水污染是由有害化學(xué)物質(zhì)造成水的使用價(jià)值降低或喪失,污染環(huán)境的水。污水中的酸、堿、氧化劑,以及銅、鎘、汞、砷等化合物,苯、二氯乙烷、乙二醇等有機(jī)毒物,會(huì)毒死水生生物,影響飲用水源、風(fēng)景區(qū)景觀。污水中的有機(jī)物被微生物分解時(shí)消耗水中的氧,影響水生生, 以下是為大家整理的關(guān)于水污染控制技術(shù)有哪些4篇 , 供大家參考選擇。
水污染控制技術(shù)有哪些4篇
水污染指標(biāo)有哪些?
評(píng)價(jià)水體污染狀況及污染程度可以用一系列指標(biāo)來表示,這些指標(biāo)具體可分成兩大類,一類是理化指標(biāo),另一類是有機(jī)污染綜合指標(biāo)和營(yíng)養(yǎng)鹽。
1、理化指標(biāo)包括:
水溫:水的物理化學(xué)性質(zhì)與水溫密切相關(guān)。水中溶解性氣體(如氧、二氧化碳等)的溶解度,水中生物和微生物活動(dòng),非離子氨、鹽度pH值以及其它溶質(zhì)都受水溫變化的影響。
色度:純水為無色透明。清潔水在水層淺時(shí)應(yīng)為無色,深層為淺藍(lán)綠色。天然水中存在腐殖質(zhì)、泥土、浮游生物、鐵和錳等金屬離子,均可使水體著色。紡織、印染、造紙、食品、有機(jī)合成工業(yè)的廢水中,常含有大量的染料、生物色素和有色懸浮微粒等,因此常常是使環(huán)境水體著色的主要污染。有色廢水常給人以不愉快感,排入環(huán)境后又使天然水著色,減弱水體的透光性,影響水生生物的生長(zhǎng)。水的色度單位為度,即在每升溶液中含有2mg六水合氯化鈷(Ⅱ)(相當(dāng)于0.5mg鈷)和1mg鉑(以六價(jià)氯鉑(Ⅳ)酸的形式)時(shí)產(chǎn)生的顏色為1度。
臭:無臭無味的水雖不能保證其不含污染物,但有利于使用者對(duì)水質(zhì)的信任。水中產(chǎn)生臭的一些有機(jī)物和無機(jī)物,主要是由于生活污水工業(yè)廢水污染、天然物質(zhì)分解、或微生物、生物活動(dòng)的結(jié)果。某些物質(zhì)只要存在零點(diǎn)幾微克/升即可察覺。然而,很難鑒定產(chǎn)臭物質(zhì)的組成。
濁度:是指由于水中含有泥沙、粘土、有機(jī)物、無機(jī)物、浮游生物和微生物等懸浮物質(zhì)所造成的,不僅沉積速度慢而且很難沉積。由于生活中鐵和錳的氫氧化物引起的濁度是十分有害的,必須用特殊的方法才能除去。天然水經(jīng)過混凝、沉淀和過濾等處理,可使水變得清澄。
透明度:是指水樣的澄清程度,潔凈的水是透明的,水中存在懸浮物質(zhì)和膠體時(shí),透明度便會(huì)降低。通常地下水的透明度較高,由于供水和環(huán)境條件不同,其透明度可能不斷變化。透明度與濁度相反,水中懸浮物越多,其透明度就越低。
pH值:是指水中氫離子活度的負(fù)對(duì)數(shù)。PH=-lgαH+。天然水的pH值多在6~9范圍內(nèi),這也是我國(guó)污水排放標(biāo)準(zhǔn)中pH值控制范圍。pH值不僅與水中溶解物質(zhì)的溶解度、化學(xué)形態(tài)、特性、行為和效應(yīng)有密切關(guān)系,而且對(duì)水中生物的生命活動(dòng)有著重要影響。
殘?jiān)嚎倸堅(jiān)撬蛭鬯谝欢囟认抡舭l(fā),烘干后殘留在器皿中的物質(zhì),包括"不可濾殘?jiān)?(即截留在濾器上的全部殘?jiān)卜Q為懸浮物)和"可濾殘?jiān)?(即通過濾器的全部殘?jiān)卜Q為溶解性固體)。懸浮物可影響水體的透明度,降低水中藻類的光合作用,限制水生生物的正常運(yùn)動(dòng),減緩水底活性,導(dǎo)致水體底部缺氧,使水體同化能力降低。
