下水保护宣传力度。

严格贯彻执行我国的《水污染防治法》《水法》等法规, 本着“谁污染, 谁治理”的原则, 加强执法力度, 使每个人都能准确地理解我们的行为给 地下水质造成了什么影响。建设必要的污水处理设施; 抓好重点污染源 的综合治理, 对毒性大的污染物, 必须在厂内处理, 对于毒性小的污染物 汇入城市污水处理厂进行集中处理。统筹规划、合理布局。

4.3 完善有关地下水的法律法规的规定。

我国现行的《水法》、《水污染防治法》、《水土保持法》以及《城市地下水开发利用保护规定》、《城市供水条例》等都规定了很多有关地下水资源的保护措施,但是一般都把重点放在地下水水量的保护上,而对地下水水质的保护则涉及不多,并且规定得比较原则。因此建议出台专门保护地下水水质的法规,设立有关的禁止性活动,对违反者给予严厉的行政、刑事处罚,尤其重点加强对规划和建设部门及其主要负责人的处罚。同时,由于各地区水文情况的差异,导致不可能按照同一标准同一水平保护地下水的水质,所以各地区应当根据本地区和城市的具体条件,因地制宜地制定当地地下水保护标准,依据此标准衡量违法行为的程度。这种标准应当取决于:1.地下水储量及其对污染的脆弱程度;2.可开发的地下水资源量;3.该地区当前的和今后预期的对水资源的需求量。当然,随着社会经济发展,标准也应不断变化调整。

4.4 重点抓好监测工作。

监测是维护和管理地下水资源的必要因素,全国和地区地下水资源的长期规划、战略和政策都是以分析和相应监测数据为基础的。通过监测,可以从整体上更准确地掌握当地地下水水质状况,有利于更好地评价地下水开发利用情况,及时调整发展方向和采取治理保护措施。但是目前我国地下水监测体制不顺、设备陈旧、技术手段落后、专项经费不足及监测井网密度不够,造成了监测工作的不力。因此,有必要加强基础设施建设,迅速补充和完善地下监测井网,设立地下水观测专用井,并建立地下水动态监测与分析预测服务系统。

地下水污染特点范文第2篇

近些年,环境风险评价和环境风险管理的概念被提出。欧美国家基本都在走这条路。但是它带来的另外一个问题是政府要出面加强管理。另外,利用地下水分层分布的特点杜绝一部分地下水污染是我国可实施的重要手段。

地下水是我国淡水资源的重要组成部分,占全国水资源总量的1/3。随着人口的增长、经济的发展和城市化进程的加快,地下水资源出现了严重危机,主要表现在地下水的超量开采和污染加剧两个方面。有机污染物地下水资源的“癌细胞”

有关监测数据表明,约有64%的城市地下水受到严重污染,33%的城市地下水受到轻度污染。我国地下水污染范围日益扩大,全国2/3城市地下水水质普遍下降,局部地段水质恶化,300多个城市由于地下水污染造成供水紧张;从地下水中检测出的污染物成分越来越多、越来越复杂,仅京津唐地区地下水中检测出的有机污染物种类就已达百余种之多;而且污染程度和深度也在不断增加,有些地区深层地下水中已有污染物被检出。

在城市,地下水中的有机污染物主要来自垃圾填埋场、加油站、生活污水和工业废水。在农村,农业活动――主要是大量使用化肥――对地下水造成了严重的威胁。我国化肥用量实在到了令人触目惊心的地步,目前我国化肥的生产和使用量已列居全球第一,从上世纪70年代初的百万吨左右快速增加到五千万吨的量级。但是,化肥的实际利用率非常低,它们中未被植物吸收利用的部分会随地表径流进入地表水体或通过渗透进入地下水。

