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行業(yè)新聞

地下水污染狀況以及地下水的預(yù)防措施和治理技術(shù)

來(lái)源:南京純水設(shè)備??????2019/10/9 13:46:19??????點(diǎn)擊:

m.518fk.cn南京純水設(shè)備】近年來(lái),地下水污染治理技術(shù)成為研究的熱點(diǎn)。通過(guò)介紹我國(guó)目前地下水開(kāi)采引發(fā)的地下水污染狀況以及地下水的預(yù)防措施和治理技術(shù),希望提高全民對(duì)地下水污染的認(rèn)知。同時(shí),綜合多種因素,根據(jù)不同的污染成分采用合理的修復(fù)技術(shù)對(duì)污水進(jìn)行分層處理,將不同水質(zhì)的水供給不同的用水對(duì)象,提高用水效率,既可以節(jié)約資金又可以達(dá)到預(yù)期的治理目的。

較之湖泊、河流中的淡水資源,廣泛埋藏在地面以下各種狀態(tài)的水資源更為豐富,對(duì)人類(lèi)的生活和生產(chǎn)也有著重大意義。近年來(lái),大量開(kāi)發(fā)與利用地下水來(lái)滿(mǎn)足人類(lèi)生存發(fā)展、經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需求,但卻改變和破壞了自然環(huán)境,引發(fā)負(fù)環(huán)境效應(yīng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全國(guó)地下水超采量已由20世紀(jì)80年代的每年100m3增加到每年228m3,地下水超采面積由5.6萬(wàn)km2擴(kuò)展到18.0萬(wàn)km2。根據(jù)1984年的調(diào)查資料,以開(kāi)采量與可開(kāi)采資源量的比值(開(kāi)采程度)分析指出,即使水資源豐富,開(kāi)發(fā)潛力較大的地區(qū)大量開(kāi)采地下水也會(huì)引起十分突出的地下水水位下降。地下水位的過(guò)度下降也會(huì)引起海水或咸水入侵,惡化水質(zhì)。

同時(shí),隨著人口增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,大量生活、工業(yè)廢水排放,由于管理不嚴(yán)、治理不當(dāng)而導(dǎo)致地下水不同程度的污染。南京工業(yè)純水處理設(shè)備通過(guò)中國(guó)知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)查找“地下水污染”統(tǒng)計(jì)19732017年與此相關(guān)的國(guó)內(nèi)論文數(shù)量分布,可以得出地下水污染受到越來(lái)越多的研究人員及相關(guān)工作人員的關(guān)注,也表明國(guó)內(nèi)地下水污染問(wèn)題亟待解決。

1、地下水污染簡(jiǎn)介

1.1 地下水污染定義

關(guān)于地下水污染的定義,目前國(guó)內(nèi)外還沒(méi)有比較統(tǒng)一的說(shuō)法。有學(xué)者主張凡是在人類(lèi)活動(dòng)影響下,地下水變化朝著水質(zhì)惡化方向發(fā)展的現(xiàn)象,統(tǒng)稱(chēng)為“地下水污染”。不管此種現(xiàn)象是否使水質(zhì)惡化達(dá)到影響使用的程度,只要這種現(xiàn)象一發(fā)生,就應(yīng)該視為污染。就污染而言,主要指水的物理、化學(xué)和生物性質(zhì)的改變。因此地下水污染的定義應(yīng)該是,人類(lèi)活動(dòng)使地下水的物理、化學(xué)和生物性質(zhì)發(fā)生改變,從而限制或妨礙地下水在各方面的應(yīng)用。

在此基礎(chǔ)上提出,處在特殊的地質(zhì)背景中,在水巖長(zhǎng)期的相互作用下,天然地下水中某些組分濃度相對(duì)富集或是貧化而超過(guò)或低于水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象,不應(yīng)稱(chēng)為地下水污染,而應(yīng)稱(chēng)為“天然異常”,或者說(shuō)屬于一種原生態(tài)的污染?;趪?guó)內(nèi)外學(xué)者研究基礎(chǔ)上定義地下水污染是,在人類(lèi)活動(dòng)的影響之下,地下水中所含的污染物質(zhì)超過(guò)地下水本身的自我凈化能力,使地下水的組成及其性質(zhì)發(fā)生變化,從而使地下水環(huán)境惡化的現(xiàn)象。只要地下水直接或間接地對(duì)人類(lèi)健康產(chǎn)生危害或水質(zhì)不能滿(mǎn)足人類(lèi)的需要就屬于“地下水污染”。

