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水源保護地管理條例精選(九篇)

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水源保護地管理條例

第1篇:水源保護地管理條例范文

關(guān)鍵詞:陵園 生態(tài)景觀 規(guī)劃與設(shè)計

1 相關(guān)概念與問題

1.1 生態(tài)陵園的定義

生態(tài)陵園是指在生態(tài)系統(tǒng)承載能力范圍內(nèi),運用生態(tài)工程、社會工程和系統(tǒng)工程方法,采用現(xiàn)代科學技術(shù)手段,挖掘陵園區(qū)域內(nèi)外一切可以利用的資源潛力,構(gòu)建生態(tài)健康、景觀適宜的殯葬環(huán)境與文明和諧的殯葬文化,形成生態(tài)良勝循環(huán)的以墓葬為主要殯葬功能的公共場所,促進社會主義和諧社會條件下的物質(zhì)文明與精神文明、自然生態(tài)與人類生態(tài)的高度統(tǒng)一和可持續(xù)發(fā)展。[1]

1.2 相關(guān)現(xiàn)狀與存在的問題

⑴ 傳統(tǒng)陵園多采用土葬的方式,出現(xiàn)活人與死人爭空間、爭土地資源的情況造成殯葬用地的嚴重不足,而且也與環(huán)境保護的現(xiàn)代文明相沖突。⑵選址布局混亂、隨意性明顯,許多陵園位于城市中重要的生態(tài)保護地段并損壞了城市景觀的完整性。⑶陵區(qū)風格與景觀多樣凌亂,建筑建筑布置單一,較多只追求經(jīng)濟效益而忽視環(huán)境建設(shè)和保護,各種祭祀活動嚴重破壞周圍環(huán)境。⑷在陵園的建設(shè)、銷售、管理上表現(xiàn)出不完善、不健全,隨意發(fā)展比較明顯,環(huán)境、社會、生態(tài)問題比較突出。

2陵園生態(tài)景觀的營造

2.1 景觀總體規(guī)劃

合理的選址是規(guī)劃的前提,陵園地址要選在交通便利的地方,同時應(yīng)該考慮環(huán)境衛(wèi)生的問題,不能對居民生活環(huán)境造成污染,《中華人民共和國殯葬管理條例》中規(guī)定:建立公墓應(yīng)當選用荒山瘠地,嚴格禁止在耕地、林地;城市公園、風景名勝區(qū)和文物保護區(qū)、水庫及河流堤壩附近和水源保護區(qū);鐵路、公路主千線兩側(cè)等建造墓地。傳統(tǒng)風水學中認為“坐北朝南,負陰抱陽”即陵園的最好朝向應(yīng)該向南的坡地上以確保四季都可獲得陽光的照射給人生機,并且有利于植被的生長,冬季又能躲避北向寒風的侵害。在地形上以山坡中間為宜,山頂種植或保留自然山林以鞏固整個山體,并適當提供水源,向下能夠保證排水通暢以及暴雨時的穩(wěn)定,并盡量避免選擇孤山或者坡度較大的地帶以節(jié)約開支和破壞環(huán)境。水源充足是理想陵園選址的必要條件,清潔水源能夠為陵園清潔與植物灌溉提供便利,但同時殘留在骨灰中的垂金屬類化合物與祭祀焚燒殘留物會對土壤和水環(huán)境造成一定的污染,所以選址時應(yīng)首先利用山頂?shù)纳质占B(yǎng)雨水補充水源,并盡量收集凈化陵園沖刷后的中水,可以結(jié)合景觀水體、小濕地等凈化后進行排放。土壤上以砂質(zhì)土壤為宜,保證良好的排水避免對骨灰的影響,還應(yīng)選擇適當?shù)泥l(xiāng)土樹種,以常綠耐貧瘠植物為主,對山體有一定的修復(fù)和保護能力。

