地下水污染风险评价及方法
地下水水质分析及水污染治理措施分析
地下水水质分析及水污染治理措施分析1. 引言1.1 地下水的重要性地下水是地球上深层岩石孔隙中存储的水,是地球上最广泛分布和最丰富的淡水资源之一。
地下水在生活、农业、工业等各个领域都起着至关重要的作用。
在生活方面,地下水是人类日常生活中主要的用水来源之一。
许多地区的生活生产用水都依赖于地下水。
在农业方面,地下水是农业灌溉的重要水源。
许多农田都依靠地下水进行灌溉,保障了农作物的生长。
在工业方面,地下水被用来作为生产过程中的冷却水和原料供给水,支撑着许多工业生产活动的进行。
地下水对于人类的生存和发展具有不可替代的重要性,保护地下水资源、维护地下水水质对于维护人类生存环境和可持续发展至关重要。
深入了解地下水的水质现状、研究地下水的治理技术和措施对于保护地下水资源、维护地下水水质具有重要意义。
1.2 地下水水质现状地下水是地球上重要的淡水资源之一,具有重要的经济和社会价值。
地下水水质现状受到人类活动的影响,呈现出多样化的特征。
在中国,地下水水质污染严重,主要来源于农业、工业、生活和城镇化活动。
农业活动中的化肥和农药使用导致地下水中出现农药残留和氮、磷污染;工业活动中的废水排放和工业废弃物释放导致地下水中出现重金属和有机物污染;生活活动中的污水排放和垃圾填埋导致地下水中出现有机物和微生物污染;城镇化活动中的道路建设和房屋建设导致地下水中出现土壤和建筑材料溶解物质污染。
这些污染物的存在严重影响了地下水的水质,进而危害人类健康和生态环境。
对地下水水质现状进行全面的分析和监测是非常必要的。
只有深入了解地下水的水质现状,才能制定有效的水污染治理措施,保护地下水资源,确保人类生活和生态环境的可持续发展。
的研究不仅有助于提高人们对地下水水质问题的认识,还能为相关研究和管理提供科学依据和数据支持。
1.3 研究目的和意义研究目的和意义是为了深入了解地下水水质状况,并分析地下水污染的原因和影响,从而为制定有效的地下水水质保护措施提供科学依据。
地下水污染健康风险评估工作指南
附件3地下水污染健康风险评估工作指南2019年9月目次第一章总则 (1)1.1编制目的 (1)1.2适用范围 (1)1.3编制依据 (1)1.4术语与定义 (2)1.5指导原则 (3)1.6组织编制单位 (3)第二章工作内容和流程 (5)2.1工作内容 (5)2.2工作流程 (7)第三章风险评估准备 (9)3.1明确启动条件 (9)3.2基础资料审核 (10)3.3关注污染物识别 (10)3.4污染区域分析 (11)3.5暴露人群 (11)第四章危害识别技术要求 (12)4.1收集相关资料 (12)4.2确定关注污染物 (12)第五章暴露评估技术要求 (13)5.1分析暴露情景 (13)5.2确定暴露途径 (14)5.3计算第一类用地暴露量 (14)5.4计算第二类用地暴露量 (15)第六章毒性评估技术要求 (16)6.1分析污染物毒性效应 (16)6.2确定污染物相关参数 (16)第七章风险表征技术要求 (18)7.1风险表征技术要求 (18)7.2计算地下水污染风险 (18)7.3风险不确定性分析 (19)7.4风险结果表达 (19)7.5暴露风险贡献率分析 (19)第八章计算风险控制值的技术要求 (20)8.1可接受致癌风险和危害商 (20)8.2计算地下水风险控制值 (20)8.3分析确定地下水风险控制值 (20)第九章质控要求 (22)附录A (规范性附录)暴露评估推荐模型 (23)附录B (规范性附录)污染物性质参数推荐值及外推模型 (28)附录C (规范性附录)计算致癌风险和危害商的推荐模型 (46)附录D (资料性附录)不确定性分析推荐模型 (48)附录E (规范性附录)计算地下水风险控制值的推荐模型 (50)附录F (规范性附录)污染物扩散迁移推荐模型 (53)附录G (资料性附录)风险评估模型参数推荐值 (60)附录H (规范性附录)部分有毒有害指标的饮用水标准 (64)地下水污染健康风险评估工作指南第一章总则1.1编制目的为贯彻落实《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》《地下水污染防治实施方案》(环土壤〔2019〕25号),推进我国地下水污染防治工作,规范和指导地下水污染健康风险评估工作,根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》及相关法律、法规、标准,制定《地下水污染健康风险评估工作指南》(以下简称指南)。
地下水环境影响评价技术相关导则
REPORTING
WENKU DESIGN
预测方法
数值模型法
通过建立地下水流动和溶质运移的数值模型,模拟预测污染物在 地下水中的迁移转化过程及影响范围。
解析模型法
利用解析解或简化解析解的方法,对地下水污染物的迁移转化进 行快速预测。
经验模型法
基于历史数据和经验公式,对地下水环境影响进行预测,适用于 数据充足且变化规律的地区。
文字部分
01
采用规范的专业术语,文字简练、准确,逻辑清晰。
图表部分
02 包括必要的插图、表格等,以直观展示项目概况、地
下水环境现状、影响预测和保护措施等内容。
附录部分
03
可附上相关的研究资料、监测数据等,以供审查人员
参考。
报告提交与审查
提交时间
在项目可行性研究阶段或初步设计阶段,将地下水环境影响评价报告提交给相关部门进行 审查。
水质改善
通过注入清洁水、曝气、生物修复等技术手段,改善地下水水质, 提高水体自净能力。
生态恢复
在治理过程中注重生态恢复,保护地下水生态环境,促进生态系统良 性循环。
应急措施
应急预案制定
针对可能发生的地下水污染事件,制定完善的应急预案 ,明确应急处置流程。
应急处置
在污染事件发生时,迅速启动应急处置措施,如切断污 染源、紧急疏散等,减轻污染危害。
WENKU DESIGN
目的和背景
保护地下水环境
随着工业化和城市化的快速发展,地下水环境面临严重污染和破坏的风险。为 了保护和改善地下水环境质量,必须进行有效的地下水环境影响评价。
促进可持续发展
地下水是重要的自然资源,对于维护生态系统和人类福祉具有重要意义。通过 评价地下水环境的影响,可以推动可持续的水资源管理和利用。
地下水环境影响评价
地下水环境影响评价
地下水环境影响评价是指对工程活动、土地利用、污染源
以及其他人为活动对地下水环境可能产生的影响进行系统
研究、评估和预测的过程。
其目的是识别并量化地下水环
境受到威胁的程度,为决策制定者提供科学依据,保护和
管理地下水资源。