1.2 污染現(xiàn)狀

我國(guó)地下水污染有以下 3 個(gè)特征:在我國(guó)有400多個(gè)城市開(kāi)采地下水,大、中城市中,約有50%的市區(qū)地下水污染嚴(yán)重,所以區(qū)域性地下水污染問(wèn)題突出;部分重點(diǎn)地區(qū)如經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的工業(yè)基地和沿海地區(qū)地下水污染嚴(yán)重;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中使用的化肥、農(nóng)藥,城市垃圾填埋,工業(yè)污水等一些有典型污染源的場(chǎng)地地下水污染嚴(yán)重。2014年全國(guó)202個(gè)地級(jí)市開(kāi)展了地下水水質(zhì)監(jiān)測(cè)。依據(jù) GB/T148482017《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)良水質(zhì)占10.8%,良好水質(zhì)占25.9%,較好水質(zhì)占1.8%,較差水質(zhì)占45.4%,極差水質(zhì)占16.1%。主要超標(biāo)的物質(zhì)為鐵、錳、“三氮”、氟化物、硫酸鹽等,個(gè)別監(jiān)測(cè)點(diǎn)水質(zhì)存在砷、鉛、六價(jià)鉻、鎘等重金屬超標(biāo)現(xiàn)象。

2016年水利部1月《地下水動(dòng)態(tài)月報(bào)》公布了對(duì)全 國(guó)主要平原的淺層地下水的水質(zhì)調(diào)查結(jié)果:無(wú)Ⅰ類(lèi)水,Ⅱ~Ⅲ類(lèi)水占總數(shù)的19.9%,Ⅳ類(lèi)水32.9%,Ⅴ類(lèi)水占47.3%?!叭蔽廴厩闆r較重,部分地區(qū)存在一定程度的重金屬和有毒有機(jī)物污染。

1.3 污染源

國(guó)內(nèi)外城市地下水污染的主要影響因素:水文地質(zhì)條件、地下水埋深、植被覆蓋、氣候條件、城市建設(shè)以及工農(nóng)業(yè)等,這些或污染地下水,或加劇地下水污染。南京實(shí)驗(yàn)室純水處理設(shè)備地下水位的下降所引發(fā)的海水倒灌以及淺層咸水對(duì)深層淡水的污染。采礦活動(dòng)對(duì)地下水的污染是極其嚴(yán)重的,采礦的同時(shí)伴隨著無(wú)目的的地下水開(kāi)采,造成地下水超采,以及突發(fā)性的環(huán)境災(zāi)難所引起的環(huán)境污染不可忽視。

2、地下水污染的常見(jiàn)治理方法

地下水埋藏在地表以下,一經(jīng)污染便難以清除。所以地下水的防治要堅(jiān)持“以防為主,防治結(jié)合”的原則。預(yù)防措施主要包括:加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)的建設(shè),加大宣傳力度;加強(qiáng)地下水監(jiān)測(cè)是地下水合理利用的重要基礎(chǔ);統(tǒng)籌規(guī)劃,合理開(kāi)發(fā)地下水。對(duì)于地下水污染的治理主要分為治理污染源和修復(fù)污染的地下水2類(lèi)。治理污染源則需要依靠采取相關(guān)預(yù)防措 施來(lái)避免或減少地下水污染。在治理污染的地下水過(guò)程中 不可避免地涉及對(duì)已污染的地下水進(jìn)行處理,因此水體修 復(fù)技術(shù)是當(dāng)前研究的熱點(diǎn),發(fā)展至今也形成了較為系統(tǒng)的技術(shù)體系。目前比較典型的地下水污染修復(fù)技術(shù)有十幾種,根據(jù)技術(shù)原理分類(lèi),即物理法修復(fù)技術(shù)、化學(xué)法修復(fù)技術(shù)、生物法修復(fù)技術(shù)和復(fù)合修復(fù)技術(shù)(復(fù)合修復(fù)技術(shù)是兼有以上2種或多種技術(shù)屬性的污染處理技術(shù))。根據(jù)修復(fù)處理的方式分類(lèi),即原位修復(fù)技術(shù)、異位修復(fù)技術(shù)和監(jiān)測(cè)自然衰減技術(shù)。

地下水開(kāi)發(fā)引發(fā)的負(fù)環(huán)境效應(yīng)很大程度是因?yàn)槿藗內(nèi)狈?duì)地下水污染程度的正確認(rèn)知從而無(wú)法對(duì)地下水進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃,管理應(yīng)用。將不能利用的水變?yōu)榭? 利用的水并根據(jù)不同水質(zhì)的水供給不同的用水對(duì)象。污染物在地下水中通過(guò)對(duì)流、彌散、擴(kuò)散及延遲作用形成特有的溶質(zhì)分布。數(shù)據(jù)顯示,城市地下水中污染物質(zhì)檢出普遍,多種污染物質(zhì)的檢出率大于25%。南京反滲透純水處理設(shè)備據(jù)于此可以將地下水污染治理按照不同污染成分進(jìn)行分層處理。