在布局上應(yīng)注意結(jié)合地形有1-2條主要的軸線作為引導,紀念性強的目的應(yīng)當采取對稱式布局以突出嚴肅規(guī)則的秩序。也可以將園區(qū)分劃成各個主題的小園,各具特色的自然人文景觀,可將各種藝術(shù)風格分布在各個主體園中以避免混亂,同時結(jié)合通過園路的串聯(lián),彼此間又構(gòu)成了一個有機的整體。道路布局上通過主干道、次干道和三級道路為主,在具體功能分區(qū)規(guī)劃上應(yīng)結(jié)合各部分功能確定其內(nèi)部的用地結(jié)構(gòu)與配套設(shè)施,使各個功能分區(qū)既相互獨立,互不干擾,又能有機的聯(lián)系成為一個整體。比較全面陵園的功能分區(qū)包括入口廣場區(qū)、服務(wù)區(qū)、林帶隔離區(qū)、紀念區(qū)、辦公管理區(qū)、墓葬區(qū),每個陵園還可根據(jù)自身條件的不同設(shè)置或增加其它功能區(qū)。入口廣場區(qū)是重要的人流集散地,應(yīng)該設(shè)置合理的停車位, 廣場及車位鋪地以透水性鋪裝為主,考慮人流與車流分離并設(shè)置向來園者展示園區(qū)文化和服務(wù)信息的場所,包括園區(qū)位置,園區(qū)地形圖和游覽信息簡介等。植物配置上以主題來營造綠化風格,如要體現(xiàn)出莊嚴、肅穆的氣氛,就選用常綠草坪和松柏類常綠喬灌木,并適當結(jié)合休閑綠地設(shè)置小游園,給人們休憩提供場地。此外還應(yīng)該結(jié)合服務(wù)區(qū)設(shè)置業(yè)務(wù)用房主要有接待室、洽淡室、休息室、公共廁所、綜合服務(wù)站、展覽室等,主要任務(wù)是為殯葬活動者辦理業(yè)務(wù)。林帶隔離區(qū)為陵園的邊界線,一般都以密林或疏林的形成設(shè)立林帶隔離區(qū),以綠色屏障起到防護作用,并穩(wěn)固水土,改善陵園的小氣候環(huán)境,樹種主要選用當?shù)氐膬?yōu)勢樹種,搭配種植一些具季節(jié)性和觀賞性質(zhì)的樹種以豐富陵園景觀。辦公區(qū)應(yīng)設(shè)置包括辦公室、財務(wù)、后勤、保衛(wèi)等工作,不對外開放,占地面積小應(yīng)布局在較隱蔽的區(qū)域,周圍可結(jié)合植物水景觀進行圍合處理。紀念區(qū)中教育文化表現(xiàn)形式多種多樣,多以紀念性建筑,紀念性景墻,紀念性雕塑,紀念性石碑等為主,景觀設(shè)計中應(yīng)突出主題,材料選用上以地域性天然材料如石材、木材等為主,也可選用廢棄物藝術(shù)加工或可循環(huán)高科技再合成。空間設(shè)計上可以增加層次感,將人為聚集活動區(qū)域與安靜休息、瞻仰、冥想?yún)^(qū)域結(jié)合。墓區(qū)是陵園中面積最大的區(qū)域也是核心,在陵園中位置最佳,風水最好,在墓區(qū)中各個區(qū)都有獨立的步道相連因地制宜,應(yīng)根據(jù)墓群的風格選擇適當?shù)木坝^設(shè)計,目前陵園逐漸向花園靠攏,除了傳統(tǒng)的松柏等常青樹種,各種色彩繽紛的花木也被引種到園區(qū)中,做到三季有花、四季常綠給人輕松、舒適、綠色的小環(huán)境緬懷親人。植物景觀設(shè)計上首先要做到主題明確,確定要通過植物景觀表現(xiàn)什么樣的主題,其次是鄉(xiāng)土化原則,墓園的植物選擇以本土樹種為主,本土植被具有適應(yīng)本地氣候,易于成活,適應(yīng)性強,耐貧痔等優(yōu)點。再次是多樣性原則,陵園的定位是城市現(xiàn)代陵園,應(yīng)當通過完善生態(tài)多樣性的途徑來解決景觀多樣性的問題,尤其是利用植物多樣性來豐富陵園景觀。同時最后應(yīng)具有可識別性原則,陵園內(nèi)有不同大小規(guī)格的墓地,不同墓地景觀個性應(yīng)當不同并且結(jié)構(gòu)與功能也應(yīng)結(jié)合不同人群的需要??赏ㄟ^喬木、花灌草等特色天然植物的景觀特性來完成其易于識別的特性,有的應(yīng)選擇宗教植物。

