第四章地下水污染调查和评价
地下水资源调查与评价5篇

地下水资源调查与评价5篇第一篇:地下水资源调查与评价地下水资源调查与评价水资源与能源、人口、生态环境等已成为世界各国普遍关注的重大问题。
在我国,水资源已成为城市建设规划、工农业生产布局及国土整治规划的制约条件之一。
建国以来,国家有关部门一直重视我国地下水的数量和质量,以期为国民经济建设提供有利的数据保证。
一、我国地下水资源及开发情况地下水资源在我国水资源中占有举足轻重的地位,由于其分布广、水质好、不易被污染、调蓄能力强、供水保证程度高,正被越来越广泛地开发利用。
尤其在中国北方、干旱半干旱地区的许多地区和城市,地下水成为重要的甚至唯一的水源。
据计算我国可更新地下淡水资源总量为8700亿方,占我国水资源总量的31%,其中地下淡水开采资源为2900亿方。
微咸水开采资源130′108m3/a(见表1)。
平原区(含盆地)地下水储存量约23万亿立方米,10米含水层中的地下水储存量相当于840毫米,水层厚度,略大于全国平均降水量648毫米,这个比例与世界地下水储存量的平均值相近似。
目前,我国地下水开发利用主要是以孔隙水、岩溶水、裂隙水三类为主,其中以孔隙水的分布最广,资源量最大,开发利用的最多,岩溶水在分布,数量开发均居其次,而裂隙水则最小。
在以往调查的1243个水源地中,孔隙水类型的有846个占68%,岩溶水类型的有315处,占25%,而裂隙水类型的只有82处,仅占7%。
从目前的供水情况看,全国地下水的利用量占全国水资源利用总量的16%,其中地下水开发利用程度最高的是华北地区,其地下水供水量占全区总用水量的52%。
预计在21世纪,我国淡水资源供水需矛盾突出的地区仍是华北、西北、辽中南地区及部分沿海城市。
受我国水资源及人口分布、经济发达程度、开采条件等诸多因素的影响,相对于区域我国城市特别是北方城市地下水资源的供需矛盾尤为突出。
目前全国有近400个城市开采地下水作为城市供水水源,300多个城市存在不同程度缺水,每年水资源缺口大约为1000万方,据不完全统计其中以地下水水源地做为主要供水水源的城市超过60个,如:石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、济南、海口、西安、西宁、银川、乌鲁木齐、拉萨等;以地下水与地表水联合供水的城市有:北京、天津、大连、哈尔滨、南京、杭州、南昌、青岛、郑州、武汉、广州、成都、贵阳、昆明、兰州、长春、上海等。
地下水保护利用管理办法最新

地下水保护利用管理办法第一章总则第一条为加强地下水保护和开发利用管理,保障地下水资源可持续利用,推进生态文明建设,根据《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》《取水许可和水资源费征收管理条例》等有关法律法规,制定本办法。
第二条开发利用地下水的单位和个人,以及从事地下水节约保护、开发利用管理、地下水资源调查评价等活动的水行政、自然资源主管部门和水利部所属流域管理机构(以下简称流域管理机构)及其工作人员,应当遵守本办法。
第三条水利部负责全国地下水统一监督管理工作。
自然资源部按照职责分工做好地下水调查、监测等相关工作。
流域管理机构依照法律法规和水利部授权,负责管辖范围内地下水有关监督管理工作。
按照省、自治区、直辖市人民政府规定的分级管理权限,县级以上地方人民政府水行政主管部门负责本行政区域内地下水统一监督管理工作,县级以上地方人民政府自然资源主管部门按照职责分工做好本行政区域内地下水调查、监测等相关工作。
第二章调查评价与规划第四条县级以上人民政府水行政、自然资源等主管部门应当按照职责分工,依法开展地下水资源调查评价工作。
地下水资源调查评价可开展年度调查评价和周期调查评价。
周期调查评价中,地下水超采治理地区可每五年开展一次,其他地区可每十年开展一次。
第五条县级以上人民政府水行政主管部门应按照本级人民政府和上一级人民政府水行政主管部门部署,会同同级自然资源部门编制地下水保护利用规划,依法履行征求意见、论证评估等程序并报告本级人民政府或其授权的部门后向社会公布,并报上一级人民政府水行政主管部门备案。
省级人民政府水行政主管部门编制的地下水保护利用规划,应征求所涉流域管理机构的意见。
地下水保护利用规划需要修订的,按原程序批复实施。
第六条地下水保护利用规划应当服从水资源综合规划、流域综合规划和上一级地下水保护利用规划。