地下水环境影响评价通常包括以下几个方面的内容:
1. 地下水资源调查:对研究区域的地下水资源进行详细调查,包括水文地质调查、水文地球化学分析等,以了解地
下水的质量和分布情况。
2. 影响因素分析:对可能影响地下水环境的因素进行分析,包括地下工程活动、土地利用变更、污水排放、化学品使
用等,以确定其对地下水环境的潜在影响。
3. 模拟和预测:利用数值模拟和预测模型,模拟和预测不
同因素对地下水环境的影响程度和时空分布,以提供决策
者科学的评估依据。
4. 风险评估:将模拟和预测的结果与环境质量标准进行对比,评估地下水环境受到威胁的程度和可能引发的环境风险。
5. 监测和管理:根据评估结果,推测可能对地下水环境产
生重大影响的活动进行监测和管理,进行灾后评估和监测。
通过地下水环境影响评价,可以及时发现地下水环境受到
威胁的情况,并采取相应的措施,保护地下水资源的安全
和可持续利用。
地下水污染健康风险评估工作指南
GB/T 14848 地下水质量标准 GB5749 生活饮用水卫生标准 GB/T 141753 水文地质术语 HJ/T 166 地下水环境监测技术规范 HJ 25.3 场地风险评价技术导则 中国人群暴露参数手册(成人卷) 2013 年版 当上述标准和文件被修订时,使用其最新版本。 1.4 术语与定义 下列术语和定义适用于本指南。 地下水污染:人为或自然原因导致地下水化学、物理、生物性质 改变使地下水水质恶化的现象。 关注污染物:根据地下水污染特征和利益相关方意见,确定需要进 行风险评估的污染物。 健康风险评估:在地下水环境调查的基础上,分析地下水中污染 物对人群的主要暴露途径,评估污染物对人体健康的危害概率,计算 基于健康风险的地下水风险控制值的过程。 暴露途径:地下水中污染物经一定的方式迁移到达并进入人体的 方式。本指南中的暴露途径包括饮用地下水、吸入室外空气中来自地 下水的气态污染物、吸入室内空气中来自地下水的气态污染物和皮肤 接触地下水。 危害商:污染物每日摄入剂量与参考剂量的比值,用来表征人体 经单一途径暴露于非致癌污染物而受到危害的水平。 致癌风险:人群每日暴露于单位剂量的致癌效应污染物,诱发致
图图1地下水污染健康风险评估工作程序地下水污染健康风险评估工作程序7第三章风险评估准备31明确启动条件311判断判断检出检出指标是否有毒有害指标是否有毒有害根据地下水环境状况调查评价工作指南分析第一二阶段的地下水环境调查评价结果识别地下水污染源特征污染羽空间分布和趋势判断地下水检出指标是否属于有毒有害污染物质参见附录h当地下水有毒有害污染物检出时进一步判断是否有相关标准
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第七章 风险表征技术要求 ................................................. 16 7.1 风险表征技术要求 .................................................. 16 7.2 计算地下水污染风险 ................................................ 16 7.3 风险不确定性分析 .................................................. 17 7.4 风险结果表达 ...................................................... 17 7.5 暴露风险贡献率分析 ................................................ 17 第八章 计算风险控制值的技术要求 ......................................... 19 8.1 可接受致癌风险和危害商 ............................................ 19 8.2 计算地下水风险控制值 .............................................. 19 8.3 分析确定地下水风险控制值 .......................................... 19 第九章 质控要求 ......................................................... 21 附录 A(规范性附录) 暴露评估推荐模型 ................................ 22 附录 B(规范性附录) 污染物性质参数推荐值及外推模型 .................. 27 附录 C(规范性附录) 计算致癌风险和危害商的推荐模型 .................. 38 附录 D(资料性附录) 不确定性分析推荐模型 ............................ 40 附录 E(规范性附录) 计算地下水风险控制值的推荐模型 .................. 42 附录 F(规范性附录) 污染物扩散迁移推荐模型 .......................... 45 附录 G(资料性附录) 风险评估模型参数推荐值 .......................... 52 附录 H(资料性附录) 部分有毒有害指标的饮用水标准 .................... 56
张国地下水环境影响评价
张国地下水环境影响评价张国地下水环境影响评价一、引言地下水是人类生活和工业生产中重要的水源之一,而地下水环境的质量直接关系到人类健康和可持续发展。
对地下水环境进行评价是非常重要的。
本文将就张国地下水环境进行影响评价展开讨论。
二、背景介绍张国位于亚洲东部,是一个拥有丰富自然资源的国家。
然而,随着经济的快速发展和人口的增加,张国面临着严峻的环境问题。
其中,地下水污染成为了一个突出的问题。
三、地下水污染现状1. 污染源张国地下水污染主要来自以下几个方面:- 工业排放:工业生产过程中产生的废水中含有各种有害物质,如重金属、有机溶剂等。
- 农业活动:农药和化肥的使用导致土壤中残留物渗入地下水。
- 城市生活污水:城市居民生活污水经过处理后排入河流或渗入土壤进而污染地下水。
2. 污染程度地下水污染程度在不同地区有所差异,但总体上可以看出,张国的地下水受到了不同程度的污染。
一些地区的地下水已经无法直接饮用,甚至无法用于农业灌溉。
四、地下水环境影响评价方法1. 监测与采样对于地下水环境影响评价,首先需要进行监测与采样工作。