除此之外,由于地下水超采造成的大面积的地下水位漏斗,更加速了浅层受污染的地下水向深层流动。地下水污染已经严重威胁公众健康,加强治理迫在眉睫。

地下水污染防重于治

在日本,针对空气污染、水污染的法律叫“防治法”,而针对土壤污染的叫“对策法”。这是因为他们已经认识到被污染了的土壤和地下水是很难完全被修复的。

美国从1980年起就雄心勃勃地要治理地下水中的有机物污染,但是几十年的实践表明,要完全治理几乎是不可能的,于是,近些年,环境风险评价和环境风险管理的概念被提出。具体来说,某个地方的地下水有污染,在制定污染治理目标的时候,并不需要将所有被污染的地下水都治理干净,而只要保证取用地下水的地方的水质符合饮水标准就可以了。欧美国家基本都在走这条路。但是它带来的另外一个问题是政府要出面加强管理。这个治理目标和方案要有具体污染点的特色,而不是一个普适的标准。如果具体情况(比如土地使用的形态、地下水开采利用的方式等)发生了变化,那么就需要重新进行评价,必要的话,要进行更进一步的治理。要对土地建立更加详细的账本,以前关于土地的账本是不包括环境质量调查结果的,现在有了。咨询公司可以从政府相关部门查到,历史上这块土地做过哪些环境调查,调查的结果是什么?如果发现了有毒有害物质,是什么物质?浓度多少?标准是多少?是否超标?要改变土地的使用形态,必须考虑土地的环境质量。这个地方能不能作为居民生活区用地?如果不能作为生活区建设用地,是否可以作为商业区用地?建商业区不行那可不可以建工厂?……管理措施跟上了,环境标准就可以适当放宽,这也是我国将来的一条出路,以我国目前的经济实力,要完全修复已经被污染了的土壤和地下水是不现实的。

地下水污染特点范文第3篇

[关键词]矿区、地下水、污染、成因、控制措施

中图分类号:TU991文献标识码: A 文章编号:

一、前言

水资源对我们生产和生活有着重要的影响,我们每时每刻都离不开水,在矿石开采的过程中对地下水资源造成了一定的污染,严重的话会影响到我们的日常生活。黄陵矿区位于鄂尔多斯盆地东南部,陕北斜坡带的南部边缘,为一向北西西倾斜的单斜构造。地层由第四系松散层、侏罗系、三叠系陆相碎屑岩、白垩系组成,本地区地下水根据系统进行划分主要可分为两大类:第一类为第四系松散层孔隙裂隙地下水;第二类为基岩裂隙地下水,这两类地下水有着不同的构造和结构。

二、地下水污染的现状分析

在地下水资源的开采过程中,为了满足人们生产与生活日益增长的用水需要,我国地下水资源的开采量呈现出逐年增长的趋势。而我国地下水资源占到了总体水资源的三分之一,在全国范围内,有超过 70%的人群饮用的是地下水。从城市地下水资源的实时监测来看,全国 95%以上城市的地下水资源受到了不同程度的污染,而其中,又有超过35%城市地下水资源的污染程度正逐年严重化。这些地下水资源的污染,使地下水质情况受到了极大的影响,为人们的生产与生活带来了很多的困扰。从地下水资源污染的范围来看,北方地区尤为突出,大部分城市的地下水资源的水质严重不达标,这对本来就缺水的地区来说,是非常不利的。同时,由于地表水资源的不断恶化,很多地区的水资源形成一种恶性的循环。当地下水资源受到污染时,在水资源的循环过程中,它也会影响到整个地表系统水资源的质量,这样就会严重威胁到人们使用地下水的安全。所以,针对这些情况,我们必须要对地下水资源的污染作出深入的分析与研究,找出其中的污染源,并对症下药,制定出科学、合理的解决措施,逐步控制地下水资源的污染,使其质量不断提高,为人们使用安全的地下水提供有力的保障,也为我国社会经济与生态的可持续发展,打下坚实的基础。

三、生产矿井充水因素分析

井田煤层埋藏较深,无生产矿井及小窑开采.根据黄陵矿区仓村平峒、南川村煤矿、黄陵煤矿、芋园煤矿、红石崖煤矿等以往资料:吨煤富水系数0.219-0.423。生产矿井井下水主要来源于风化带、构造破碎带、煤层顶板砂岩、老窑采空区,进水形式上以渗水、滴水为主矿井平均日排水量90-235m3/d,均属含水性弱的矿井。