3 結(jié)語

關(guān)于陵園景觀規(guī)劃應(yīng)當以生態(tài)為先,在規(guī)劃上注重陽光、風、水等因素的最佳,如利用地形與植物多進行雨水收集、凈化與景觀利用,并且文化上多結(jié)合宗教、傳統(tǒng)、風水為一體,使陵園擁有藝術(shù)性、包容性、生態(tài)性于一體。

第2篇:水源保護地管理條例范文

關(guān)鍵詞地下水 修復(fù)技術(shù) 應(yīng)用

中圖分類號:P641.13 文獻標識碼:A

一、國內(nèi)地下水環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

1.1地下水資源分布和開發(fā)利用狀況

我國地下水資源地域分布不均。據(jù)調(diào)查,全國地下水資源量多年平均為8218億立方米,其中,北方地區(qū)(占全國總面積的64%)地下水資源量2458億立方米,約占全國地下水資源量的30%;南方地區(qū)(占全國總面積的36%)地下水資源量5760億立方米,約占全國地下水資源量的70%??傮w上,全國地下水資源量由東南向西北逐漸降低。

近幾十年來,隨著我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展,地下水資源開發(fā)利用量呈迅速增長態(tài)勢,由20世紀70年代的570億立方米/年,增長到80年代的750億立方米/年,到2009年地下水開采總量已達1098億立方米,占全國總供水量的 18%,三十年間增長了近一倍。北方地區(qū)65%的生活用水、50%的工業(yè)用水和33%的農(nóng)業(yè)灌溉用水來自地下水。全國655個城市中,400多個以地下水為飲用水源,約占城市總數(shù)的61%。地下水資源的長期過量開采,導致全國部分區(qū)域地下水水位持續(xù)下降。2009年共監(jiān)測全國地下水降落漏斗240個,其中淺層地下水降落漏斗115個,深層地下水降落漏斗125個。華北平原東部深層承壓地下水水位降落漏斗面積達7萬多平方公里,部分城市地下水水位累計下降達30-50米,局部地區(qū)累計水位下降超過100米。部分地區(qū)地下水超采嚴重,進一步加大了水資源安全保障的壓力。

1.2地下水質(zhì)量分類與監(jiān)測

(1)地下水質(zhì)量分類

《地下水質(zhì)量標準---GB/T14848-93》依據(jù)我國地下水水質(zhì)現(xiàn)狀、人體健康基準值及地下水質(zhì)量保護目標,并參照了生活飲用水、工業(yè)、農(nóng)業(yè)用水水質(zhì)最高要求,將地下水質(zhì)量劃分為五類。