通过设置监测井和采集地下水样品进行分析,可以获得关于污染物浓度和分布的数据。
2. 水质评价基于监测数据,可以利用各种水质评价指标对地下水进行评价。
常见的指标包括pH值、溶解氧、总溶解固体等。
3. 污染源追踪通过对污染源进行追踪分析,可以确定造成地下水污染的主要原因和来源。
这有助于制定有效的治理措施。
4. 数学模型建立利用数学模型可以模拟和预测地下水环境受到不同因素影响后的变化情况。
这有助于评估不同干扰因素对地下水质量的影响程度。
5. 风险评估基于以上工作,可以对地下水环境的风险进行评估。
通过综合考虑污染物浓度、暴露途径和人体健康标准等因素,可以判断地下水环境对人类健康的潜在风险。
五、地下水环境影响评价结果基于以上方法,对张国地下水环境进行影响评价后得出以下结论:1. 地下水污染程度较高的区域主要集中在工业化城市和农业发达地区。
地下水污染风险评估指南
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第二章 2.1 工作内容 (1)风险评估准备
工作内容和流程
明确启动条件。根据第一、二阶段的地下水环境调查评价结 果,在摸清地下水污染源特征、污染羽空间分布和趋势基础上, 判断污染物是否为有毒有害物质,然后判断地下水有毒有害物质 是否有相关的饮用水标准, 启动相应的地下水健康风险评估工作。 基础资料审核。审核监测点和暴露点状况、污染源及污染区 域状况。 关注污染物识别。根据地下水环境调查和监测结果,将对人 群等敏感受体具有潜在风险且需要进行风险评估的污染物,确定 为关注污染物。 污染区域分析。根据地下水污染现状及模拟预测的结果,健 康风险评估范围包括地下水污染羽所在区域及受污染羽潜在影响 的区域。 受影响人群估算。估算影响人群,包括人口数量、人口分布、 人口年龄构成等。 (2)危害识别 识别关注污染物的危害效应,包括理化性质、毒性效应、人 群流行病学、关键效应分析等。 (3)暴露评估 暴露评估是分析调查关注污染物迁移和危害敏感受体的可能 性。根据水文地质条件、土地利用方式及地下水功能等资料,确 定评估区(污染区及潜在污染区内)关注污染物的暴露情景、暴
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第七章 风险表征技术要求 ................................................. 16 7.1 风险表征技术要求 .................................................. 16 7.2 计算地下水污染风险 ................................................ 16 7.3 风险不确定性分析 .................................................. 17 7.4 风险结果表达 ...................................................... 17 7.5 暴露风险贡献率分析 ................................................ 17 第八章 计算风险控制值的技术要求 ......................................... 19 8.1 可接受致癌风险和危害商 ............................................ 19 8.2 计算地下水风险控制值 .............................................. 19 8.3 分析确定地下水风险控制值 .......................................... 19 第九章 质控要求 ......................................................... 21 附录 A(规范性附录) 暴露评估推荐模型 ................................ 22 附录 B(规范性附录) 污染物性质参数推荐值及外推模型 .................. 27 附录 C(规范性附录) 计算致癌风险和危害商的推荐模型 .................. 38 附录 D(资料性附录) 不确定性分析推荐模型 ............................ 40 附录 E(规范性附录) 计算地下水风险控制值的推荐模型 .................. 42 附录 F(规范性附录) 污染物扩散迁移推荐模型 .......................... 45 附录 G(资料性附录) 风险评估模型参数推荐值 .......................... 52 附录 H(资料性附录) 部分有毒有害指标的饮用水标准 .................... 56
地下水污染治理的综合评价方法与模型
地下水污染治理的综合评价方法与模型地下水污染是指地下水中含有的污染物超过了环境质量标准所规定的程度,对人类健康和生态环境造成了威胁。
为了有效治理地下水污染问题,需要进行综合评价,并建立相应的评价方法和模型。
本文将介绍地下水污染治理的综合评价方法与模型。
一、地下水污染治理的背景地下水资源是重要的淡水资源之一,对于人类的生活和生产具有重要意义。
然而,近年来,随着工业化和城市化的快速发展,地下水污染问题日益突出。
污染源主要包括工业废水、农业排水、生活污水等。
地下水污染的治理对于保护人民的生命健康和生态环境至关重要。
二、地下水污染治理的综合评价方法综合评价方法是地下水污染治理的重要步骤之一。
下面将介绍几种常用的地下水污染综合评价方法:1. 定性评价方法定性评价方法主要通过对地下水污染现状进行描述和分析,利用专家经验判断地下水污染的程度和其对环境的影响。
该方法简单易行,但主观性较强,结果不够准确。
2. 定量评价方法定量评价方法通过对地下水样品进行系统化的分析和检测,确定各项指标的浓度和总体污染情况,从而对地下水污染进行量化评价。
常用的定量评价方法包括相对变异系数法、灰色关联法、主成分分析法等。
3. 环境风险评价方法环境风险评价方法主要针对地下水污染对人类健康和生态环境所造成的风险进行评价。
它将地下水污染的影响范围、污染程度等因素考虑在内,通过风险指数的计算来评估地下水污染的风险程度。
这种方法能够全面地评价地下水污染的危害程度,为决策提供科学依据。