双龙煤矿隶属陕西省煤炭建设公司,位于双龙镇沮河以南,与本井田毗邻,井田面积8.55km2,地质储量1500万吨,主采二号煤层。该矿设计能力30万吨/年,采用一对斜井开拓,自1999年12月矿井投产以来,煤炭产量逐年上升,详见表1

该矿煤层直接充水含水层为延安组弱富水含,由煤层及顶板向工作面渗水。1999年12月21日,矿井发生突水,2201工作面与周围小窑打通,矿井涌水量测定为35m3/h左右,后经处理,涌水量逐渐减小,现矿井稳定出水量为30m3/h。

四、未来矿井充水因素分析

1、未来矿井煤层直接充水含水层

未来矿井主采煤层为二号煤层,坑道系统主要位于延安组第一段二号煤层附近,因此,侏罗系中统延安组中部含水层为矿井直接充水含水层。

另外,由于煤层开采、冒落、导水裂隙带也是矿井充水的主要途径,导水裂隙带的高度与井下煤层开采厚度、煤层顶板管理方法、岩性等直接相关。井田内煤层厚度0.80(可采厚度)-6.75(FX27),煤层缓倾斜,最大倾角为六度,顶板为砂泥岩互层,属半坚硬类岩石,据《矿区地质工程地质勘探规范》GB12719-91附录F,导水裂隙带最大高度计算采用如下公式:

Hf=100M/(3.3n+3.8)+5.1 式1

式中:

Hf--导水裂隙带最大高度,单位(米)

M—累计采厚,(m)

n--煤分层层数,取值n=1

经计算,全井田导水裂隙带最大高度7.35-100.17米,一般66米。根据钻孔资料对比,井田内绝对多数钻孔导水裂隙带位于延安组地层内,仅R6、R10、R13、R14、R19、R28、R65、F6、F9、F20、Fx1、Fx7、Fx8、Fx19共14个个钻孔导水裂隙带突破延安组达直罗组下段(见表2),突破高度为0.51-20.76m(Fx7)。在先期开采区西南部由F6、R10、Fx19、Fx8、F9等钻孔组成了一个导水裂隙带突破区域,面积约30.6km2,详见直罗组底界至导水裂隙带等值线图。

表2导水裂隙带突破直罗组含水层钻孔统计表

综上所述,未来矿井煤层直接充水含水层为延安组砂岩裂隙地下水,部分地段直罗组下段地下水通过导水裂隙也可直接进入矿井,增大矿井涌水量。

五、矿区地下水污染分析

判断矿区附近地下水是否受到污染,将矿区上游地下水中各组分含量作为天然含量背景值与矿区附近地下水进行比较,该矿区地下水体中硝酸盐、磷酸盐、硫酸盐、总硬度含量超标,且水体受到了严重污染。在确定矿区排放的污水对该区域地下水的影响方面。

1、污染途径

黄陵矿区位于鄂尔多斯盆地雨量丰富,每年的降雨量可高达760mm。由于该区域山峦起伏,地形坡度大,绝大多数雨水流入河谷—这样河谷内的水位就会相应的升高,在河水流淌的过程中只有少数渗入地下,对地下水进行补给。再加上近些年来人们大量开采地下水,地下水的水位逐渐的降低。丰水期时河谷中水量丰富,河水补给地下水。除此之外,该区域裂隙水发育,山区裂隙潜水沿山坡倾斜方向补给孔隙潜水含水层,进而形成地下水。因此,在矿区污水排放的过程中, 会有部分矿山污水沿着孔隙渗入到地下形成地下水; 另一部分污水流入河水中, 河水侧向补给地下水使地下水受到污染。

2、地下水污染特点

黄陵矿区位于鄂尔多斯盆地矿区污水沿排污管道流入河水,河水一部分经侧向补给进入地下,另一部分通过地表渗入地下,使地下水受到污染。矿区污水中污染物质浓度高,毒性大。由于地下水体更新缓慢,持续时间长, 地下水一定受到污染将很难治理。

六、防治措施探讨

局部采煤对地下水造成的破坏性影响将波及整个地下水系统。当前应加强以下几方面的工作:

