贵阳大干沟地区岩溶地下水渗漏污染研究

贵阳大干沟地区岩溶地下水渗漏污染研究

论文摘要

贵阳大干沟地区岩溶地下水被工业废水污染,地下水中磷、氟含量较高,超过地下水和地表水国标Ⅲ类水质标准几十~上百倍。通过对大干沟地区近两年的水文地质调查、勘探和监测工作,分析了研究区岩溶含水系统的含水特性、地下水的补径排规律和地下水动态特征,由此确定了马鞍山~磷石膏堆场~W8—9岩溶含水单元受磷、氟污染严重,并查明了造成该地区岩溶地下水污染的污染源为贵州某磷肥厂磷石膏堆场和老污水池。根据对磷石膏在降水淋溶、浸泡以及自身压实固结作用下,其物理化学、力学、渗透性等特征,以及废渣中残余物质的淋溶释放机理的分析,建立了其淋溶释放模型,淋滤液中的磷的浓度与液固比的自然对数呈负相关,在降雨淋溶作用下磷石膏堆场磷的释放是一个缓慢而持久的过程,对地下水的影响十分严重,由此得出该磷石膏堆场为长久性的污染源。岩溶渗漏勘探分析和水质监测结果显示,堆场北面和东面地下水未遭受污染,而堆场南、西南面岩溶地下水受磷石膏堆场直接渗漏污染,污染途径为岩溶管道和裂隙渗漏污染。地下水磷、氟污染呈线状分布,岩溶渗漏污染方向为南西方向,与地下水径流方向一致。受污染地下水通过径流排泄溢出地表后,造成大干沟和息烽河的污染,使得河水呈现乳白色,严重威胁到乌江渡水库水质及水生生态环境。由于大干沟地区岩溶含水介质极不均匀,因此选取随机模型中的时间序列方法对该地区岩溶地下水渗漏污染进行模拟。结果表明该模型较客观地反映了地下水动态变化规律,模拟精度较高,为岩溶地区渗漏污染预测提供了一种新的方法。在此基础上,提出了渗漏污染的防治建议,为解决该地区地下水污染问题提供了科学的依据。

论文目录

  • 目录
  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 论文研究的背景
  • 1.2 论文研究的目的和意义
  • 1.3 地下水预测模型
  • 1.3.1 确定性模型
  • 1.3.2 随机模型
  • 1.4 国内外研究现状
  • 1.5 研究的内容和技术路线
  • 第二章 贵州岩溶(Karst)渗漏污染类型
  • 2.1 贵州岩溶(Karst)发育特征
  • 2.2 贵州岩溶(Karst)渗漏污染类型
  • 2.2.1 管道系统渗漏类型
  • 2.2.2 管道裂隙系统渗漏类型
  • 2.2.3 孔隙裂隙系统渗漏类型
  • 2.2.4 采空区渗漏类型
  • 第三章 磷石膏污染特征
  • 3.1 磷石膏化学成分
  • 3.2 磷石膏物理性质
  • 3.3 磷石膏渗透性
  • 3.4 磷石膏堆场磷、氟含量变化规律
  • 3.5 磷石膏中磷的溶出特性
  • 3.6 磷石膏对地下水污染影响
  • 3.7 小结
  • 第四章 大干沟地区环境水文地质条件分析
  • 4.1 交通位置
  • 4.2 气象水文
  • 4.3 地形地貌
  • 4.4 地层岩性
  • 4.5 地质构造
  • 4.5.1 断层
  • 4.5.2 节理
  • 4.6 岩溶
  • 4.7 地震
  • 4.8 岩溶含水系统
  • 4.8.1 含水层
  • 4.8.2 隔水层
  • 4.8.3 岩溶含水单元的划分
  • 4.9 地下水补径排特征
  • 第五章 大干沟地区岩溶地下水渗漏污染分析
  • 5.1 大干沟地区岩溶地下水污染现状
  • 5.2 大干沟地区岩溶地下水污染成因分析
  • 5.2.1 污染源
  • 5.2.2 大干沟地区污染源渗漏分析
  • 5.3 磷石膏堆场渗漏污染分析
  • 5.3.1 岩溶管道渗漏污染
  • 5.3.2 岩溶裂隙渗漏污染
  • 5.3.4 岩溶地下水污染评价
  • 5.3.5 地表水污染评价
  • 第六章 大干沟地区岩溶渗漏污染随机模拟
  • 6.1 大干沟地区岩溶地下水渗漏污染测模型的选择
  • 6.2 时间序列模型概述
  • 6.2.1 建模思路
  • 6.2.2 地下水水质动态时间序列模型的建立
  • 6.3 大干沟地区岩溶地下水渗漏污染时间序列模型
  • 6.3.1 地下水渗漏污染时间序列分析
  • 6.3.2 模型参数的识别
  • 6.3.3 模型的建立
  • 6.3.4 模型可靠性检验
  • 6.3.5 模型适用性分析及应用
  • 第七章 渗漏污染防治建议
  • 第八章 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 相关论文文献

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