礦化度:礦化度是水中所含無機(jī)礦物成分的總量,經(jīng)常飲用低礦度的水會(huì)破壞人體內(nèi)堿金屬和堿土金屬離子的平衡,產(chǎn)生病變,飲水中礦化度過高又會(huì)導(dǎo)致結(jié)石癥。礦化度是水化學(xué)成分測(cè)定的重要指標(biāo)。用于評(píng)價(jià)水中總含鹽量,是農(nóng)田灌溉用水適用性評(píng)價(jià)的主要指標(biāo)之一。常用于天然水分析中主要被測(cè)離子總和的質(zhì)量表示。
電導(dǎo)率:電導(dǎo)率是以數(shù)字表示溶液傳導(dǎo)電流的能力。純水電導(dǎo)率很小,當(dāng)水中含無機(jī)酸、堿或鹽時(shí),電導(dǎo)率增加。電導(dǎo)率常用于間接推測(cè)水中離子成分的總濃度。水溶液的電導(dǎo)率取決于離子的性質(zhì)和濃度、溶液的溫度和粘度等。電導(dǎo)率隨溫度變化而變化,溫度每升高1℃,電導(dǎo)率增加約2%,通常規(guī)定25℃為測(cè)定電導(dǎo)率的標(biāo)準(zhǔn)溫度。 氧化還原電位:對(duì)于一個(gè)水體來說,往往存在著多個(gè)氧化還原電對(duì),是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的體系,其氧化還原電位則是多個(gè)氧化物質(zhì)與還原物質(zhì)發(fā)生氧化還原的綜合結(jié)果。氧化還原電位對(duì)水環(huán)境中污染物的遷移轉(zhuǎn)化具有重要意義。水體中氧化的類型、速率和平衡,在很大程度上決定了水中主要溶質(zhì)的性質(zhì)。
酸度:酸度是指水中能與強(qiáng)堿發(fā)生中和作用的全部物質(zhì),亦即放出H+或經(jīng)過水解能產(chǎn)生H+的物質(zhì)的總量。地表水中,由于溶入CO2或由于機(jī)械、選礦、電鍍、農(nóng)藥、印染、化工等行業(yè)排放的含酸廢水的進(jìn)入,致使水體的pH值降低。由于酸的腐蝕性,破壞了魚類及其他水生生物和農(nóng)作物的正常生存條件,造成魚類 及農(nóng)作物等死亡。含酸廢水可腐蝕管道、船舶,破壞建筑物。因此,酸度是衡量水體變化的一項(xiàng)重要指標(biāo)。
堿度:與堿度相反,堿度是指水中能與強(qiáng)酸發(fā)生中和作用的全部物質(zhì),亦即能接受質(zhì)子H+的物質(zhì)總量。水中的堿度來源較多,地表水的堿度基本上是碳酸鹽、重碳酸鹽及氫氧化物含量的函數(shù),所以總堿度被當(dāng)作這些成分濃度的總和。堿度指標(biāo)常用于評(píng)價(jià)水體的緩沖能力及金屬在其中的溶解性和毒性,是對(duì)水和廢水處理過程控制的判斷性指標(biāo)。若堿度是由于過量的堿金屬鹽類所形成,則堿度又是確定這種水是否適宜灌溉的重要依據(jù)。
二氧化碳:二氧化碳在水中主要以溶解氣體分子的形式存在,但也有很少一部分與水作用形成碳酸,可同巖石中的堿性物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),并可通過沉淀反應(yīng)變?yōu)槌恋砦锒鴱乃谐ァT谒蜕矬w之間的生物化學(xué)交換中,二氧化碳占有獨(dú)特地位,溶解的碳酸鹽化合態(tài)與巖石圈、大氣圈進(jìn)行均相、多相的碳酸反應(yīng),對(duì)于調(diào)節(jié)天然水的pH和組成起著重要作用。地表水中的二氧化碳主要來源水和底質(zhì)中有機(jī)物的分解,以及水生物的呼吸作用,亦可從空氣中吸收。因此其含量可間接指示出水體遭受有機(jī)物污染的程度。