Ⅰ類 主要反映地下水化學組分的天然低背景含量。適用于各種用途。

Ⅱ類 主要反映地下水化學組分的天然背景含量。適用于各種用途。

Ⅲ類 以人體健康基準值為依據(jù)。主要適用于集中式生活飲用水水源及工、農(nóng)業(yè)用水。

Ⅳ類 以農(nóng)業(yè)和工業(yè)用水要求為依據(jù)。除適用于農(nóng)業(yè)和部分工業(yè)用水外,適當處理后可作生活飲用水。

Ⅴ類 不宜飲用,其他用水可根據(jù)使用目的選用。

(2)地下水水質(zhì)監(jiān)測

各地區(qū)應(yīng)對地下水水質(zhì)進行定期檢測。檢驗方法,按國家標準GB 5750《生活飲用水標準檢驗方法》執(zhí)行。

各地地下水監(jiān)測部門,應(yīng)在不同質(zhì)量類別的地下水域設(shè)立監(jiān)測點進行水質(zhì)監(jiān)測,監(jiān)測頻率不得少于每年二次(豐、枯水期)。

監(jiān)測項目為:pH、氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽、揮發(fā)性酚類、氰化物、砷、汞、鉻(六價)、總硬度、鉛、氟、鎘、鐵、錳、溶解性總固體、高錳酸鹽指數(shù)、硫酸鹽、氯化物、大腸菌群,以及反映本地區(qū)主要水質(zhì)問題的其它項目。

1.3地下水環(huán)境質(zhì)量狀況

根據(jù) 2000-2002年國土資源部“新一輪全國地下水資源評價”成果,全國地下水環(huán)境質(zhì)量“南方優(yōu)于北方,山區(qū)優(yōu)于平原,深層優(yōu)于淺層”。按照《地下水質(zhì)量標準》(GB/T 14848-93)進行評價,全國地下水資源符合Ⅰ類-Ⅲ類水質(zhì)標準的占63%,符合Ⅳ類-Ⅴ類水質(zhì)標準的占37%。南方大部分地區(qū)水質(zhì)較好,符合Ⅰ類-Ⅲ類水質(zhì)標準的面積占地下水分布面積的 90%以上,但部分平原地區(qū)的淺層地下水污染嚴重,水質(zhì)較差。北方地區(qū)的丘陵山區(qū)及山前平原地區(qū)水質(zhì)較好,中部平原區(qū)水質(zhì)較差,濱海地區(qū)水質(zhì)最差。根據(jù)對京津冀、長江三角洲、珠江三角洲、淮河流域平原區(qū)等地區(qū)地下水有機污染調(diào)查,主要城市及近郊地區(qū)地下水中普遍檢測出有毒微量有機污染指標。2009年,經(jīng)對北京、遼寧、吉林、上海、江蘇、海南、寧夏和廣東等8個?。▍^(qū)、市)641 眼井的水質(zhì)分析,水質(zhì)Ⅰ類-Ⅱ類的占總數(shù) 2.3%,水質(zhì)Ⅲ類的占23.9%,水質(zhì)Ⅳ類-Ⅴ類的占73.8%,主要污染指標是總硬度、氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、鐵和錳等。2009年,全國202個城市的地下水水質(zhì)以良好-較差為主,深層地下水質(zhì)量普遍優(yōu)于淺層地下水,開采程度低的地區(qū)優(yōu)于開采程度高的地區(qū)。根據(jù)《全國城市飲用水安全保障規(guī)劃(2006-2020年)》數(shù)據(jù),全國近20%的城市集中式地下水水源水質(zhì)劣于Ⅲ類。部分城市飲用水水源水質(zhì)超標因子除常規(guī)化學指標外,甚至出現(xiàn)了致癌、致畸、致突變污染指標。

1.4地下水環(huán)境質(zhì)量變化趨勢

據(jù)近十幾年地下水水質(zhì)變化情況的不完全統(tǒng)計分析,初步判斷我國地下水污染的趨勢為:由點狀、條帶狀向面上擴散,由淺層向深層滲透,由城市向周邊蔓延。南方地區(qū)地下水環(huán)境質(zhì)量變化趨勢以保持相對穩(wěn)定為主,地下水污染主要發(fā)生在城市及其周邊地區(qū)。北方地區(qū)地下水環(huán)境質(zhì)量變化趨勢以下降為主,其中,華北地區(qū)地下水環(huán)境質(zhì)量進一步惡化;西北地區(qū)地下水環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定,局部有所惡化,特別是大中城市及其周邊地區(qū)、農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)地下水污染不斷加重;東北地區(qū)地下水環(huán)境質(zhì)量以下降為主,大中城市及其周邊和農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)污染有所加重,地下水污染從城市向周圍蔓延。