1、尽快建立健全的采矿保水法律机制,提供法律保障

(一)建立地下水补偿专项基金。建议国家征收因矿产开发造成地下水破坏费用,该项经费专项支持地下水保护工作。

(二)科学划分地下水破坏程度等级。地质矿产主管部门应组织专家对企业采矿造成地下水破坏程度进行调查研究,科学厘定因矿山开采造成地下水破坏对环境的影响程度,建立国家级的矿山开采对地下水破坏等级序列标准。

(三)建立地下水破坏评估机构,对矿山企业采矿造成地下水破坏程度进行评估。根据破坏程度,作为矿山企业交纳地下水失衡补偿费的主要依据。

2、合理规划煤炭开发,因地制宜制订最佳开采方案

根据黄陵矿区隔水层采动隔水性和煤水赋存特征,围绕控制地下水位的目标,将生态脆弱区的煤炭开采划分为自然保水开采区、可控保水开采区、保水限采区和无水开采区四种类型。

3、增强地下水的保护意识

在防治地下水资源受到污染的过程中,首先就应该增强自身的保护意识,认清地下水资源的重要性,这样才能为地下水资源的防护,提供有力的保障。从一些发达国家的实践来看,它们在有效控制地表水的污染之后,逐步将环境保护的重点转移到地下水水资源。对此,我国在防治地下水污染时,可以借鉴国外成功的方法与手段,认真对待。当前,我国地下水资源污染的防治工作已经是刻不容缓了,如果再不采取有效策略来应对,其污染将会越来越严重,这样就会使整个水资源的循环系统受到影响,不利于人们的正常生产与生活。

4、加强法律手段的控制

法律的手段是防治地下水资源污染的有效手段之一,它能够为地下水资源的保护,提供重要的法律保障。所以,在此过程中,要不断完善相关的法律法规,对地下水资源进行严加保护。同时,还应该健全各种水资源管理机构,明确它们各自的职责,做到地下水资源的科学开发与利用。并且,在地下水资源的开发与利用过程中,还不能忽视了有效的保护,要在保护的基础之上,实现它的合理开发与利用。利用法律的手段对水资源进行有效的保护,是今后水资源保护的最终发展方向。

5、加强对地下水资源的监测

地下水资源在受到污染的时候,通常情况下是不会被发觉的,很多污染物需要一定的时间才能渗透到地下水中去,这就需要做好地下水资源的监测工作,及时发现它的污染情况,这样就能更好地掌握地下水资源的质量动态,以便采取有针对性的措施来应对。在地下水的检测过程中要对重点地区形成长时间稳定的监测,这样才能很好的掌握水资源变化的第一手资料和数据,为地下水的治理提供数据支撑。

6、采取预防与防治相结合的手段

在地下水资源的防治过程中,我们既要采取一定的处理措施,也不能忽视了一定的防治措施,这样就可以做到双管齐下,起到更好的效果。当前,鉴于地下水资源的自净能力比较差,而且其中还会涉及到含水层以及污染土壤的治理问题,所以,地下水资源的污染处理起来还是有一定的困难。针对这种情况,就需要辅助采取一定的预防措施,以避免治理过程中需要大量的人力、物力以及财力等资源的投入。

7、合理利用农药、化肥

在农业生产的过程中不可避免的会使用化肥和农药。农药与化肥的利用,是造成地下水污染的重要因素之一,所以,在防治地下水污染的过程中,一定要加强对农药、化肥使用的管理,积极推广那些高效、低污染的农药与化肥。同时,尽量减少农药、化肥的使用,促进有机农业生产模式的发展。这样也能在一定程度上减少对地下水的污染。

七、结束语

水是人类赖以生存的资源,水资源对我们的日常生活有非常重要的影响,因此,我们对地下水的污染要足够的重视,采取相关的措施,避免对地下水污染,提高地下水的利用率。在日常的生产和生活中我们要提高自己的环保意识,避免对地下水造成污染。对当前已经造成污染的区域,要采用先进的技术,对污染的区域进行有效的控制,避免污染范围的扩大,对地下水的水质进行有效的循环和净化,逐渐对地下水污染状况进行改善。