2、有機(jī)污染綜合指標(biāo)及營(yíng)養(yǎng)鹽則包括:
溶解氧:天然水的溶解氧含量取決于水體與大氣中氧的平衡。溶解氧的飽和含量和空氣中氧的分壓、大氣壓力、水溫有密切關(guān)系。清潔地表水溶解氧一般接近飽和。由于藻類的生長(zhǎng),溶解氧可能過飽和。水體受有機(jī)、無機(jī)還原性物質(zhì)污染時(shí)溶解氧降低。當(dāng)大氣中的氧來不及補(bǔ)充時(shí),水中溶解氧逐漸降低,以至趨近于零,此時(shí)厭氧菌繁殖,水質(zhì)惡化,導(dǎo)致魚蝦死亡。廢水中溶解氧的含量取決于廢水排出前的處理工藝過程,一般含量較低,差異很大。魚類死亡事故多由于大量受納污水,使水中耗氧性物質(zhì)增多,溶解氧很低,造成魚類窒息死亡,因此溶解氧是評(píng)價(jià)水質(zhì)的重要指標(biāo)之一。
化學(xué)需氧量(COD):是指在規(guī)定條件下,使水樣中能被氧化的物質(zhì)氧化所需耗用氧化劑的量。化化學(xué)需氧量反映了水中受還原性物質(zhì)污染的程度,水中還原物質(zhì)包括有機(jī)物、亞硝酸鹽、亞鐵鹽、硫化物等。水被有機(jī)物污染是很普遍的,因此化學(xué)需氧量也作為有機(jī)物相對(duì)含量的指標(biāo)之一,但只能反映能被氧化的有機(jī)物污染,不能反映多環(huán)芳烴、PCB、二惡英類等的污染狀況。水樣的化學(xué)需氧量,可由于加入氧化劑的種類及濃度,反應(yīng)溶液的酸度,反應(yīng)溫度和時(shí)間,以及催化劑的有無而獲得不同的結(jié)果。因此,化學(xué)需氧量亦是一個(gè)條件指標(biāo)。對(duì)于污水,我國(guó)規(guī)定用重鉻酸鉀法,其測(cè)得的值稱為化學(xué)需氧量。
高錳酸鹽指數(shù):是指在酸性或堿性介質(zhì)中,以高錳酸鉀為氧化劑,處理水樣時(shí)所消耗的量。高錳酸鹽指數(shù)和CODcr都被稱為化學(xué)需氧量,只是在不同條件下測(cè)得的值。因此,高錳酸鹽指數(shù)常被稱為地表水體受有機(jī)物污染物和還原性無機(jī)物質(zhì)污染程度的綜合指標(biāo)。 生化需氧量(BOD):生活污水與工業(yè)廢水中含有大量各類有機(jī)物。當(dāng)其污染水域后,這些有機(jī)物在水體中分解時(shí)要消耗大量溶解氧,從而破壞水體氧的平衡,使水質(zhì)惡化,因缺氧造成魚類及其它水生生物的死亡。水體中所含的有機(jī)物成分復(fù)雜,難以一一測(cè)定其成分。人們常常利用水中有機(jī)物在一定條件下所消耗的氧來間接表示水體中有機(jī)物的含量,生化需氧量即屬于這類的重要指標(biāo)之一。
總有機(jī)碳(TOC):是以碳的含量表示水體中有機(jī)物總量的綜合指標(biāo)。由于TOC的測(cè)定采用燃燒法,因此能將有機(jī)物全部氧化,它比BOD5或COD更能直接表示有機(jī)物的總量,因此常常被用來評(píng)價(jià)水體中有機(jī)物污染的程度。
磷:磷在地殼中的重量百分含量約為0.118%。磷在自然界都以各種磷酸鹽的形式出現(xiàn)。磷存在于細(xì)胞、骨骼和牙齒中,是動(dòng)植物和人體所必需的重要組成部分。正常時(shí)人每天需要從水和食物中補(bǔ)充1.4g磷,但都是以各種無機(jī)態(tài)磷酸鹽或有機(jī)磷化合物形式吸收。磷以單質(zhì)磷形式存在于水和廢水中時(shí),將對(duì)環(huán)境帶來危害。黃磷是重要的化工原料,在其生產(chǎn)過程中,用水噴洗融爐的廢氣冷卻后產(chǎn)生對(duì)環(huán)境危害極大的"磷毒水",這種污水含有大量可溶和懸浮態(tài)的元素磷。元素磷屬劇毒物質(zhì),進(jìn)入生物體內(nèi)可引起急性中毒,人攝入的致死量為1mg/kg。因此,元素磷是一種不可忽視的污染物。