二、地下水污染防治法規(guī)及規(guī)劃

2.1國內(nèi)外地下水保護法規(guī)

(1)國內(nèi)地下水保護法規(guī)

目前, 我國并沒有地下水保護的專門法律,有關(guān)地下水資源保護的相關(guān)法律制度主要在《中華人民共和國水污染防治法》、《水污染防治法實施細則》、《中華人民共和國水法》等中有著不同程度的規(guī)定?!度∷S可和水資源費征收管理條例》規(guī)定了對地下水開采實施總量控制同時通過水資源費征收機制控制地下水的開采;《飲用水水源保護區(qū)污染防治管理規(guī)定》專章規(guī)定了生活飲用水地下水源保護區(qū)的劃分和防護。此外, 一些關(guān)于保護地下水的地方性立法, 如《河北省取水許可制度管理辦法》、《北京市城市自來水廠地下水源保護管理辦法》、《關(guān)于在蘇錫常地區(qū)限期禁止開采地下水的決定》等。

(2)國外地下水保護法規(guī)

英國地下水資源保護的主要法律法規(guī), 如下:

2.2我國地下水污染防治規(guī)劃

(1)規(guī)劃目標

到2015年,基本掌握地下水污染狀況,全面啟動地下水污染修復(fù)試點,逐步整治影響地下水環(huán)境安全的土壤,初步控制地下水污染源,全面建立地下水環(huán)境監(jiān)管體系,城鎮(zhèn)集中式地下水飲用水水源水質(zhì)狀況有所改善,初步遏制地下水水質(zhì)惡化趨勢。

到2020年,全面監(jiān)控典型地下水污染源,有效控制影響地下水環(huán)境安全的土壤,科學開展地下水修復(fù)工作,重要地下水飲用水水源水質(zhì)安全得到基本保障,地下水環(huán)境監(jiān)管能力全面提升,重點地區(qū)地下水水質(zhì)明顯改善,地下水污染風險得到有效防范,建成地下水污染防治體系。

(2)主要任務(wù)

開展地下水污染狀況調(diào)查

保障地下水飲用水水源環(huán)境安全

嚴格控制影響地下水的城鎮(zhèn)污染

強化重點工業(yè)地下水污染防治

分類控制農(nóng)業(yè)面源對地下水污染

加強土壤對地下水污染的防控

有計劃開展地下水污染修復(fù)

建立健全地下水環(huán)境監(jiān)管體系

三、地下水修復(fù)技術(shù)

根據(jù)其主要工作原理地下水修復(fù)技術(shù)可大致歸并為4類,即物理技術(shù)、化學技術(shù)、生物技術(shù)和復(fù)合技術(shù)。物理技術(shù)包括水動力控制法、流線控制法、屏蔽法、被動收集法等;化學技術(shù)包括有機粘土法和電化學動力修復(fù)技術(shù);生物修復(fù)的方法有包氣帶生物曝氣、循環(huán)生物修復(fù)、生物注射法、地下水曝氣修復(fù)、抽提地下水系統(tǒng)和回注系統(tǒng)相結(jié)合法、生物反應(yīng)器法等;復(fù)合法修復(fù)技術(shù)兼有以上2種或多種技術(shù)屬性,例如抽出處理法同時使用了物理修復(fù)技術(shù)、化學修復(fù)技術(shù)和生物修復(fù)技術(shù),綜合各種技術(shù)優(yōu)點,在修復(fù)地下水時更加有效。