参考文献:

[1]韩卓育 地下水污染及防护治理[J] 农业与技术 2012

[2]顾锦龙 阻断地下水污染刻不容缓[J] 城市与减灾 2013

地下水污染特点范文第4篇

〔关键词〕排渗墙;污水收集截获系统;地下水污染

1工程概况

某大型渣堆位于云南省者海镇,堆存约3900kt废渣。废渣主要包括冶炼水淬渣、工业炉窑渣及少量建筑垃圾。根据毒性浸出试验,该废渣属于第Ⅱ类一般工业固体废物。渣堆长期无屏障堆放,其有害物质受大气降水淋滤直接或间接地进入堆放场地附近的土壤环境。一些污染物在下渗的过程中,由于过滤、吸附和沉淀而被截留在土壤及深部土层里,难降解的重金属在土层中积累起来,造成土壤及深部土层的污染。

2地下水污染特点

场区内地下水类型主要有第四系松散岩类孔隙水、玄武岩类孔洞裂隙水、以碳酸盐岩为主的岩溶水3大类。渣堆区浅层地下水赋存在上部的第四系冲洪积层的含砾粘土孔隙中,主要接受竖向的降水入渗补给。含砾粘土层渗透系数在2.7×10-6cm/s左右。该渣堆主要的特征污染物是Zn和Cd。总体而言,垂直方向上主要受污染土层为素填土及洪积层含砾粘土层,地下水位以上重金属含量较地下水水位以下重金属含量高。随着深度的加深,污染程度有递减趋势。而地下水位以下1~3m后,重金属污染影响急剧减弱,影响深度主要集中在7m以上。

3方案选择

污水收集截获系统的设计重点在于截获。常见的地下水截获方式有排渗井、辐射排渗管、水平排渗管。但是,排渗井、排渗管更适用于透水性较好的废渣或者尾矿(其渗透性系数为10-4~10-3cm/s量级)[4-5],而本项目地下水赋存于透水性极差的含砾粘土层中,若采用排渗井或排渗管式,其集水效果将大大降低。根据《建筑基坑支护技术规程》[6],潜水含水层的影响半径可按下式计算:R=2sw姨kH(1)式中:R为影响半径,m;sw为井水位降深,m(当sw10m时,取sw=10m);k为含水层的渗透系数,m/d;H为潜水含水层厚度,m。该项目场地含水层为含砾粘土层,其渗透系数平均值为2.7×10-6cm/s,厚度约6m,则其影响半径计算值约为2.4m。考虑到场地特点,笔者提出采用砂砾石排渗墙的型式对污染地下水进行截获。水力截获墙要求埋深超过含污水地层下约1~2m,且总深度大于7m。水力截获墙垂直于地下水流向,当地下水经过该位置时,自然将其截获并导至低点截获井中。相比排渗管集水断面而言,水力截获墙的集水断面相当于其百倍以上的断面,截获效果更佳,且施工简单,作业安全。

4排渗墙方案

在渣堆西南侧及东南侧较低位置、垂直防渗体内侧(渣堆内)约8m位置设置以截获墙为主体的新型污水截获系统。截获井内径3.0m,采用人工挖孔成井。井壁开孔,孔内预埋DN90HDPE管,HDPE管外侧采用土工布包粗砂反滤。井内设置自动液位计自启动泵,将地下水污水及时排至渗滤液处理站进行处理。截获井东西两侧分别设置截获墙,墙体埋深为9m,墙体坡向截获井。截获墙采用长臂挖掘机进行开槽,开槽宽度60cm。开槽后立即回填,底部5m回填砂砾石置换,其余再回填砂砾石。根据工勘资料,场地土层自稳高度可达5~7m,因此实际开槽深度定为6m,其余高度采用明挖型式处理。

地下水污染特点范文第5篇

关键词:地下水, 可持续 ,下降 ,污染

Abstract: the groundwater resource sustainable exploitation of water resources recycling city is one of the important link, this paper analyzes the groundwater continues to decline in recent years and groundwater pollution of the reason and harmfulness, and puts forward the corresponding measures, so as to provide for others experience for reference.

