当前位置:首页 > 地下水论文
现海水入侵,引起城市供水水源地的污染。
3地下水水质监测和预防污染的措施
从以上所描述的地下水的重要性和污染所带来的巨大危害性,使我们不得不高度重视地下水的水质情况以及地下水流动的活跃性和地下水储存量的实时变化情况。只有这样才能更好的保证地下水资源的质和量,也才能保障和促进一方经济的和谐稳定发展。因此做好地下水水质的监测和提前预防是做好这一切的前提和基础,也是最有效防止地下水污染的方法。所以下面着重从水质监测和预防地下水污染两方面来描述。
3.1地下水水质监测方法简述(物探法)
对于地下水质的监测,受观测孔或民用孔分布的限制,只有当污染物到达井孔时污染才有可能被发现.而此时污染已经持续很长时间,污染范围已经扩大。为了及时发现污染,将污染减小到最小化,可以利用电阻率评价地下水矿化度的方法监测地下水污染。
地下水中所含各种离子、分子和化合物的总量称总矿化度,通常以水在105~110。C温度下烘干后留下的干涸残渣量来表示。一般,当总矿化度小于1克/升时为淡水,1~3克/升为微咸水,3~10克/升为咸水,10~50克/升为盐水,大于50克/升为卤水。 当地下水受到污染时,地下水的矿化度会随之而升高,地层岩石的电阻率不仅与地层中组成岩石的矿物成分、岩石结构及孔隙度和孔隙结构有关,还与地下水的化学成分有关。我们需要确定影响地下水的电阻率的因素。
3.1.1影响地下水电阻率的主要因素
假设地下水的电阻率ρ水,值由下式决定:
1
ρ水=
e+n+V++e?n?V?
式中:n+和n-为水中的正负离子数;e+和e-为每个正负离子所带的电量;v+和v-为正负离子的迁移速度。上式表明,水中导电离子数目的电荷量以及迁移速度越大,则岩石电阻率值越低,反之则高。由此可以看出.影响水电阻率的主要因素是水的矿化度(矿化度高离子含量高)和温度(温度高离子迁移速度大)。下图即为各种溶液的电阻率与其矿化度的关系。
3.1.2矿化度对地下水电阻率的影响
由上图可以看出,电阻率随着水矿化度的增长呈线性下降,这对任何盐类都一样。水的矿化度有代表性的变化是从0.01到1克/升,这样大小的变化可使水的电阻率变化100倍,但在有盐溶液存在的情况下,则可达几个数量级。同事上图给出电阻率与溶盐的成份的关系曲线,在水中含有与NaCL的数值相等的KCL、CaSO4 或CaCL2时,水的电阻率变化不大,但若水中溶解有HCL时,则其电阻就大不相同;在HCL和NaCL浓度相同时,水的电阻率在第一种情况下减少五倍。设水的矿化度为C水,那么对不同的溶液,其溶液的电阻率满足:
Logρ水=a+b*LogC水
其中b为一常数,a为一与温度有关的系数。因此我们可以看出,当温度一定时。地下水的电阻率随地下水矿化度的变化而变化,因而在一定的温度下,没有受到污染的纯净地下水的电阻率有一个固定的范围。因此,我们可以通过电法勘探监测地下水的电阻率,当电阻率不在那个固定范围时,我们可以快速确定地下水有可能受到了污染,从而尽快采取措施,将损失减小到最少。
3.2预防地下水污染
地下水污染一般不易被发现,不像地表水可以从水体的颜色、嗅味等物理性状来判断是否受到污染,当发现时污染已持续很长时间,污染范围已经扩大。地下水污染治理涉及受污染的土壤及含水层的治理和恢复,比地下水污染治理难度要大,费用要高。因此,对地下水污染要采取以防为主的方针。 3.2.1国家相关部门应做的预防工作
保护地下水的安全不仅仅是每一个公民的义务与责任,而作为维护和保障人
民利益的党中央领导集体以及相关部门更应当承担起保护地下水安全的艰巨任务,因此我个人认为国家的相关权力机构应当从法律和具体措施两方面做到以下五点:
