资源描述
3 研究区域地下水污染现实状况与评价
经过现场勘察, 在研究区内采集样品, 进行试验室分析, 得到研究区域地下水环境多种监测因子背景值和污染起始值及监测点位实测值。选择距离矸石山较远处, 较洁净地方, 视为无污染区, 取3个样点, 取平均值, 作为所测项目背景值。
3.1 地下水环境背景值和污染起始值确定
依据1、 .2、 3采样点位水质分析结果, 环境背景值和污染起始值按下式计算得出:
X0=X+S
X式中, i为第i X采样品中某污染物含量; X0为污染起始值; X 为环境背景值; S为标准差; n为样品数目。
计算结果见表1, 该研究区地下水环境背景值低于地下水质量分类三级标准, 说明研究区地下水在污染前水质是良好。
表2一7地卜水环境背景值和环境污染起始值
监测因子
环境背景值
污染物起始值
地下水质量三级标准
PH
6.5~8.5
NO3-N
≤20
NO2-N
≤0.02
高锰酸盐指数
≤3.0
砷
≤0.05
氯离子
≤250
硫酸盐
≤250
氟化物
≤1.0
总硬度
≤450
锌
≤1.0
铜
≤1.0
3.2 地下水水质污染程度评价
3.2.1 评价方法选择
研究区各监测点位地下水水质分析结果
监测因子
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PH
6.53
6.52
6.67
6.60
6.67
6.78
6.84
6.81
6.73
NH3-N
0.06
0.19
0.20
NO3-N
8.42
4.37
5.65
高锰酸盐指数
1.7
1.6
1.8
砷
0.004
0.004
0.004
氯离子
硫酸盐
4.78
4.15
4.01
氟化物
0.025
0.025
0.025
总硬度
352.4
264.3
282.3
锌
铜
总硬度501 744 1 100 929 789 1 520 859 649 1 487 647 623 608
SO-24
261.3 208.8 546.9 408.7 423.4 710.0 317.4 223.2 435.3 364.4 291.1 383.5
Ci-
38.75 177.5 226.9 109.0 56.78 292.0 195.2 157.2 608.7 35.55 137.8 17.50
NO N-
3
23.56 33.12 30.95 28.40 18.85 37.39 34.90 30.38 42.86 6.66 27.90 7.30
溶解性总固体829 1 551 2 111 1 887 1 068 3 036 1 889 1 402 2 490 984 1 348 927
高锰酸钾指数0.87 0.93 1.48 1.03 1.34 1.34 1.25 1.56 1.53 1.30 1.06 1.18
Fe 0.015 0.026 0.015 0.022 0.015 0.032 0.015 0.081 0.073 0.092 0.015 0.015
Mn 0.005 0.005 0.005 0.005 0.035 0.005 0.005 0.005 0.009 0.011 0.005 0.005
Na 26.19 39.34 57.51 85.36 58.27 40.78 26.80 55.30 103.5 36.25 55.11 31.35
pH 值7.22 7.30 7.16 6.99 6.93 6.92 7.06 6.83 6.70 6.98 7.03 6.93
4.1煤矸石静态浸出试验
4.1.1试验装置
4.1.2 试验方法
表4-1煤矸石淋溶液关键水质影响组分及分析方法
据所查阅资料得悉, 煤矸石影响原因关键有固液比、 酸度、 粒径大小、 搅动等。所以做出以下试验, 以取得最大浸出量。
4.1.1煤矸石在不一样固液比条件下静态浸出试验结果
试验时, 取粒度10~20mm煤矸石样品160克、 80克、 40克各两份进行平行双样试验, 将样品置于1000ML玻璃烧杯中, 加入800ml去离子水, 固液质量比分别为1: 5、 1: 10、 1: 20, 初始PH值调至7, 每二十四小时取一次上清液, 取样后用玻璃棒搅动一次, 测定不一样浸泡时间水样。具体数据见表4-1。PH值在7左右, 所以表中未列出。
表4-1不一样固液比煤矸石样品随浸泡时间改变表
固液比
时间
CL
总硬度
Cu
pb
Zn
cd
Hg
24
24.99
0.10
>0.005
0.08
>0.001
48
39.99
0.10
>0.005
0.12
>0.001
72
66.65
0.11
>0.005
0.14
>0.001
1: 5
96
99.97
0.09
>0.005
0.13
>0.001
120
109.97
0.10
>0.005
0.13
>0.001
144
99.93
0.09
>0.005
0.09
>0.001
168
133.29
0.10
>0.005
0.10
>0.001
24
25.69
0.07
>0.005
0.03
>0.001
48
39.97
0.07
>0.005
0.04
>0.001
72
45.42
0.06
>0.005
0.03
>0.001
1: 10
96
76.66
0.06
>0.005
0.03
>0.001
120
85.69
0.05
>0.005
0.07
>0.001
144
99.97
0.05
>0.005
0.01
>0.001
168
109.97
0.05
>0.005
0.02
>0.001
24
21.41
0.07
>0.005
0.03
>0.001
48
39.97
0.07
>0.005
0.03
>0.001
72
60.16