地下水保护利用规划应包括地下水资源及其开发利用现状、区域水文地质条件、存在问题、地下水保护利用目标、主要任务和措施等,对辖区地下水合理利用、有效保护及治理修复等作出系统部署。
地下水环评污染调查及评价方法

渗透性反应墙
监测孔
国际最新版本的专业模拟软件 Tough2
DOS下运行界面
输出文件界面
以文件方式输入模拟参数
3、模拟槽的功能与实验
运行步骤 步骤一:槽体饱水,调节进水与处水箱相对位置,形成稳定流场 步骤二:监测槽体中地下水水位,绘制地下水流网,建立地下水流场 步骤三:监测槽体中地下水水质,分析水化学特征,建立地下水水化学场 步骤四:利用专业软件,建立模拟槽地下水流数值模型 步骤五: 1#监测孔中连续投入惰性示踪剂(染色剂或NaCl溶液),观测(染色剂)或在线监测地下水中示踪剂浓度,认识污染物在地下水中的对流弥散过程,利用数值模型,结合监测数据,获取水动力弥散系数 步骤六:终止示踪剂投放,利用对流弥散过程清除槽体中示踪剂,直至地下水中示踪剂浓度恢复背景浓度,定量评价地下水系统对示踪剂的自净化能力 步骤七:选择目标污染物及特定投放方式,重复上述实验过程,启动在线监测系统,依据水、土相关参数,模拟污染物迁移过程,建立预测模型 步骤八:选择特定的地下水污染修复方法,启动监测系统,获取修复技术参数,评价修复效果
本实验教学目标 - 掌握地下水污染调查方法,重点是地下水水样的采集、保存及现场指标的测试; - 利用常规水化学方法及仪器分析法分析常规宏量组分,对水化学资料可进行专门处理,特别是水化学类型分类及Piper三线图绘制; - 了解地下水污染监测与修复模拟槽的结构与功能,掌握污染物在二维水动力条件下的迁移规律、监测孔的布置原则以及3种原位修复技术的基本原理和实施的关键步骤; - 利用专业软件,能够对获取的土柱、模拟槽实验数据进行模拟处理。
场地及 下游
一级
≧7
≧3
≧3
二级
≧5
≧3
≧2
三级
经济学第四章水资源质量评价课件

*结果分别以离子含量、毫克当量、毫克当量百分数的方式来表示。 离子毫克数表示法:以每升水中含有的某种离子或化合物的毫克数表示(mg/L)。这种表示法只能表征化学成分的绝对含量。 离子毫克当量数表示法:以每升水中含有的某种离子的毫克当量数表示(meq/L)。这种表示法能反映各离子间的数量关系和化学成分,并可验证分析结果的准确性。 离子毫克当量百分数表示法:通常以阴、阳离子的毫克当量为100%,求取各阴、阳离子所占的毫克当量百分比(毫克当量%,meq%)。这种表示方法能直接反映水中各种离子含量的比例关系,便于对不同化学类型的水体进行对比。
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自然力导致环境质量的变异规律表现在时间和空间两个角度上。 从空间角度来看,环境质量的变异规律还可进一步分为地带性(维度地带性、经度地带性)和非地带性的两种。 从时间角度来看,环境质量的变异规律有可以分为节律性变异和非节律性变异两种。 这些变异一般都不具有明显的周期性,但将同样引起环境质量的极大改变。
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目前,水化学分类的方案有很多种,最常见的是舒卡列夫分类、阿廖金分类、苏林分类等。例如,舒卡列夫分类是根据地下水中6种主要离子(K+合并于Na+中)及矿化度划分的(见表4-7),简明易懂,在我国广泛应用。
库尔洛夫式表示法
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二、水质分析的种类及其方法 水化学成分的分析是研究的基础,因水体类型、工作目的与要求不同,分析项目与精度也不相同。
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(2)测定方法 用高锰酸钾(KMnO4)或重铬酸钾(K2Cr2O7)在加入硫酸等酸性条件下加热分解(酸化法),或加入苛性钠的碱性条件下加热分解(碱性法),对水中有机物及还原性无机化合物进行氧化,求出消耗的氧量。对于淡水一般采取酸化法,其化学反应式如下:
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。
地下水污染评价-第四讲ppt课件

• 计算公式:
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Di (W j R j ) j 1