(1)完善地下水环境保护的法律法规体系建设。面对地下水污染的严峻形势,以及地下水环境管理中存在的诸多问题,应进一步加强地下水污染防治的有关法律法规体系建设,为地下水环境的保护提供完备的法律依据与政策支持。
(2)加强地下水监测网络建设。国家应加大对地下水环境监测基础设施的投入,建立完备的地下水监测网络,统一地下水监测的有关技术规范,不断完善水环境监测体系。对现有多部门建设的监测网络进行有效集成,建成国家地下水监测数据公用平台。
(3)进行系统的全国地下水污染情况调查。我国还从未系统的开展过全国地下水污染调查工作。水质总体状况、污染来源不清,难以划分地下水质量区域、科学制定水资源保护与防治规划。因此急需开展全国地下水污染调查评价,并建立地下水污染区域的评价指标体系,为地下水污染的防治工作提供基础资料。
(4)建立全国地下水污染预警与应急预案,实现大区域范围内的地下水污染信息进行实时监控,对地下水污染严重的地区及时预报,使我们能够在第一时间掌握地下水污染的情况并及时采取措施控制污染的蔓延。
(5)加大宣传力度,提高公众环保意识。可通过广播、电视、报纸等信息媒体及培训班等不同宣传手段提高全社会对地下水污染危害的认识,增强全民的环境意识,提高公众环境保护的参与意识。
3.2.2地方性相关部门、工厂以及每个公民应做的预防措施
地下水的保护不仅需要国家的相关法律支持和基本资料的收集,而且更重要的措施便是地方性相关部门和工厂把国家对地下水的相关法律法规落实到实处,并不断增强每一个公民对水的保护意识。所以地方政府、工厂以及每一个公民要做到一下几点:
(1)开展地下水环境脆弱性评价,为决策、管理人员和规划设计人员提供有关地区的地下水环境条件,指导工程的选址、选线,合理布局工农业生产,合理调整产业布局,进行环境功能分区,划分重点水源保护区。
(2)改进工业生产工艺,采取无污染或少污染的新工艺,减少污染物的排放量。在重点水源保护区,严禁新上排放污水的项目,对已有的工业,能搬迁的
要搬迁,不能搬迁的要求严格限制排放,加强治理,做到达标排放。
(3)严禁采用渗井、渗坑排放污水。在水源保护地不得兴建永久性的固体废物堆放场,临时堆放场也要采取必要的防渗措施,防止污染物渗入地下水。
(4)合理适当使用氮肥,使所使用的氮肥既满足作物生长的需要又不要过量,提高作物对氮的利用率,实施节水灌溉,减少氮的流失。
(5)严禁垃圾乱堆乱放,建设城市垃圾卫生填埋场。有毒有害的工业废物,要在人烟稀少、地层不漏水的地区进行封闭堆存。处理废水废渣的场所放在城市和水源地下游的不易渗透的区域,并要远离地下水体。
4地下水污染治理 4.1物理法
4.11屏蔽法
屏蔽法是在地下建立各种物理屏障,将受污染水体圈闭起来,以防止污染物进一步扩散蔓延。常用的灰浆帷幕法是用压力向地下灌注灰浆,在受污染水体周围形成一道帷幕,从而将受污染水体圈闭起来。其他的物理屏障法还有泥浆阻水墙、振动桩阻水墙、块状置换、膜和合成材料帷幕圈闭法等。适合在地下水污染初期用作一种临时性的控制方法。 4.1.2被动收集法
是在地下水流的下游挖一条足够深的沟道,在沟内布置收集系统,将水面漂浮的污染物质收集起来,或将受污染地下水收集起来以便处理的一种方法。在处理轻质污染物(如油类等)时比较有效。
4.2水动力控制法
水动力控制法是利用井群系统通过抽水或向含水层注水,人为地区别地下水的水力梯度,从而将受污染水体与清洁水体分隔开来。根据井群系统布置方式的不同,水力控制法又可分为上游分水岭法和下游分水岭法。水动力法不能保证从地下环境中完全、永久地去除污染物,被用作一种临时性的控制方法,一般在地下水污染治理的初期用于防止污染物的蔓延。
4.3抽出—处理法
抽出—处理法是最早使用、应用最广的经典方法,根据污染物类型和处理费用分为物理法、化学法和生物法三类。在受污染地下水的处理中,井群系统的建
共分享92篇相关文档