總磷:在天然水和廢水中,磷幾乎都以各種磷酸鹽的形式存在,它們分為正磷酸鹽,縮合磷酸鹽(焦磷酸鹽、偏磷酸鹽和多磷酸鹽)和有機(jī)結(jié)合的磷(如磷脂等),它們存在于溶液總,腐殖質(zhì)粒子中或水生生物中。一般天然水中磷酸鹽含量不高,化肥、冶煉、合成洗滌劑等行業(yè)的工業(yè)廢水及生活污水中常含有較大量磷。磷是生物生長(zhǎng)必需的元素之一,但水體中磷含量過高(如超過0.2mg/L),可造成藻類的過度繁殖, 直至數(shù)量上達(dá)到有害的程度(稱為富營(yíng)養(yǎng)化),造成湖泊、河流透明度降低,水質(zhì)變壞。磷是評(píng)價(jià)水質(zhì)的重要指標(biāo)。
凱氏氮:是指凱氏法測(cè)得的含量。它包括了氨氮和在此條件下能被轉(zhuǎn)化為銨鹽而測(cè)定的有機(jī)氮化合物。此類有機(jī)氮化合物主要是指蛋白質(zhì)、氨基酸、核酸、尿素以及大量合成的、氮為負(fù)三價(jià)的有機(jī)氮化合物。它不包括疊氮化合物、聯(lián)氮、偶氮、腙、硝酸鹽、亞硝酸鹽、硝基、亞硝基、腈、肟和半卡巴腙類的含氮化合物。由于一般水中存在的有機(jī)氮化合物多為前者,因此,在測(cè)定凱氏氮和氨氮后,其差值即稱為有機(jī)氮。測(cè)定有機(jī)氮或凱氏氮,主要是為了了解水體受污染狀況,尤其是在評(píng)價(jià)湖泊和水庫的富營(yíng)養(yǎng)化時(shí),是一個(gè)有重要意義的指標(biāo)。 總氮:大量生活污水、農(nóng)田排水或含氮工業(yè)廢水排入水體,使水中有機(jī)氮和各種無機(jī)氮化合物含量增加,生物和微生物的大量繁殖,消耗了水中溶解氧,使水體質(zhì)量惡化。湖泊、水庫中含有超標(biāo)的氮、磷類物質(zhì)時(shí),造成浮游植物繁殖旺盛,出現(xiàn)富營(yíng)養(yǎng)化狀態(tài)。因此,總氮是衡量水質(zhì)的重要指標(biāo)之一。
硝酸鹽氮:水中硝酸鹽氮是在有氧環(huán)境下,亞硝氮、氨氮等各種形態(tài)的含氮化合物中最穩(wěn)定的氮化合物,亦是含氮有機(jī)物經(jīng)無機(jī)作用最終的分解產(chǎn)物。亞硝酸鹽可經(jīng)氧化而生成硝酸鹽,硝酸鹽在無氧環(huán)境中,亦可受微生物的作用而還原為亞硝酸鹽。水中的硝酸鹽氮含量相差懸殊,從數(shù)十微克/升至數(shù)十毫克/生,清潔的地下水含量很低,受污染的水體,以及一些深層地下水中含量較高。造革廢水、酸洗廢水、某些生化處理設(shè)施的出水和農(nóng)田排水可含大量的硝酸鹽。攝入硝酸鹽或經(jīng)腸道中微生物作用轉(zhuǎn)變成亞硝酸鹽而出現(xiàn)中毒作用。水中硝酸鹽氮含量達(dá)數(shù)十毫克/升時(shí),可致嬰兒中毒。
亞硝酸鹽氮:是指氮循環(huán)的中間產(chǎn)物,不穩(wěn)定。根據(jù)水環(huán)境條件,可被氧化成硝酸鹽,也可被還原成氨。亞硝酸鹽可使人體正常的血紅蛋白(低鐵血紅蛋白)氧化成為高鐵血紅蛋白,發(fā)生高鐵血紅蛋白癥,失去血紅蛋白在體內(nèi)輸送氧的能力,出現(xiàn)組織缺氧的癥狀。亞硝酸鹽可與仲胺類反應(yīng)生成具致癌性的亞硝胺類物質(zhì),在pH值較低的酸性條件下,有利于亞硝胺類的形成。