Di 为DRASTIC指数;Wj 为因子j的权重;Rj 为因子评分。
DRASTIC提供了两组权重系列(见表1): 一组适用于一般条件 下的地下水污染脆弱性评价,另一组则是专门为强烈的农业活动区 设计的,也称为农药DRASTIC指数,是一种“特定污染物脆弱性 评价”方法。
松散介质含水层:颗粒大小与渗透性 固结岩石含水层:裂隙与岩溶管道
对于固结岩石含水层,可根据含水层中裂隙和 层面的发育程度进行评分。
如裂隙中等发育的变质岩或火成岩含水层 介质的评分为 3。
但当裂隙非常发育时,为了表示含水层具 有较大污染可能性,应把评分值定为 5。
相反,当变质岩或火成岩中裂隙发育程度 很低,单位给水度很低,评分值可定为 2。
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“内在污染脆弱性评价” 方法主要包括:
• DRASTIC法 • GOD法 • SEEPAGE法 • AVI评分系统 • SINTACS法 • ISIS法 • EPIK法 • DIVERSITY法等
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第二节 DRASTIC模型
• 模型简介
DRASTIC模型是1985年由美国水井协会 (NWWA)和美国环境 保护局(EPA) 合作开发的用于地下水污染脆弱性评价的一种方 法,它综合了40多位水文地质学专家的经验。该方法用于 Columbia、Wyoming等40个县区的地下水污染脆弱性评价,并 被加拿大、南非等国家采用。
• 土壤介质强烈影响地表入渗的补给量,同时也影响污染物 垂直向包气带运移的能力。
– 细粒沉积物,如淤泥和粘土,可大大降低土壤的渗透性,限制污 染物向下运移。
– 而且在土壤层中污染物可发生过滤、生物降解、吸附和挥发等一 系列过程,这些过程大大削减了污染物向下迁移的量。
《地下水污染评价》课件

地下水污染评价流进行 实地调查,了解污染源 、地形、水文地质等情
况。
数据收集
收集地下水的水位、水 质、气象、土壤等数据
。
数据分析
对收集的数据进行统计 分析,识别污染源和污
染物特征。
评价报告
根据评价结果编写地下 水污染评价报告,提出
《地下水污染评价 》ppt课件
目 录
• 地下水污染评价概述 • 地下水污染评价方法 • 地下水污染评价案例分析 • 地下水污染防治对策与建议 • 未来研究方向与展望
01
地下水污染评价概述
地下水污染的定义与分类
定义
地下水污染是指人类活动或自然 因素导致地下水中的有害物质超 过一定浓度,影响地下水质量和 功能的现象。
。
对已经污染的地下水进行修复, 包括物理、化学和生物修复方法
。
加强地下水污染治理与修复的科 研工作,提高技术水平和创新能
力。
建立健全地下水监测与管理制度
建立完善的地下水监测网络, 定期对地下水水质进行监测和 评估。
制定地下水管理政策法规,明 确各级政府和企业的责任和义 务。
加强地下水资源的统一管理, 协调各行业用水需求和保护措 施。
制约经济发展
地下水污染会影响工农业生产,制约 经济发展和社会进步。
破坏水资源
地下水是重要的水资源之一,地下水 污染会破坏水资源,影响供水安全和 水资源的可持续利用。
02
地下水污染评价方法
地下水污染评价标准与指标
地下水质量标准
根据国家或地区制定的地下水质量标 准,对地下水的水质进行监测和评估 。
污染指标
分类
根据污染物的性质和来源,地下 水污染可分为无机物污染、有机 物污染、放射性污染和生物污染 等。
地下水污染调查评价

地下水污染调查评价篇一:区域地下水污染调查评价规范(DZT0288-2015)表1 土地利用类型核查表项目名称:枣庄市1:5万地下水污染调查共页第页项目名称:枣庄市1:5万地下水污染调查共页第页项目名称:枣庄市1:5万地下水污染调查共页第页项目名称:枣庄市1:5万地下水污染调查共页第页表5 固体废弃物处置场调查表项目名称:枣庄市1:5万地下水污染调查共页第页篇二:张掖城市地下水污染调查及评价方法张掖城市地下水污染调查及评价方法刘荣清(甘肃省水利水电勘测设计研究院第三总队,甘肃陇西748000)关键词:城市地下水;污染调查;评价方法摘要:开展城市地下水污染调查及评价工作在我国还是近10年来的事,对于地下水污染调查及评价方法各城市都有各自的特点,本文主要介绍了张掖城市地下水污染调查及评价中对水文地质调查、污染现状调查、工业“三废”评价、地下水污染评价等方面的工作方法及评价模式。