三、地下水污染治理的模型建立地下水污染治理模型是评价地下水污染治理效果的重要手段。
以下是几种常见的地下水污染治理模型:1. 地下水流动模型地下水流动模型基于地下水的流动规律,分析地下水中污染物的传输和扩散过程,确定污染物的传输速率、扩散范围等参数,为地下水污染治理提供科学依据。
2. 扩散模拟模型扩散模拟模型是基于污染物在地下水中的扩散过程,模拟地下水中污染物的浓度分布。
地下水污染治理的环境风险评估
地下水污染治理的环境风险评估地下水是人类生活和工业生产中不可或缺的重要水源。
然而,随着工业化和城市化的快速发展,地下水受到了严重的污染。
地下水污染不仅对人类健康造成潜在威胁,还对生态系统和可持续发展产生了负面影响。
因此,地下水污染治理的环境风险评估显得尤为重要。
环境风险评估是一种系统的评估方法,主要用于评估特定环境下的风险程度,为决策者提供科学依据,制定相应的污染治理策略和措施。
在地下水污染治理中,环境风险评估可以帮助我们了解污染源的分布、传输途径和对地下水质量的影响,从而制定最佳的污染治理方案。
首先,地下水污染的环境风险评估需要收集大量的数据和信息。
包括地下水水质监测数据、现场调查数据、土壤和岩石性质数据等。
这些数据和信息的收集将有助于确定污染源的类型、规模和分布。
此外,在数据收集阶段还需要进行地下水流动和污染物传输的数值模拟,以评估污染物的扩散范围和对地下水的影响程度。
其次,地下水污染的环境风险评估需要进行风险分析。
风险分析是评估地下水污染对环境和人类健康的潜在影响的关键步骤。
通过对污染源的性质、接触途径和风险接受体的敏感度进行综合分析,可以确定潜在的环境风险。
在风险分析中,还需要考虑潜在暴露的途径,如饮水、农业灌溉等,以及不同污染物对地下水的毒性效应。
然后,基于风险分析的结果,地下水污染治理的环境风险评估需要确定风险管理措施。
根据风险评估的结果,决策者可以制定针对性的风险管理策略,例如加强监测、加大治理力度、减少污染源排放等。
同时,还需要评估不同管理措施的效果和成本,选择最适合的风险管理方案。
最后,地下水污染治理的环境风险评估需要进行监测和评估的持续过程。
随着治理措施的实施和环境因素的变化,地下水污染的风险也可能发生变化。
因此,定期监测和评估是必不可少的。
通过持续的监测,可以及时发现风险变化的趋势,调整治理策略,确保地下水污染治理的有效性和可持续性。
综上所述,地下水污染治理的环境风险评估是制定科学、可行的治理策略和措施的重要环节。
地下水污染风险评价及方法
地下水污染风险评价及方法64090510 郑龙群1 地下水污染风险的概念风险是指当存在危害性行为时遭受损失、损害和破坏的可能性,风险(R)可以用事故发生概率(P)与事故造成的环境或健康后果(C)的乘积来表征。
风险是相对安全而言的,因此风险与一些有害情况,与对人群、环境、财产和社会的危害相联系。
对环境或健康发生危害影响的可能分别被称为环境风险或健康风险。
由于人为或自然的原因,会引起系统的破坏从而导致不利事件的发生,风险就是此类不利事件发生概率的度量。
风险又不等同于简单的概率统计,风险具有预测的性质,不是对已经发生事件或结果的概率分析,而是要预测不利事件可能发生的概率或可能性。
目前,各学者从不同的角度给出了地下水污染风险的概念。
Finizio和Villa(2002)将地下水污染污染风险定义为地下水环境中污染发生的可能性。
Morris和Foster(2006)认为地下水污染风险是指含水层中地下水由于其上人类活动而遭受污染到不可接受水平的可能性,是含水层污染脆弱性与人类活动造成的污染负荷之间相互作用的结果。
周仰效(2008)将地下水污染风险定义为地下水污染的概率与污染后果之乘积。
因此地下水污染风险评价的数学表达式为:R=H×D。
其中:H—地下水受到污染的概率;D—风险受体(地下水资源)预期损害评估,这一预期损害可以表示为风险受体的敏感性与风险受体价值的乘积。
风险受体的敏感性是含水层固有脆弱性与污染物等级的共同反映,风险受体价值则是地下水资源属性的体现。
通常来说地下水污染风险性高表示高价值的地下水资源受到灾害高的污染源污染的可能性大。
2 水污染风险评价地下水污染风险评价包括污染概率与污染后果两部分的评价。
其中,地下水受到污染的概率由污染源灾害等级表征,即污染负荷越高,地下水受到污染的可能性越大。
而污染后果则由土壤—地下水系统本身的防护性能与污染质对地下水价值功能影响的共同作用决定。
因此地下水污染风险受污染负荷、污染过程以及污染受体三部分因素的影响。
地下水水质与生态健康风险评估
地下水水质与生态健康风险评估地下水是自然界中重要的水资源之一,在我国广泛应用于工业、农业、生活等各个领域。
然而,由于气候变化、人口增加、经济发展等因素,地下水资源的保护和管理愈加重要。
其中,地下水水质与生态健康风险评估是非常重要的一环。
一、地下水污染与评估地下水污染常常是由生活污水、工业废水、农业面源污染、危险品等不同来源的污染物加深威胁。
污染会导致地下水中的化学物质浓度升高,从而导致健康和环境问题的风险。
因此,地下水水质评估是保护公共卫生和环境的关键。
1. 地下水污染评估标准地下水污染评估标准是通过检测、分析污染物的浓度来确定地下水的污染情况。
在我国,地下水污染评估标准主要分为国家标准和地方标准两类。
例如,国家地下水环境质量标准规定了重金属、含氮、含磷、有机物等41项指标的限制值,可作为地下水的水质评估标准。
2. 地下水污染评估方法地下水污染评估方法可以分为物质迁移模型、地球化学模型、生态风险评价模型等。
物质迁移模型是通过计算污染物在地下水中的移动和转化过程来评估地下水的污染状况。
地球化学模型则是通过研究不同地下水区带中污染物来源、地理和地质条件、水动力过程以及化学反应等因素的变化,来揭示地下水的化学特性和水质变化趋势。
生态风险评价模型则更加关注于地下水与生态环境的关系,通过对地下水对生态系统和人类健康可能造成的潜在风险进行综合分析来评估地下水水质。
二、地下水生态健康风险评估地下水污染会严重影响生态系统的可持续发展,同时对人类健康也存在一定的潜在风险。
因此,除了检测污染物的浓度以外,还需对地下水生态健康风险进行评估。
1. 生态健康风险评估方法地下水生态健康风险评估方法主要包括风险识别、风险评估和风险管理。
风险识别主要包括对地下水质量状况、污染物的来源、污染物分布和污染特性等方面进行分析,从而确定地下水生态风险的类型和程度。
风险评估则是通过对地下水对生态和人类健康的潜在危害进行综合评估,确定风险的程度和范围,以确定有效的管理和控制措施。