氨氮:是指以氨或銨離子形式存在的化合氨。兩者的組成比取決于水的pH值和水溫。當(dāng)pH值偏高時(shí),游離氨的比例較高。反之,則銨鹽的比例高,水溫則相反。水中的氨氮來源主要為生活污水中含氮有機(jī)物受微生物作用的分解產(chǎn)物,某些工業(yè)廢水,如焦化廢水和合成氨化肥廠等,以及農(nóng)田排水。此外,在無氧環(huán)境中,水中存在的亞硝酸鹽亦可受微生物作用,還原為氨。在有氧環(huán)境中,水中氨亦可轉(zhuǎn)變?yōu)閬喯跛猁},甚至繼續(xù)轉(zhuǎn)變?yōu)橄跛猁}。測(cè)定水中各種形態(tài)的氮化合物,有助于評(píng)價(jià)水體受污染和"自凈"狀況。魚類對(duì)水中氨氮比較敏感,當(dāng)氨氮含量高時(shí)會(huì)導(dǎo)致魚類死亡。
地下水污染控制
摘 要:地下水污染問題日益嚴(yán)重,造成的危害也越來越大,因此,在充分了解地下水的起源及危害的條件下,需要我們對(duì)其防護(hù)做出一定的探索。本文就 地下水的危害及防治拘束等進(jìn)行了簡(jiǎn)單的介紹。
關(guān)鍵詞:地下水污染,危害,防治,反應(yīng)滲透墻修復(fù)技術(shù)
引言
隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的迅速發(fā)展和社會(huì)人口的不斷增長(zhǎng),工業(yè)“三廢”大量排放、農(nóng)藥和化肥大面積使用、生活垃圾和污水的大量排放、污水灌溉、核能利用帶來廢料日益增多,這些污染物向地下滲入使周圍地下水水質(zhì)遭到嚴(yán)重污染。另一方面,由于不合理開采或過量抽取地下水,改變了地下水水利狀態(tài),也加速了地下水污染進(jìn)程,目前我國(guó)90%以上的城市地下水已遭受污染,呈現(xiàn)由點(diǎn)向面的擴(kuò)散趨勢(shì),而我國(guó)的地下水污染控制與治理技術(shù)才剛剛起步,因此加強(qiáng)對(duì)地下水污染的治理迫在眉睫。
一、地下水污染概況
1、地下水污染概念
地下水污染(ground water pollution)主要指人類活動(dòng)引起地下水化學(xué)成分、物理性質(zhì)和生物學(xué)特性發(fā)生改變而使質(zhì)量下降的現(xiàn)象。或者是凡是在人類活動(dòng)影響下,地下水水質(zhì)變化朝著水質(zhì)惡化方向發(fā)展的現(xiàn)象①。
2、地下水中的污染物質(zhì)
地下水受人類影響較大,其污染物質(zhì)種類繁多,主要包括:合成有機(jī)化合物、碳?xì)浠衔铩o機(jī)陰陽離子、病原體、熱量以及放射性物質(zhì)等。
3、地下水污染入滲類型
地下水污染入滲類型是多種多樣的,大致可歸為四類:
1間歇入滲型。大氣降水或其他灌溉水使污染物隨水通過非飽水帶,周期地滲入含水層,主要是污染潛水。這種途徑的污染組分是固態(tài)的,來自固體廢物或土壤,淋濾固漫“話”地下水污染體廢物堆引起的污染,即屬此類。
2連續(xù)入滲型。污染物隨水不斷地滲入含水層,主要也是污染潛水。廢水聚集地段(如廢水渠、廢水池、廢水滲井等)和受污染的地表水體連續(xù)滲漏造成地下水污染,即屬此類。
③ 越流型。污染物是通過越流的方式從已受污染的含水層(或天然咸水層)轉(zhuǎn)移到未受污染的含水層(或 天然淡水層)。污染物或者是通過整個(gè)層間,或者是通過地層尖滅的天窗,或者是通過破損的井管,污染潛水和承壓水。地下水的開采改變了越流方向,使已受污染的潛水進(jìn)入未受污染的承壓水,即屬此類②。
④ 側(cè)向補(bǔ)給型。污染物通過地下徑流進(jìn)入含水層,污染對(duì)象為潛水或承壓水。各種污水或被污染的地表水,通過廢水處理井或巨大巖溶通道進(jìn)入含水層,并對(duì)地下徑流在各含水層中遷移而形成污染帶即屬此類.