近年来,随着我国城市化建设的不断发展,各大、中、小城市均得到了不同程度的发展,但同时也给城市带来了不同程度的污染,特别是地下水的污染,已经危及到人类的健康和工农业生产,甚至危及到了整个生态系统。
所以,调查评价地下水污染现状,防治、改良地下水资源的工作已成为当前的迫切任务。
1 水文地质概况张掖盆地地下水丰富、水质良好。
主要靠祁连山、龙首山区的沟谷潜流及河道出山后的河道渗漏、渠系渗漏、雨洪渗漏补给。
盆地内地下水位东南高,西北低,地下水由东南向西北流动。
根据埋藏条件,地下水可分为潜水和承压水两层。
潜水矿化度<1g/L,承压水矿化度<0.5g/L。
黑河切穿隔水层(壤土、粘土),承压水溢出形成泉沟。
从山前到盆地中心,由补给区、径流区到排泄区,构成完整的山前自流斜坡。
2 地下水污染调查的内容及方法2.1 水文地质调查调查区域主要为张掖城区及近郊,调查面积81km2,其中城区面积约10km2。
在以往的地质工作中,本区及外围地区已做过大量的区域水文地质调查和各类专门性水文地质调查工作,近年来,又进行了“黑河干流中游地区地下水资源合理利用及开发研究”等专项研究工作。
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区域调查精度为1:250000。调查评价区域地下水 质量和污染状况。
重点区调查精度为1:50000。调查评价重点城市和 城市密集区、地下水集中供水水源区、
重要污染源分布区等重点区地下水质量和污染状况。 调查层位以潜水含水层和用于供水目的承压含水层
在地下水污染调查过程中,应及时分析地下 水污染调查结果,全面掌握地下水污染状况, 提出地下水污染监测网优化方案。
地下水污染监测网点部署方案应在充分分析 掌握区域水文地质条件基础上,结合污染源 类型、地下水污染现状、污染物特征、污染 途径、污染危害等布设。
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第一节 地下水污染调查和勘探
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评价区划阶段:评价地下水质量和污染状况,编
制地下水污染防治区划。
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第一节 地下水污染调查和勘探
污染源调查:
污染源调查以资料收集、整理为基础,对重 要污染源或重要潜在污染源应进行野外核查。 查明污染源的类型、空间分布特征。
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第一节 地下水污染调查和勘探
污染源调查(调查内容):
地下水污染调查评价是一项基础性、公益 性的水文地质工作。其主要目的是系统查 明我国区域地下水水质和污染状况,为地 下水资源保护及污染防治提供科学依据, 为保障国家供水安全、粮食安全和生态安 全提供基础数据,为水文地质科学研究和 普及地下水污染防治科学知识提供基础资 料。
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第一节 地下水污染调查和勘探
地下水污染动态监测——布点原则
区域地下水污染监测点部署应在地下水系统 的补给、径流、排泄区、边界线、主要地下 水开采区(层)、主要环境地质问题发生区 等不同地区或部位分别布点监测。区域地下 水污染监测点数宜控制在地下水污染采样点 总数的5—20%。
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第一节 地下水污染调查和勘探
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定。
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第一节 地下水污染调查和勘探
地下水污染动态监测——监测频率
区域地下水污染监测点采样频率,一般每年 平水期采样一次。
重点区地下水污染监测点采样频率,一般每 年丰、枯水期各采样一次。
特殊地下水污染组分监测,一般每季度或每 月采样一次。
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第一节 地下水污染调查和勘探
地下水污染调查评价的基本任务是:
在查明区域水文地质条件的基础上,系统调查我 国主要地下水开发区和具有开发前景地区的地下 水水质与污染状况;
