地下水汙染的概念
1樓:中地數媒
在人為影響下,地下水的物理、化學或生物特性發生不利於人類生活或生產的變化,即地下水水質朝著惡化的方向發展,稱為地下水汙染。地下水汙染達到一定程度,便滿足供水水源的要求。當然,對於不同用途的地下水,汙染標準是不同的。
地下水汙染意味著可以利用的寶貴的地下水資源的減少。地下水的汙染不容易及時發現,地下水一旦汙染,將難以消除。
地下水汙染與地表水汙染不同。汙染物質進入地下含水層及在其中運移的速度都很緩慢,若不進行專門監測,往往在發現時,地下水汙染已達到相當嚴重的程度。地表水迴圈流動迅速,只要排除汙染源,水質能在短期內改善淨化。
由於地下水迴圈交替緩慢,即使排除汙染源,已經進入地下水的汙染物質,將在含水層中長期滯留,隨著地下水流動,汙染範圍還將不斷擴充套件。因此,要使已經汙染的含水層自然淨化,往往需要很長的時間( 幾。
十、幾百甚至幾千年) ;如果採取打井抽出汙染水的方法消除汙染,則要付出相當大的代價。1986 年 4 月,前蘇聯車諾比核反應堆發生事故後,首先採取的措施之一就是將核汙染物質與含水層隔離。之所以這樣做,正是考慮到了一旦汙染地下水將釀成難以消除的不良後果。
保護地下水免於汙染,是環境保護工作的一項重要內容。
水文地球化學環境特徵
2樓:中地數媒
區內地下水原生水文地球化學特徵的形成與水熱條件、地形地貌、土壤植被等一系列因子密切相關。三江平原的自然條件表現為地勢低平開闊,地下水徑流緩慢。第四系一般元素含量較低(表5-1),微量元素含量以鈦最豐富,而鎘和鉬含量最低;平原區溼生植物群落茂盛,大量植物落葉和殘體及分佈面積較廣的淤泥層等,為環境中腐殖酸的富集提供了物質**。
本區氣候表現為中緯度溫涼半溼潤氣候特徵,降水較為集中(6~9月),季節凍土存在時間長。這一特定的自然條件決定了本區物理風化和淋溶作用較強,所以主要元素**於大氣降水、包氣帶及含水介質中。因此,形成了多數元素貧乏、腐殖酸豐富、弱酸性還原的地下水水文地球化學環境(主要環境特徵見表5-2)。
三江平原第四系孔隙水,水化學環境背景值見表5-3。
表5-1 三江平原第四系可溶鹽含量均值。
表5-2 三江平原自然景觀與水文地球化學環境特徵續表(據高津等,2000)
表5-3 三江平原第四系孔隙水水化學環境背景值ph為純數,硬度為德國度(為非法定計量單位)。
本區土壤溼潤,透氣不良,潛育層發育,多屬還原環境。土壤呈弱酸性,ph值多為4~7,總鐵和錳、鍶、鎘等元素含量較高,其他元素較貧乏(表5-4)。在弱酸性條件下,鈣、鎂、鉀、鈉、鐵、錳等離子易被淋溶而遷移進入含水層中。
因元素和物質受自身的化學性質、含水層環境和水動力條件以及系統內外其他因素的影響和制約,多數大量遷移而濃度變低,少數不活潑而富集。由此形成地下水水化學系統中tfe、mn、sio2、sr、zn、br腐殖酸等背景值較高;而k、i、se、hpo4、硬度、tds等專案數值偏低。另外,土壤中腐殖質與元素的配合作用,使土壤中的有機配合物難溶於水,這些元素被禁錮在土壤中難被生物所利用,這又造成地下水中許多元素相對貧乏的乙個原因。
同樣,富含腐殖質膠體的天然水可以吸附大量元素而流遷,週而復始,使元素日趨貧乏。如本區的i、f、se等貧乏,而tfe、mn、腐殖酸富集,成為三江平原地下水水化學系統中主要環境問題。
除此而外,由於區域性水文地質條件變化也出現了非地帶性的弱鹼性氧化環境,它分佈在松花江右岸的樺川、集賢、友誼、寶清等縣交界地帶的鹽土區。
表5-4 三江平原表層土壤可溶鹽分析成果表。
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