3.1物理修復(fù)法

物理法修復(fù)技術(shù)是以物理規(guī)律起主導作用的技術(shù),主要包括以下幾種方法:水動力控制法、流線控制法、屏蔽法、被動收集法、水力破裂處理法等。其中屏蔽法、被動收集法多數(shù)應(yīng)用在地下水污染物治理初期,作為一種臨時控制方法。

水動力控制法

其原理是建立井群控制系統(tǒng),通過人工抽取地下水或向含水層內(nèi)注水的方式,改變地下水原來的水力梯度,進而將受污染的地下水體與未受污染的清潔水體隔開。井群的布置可以根據(jù)當?shù)氐木唧w水文地質(zhì)條件確定。因此,又可分為上游分水嶺法和下游分水嶺法。上游分水嶺法是在受污染水體的上游布置一排注水井,通過注水井向含水層注入清水,使得在該注水井處形成一個地下分水嶺,從而阻止上游清潔水體向下補給已被污染水體;同時,在下游布置一排抽水井將受污染水體抽出處理。下游分水嶺法則是在受污染水體下游布置一排注水井注水,在下游形成一個分水嶺以阻止污染羽向下游擴散,同時在上游布置一排抽水井,將初期抽出的清潔水送到下游注入,最后將抽出的污染水體進行處理。

流線控制法

流線控制法沒有一個抽水廊道、一個抽油廊道(沒在污染范圍的中心位置)、兩個注水廊道分布在抽油廊道兩側(cè)。首先從土面的抽水廊道中抽取地下水,然后把抽出的地下水注入相鄰的注水廊道內(nèi),以確保最大限度地保持水力梯度。同時在抽油廊道中抽取污染物質(zhì),但要注意抽油速度不能高,要略大于抽水速度。

屏蔽法

屏蔽法是在地下建立各種物理屏障,將受污染水體圈閉起來,以防止污染物進一步擴散蔓延。常用的灰漿帷幕法是用壓力向地下灌注灰漿,在受污染水體周圍形成一道帷幕,從而將受污染水體圈閉起來。

被動收集法

被動收集法是在地下水流的下游挖一條足夠深的溝道,在溝內(nèi)布置收集系統(tǒng),將水面漂浮的污染物質(zhì)如油類污染物等收集起來,或?qū)⑺惺芪廴镜牡叵滤占饋硪员闾幚淼囊环N方法。

3.2化學法修復(fù)技術(shù)

有機粘土法

這是一種新發(fā)展起來的處理污染地下水的化學方法,有機粘土可以擴大土壤和含水層的吸附容量,從而加強原位生物降解,因此可以利用有機粘土有效去除有毒化合物。利用土壤和蓄水層物質(zhì)中含有的粘土,注入季銨鹽陽離子表面活性劑,使其形成有機粘土礦物,用來截住和固定有機污染物,防止地下水進一步污染,并配合生物降解等手段,永久地消除地下水污染。

電化學動力修復(fù)技術(shù)

電化學動力修復(fù)技術(shù)是利用土壤、地下水和污染電動力學性質(zhì)對環(huán)境進行修復(fù)的新技術(shù),它的基本原理是將電極插入受污染的地下水及土壤區(qū)域,通直流電后,在此區(qū)域形成電場。在電場的作用下水中的離子和顆粒物質(zhì)沿電力場方向定向移動,遷移至設(shè)定的處理區(qū)進行集中處理;同時在電極表面發(fā)生電解反應(yīng),陽極電解產(chǎn)生氫氣和氫氧根離子,陰極電解產(chǎn)生氫離子和氧氣。近年來電化學動力修復(fù)技術(shù)開始用以去除地下水中的有機污染物,這種方法用于去除吸附性較強的有機物效果也比較好。電化學動力修復(fù)技術(shù)非常適合作為一項現(xiàn)場修復(fù)技術(shù),安裝和操作容易,既可用于飽和土壤水層,也可用于含氣層土壤,不受深度限制,不破壞現(xiàn)場生態(tài)環(huán)境。