二、地下水污染的來源
⑴、排放廢物的污染源
這類污染源包括化糞池、注水井以及土地利用。
化糞池用來存放生活污水。化糞池的水來自于盥洗室、洗澡、洗碗以及洗衣用水等。深水井用來將液體廢物或其他液體注入地下水面以下某個(gè)區(qū)域,被注入的液體一般包括:危險(xiǎn)廢物、市政污水、雨水、礦山廢水等等,若被注入的水進(jìn)入飲用水含水層將導(dǎo)致地下水污染。用處理的或未經(jīng)處理的市政污水及工業(yè)用水灌溉土地,或用污泥肥田,將會(huì)帶來大量污染物,也將引起地下水污染。
⑵、貯藏 、處理與處置廢物的污染源
這類污染源包括垃圾填埋場(chǎng)、露天垃圾堆、住宅區(qū)的垃圾堆、地表污水坑、礦山開采廢物、露天火葬場(chǎng)等。
⑶、運(yùn)輸過程中的污染源
這類污染源來自于運(yùn)輸管道滲漏及材料的運(yùn)輸和運(yùn)移過程。
⑷人類活動(dòng)所導(dǎo)致的污染源
這類污染源來自人類有計(jì)劃的各種活動(dòng),主要包括農(nóng)業(yè)灌溉、殺蟲劑的使用、肥料的使用、農(nóng)家肥的使用、高速公路上鹽的使用以及礦山排水等。
⑸污染水體進(jìn)入含水層的通道
污染水體進(jìn)入含水層的通道也可以視為污染源。這類污染源主要有生產(chǎn)井、監(jiān)測(cè)井、開采孔以及工程開挖的基坑。
⑹、人類活動(dòng)產(chǎn)生或加劇的自然污染源
這類污染源有地表水與地下水的相互作用、自然溶濾及海水入侵等③。
三、我國(guó)地下水污染的現(xiàn)狀
我國(guó)的環(huán)境污染問題比較突出,生態(tài)環(huán)境脆弱④。隨著人口的增長(zhǎng)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,對(duì)水資源的需求量也快速增長(zhǎng),近30年來,我國(guó)地下水的開采量以每年25億立方米的速度遞增,全國(guó)有400個(gè)城市開采地下水,40%的耕地部分或全部依靠地下水進(jìn)行灌溉,地下水的供給量已經(jīng)占到了全國(guó)供水量的20%,背反缺水地區(qū)占到了52%,在華北和西北城市供水中占到了72%和66%⑤。有些城市基本上是依靠地下水來滿足對(duì)水資源的需求。而在廣大農(nóng)村,地下水更成為主要的飲用水源,對(duì)地下資源的過度開發(fā)和利用,導(dǎo)致地下水位下降,水資源枯竭,有些地方還形成了地下水漏斗。
地表環(huán)境污染加劇引發(fā)地下水污染,構(gòu)成對(duì)人體健康和生命財(cái)產(chǎn)安全的嚴(yán)重威脅。根據(jù)中國(guó)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)院公布的信息,目前,我國(guó)地下水污染呈現(xiàn)由點(diǎn)到面由淺到深、由城市到農(nóng)村的擴(kuò)展趨勢(shì),污染程度日益嚴(yán)重。全國(guó)195城市監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,97%的城市地下水受到不同程度污染,40%的城市地下水污染趨勢(shì)加重,北方17個(gè)省會(huì)城市中,16個(gè)污染趨勢(shì)加重,在一些地區(qū),地下水污染已經(jīng)造成了嚴(yán)重危害,危及到供水安全。
四、地下水污染的危害
地下水污染是極其可怕的事情。因?yàn)榈叵滤廴静煌诘乇硭坏┪廴疚镞M(jìn)入合水層,極難治理。我國(guó)地下水污染正在擴(kuò)大,呈現(xiàn)出由點(diǎn)向面演化、由東部向西部擴(kuò)展、由城市向農(nóng)村蔓延、由局部向區(qū)域擴(kuò)散的趨勢(shì);污染物組分則由無機(jī)向有機(jī)發(fā)展,危害程度日趨嚴(yán)重;地下水污染面積不斷擴(kuò)大,污染程度不斷加重地下水污染近幾年來在許多地方突出地表現(xiàn)出來。 從污染物類型來分可分為有機(jī)物污染和無機(jī)物污染.石油及化工產(chǎn)品苯及其同系物, 苯酚, 高分子聚合物等有機(jī)物都是生物難以降解, 對(duì)人類健康危害極大的, 有許多是致癌物質(zhì), 可以說 地下水中石化產(chǎn)品的廣泛存在,是構(gòu)成全球性惡性腫瘤的一個(gè)重要因素.