地下水污染与地下水环境质量评价
地下水污染与地下水环境质量评价地下水是地球上重要的水资源之一,被广泛用于饮水、农业灌溉和工业生产等方面。
然而,由于人类活动的影响,地下水面临着越来越严重的污染问题。
地下水污染对人类健康和生态系统都带来了巨大的风险和挑战。
因此,地下水环境质量评价成为了解决这一问题的重要手段。
地下水污染主要源自工业废水、农业面源污染和城市生活污水等。
工业废水中的化学物质、重金属等物质如果未经处理直接排放到地下,将会影响地下水的质量。
农业面源污染主要包括农田灌溉用水中的化肥和农药,这些物质经由农田渗透入地,最终可能进入地下水体。
城市生活污水中的有机废物和人体废弃物,如果未经处理予以排放,则容易污染地下水资源。
为了确保地下水环境质量与水资源的可持续利用,需要对地下水污染进行评价。
地下水环境质量评价是一种基于水质指标和指标体系的评价方法,通过对地下水中各种物质的浓度与环境标准的对比,来判断地下水是否达到可供人们直接利用的要求。
地下水环境质量评价的首要任务是建立科学合理的评价指标体系。
评价指标体系应包括地下水中重金属、化学物质、有机化合物、微生物等物质的浓度,并与国家和地方标准进行对比。
通过不同污染指标的综合评价,揭示地下水质量的污染情况。
其次,地下水的取样和监测是地下水环境质量评价的基础。
取样需要满足一定的要求,例如在合适的深度、合适的位置,以确保取样的代表性。
取样方法应当科学可行,并遵循相关的标准和规范。
监测则需要周期性地检测地下水样品中污染物的浓度,以评估其变化趋势。
在地下水环境质量评价中,还需要建立适当的评价模型和方法。
评价模型可以根据不同的地理环境、地质条件和水文地质特征,对地下水环境质量进行定量评价。
常用的评价方法包括地下水质量综合指数法、灰色关联法、模糊综合评价法等。
最后,地下水环境质量评价的结果需要加以分析和解释,并提出相应的治理建议。
如果评价结果显示地下水存在较严重的污染问题,应采取相应的防治对策,例如加强工业废水和农业面源污染的治理,推广环保型生活方式等,以减少地下水污染的风险。
地下水环境影响评价技术导则2016
地下水环境影响评价技术导则20161. 引言地下水作为重要的水资源之一,具有重要的经济、社会和生态价值。
为了保护地下水资源并合理利用,地下水环境影响评价技术导则被制定出来。
本文将介绍地下水环境影响评价技术导则2016版的相关内容。
2. 地下水环境影响评价的意义地下水环境影响评价是指在地下水开发和利用过程中,对潜在的地下水污染及环境风险进行预测和评价的活动。
它的意义在于:•保护地下水资源:地下水是重要的水源,对其进行评价可以及时发现潜在的污染风险,保护地下水资源的安全。
•预防环境污染:通过评价,可以提前识别可能对地下水产生影响的活动,并采取相应措施预防和减轻环境污染。
•支持决策制定:地下水环境影响评价可以为决策者提供科学依据,帮助他们制定合理的决策和政策。
3. 地下水环境影响评价的内容地下水环境影响评价包括以下内容:•地下水资源调查与监测:对地下水资源进行调查和监测,了解地下水的分布、动态变化等情况。
•潜在污染源调查:对可能对地下水产生影响的污染源进行调查,包括工业企业、农业生产等。
•地下水污染风险评估:通过对潜在污染源和地下水之间的关系进行评估,确定污染源对地下水的影响程度和可能发生的风险。
•污染防控措施:根据评估结果,采取相应的污染防控措施,以减少或消除潜在的污染风险。
•定期监测和评估:对采取的污染防控措施进行定期监测和评估,以确保其有效性。
4. 地下水环境影响评价的技术方法地下水环境影响评价的技术方法包括:•地下水流动模拟:通过建立地下水流动模型,模拟地下水的流动规律和动态变化,为评价提供基础数据。
•污染物传输模拟:根据潜在污染源和地下水之间的关系,利用传输模型模拟污染物在地下水中的传输过程,评估污染对地下水的影响程度。
•地下水质量监测:通过采样和分析地下水样品,了解地下水的质量状况,判断是否存在污染。
•环境风险评估:通过对潜在污染源和地下水的关系进行综合分析,评估潜在污染对地下水的环境风险。
泰安市城区地下水“三氮”污染特征与健康风险评价
泰安市城区地下水“三氮”污染特征与健康风险评价泰安市城区地下水“三氮”污染特征与健康风险评价地下水作为城市供水的重要水源之一,在人们日常生活中起着至关重要的作用。
然而,随着城市化进程的加快和人类活动的不断增加,地下水污染问题日益突出。
在泰安市城区,地下水“三氮”污染已引起广泛关注。
地下水“三氮”指的是亚硝酸盐(NO2-)、硝酸盐(NO3-)和氨氮(NH4+),它们可由农业、工业废水、生活污水和固体废弃物等排放源输入地下水体。
研究地下水“三氮”的污染特征是评估健康风险的基础。
首先,泰安市城区地下水“三氮”污染特征主要表现为亚硝酸盐和氨氮的含量较高。
亚硝酸盐是一种致癌物质,其超标可能对人体健康造成潜在风险。
而氨氮则可能导致水体富营养化和影响水质的稳定性,对环境造成一定威胁。
其次,污染源的类型和分布也是泰安市地下水“三氮”污染的重要特征。
农业活动是主要的污染源之一,农田灌溉和农药施用会使地下水受到化肥和农药的污染。
此外,城市生活污水排放和工业废水排放也会对地下水产生较大的影响。
这些污染源的不同分布状况会对地下水的质量产生不同程度的影响。
针对泰安市地下水“三氮”污染,必须进行健康风险评价。
通过评估暴露途径、毒性来源和潜在健康影响,可以确定污染物的健康风险程度。
对于高风险的区域,必须采取合理的措施保护地下水资源,减少人体接触污染物的可能性,防止健康风险的进一步加剧。
为了有效应对地下水“三氮”污染,我们需要制定严格的环境监管政策和行业规范。
加强农业废水处理和生活污水处理,限制工业废水排放,并加强对污染源的监管和治理。
此外,提高公众的环境保护意识,加强环境教育和宣传,促使人们采取合理的生活行为,减少对地下水资源的污染。
总的来说,泰安市城区地下水“三氮”污染问题不容忽视。
认清污染特征和健康风险评价,采取有效的治理措施,将有助于保护地下水资源,确保人民的生命健康。
我们应该共同努力,形成全社会合力,共同保护地下水资源,为今后的可持续发展打下坚实基础综上所述,泰安市地下水“三氮”污染具有农业、城市生活和工业废水排放等多种污染源。
地下水污染防治措施
地下水污染防治措施地下水是一种重要的水资源,对于人类的生存和发展有着重要的意义。
然而,随着经济的发展和城市化的进程,地下水污染问题日益严重,对生态环境和人体健康带来了巨大的威胁。