以美國(guó)印第安納州的超級(jí)基金場(chǎng)的地下水污染為例,在其場(chǎng)地修復(fù)計(jì)劃中采用了按不同污染成分進(jìn)行分層處理的方法:首先以氯 代物為基礎(chǔ)修建污染羽控制井,防止污染擴(kuò)散;然后促進(jìn) 包氣帶中有機(jī)化合物的生物降解;最后建立水平土壤蒸汽 分離系統(tǒng),清除易揮發(fā)的有機(jī)物。 地下水的污染可分為 3 大類(lèi),即金屬污染、非金屬污 染(主要是“三氮”超標(biāo))和有機(jī)物污染。

2.1 金屬污染修復(fù)

重金屬因其含有劇毒而且難降解而難以處理,尤其是礦坑的排水含有大量重金屬。臺(tái)灣學(xué)者提出的泥炭生物屏 障修復(fù)技術(shù)能有效去除溶解性重金屬,如銅、鉛等;電 動(dòng)修復(fù)技術(shù)能使金屬離子在電場(chǎng)作用下發(fā)生定向遷移;植物處理法也可處理多種金屬離子。

2.2 非金屬污染修復(fù)(三氮)

近年來(lái),為滿(mǎn)足農(nóng)業(yè)增產(chǎn)需要,我國(guó)地下水中“三氮” (氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽)居高不下。注氣 —土壤氣相抽提技術(shù)(SEV)可用于揮發(fā)性農(nóng)藥污染物,更廣泛地講,適用于處理?yè)]發(fā)性有機(jī)物的修復(fù)技術(shù)也適用于處理“三氮”污染物。

2.3 有機(jī)物污染修復(fù)

有機(jī)物的污染是地下水污染中普遍也嚴(yán)重的污染問(wèn)題,因此有機(jī)物污染修復(fù)技術(shù)一直是國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究的熱點(diǎn)。目前的污水修復(fù)技術(shù)大多適用于有機(jī)物污染的處理。原位曝氣技術(shù)(AS)是去除地下水揮發(fā)性有機(jī)物有效的方法。有機(jī)黏土法和電化學(xué)法對(duì)吸附性較強(qiáng)的有機(jī)物的處理效果比較好。被動(dòng)收集法和抽出處理法都是比較 有效的處理密度較輕有機(jī)物污染(如油污)的方法。流線(xiàn)控制法則適用于密度比水大的大批量有機(jī)物污染處理??諝鉀_洗可有效處理烴類(lèi)污染物。生物修復(fù)技術(shù)(BS)是處 理地下水及包氣帶土層有機(jī)污染的有效也有前途的方 法。原位化學(xué)修復(fù)氧化技術(shù)(ISCO)就是用氧化劑(常用 的氧化劑包括高錳酸鹽、Fenton 試劑、O3 和過(guò)硫酸鹽等)氧化大多數(shù)有機(jī)物,以二氧化氯為主的混合氣(大部分二氧化氯和少量氣、臭氧、過(guò)氧化氫的混 合氣)也是一種經(jīng)濟(jì)有效的氧化劑,它不但成本相對(duì)低,而且能有效降低石油及苯系類(lèi)污染物。南京EDI純水處理設(shè)備滲透性反應(yīng)屏修復(fù)技術(shù)雖然可以根據(jù)污染物的種類(lèi)和污染物的濃度等選擇合適的反應(yīng)裝置,是一種典型的分層治理技術(shù),但需定期清理,檢查更換,而且更換裝置麻煩,更換過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生二次污染。

因此,根據(jù)污染物類(lèi)型來(lái) 采取相應(yīng)的修復(fù)技術(shù)對(duì)污染的地下水進(jìn)行治理,目的性強(qiáng),層次分明,資源能得到合理配置。同時(shí),污染的地下水不需要得到徹底凈化,就可以根據(jù)不同的要求供水對(duì)象進(jìn)行供給,如利用微咸水進(jìn)行灌溉等。然而,水體修復(fù)技術(shù)終究治標(biāo)不治本,唯有統(tǒng)籌規(guī)劃,合理利用地下水資源,恢復(fù)地下水自我修復(fù)能力,再輔以人工治理方法,才能實(shí)現(xiàn)地下水可持續(xù)開(kāi)發(fā)利用。

地下水污染是一個(gè)全球性問(wèn)題,不是單獨(dú)一個(gè)國(guó)家或個(gè)人就能解決的。在我國(guó),20世紀(jì)60年代以來(lái),地下水污染引發(fā)相關(guān)部門(mén)和科研單位的極大關(guān)注,并進(jìn)行大量研究工作,在治理污水過(guò)程中也取得了較好的結(jié)果。所以,對(duì)地下水污染防治經(jīng)驗(yàn)的整理和總結(jié)是十分有必要的,普及防治地下水污染的教育,提高全民對(duì)地下水污染的認(rèn)知,調(diào)動(dòng)全民力量保護(hù)地下水資源。