人及動(dòng)物飲用農(nóng)藥污染的地下水會(huì)引起各種怪病, 如怪胎, 腫瘤, 皮膚及神經(jīng)系統(tǒng)疾病等.農(nóng)業(yè)灌溉水, 農(nóng)村家畜產(chǎn)生的有機(jī)廢物, 城鎮(zhèn)居民產(chǎn)生的生活垃圾和生活污水, 其中含有纖維素, 淀粉, 尿素, 洗滌劑, 還含有多種微生物, 這些污染物質(zhì)滲入地下水中引起水的理化指標(biāo)變差, COD, BOD 升高, 嚴(yán)重者出現(xiàn)水質(zhì)渾濁, 惡臭以至于不能飲用, 并且由于微生物的作 用使含氮有機(jī)物轉(zhuǎn) 變?yōu)閬喯跛猁}和硝酸鹽, 長(zhǎng)期飲用高硝 酸 鹽濃度的地下水會(huì)引起消化道疾病, 嬰兒高鐵血紅蛋白癥, 導(dǎo)致嬰兒窒息或死亡, 據(jù)調(diào)查, 地下水硝酸鹽含量高的地區(qū), 人群的消化道癌癥發(fā)病率高出對(duì)照區(qū)二至五倍之多.
地下水中含有超量的汞, 鉻, 鎘, 砷及鉛等金屬元素及其化合物, 每一種物質(zhì)的超量存在都會(huì)對(duì)人及動(dòng)物造成嚴(yán)重的危害.這些金屬元素及其化合物在自然界生物體內(nèi)都有蓄集作用, 即通過生物鏈的傳遞使污染物的濃度不斷擴(kuò)大, 造成的危害也就越來越大. 它們可以在人體的肝, 脾以及腦組織, 腎, 骨組織等重要部位 富集, 長(zhǎng)期飲用含超標(biāo)汞的地下水可引起肝炎, 腎炎, 運(yùn)動(dòng)失調(diào)等疾病, 往往導(dǎo)致死亡或遺患終生.鎘在人體中有很強(qiáng)的富 集作用, 飲用被鎘污染的水往往引起人的慢性中毒, 損害人的肝, 腎和骨骼等.五, 六十年代日本爆發(fā)的痛痛病就是由于鎘污染引起的, 鎘的致癌致畸作用也在動(dòng)物實(shí)驗(yàn)中得到了證實(shí). 砷及其化合物都是強(qiáng)毒性的, 攝入超量的砷會(huì)引起慢性中毒, 潛伏期可長(zhǎng)達(dá)幾年甚至幾十年, 最終將造成癌變或畸變。
五、地下水污染的防治
1 、防
①合理開發(fā)和利用地下水資源
從可持續(xù)發(fā)展的角度出發(fā), 有計(jì)劃地開發(fā)和利用這些有限的地下水資源。保護(hù)地下水資源, 制止過量開采地下水, 減少地下水位下降幅度, 防止地面沉降等, 以減少污水的下滲。在開發(fā)利用過程中做到采補(bǔ)平衡, 嚴(yán)格控制地下水開采量的同時(shí), 還應(yīng)采取多種措施加大對(duì)地下水的回灌補(bǔ)給。如大力推廣平衡施肥技術(shù),鼓勵(lì)使用農(nóng)家肥;限制農(nóng)藥使用量,鼓勵(lì)采用中等毒級(jí)別以下農(nóng)藥和物理防治、生物防治技術(shù)⑥。
②提高公眾環(huán)境意識(shí)并加強(qiáng)地下水保護(hù)宣傳力度
嚴(yán)格貫徹執(zhí)行我國(guó)的《水污染防治法》《水法》等法規(guī), 本著“誰污染, 誰治理”的原則, 加強(qiáng)執(zhí)法力度, 使每個(gè)人都能準(zhǔn)確地理解我們的行為給 地下水質(zhì)造成了什么影響。建設(shè)必要的污水處理設(shè)施; 抓好重點(diǎn)污染源 的綜合治理, 對(duì)毒性大的污染物, 必須在廠內(nèi)處理, 對(duì)于毒性小的污染物 匯入城市污水處理廠進(jìn)行集中處理。統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。
③建立水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)并重點(diǎn)做好水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作
加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè), 建立水質(zhì)監(jiān)測(cè)站網(wǎng),迅速補(bǔ)充和完善地下監(jiān)測(cè)井網(wǎng), 逐步建立和完善水環(huán)境監(jiān)測(cè)體系。設(shè)立地下水觀測(cè)專用井, 建立地下 水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與分析預(yù)測(cè)服務(wù)系統(tǒng)。對(duì)重點(diǎn)污染地區(qū)( 段) 進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè), 系統(tǒng)掌握區(qū)域地表水、地下水水質(zhì)的污染發(fā)展變化及動(dòng)態(tài)特征,為開發(fā)利 用和管理保護(hù)提供及時(shí)、科學(xué)的依據(jù)。