为了有效地防治地下水污染,我们需要制定相应的规范、规程和标准,采取科学、可行的措施来保护地下水的安全和可持续利用。
一、监测与评估地下水污染的监测与评估是防治地下水污染的基础工作。
应建立健全的监测网络和评估体系,开展定期的地下水污染监测与评估工作,及早发现和掌握地下水污染状况,为后续的防治工作提供准确的数据支持。
1. 监测网络建设根据地下水资源的分布和污染源的特点,建立适当的地下水监测网络。
监测点的选取要综合考虑区域的地下水水质特点、地质水文条件和土地利用情况等因素,确保监测结果的代表性和可靠性。
2. 监测指标选择选择与地下水污染相关的监测指标,包括水质参数、常见污染物和潜在污染物等。
监测指标应根据国家和地区的相关标准确定,并定期进行修订和更新。
3. 监测方法和技术制定规范的地下水监测方法和技术,确保监测数据的准确性和可比性。
监测方法和技术的选择应综合考虑经济性、实用性和适用性等因素,适当借鉴国内外先进经验和技术。
二、污染物防治与处置地下水污染物的防治与处置是地下水污染防治的核心内容。
应制定相应的规程和标准,采取科学、可行的措施来减少和控制地下水污染物的排放与扩散。
1. 源头防治加强对地下水污染源的监管和管理,确保污染源的排放符合国家和地方的相关标准。
鼓励采取先进的生产工艺和清洁生产技术,减少污染物的生成和排放,推动工业和农业的可持续发展。
2. 污染物治理技术开展地下水污染物治理技术的研究和开发,提高污染物的去除效率和处理效果。
推广应用适用的污染物治理技术,如生物修复、化学修复和物理修复等,降低地下水污染物的浓度和毒性。
3. 废水处理与利用加强城市和农村废水处理设施的建设和管理,提高废水的处理效率和水质的稳定性。
鼓励废水的资源化利用,推广废水回用和再生利用技术,减少对地下水资源的压力。
区域地下水环境风险评价技术方法
区域地下水环境风险评价技术方法摘要:地下水是重要的淡水资源,但受到超采、水质污染的威胁,本文以区域地下水环境风险评价技术方法为切入点,分析了地下水环境风险评价技术现状、区域划分和技术方法。
关键词:地下水;环境风险;评价从古至今,水资源都是人类生存发展的基本条件之一。
人类可以利用的淡水资源主要来自地表水、地下水和海水淡化三种途径。
目前,海水淡化技术要求和成本都比较高,世界上只有那些极度缺少淡水资源且非常富裕的波斯湾产油国可以通过这种途径获得淡水,我国主要以地表水和地下水作为供水水源,气候湿润的南方地区地表水丰富,而北方地区干旱少雨,地下水成为主要的生活、生产水源。
一、目前地下水风险环境评价概况地下水是重要的饮用水源,全球有50%的人口的饮用水都来自地下水,在我国南北方地下水资源分布差异较为明显,南方地下水资源约占全国总量的七成,地下水资源储备相对丰富,而北方的地下水资源约占全国总量的30%,地下水储备相对匮乏。
中国改革开放以来,经济飞速发展,工业农业发展发展迅速,与此同时水资源的过度开发和污染问题也日益严重,很多地方都出现水质污染、水量减少、地下水位下降等问题,部分地区由于过度开采已经引起地面塌陷,造成楼房倒塌、人员伤亡等重大事故。
辽宁、山东、广西等地区都发生了海水入侵问题,造成饮水问题、土地盐碱、农田减产等多种连锁问题。
地下水问题已经引起全社会的关心,越来越多的专家学者开始关注和研究地下水风险环境评价技术方法和指标体系的问题。
我国从20世纪90年代开始研究放射性污染物、致癌物的环境健康综合评价研究,1997年开始由曾光明等学者对于地下水资源环境风险评价展开研究,也有学者从数学模型、构建评价指标体系、污染风险评价指标、污染后果评价指标等方面做了进一步的研究。
目前我国开展了对于地下水评价指标体系和地下水数据模拟方面的研究,但还处在起步阶段,尚需进一步扩展和深入研究,包括利用地下水污染检测数据结果用于健康风险评价的研究,而在对各种突发事故状态下有可能导致的地下水环境风险问题的研究上,还存在很多欠缺和不足,这种在事故发生之前对地下水污染的风险评价工作,可以预先分析出污染对于地下水资源的影响程度,起到预防和治理地下水污染的作用,而这些都需要对水环境风险评价做系统的研究和分析。
废弃矿井地下水污染风险评价
E N E R G Y N
缸 ; 夏- 弓 ;
钍
2 0 1 7年 6月
废 弃矿 井地 下水污染风 险评价
刘 爽
( 大 同煤矿集 团马道头煤业有限责任公 司,山西 大同 0 3 7 1 0 0 )
Ri s k As s e s s me n t o f Gr o u nd wa t e r Po l l ut i o n o f Ab a nd o n e d Mi n e s
L l U Sh u a n g
( Ma d a o t o u C o a l I n d u s t r y C o . , L t d . , D a t o n g C o a l Mi n e Gr o u p , D a t o n g 0 3 7 1 0 0 , S h a n x i , Ch i n a )
2 . 2 评 价指标筛选
随着 中国煤 炭 资 源开 采政 策 的调整 ,废弃 矿 井 的 数 量呈 现 逐年 增加 的趋势 ,由此 引 发 的废 弃矿 井 环 境 污 染 与 安全 问题 日益 突 出 。如对 废 弃 矿 井 处 理 不 当 , 将会 使 废 弃矿 井地 下 水污 染 问题越 发严 重 ,不 仅会 造 成水 环 境 安全 风 险 ,而且 会影 响人类 的身 体健 康 。因 此 ,对 废 弃矿 井地 下 水污 染风 险进行 研 究 和评 价 非 常 关 键 ,其 可 以为 废 弃 矿 井 的 安全 处 置 提 供 一 定 参 考 , 从而有 效保护 矿 区水环境 。
摘
要: 分析废 弃矿 井地下水 污染的特 点 ,探 讨废弃矿 井地下水污染风 险评价 体 系及模型建 立,以期 对相 关工作有所
地下水污染管理的风险评估与风险减缓措施
地下水污染管理的风险评估与风险减缓措施地下水是地球上最重要的淡水资源之一,对人类的生存和发展起着重要的作用。
然而,由于人类活动和自然因素的影响,地下水污染已经成为一个全球性的环境问题。
地下水污染对人体健康和生态系统带来了巨大的风险和挑战。
因此,进行地下水污染管理的风险评估和有效的风险减缓措施是至关重要的。
地下水污染的风险评估是评估特定区域地下水污染对人体和环境的潜在风险。
风险评估的目的是确定可能存在的风险源,评估其潜在危害,以及制定适当的管理策略。
风险评估的步骤通常包括收集和分析相关数据,确定可能的风险源,评估研究区域的敏感性和暴露程度,以及计算和解释风险结果。