0.06
>0.005
0.05
>0.001
1: 20
96
30.45
0.05
>0.005
0.02
>0.001
120
50.37
0.05
>0.005
0.01
>0.001
144
77.71
0.05
>0.005
0.01
>0.001
168
77.75
0.04
>0.005
0.01
>0.001
4.1.2不一样酸度
配置固液比1; 10, 粒径在10~20之间, PH值分别为7和5.3煤矸石样品各两份进行平行双样, 试验过程中每二十四小时搅拌一次。测定结果见表4-2。
表4-2不一样酸度煤矸石样品随时间改变表
酸度
时间
CL
总硬度
Cu
pb
Zn
cd
Hg
24
25.69
0.07
>0.005
0.03
>0.001
48
39.97
0.07
>0.005
0.04
>0.001
72
45.42
0.06
>0.005
0.03
>0.001
PH=7
96
76.66
0.06
>0.005
0.03
>0.001
120
85.69
0.05
>0.005
0.07
>0.001
144
99.97
0.05
>0.005
0.01
>0.001
168
109.97
0.05
>0.005
0.02
>0.001
24
99.97
0.06
>0.005
0.03
>0.001
48
102.40
0.08
>0.005
0.05
>0.001
72
107.84
0.07
>0.005
0.07
>0.001
PH=5.3
96
109.19
0.07
>0.005
0.03
>0.001
120
113.93
0.06
>0.005
0.02
>0.001
144
126.00
0.06
>0.005
0.03
>0.001
168
129.96
0.05
>0.005
0.01
>0.001
4.2.3不一样粒径
选择粒径分别为5~10mm、 10~20mm、 小于20mm煤矸石样品各两份进行平行双样试验, 初始PH为7, 每二十四小时搅拌一次, 测定结果见表4-3.
表4-3不一样粒径煤矸石样品随浸泡时间改变表
粒径大小
时间
CL
总硬度
Cu
pb
Zn
cd
Hg
24
30.76
0.08
>0.005
0.04
>0.001
48
42.11
0.06
>0.005
0.05
>0.001
72
53.40
0.05
>0.005
0.05
>0.001
5~10
96
56.09
0.05
>0.005
0.02
>0.001
120
57.38
0.05
>0.005
0.01
>0.001
144
66.65
0.04
>0.005
0.01
>0.001
168
66.65
0.03
>0.005
0.02
>0.001
24
25.69
0.07
>0.005
0.03
>0.001
48
39.97
0.07
>0.005
0.04
>0.001
72
45.42
0.06
>0.005
0.03
>0.001
10~20
96
76.66
0.06
>0.005
0.03
>0.001
120
85.69
0.05
>0.005
0.07
>0.001
144
99.97
0.05
>0.005
0.01
>0.001
168
109.97
0.05
>0.005
0.02
>0.001
24
12.50
0.09
>0.005
0.07
>0.001
48
58.42
0.11
>0.005
0.17
>0.001
72
100.01
0.12
>0.005
0.25
>0.001
20
96
124.33
0.11
>0.005
0.22
>0.001
120
168.97
0.13
>0.005
0.09
>0.001
144
178.36
0.13
>0.005
0.14
>0.001
168
179.95
0.10
>0.005
0.14
>0.001
4.1.4搅动
是否搅动
时间
CL
总硬度
Cu
pb
Zn
cd
Hg
24
25.69
0.07
>0.005
0.03
>0.001
48
39.97
0.07
>0.005
0.04
>0.001
72
45.42
0.06
>0.005
0.03
>0.001
搅动
96
76.66
0.06
>0.005
0.03
>0.001
120
85.69
0.05
>0.005
0.07
>0.001
144
99.97
0.05
>0.005
0.01
>0.001
168
109.97
0.05
>0.005
0.02
>0.001
24
55.54
0.08
>0.005
0.07
>0.001
48
58.87
0.07
>0.005
0.04
>0.001
72
63.23
0.06
>0.005
0.04
>0.001
不搅动
96
67.11
0.06
>0.005
0.06
>0.001
120
70.70
0.06
>0.005
0.04
>0.001
144
75.82
0.05
>0.005
0.05
>0.001
168
77.75
0.03
>0.005
0.04
>0.001
5)锰(Mn)、 锌(Zn)等少许, 其它重金属离子、 砷(AS)等微量, 是
因为①锰(Mn)、 锌(Zn)、 砷(As)以及微量重金属元素通常以独立硫化
物矿物或类质同象形式赋存于煤研石中, 而不是象通常所认为那样是以
离子形式充填到粘土矿物晶格中或以硫化物形式赋存于粘土矿物中;
②在煤研石自然风化过程中, 含有微量重金属元素硫化物矿物本身稳
定性较差, 很轻易发生分解并释放出来, 不过因为在已风化煤研石表面存在大
量有机质和铁胶体, 这些微量重金属元素没能进入到周围环境中, 而是被吸
附在这些有机质和胶体中;
展开阅读全文