Keywords: groundwater, sustainable, drop, pollution

中图分类号:TU991.11+文献标识码:A 文章编号:

引言

地下水是淡水资源的重要组成部分,在干旱、半干旱地区它是重要的用水来源,有时甚至是仅有的水源。分布广、水质好、供水量稳定、可持续利用时间长是地下水的特点,因此,自古以来地下水就得到了广泛应用。据有关统计资料表明:在我国181个大中城市中,有61个城市主要以地下水为供水水源,有40个城市以地表水和地下水联合作为供水水源,1/3的全国人口饮用地下水。与此同时,我国又是一个水源匮乏的国家。全国年均水资源总量约为28142亿m3,排名世界第4位。但是,由于人口众多,目前我国人均水资源占有量仅为2232m3,还不够世界平均水平的1/4,排名在110位以后。此外,我国水资源在时间上和空间上分布不均衡,基本情况是:北方少,南方多;西南多,西北少。在某些人口密集区域,人均水资源占有量极少,水资源的短缺造成了地下水开采利用过程中的一系列问题。因此,正确地认识地下水,如何合理地保护和开发地下水是一个关系到国计民生以及可持续发展的重要问题。

1.区域地下水位持续下降及地下水污染的原因和危害

1.1地下水开采过量,导致地下水位降低、资源枯竭。

降雨和地表水是地下水的补给和恢复的主要来源。潜水也就是浅层地下水直接通过地面的降雨入渗和各种回归补给以及河渠渗漏补给作为来源,一般有1年至10年自然循环周期。承压水也就是深层地下水则由较远的上游山区入渗进行补给,其自然循环周期更长需上千甚至上万年。,我国华北地区许多地区的承压水在20世纪中叶以前都可以自喷,存在不少自流井与喷泉。而自20世纪70年代以来,伴随着工业用水的急剧增加,因为地表水不能满足需要从而导致对地下水进行无节制地开采,山东、山西、河北、北京、辽宁等省市每年的地下水超采量达数十亿吨,位于河北中南部平原地区的地下水位以平均每年1m-1.5m的速度下降,机井深度也由最初的20-30m增加到300m-400m。许多地下水降落漏斗区因超采而形成。山西省在大运路沿线的5大盆地地区大同、太原、忻定、临汾、运城,已经超过了地下水开发的合理限度,基本上处于一种高开采状态,超采区面积达6561km2,而其中严重超采区面积达3141km2。

1.2开采过量造成土地荒漠化或盐碱化。

地下水的超量开采严重影响了地下水的自然循环周期,导致水质变差,使良田变成盐碱地。例如,甘肃省河西走廊的石羊河由于上游用水过量,导致下游的地下水不能得到足够的补充,从而造成民勤县绿洲萎缩,植被退化,大量沙枣树枯死,土地被沙化、碱化,这也间接造成了腾格里沙漠的向南推进,形势十分危机。而与之类似,我国其他地区的荒漠化问题,也大多与地下水的日益枯竭有直接或间接的关系。

1.3造成地面下沉和塌陷等严重环境工程地质问题。

早在20世纪初,由于日本东京的部分沿海区域陆地出现被潮水淹没的现象,从而发现了当地地面沉降的问题。东京在第二次世界大战期间停止了大规模开采地下水,地面沉降基本停止;但是战后地下水开采量急剧增加,结果地面沉降又再次出现。在20世纪60年代,东京地区1t地下水的开采费用仅为1-5日元,而当时花费在克服沉降造成的危害方面的资财,就相当于为每抽取1t地下水额外支付230日元费用。1895年至1956年期间墨西哥城全城地面沉降达5m-7m。我国的上海市在1965年沉降中心值也曾经达到2.37m。泰国的曼谷、我国的天津、沧州、太原、西安、宁波等城市也都不同程度的出现过地面沉降问题。