在进行地下水污染的风险评估时,应遵循一系列科学原则和方法。
首先,需要收集地下水和污染源的相关数据,包括水质数据、地下水流动数据以及可能的污染源信息。
其次,可以采用不同的模型来模拟地下水流动和污染传输,以评估潜在污染物的扩散和影响范围。
最后,根据评估结果,确定风险源和受影响区域,并制定相应的管理策略。
风险减缓措施是为了减少或消除地下水污染的潜在危害。
在制定风险减缓措施时,应根据风险评估的结果和具体情况来确定适当的措施。
常见的风险减缓措施包括源控制、污染治理、地下水保护和监测措施等。
源控制是指通过控制和减少污染源的排放量来减少地下水污染的风险。
这可以通过改进生产工艺、采用更清洁的技术、加强环境管理和监督等方式实现。
污染治理是对已经存在的污染进行清理和修复,以减少对地下水的影响。
地下水保护措施包括建立合理的地下水管理体制和法规,加强环境监测,并采取相应的预防措施。
监测措施则是通过定期监测地下水质量和水位,及时发现和应对污染事件的发生。
另外,加强公众意识和参与也是地下水污染管理的重要措施。
公众作为地下水污染的主要受众和受影响方,应该了解地下水污染的风险和影响,并参与到管理和保护中来。
政府和相关机构应加强公众教育和宣传,提高公众的环境意识和水资源保护意识。
地下水污染控制方法和效果评估技术总结
地下水污染控制方法和效果评估技术总结地下水污染是当下环境保护领域的一个重要课题,对人类健康和生态系统产生着严重影响。
为了控制地下水污染,许多方法和评估技术被开发和应用。
本文将总结地下水污染控制方法和效果评估技术,以期提供对该领域的了解和示范。
一、地下水污染控制方法1. 地下水污染防治技术地下水污染防治技术主要包括源头治理、危险废物处理和二次供水等措施。
源头治理是通过改变污染物排放模式、优化工艺和控制规范,减少或隔离污染物的输入。
危险废物处理是对危险废物进行妥善处理,避免其渗漏到地下水中。
二次供水则是对受污染的地下水进行水质处理后再供给给人工或自然水源。
2. 地下水污染修复技术地下水污染修复技术分为物理修复、化学修复和生物修复。
物理修复通过吸附、过滤、气泡法等方法,将污染物从地下水中去除。
化学修复则是利用化学反应将污染物转变为无害物质,或者利用化学物质与污染物发生反应降解。
生物修复则是利用微生物和植物等生物体对污染物进行降解。
3. 地下水监测和排放规范地下水质监测是为了及时发现地下水污染情况,制定相应的治理措施。
监测包括采样和分析等环节,可通过现场检测和实验室分析等方法进行。
排放规范则是对地下水的合法排放进行规定,如建立合理的排放标准和排放许可制度等,以限制对地下水环境的破坏。
二、地下水污染效果评估技术1. 地下水污染风险评估地下水污染风险评估旨在评估污染程度及其对人类和环境的潜在风险。
评估方法包括但不限于熵权法、模糊综合评价法和概率分析法等。
通过对污染源、受体和污染物进行综合评估,可以科学地评估污染的程度和对人类和环境的潜在危害。
2. 地下水污染治理效果评估地下水污染治理效果评估是对采取的控制方法和修复技术的效果进行评估。
评估方法包括理化指标监测、生态指标监测等多种方法,如水质分析、生物多样性评估等。
通过对治理前后的地下水质量差异和生态环境变化的对比分析,可以评估治理效果的好坏。
3. 地下水污染风险阈值确定地下水污染风险阈值是对地下水环境中污染物浓度等指标的允许范围进行确定。
地下水环境风险评价技术方法
地下水环境风险评价技术方法摘要:地下水的质量不断地在被破坏,水质的问题引起了人们较为广泛的关注,本文通过对地下水污染的情况和出发,阐述了水污染的基本情况,从而引出地下水环境风险评价的重要性,最后结合国内外对该领域的研究经验,对现在我国地下水环境风险评价加以优化和完善,提出一些科学合理的评价机制和体系,为提高地下水资源的开发利用和保护提供了技术上的支持。
关键词:地下水;风险评价;技术方法地下水是我们生活中水资源的重要来源,地下水在农业灌溉、生活用水和工矿用水等方面广泛使用,地下水资源对于经济发展有着不可替代的作用,但是随着经济的发展,城市和工业化的发展脚步不断的加快,所以会有大量的污染物排放到地下,造成地下水的污染。
在我国有许多城市做了调查,调查显示均存在着污染的问题,但是地下水的污染很难被发现,一旦地下水被污染,那么污染的范围和数量就是十分庞大的了,基于此就要对地下水环境的风险进行合理的评价。
1.地下水污染的主要污染源头在地下水循环的过程中会受到诸多方面的影响,水体的污染指的就是向水体排放和释放污染物对水资源造成污染的来源或者是场所,本文分析地下水污染,我们就可以将污染源分类为:工业污染、农业污染、生活废水污染以及重金属污染。
1.1工业对地下水资源的污染在工业生产中产生的“三废”是污染地下水的重要源头,工业生产中排放的大量的有毒液体进入到地下水循环找那个,通过水循环聚会使地下水资源得到污染,而且是有毒的化学污染。
工业废气排放到大气中,通过降雨的方式进入到水环境中,会对地下水造成二次污染。
在工业生产中产生的废渣,也会对水资源进行污染,废渣中含有较多的有毒物质,比如一些容易挥发的有机物或者是一些氰化物等。
如果没能对工业中的“三废”做出及时的处理,就会对地下水环境造成影响。
1.2农业对地下水资源的污染农业对地下水产生的污染主要是通过大水漫灌和农药的使用来实现的,现代农业中化肥农药成了必不可少的物品,但是过多的农药以及化肥会随着降雨逐渐的渗透到地下水中,导致地下水的硝酸盐等物质的浓度提高,从而导致地下水的逐渐恶化,造成水污染。
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地下水污染风险评价及方法
64090510 郑龙群
1 地下水污染风险的概念
风险是指当存在危害性行为时遭受损失、损害和破坏的可能性,风险(R)可以用事故发生概率(P)与事故造成的环境或健康后果(C)的乘积来表征。
风险是相对安全而言的,因此风险与一些有害情况,与对人群、环境、财产和社会的危害相联系。
对环境或健康发生危害影响的可能分别被称为环境风险或健康风险。
由于人为或自然的原因,会引起系统的破坏从而导致不利事件的发生,风险就是此类不利事件发生概率的度量。
风险又不等同于简单的概率统计,风险具有预测的性质,不是对已经发生事件或结果的概率分析,而是要预测不利事件可能发生的概率或可能性。
目前,各学者从不同的角度给出了地下水污染风险的概念。
Finizio和Villa(2002)将地下水污染污染风险定义为地下水环境中污染发生的可能性。