进行地下水质量、地下水污染、地下水系统防污 性能评价;
制定地下水污染防治和地下水资源保护区划; 建立地下水污染调查评价信息系统;提出地下水
水质与污染动态监测网优化方案。
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第一节 地下水污染调查和勘探
地下水污染调查包括对区域历史情况的 研究,地下水污染现状的调查以及未来 趋势的分析,具体包括调查污染物、污 染源、污染途径以及含水层中的污染中 心的分布、迁移规律,自然地理和水文 地质环境等。
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第一节 地下水污染调查和勘探
调查评价范围:
为主。
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第一节 地下水污染调查和勘探
调查评价阶段:
地下水污染调查评价主要分为三个阶段,即基础 调查阶段、采样测试阶段和评价区划阶段。
基础调查阶段:基本查明区域水文地质条件、水 质类型与分布、污染源和土地利用状况,为制定 地下水质量和污染采样计划污染采样计划, 核查采样点、规范采样与测试;
地下水污染监测应根据水文地质条件、地 下水开发利用状况、污染源的分布等环境 因素综合考虑。
监测的对象主要是有害物质排放量大,危 害性大的污染源、重污染区、重要的供水 水源地等。
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第一节 地下水污染调查和勘探
对地下水供水水源地,布设1-2个点,若面积大 于3~5km2时,适当增加监测点。
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第一节 地下水污染调查和勘探
污染源调查(调查内容):
地表污染水体调查:污染水体(河、湖、塘、 水库及水渠等)的分布、规模、利用情况及 水质状况等。
海(咸)水入侵调查:海水入侵和咸水分布 及咸淡水混染情况。
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第一节 地下水污染调查和勘探
地下水污染动态监测:
第四章 地下水污染调查和评价
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第四章 地下水污染调查与评价
主要内容
地面调查和勘探工作(了解) 地下水污染评价(了解) 综合污染指数法(熟悉) 系统聚类分析法(了解) 灰色聚类分析法(了解) 模糊数学法(了解) 人工神经网络分析法(了解)
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第一节 地下水污染调查和勘探
在水源分布区每5~10km2布设1个监测点。 在水源地上游地区应布置对照监测点。 对大厚度含水层还应该沿不同深度布置监测点。
地下水污染动态监测——布点原则
重点区地下水污染监测应在区域地下水污染 监测网点基础上加密布设,重点监测地下水 污染严重区、大中型地下水水源地保护区、 重要农业区等地段。重点区地下水污染监测 点数应根据地下水污染程度、污染范围和污 染物种类等具体确定。
特殊地下水污染组分监测点部署根据需要确
工业污染源调查:机械、电子、化工、采矿、 冶炼、石油等企业的名称、位置,污水、废 渣(尾矿)排放量、排放方式、规模、途径 和排放口位置,污染物种类、数量、成分及 危害,以及重要污染企业废弃场地、废弃井、 油品和溶剂等地下储存设施等的调查。
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第一节 地下水污染调查和勘探
污染源调查(调查内容):
生活污染源调查:包括垃圾场的分布、规模、 垃圾处理方式与效果、淋滤液产生量及主要 污染组分、存放场地的地质结构情况等;生 活污水产生量、处理与排放方式、主要污染 物及其浓度和危害等的调查。
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第一节 地下水污染调查和勘探
污染源调查(调查内容):
农业污染源调查:包括土地利用历史与现状; 农田施用化肥和农药的品种、数量、方式、 时间等;污灌区范围、灌溉污水主要污染物 及浓度、污灌次数和污灌量。养殖场及规模, 乡镇企业污染源情况等。