④ 開展地下水環(huán)境脆弱性調(diào)查評(píng)價(jià)及編制評(píng)價(jià)圖冊(cè)
歐洲、北美和澳大利亞等地區(qū), 在地下水污染防治工作中, 已經(jīng)從以 污染治理為重點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)橐苑乐刮廴緸橹攸c(diǎn), 其中采取的一個(gè)重要措施即 是進(jìn)行地下水環(huán)境脆弱性評(píng)價(jià), 并編制評(píng)價(jià)圖冊(cè)。這種方法值得我國(guó)借鑒。脆弱性調(diào)查評(píng)價(jià)可以為決策、管理人員和規(guī)劃、設(shè)計(jì)人員提供有關(guān) 地區(qū)地下水環(huán)境的條件, 指導(dǎo)工程選址、選線, 也將對(duì)地下水水質(zhì)監(jiān)測(cè)起 指導(dǎo)作用。對(duì)于脆弱性高的地區(qū), 可以加強(qiáng)監(jiān)測(cè), 這樣使得監(jiān)測(cè)網(wǎng)的布設(shè) 更為科學(xué)和合理, 避免人力、物力的分散和浪費(fèi)。
2、治
①抽出——處理技術(shù)
抽出處理技術(shù)是治理地下水有機(jī)污染簡(jiǎn)單而有效的方法。例如在美國(guó),對(duì)上百個(gè)污染廠址區(qū)地下水采取抽出處理的約占75%⑦。該技術(shù)根據(jù)大多數(shù)有機(jī)物密度小而浮于地下水面附近的特點(diǎn),抽取含水層中地下水面附近的地下水,從而把水中的有機(jī)物帶回地表,然后用地表污水處理技術(shù)凈化抽取的水。
②生物修復(fù)技術(shù)
用工程化方法,利用微生物,將土壤、地下水和海洋中有毒有害物質(zhì)就地降解成二氧化碳和水,或轉(zhuǎn)化成無害物質(zhì)。
③反應(yīng)滲透墻修復(fù)技術(shù)
可滲透反應(yīng)墻是20世紀(jì)末出現(xiàn)的一種地下水原位修復(fù)技術(shù),是目前地下水修復(fù)研究領(lǐng)域中的熱點(diǎn)。可滲透反應(yīng)墻設(shè)置在受污染的地下水流動(dòng)路徑的橫截面上,通過墻體或反應(yīng)器內(nèi)填充的反應(yīng)材料與地下水的接觸,降解和滯留水中的污染組分,達(dá)到修復(fù)地下水的目的。填充的反應(yīng)材料,根據(jù)受污染地下水中主要污染組分的不同而有所不同,零價(jià)金屬、螯合劑、吸附劑或者微生物等是目前的主要選擇。污染區(qū)的水文地質(zhì)條件是可滲透反應(yīng)墻應(yīng)用的前提;反應(yīng)材料和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的篩選、反應(yīng)器尺寸和水力停留時(shí)間的確定是其設(shè)計(jì)的關(guān)鍵;數(shù)值模擬、柱體實(shí)驗(yàn)是完善設(shè)計(jì)的重要輔助手段。⑧
六、總結(jié)
為了保護(hù)地下水資源,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)污染物在水中的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律已經(jīng)進(jìn)行了大量研究,并嘗試出不同的治理方法,但由于地下水道復(fù)雜性,已有的治理措施并不能完全發(fā)揮作用,對(duì)地下水污染的研究還有許多進(jìn)一步需要探索的地方。
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在偉大祖國(guó)73華誕之際,我參加了單位組織的“光影鑄魂”主題黨日活動(dòng),集中觀看了抗美援朝題材影片《長(zhǎng)津湖》,再一次重溫這段悲壯歷史,再一次深刻感悟偉大抗美援朝精神。1950年10月,新中國(guó)剛剛成立一年,
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