1.4在沿海地区造成海水入侵。

地下水位的下降容易造成海水入侵内陆淡水区域,导致水质恶化,污染城市供水水源地,造成耕地无法灌溉、饮用水出现危机、机井报废、工业产品生产困难等一系列问题,严重影响了当地居民的生活质量。在20世纪初欧洲濒海地区就曾发现了海水入侵的问题。自20世纪70年代以来,我国北方地区由于水资源短缺严重、地下水超量开采等原因,也发生了海水入侵现象。我国河北、辽宁、山东三省从20世纪70年代中期就陆续发现了海水侵入内陆淡水地下含水层的现象。

1.5工业污水和生活污水未经处理,也会造成地下水的水质污染。

地下水的运动形态明显不同于地表水,因此其监测、发现和治理污染的难度都要大大超过地表水。如:化粪池、城市垃圾、农药、地下污水管泄漏、化肥、地下石油化工管道和储藏罐的泄漏、地下或露天矿场有机体的意外泄漏等都是不可忽视的污染源。我国曾对57座城市进行过调查,其中46座城市的地下水氮含量被发现超标。根据中国科学院对京津唐地区的调查结果显示,该地区地下水中存在多达133种的有机物种类,尽管部分有机物含量很低,但却有很大的毒性,处理不当可能引起一系列健康问题。而工业废水和其他废弃物则是危害最大的污染来源,如:石油化工产品、电镀废水、硝酸盐等。

2.保证地下水可持续开采的措施

2.1加强立法工作,将地下水的管理和保护纳入法律范畴。

严格规范和执行用水许可证制度,以限制地下水过量开采,确定和划分水资源保护区,依法利用和保护地下水资源。从法律上确立“谁开采、谁补给”“谁污染、谁治理”的原则,将遏止地下水过量开采及污染地下水的趋势从源头上抓起。

2.2科学规划,摸清现状。

在项目的前期论证评估过程中,一定要充分考虑到该项目对于水资源的需求,特别是针对地下水资源的用量需求,将用水需求转化为制约项目的重要因素。同时对地下水资源的现状进行全面评价,制定统一的合理利用规划,并提出控制措施。由其对于那些重大的工业生产项目更是如此。

2.3尽量补给地下水,避免地面沉降的速度过快。

在条件允许的地方,对地下水进行适当人工回灌补给,尽量提高含水层水位,以控制沉降。应尽可能多的使用地表水,降低地下水用量,保证期能够休养生息,帮助其逐渐恢复动态平衡。

2.4利用经济杠杆,限制地下水的开采。

依据“优先使用地表水,限制开采地下水”的原则,提高那些对地下水超采、严重超采地区的水资源费标准,实行累进加价机制限制超计划用水,并鼓励利用再生水资源,尤其针对洗车、洗浴等特种行业。如果可以发挥价格机制,提高水资源费征收标准,就能对用水的需求起到调节作用,推动用水户节水投入的增加,有效加强用水管理,避免跑、滴、冒、漏水的现象发生,提高用水效率,促进地下水的开采有效控制,对地下水水资源进行合理的配置和保护,增强地下水资源的承载能力。

2.5加强管理,预防为主,综合治理地下水污染。

在治理现存污染问题的基础上,应特别注意以预防污染、遏制污染源为重点。在一些发达国家中,水环境保护工作的重点已逐步由地表水污染防治转向地下水污染控制。我国的现状是地表水污染状况依然严峻,因此地表水的保护依然是重点,但地下水的保护问题同样重要,所以也需要得到广泛关注。与此同时,由于地下水具有流动极其缓慢的特点,因此地下水污染过程更加缓慢,也更不易发现和难以治理,在已经受污染的地下水域,在其污染源得到彻底控制后,一般还需要几十年甚至更长的时间才能使水质复原。

结语

现如今,我国对于环境保护与治理方面的投入越来越大,地下水资源作为与人们生活息息相关的重要资源同样也得到社会各界的广泛关注。可以说,合理的管理和保护地下水资源是我们维护地球生态平衡、保证国民经济可持续发展的重要手段。国际社会也已在这一点上取得了相当程度的共识。因此一定要以预防为主进行保护,这也是最为经济且高效的方法,只有这样才能有效地保护好整个水资源体系、保证地下水资源的持续有效利用。

参考文献

[1]王长坤,王金生,滕彦国.地下水可持续开采量评价的前沿问题[J].水文地质工程地质,2007(4)