Morris和Foster(2006)认为地下水污染风险是指含水层中地下水由于其上人类活动而遭受污染到不可接受水平的可能性,是含水层污染脆弱性与人类活动造成的污染负荷之间相互作用的结果。
周仰效(2008)将地下水污染风险定义为地下水污染的概率与污染后果之乘积。
因此地下水污染风险评价的数学表达式为:
R=H×D。
其中:H—地下水受到污染的概率;D—风险受体(地下水资源)预期损害评估,这一预期损害可以表示为风险受体的敏感性与风险受体价值的乘积。
风险受体的敏感性是含水层固有脆弱性与污染物等级的共同反映,风险受体价值则是地下水资源属性的体现。
通常来说地下水污染风险性高表示高价值的地下水资源受到灾害高的污染源污染的可能性大。
2 水污染风险评价
地下水污染风险评价包括污染概率与污染后果两部分的评价。
其中,地下水受到污染的概率由污染源灾害等级表征,即污染负荷越高,地下水受到污染的可能性越大。
而污染后果则由土壤—地下水系统本身的防护性能与污染质对地下水价值功能影响的共同作用决定。
因此地下水污染风险受污染负荷、污染过程以及污染受体三部分因素的影响。
也就是说,地下水污染风险评价,不仅要考虑人类活动产生的污染负荷的影响以及含水层系统抵御污染的能力,还要考虑污染受体(地下水系统)的预期损害性(即地下水价值功能的变化)以及污染物的类型和污染的辐射能力(污染的传递速度)。
3 水污染风险评价方法
3.1 风险指数法
目前地下水污染风险评价主要以风险指数法为主,通过建立地下水污染风险指标体系,将污染负荷、脆弱性与地下水功能三个指标进行叠加后获得一个能够表征污染风险的综合指数来反映污染风险的大小。
这一评价方法是将污染源、包气带、地下水各自评价,忽视了污染物在整个包气带的传输过程,在评价过程中对机理考虑不够,没有从系统的角度将评价指标作为一个整体耦合,因此也就不能正确地表征地下水污染的风险。
3.2 NAS四步法
NAS四步法是1983年由美国国家科学院提出的一种针对事故、空气、水和土壤等介质污染造成人体健康风险的评价方法,主要由危害鉴别(定性评价化学物质对人体健康和生态环境的危害程度)、剂量—反应评价(定量评估化学物质的毒性,建立化学物质暴露剂量和暴露人群不良健康效应发生率之间的关系)、暴露评价(定量或定性估计或计算暴露量、暴露频率、暴露期和暴露方式)和风险表征(利用所获取的数据,估算不同接触条件下可能产生的健康危害的强度或某种健康效应的发生概率的过程)四个方面的内容组成。
该方法既可以对地下水污染进行定性分析,也可以进行定量分析、定性定量相结合,有利于风险表征结果的量化和分析,能够为风险管理决策者提供更加详实的参考,同时也能够为污染防治和修复工作提供数据支持。
3. 3 E P A四步法
美国环保局在1989年颁布的《超级基金场地健康评价手册》中也提出了与NAS四步法类似的评价四步骤,即数据收集和数据评估(对场地进行初步调查)、毒性评估(利用场地目标污染物对暴露人群产生负面效应的可能证据,估计人群对污染物的暴露程度和产生负面效应的可能性之间的关系)、暴露评估(确定或估算暴露量的大小、暴露频率、暴露的持续时间和暴露途径)、风险表征(综合、分析和判断人群发生某种危害可能性的大小,并对其可信程度或不确定性加以分析,提供暴露人群的污染风险信息,为环境管理者提供风险管理的科学依据)。
对比以上两种方法,NAS方法的内容更为通用,使用范围较宽,适用于各种健康风险评价;而EPA方法较为具体,强调对污染场地各种参数的收集,对于污染场地的评价,其操作性更强。
3.4运用多介质风险评价模型MMS O ILS进行评价
MMSOILS是描述地下水、地表水、土壤和大气介质中化学物迁移、暴露和归宿以及食物链积累的多介质模型[22]。
基于污染场地是多相、多介质的复合体,该模型在对污染场地进行风险评价时,包括污染物迁移转化模块和人体暴露模块。
其中迁移转化模块包括:(1)大气迁移途径;(2)土壤侵蚀;(3)地下水迁移途径;(4)地表水迁移途径;(5)食物链生物积累。
人体暴露途径有:(1)饮用水、动植物和土壤的摄入;(2)大气的挥发物和颗粒吸入;(3)土壤、地表水和地下水的皮肤接触。
MMSOILS模型主要根据溶质运移模块和人体暴露评价模块,计算出不同介质中污染物浓度,基于化学物特定毒性数据由暴露评价方程计算出每天污染物摄入量与暴露剂量相关的风险,再将相应的风险值进行累加得到对人体产生的最终风险。
此模型模拟的迁移途径较为全面,在国外应用较为广泛,并可对参数进行不确定性分析。
3.5 DR AS TIC方法
DRASTIC方法是美国环保署为评价含水层
易污性开发的国家标准评价系统,其包括的水文地质要素有:潜水
位埋深(D)、面状补给量(R)、含水层介质(A)、土壤介质(S)、
地形(T)非饱和带的影响(I)、含水层渗透系数(C)。
每个要素
赋值1~10,与地下水容易污染的程度成正比。
同时给每个要素分配
一个权值,权值大小反应该要素对地下水污染的敏感性。
DRASTIC
模型可以客观地评估不同地区的地下水防污性能,其前提是假设各
地区的含水层都分别具有均一趋势。
但由于各国各地区的地质、水
文地质等条件不同,以及模型计算方法的缺陷,DRASTIC法也存在一
定的局限性。
出师表
两汉:诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡
之秋也。
然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,
欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜
妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。
宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。
若有作奸犯科及为忠
善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法
也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先
帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,
必能裨补阙漏,有所广益。
将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。
亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离,临表涕零,不知所言。