加藥法

通過井群系統(tǒng)向受污染水體灌注化學藥劑,如灌注中和劑以中和酸性或堿性滲濾液,添加氧化劑降解有機物或使無機化合物形成沉淀等。

滲透性處理床

滲透性處理床主要適用于較薄、較淺含水層,一般用于填埋滲濾液的無害化處理。具體做法是在污染羽流的下游挖一條溝,該溝挖至含水層底部基巖層或不透水粘土層,然后在溝內(nèi)填充能與污染物反應(yīng)的透水性介質(zhì),受污染地下水流入溝內(nèi)后與該介質(zhì)發(fā)生反應(yīng),生成無害化產(chǎn)物或沉淀物而被去除。常用的填充介質(zhì)有:a.灰?guī)r,用以中和酸性地下水或去除重金屬;b.活性炭,用以去除非極性污染物和CCl4、苯等;c.沸石和合成離子交換樹脂,用以去除溶解態(tài)重金屬等。

沖洗法

對于有機烴類污染,可用空氣沖洗,即將空氣注入到受污染區(qū)域底部,空氣在上升過程中,污染物中的揮發(fā)性組分會隨空氣一起溢出,再用集氣系統(tǒng)將氣體進行收集處理;也可采用蒸汽沖洗,蒸汽不僅可以使揮發(fā)性組分溢出,還可以使有機物熱解;另外,用酒精沖洗亦可。在理論上,只要整個受污染區(qū)域都被沖洗過,則所有的烴類污染物都會被去除。

3.3生物法修復(fù)技術(shù)

生物修復(fù)是指利用天然存在的或特別培養(yǎng)的生物(植物、微生物和原生動物)在可調(diào)控環(huán)境條件下將有毒污染物轉(zhuǎn)化為無毒物質(zhì)的處理技術(shù)。微生物修復(fù)利用土著的、引入的微生物及其代謝過程,或其產(chǎn)物進行的消除或富集有毒物的生物學過程。

生物修復(fù)的方法有包氣帶生物曝氣、循環(huán)生物修復(fù)、空氣注射法、地下水曝氣修復(fù)、抽提地下水系統(tǒng)和回注系統(tǒng)相結(jié)合法、生物反應(yīng)器法等。由于深埋于地下,地下水生物修復(fù)技術(shù)的實施一般應(yīng)結(jié)合污染的具體情況,采取不同的方法。

循環(huán)生物修復(fù)

對于受污染的地下水,可以向地下水層鉆井注入空氣,提供氧氣,同時利用回收井,抽取地下水,進行循環(huán),通過滲透,提供微生物需要的各種營養(yǎng)。從水井抽提地下水,還可以控制污染帶的遷移。

地下水曝氣修復(fù)

對于飽和帶或者地下水,將壓縮氣體注入地下水飽和區(qū),由于密度差等原因,空氣會穿透地下水飽和區(qū)上升到非飽和區(qū)中,在上升過程中可使揮發(fā)性污染物進入壓縮空氣并被壓縮空氣帶到非飽和區(qū)排出。

空氣注射法

它主要是將加壓后的空氣注射到污染地下水的下部,氣流加速地下水和土壤中有機物的揮發(fā)和降解,這種方法主要是抽提、通氣并用,并通過增加及延長停留時問促進生物降解,提高修復(fù)效率。

植物修復(fù)技術(shù)

植物修復(fù)技術(shù)是利用天然植物生長代謝原理吸收和降解水或土壤中的污染物,因其具有成本低、不破壞地質(zhì)結(jié)構(gòu)、適于大范圍修復(fù)等優(yōu)點,廣泛用于土壤及地下水中的有機物、重金屬、微量元素的降解。由于特定的超累積植物生長速度慢,受到氣候、土壤等環(huán)境條件限制,很難得到廣泛應(yīng)用、目前大量研究集中在基因轉(zhuǎn)移技術(shù)與植物修復(fù)的結(jié)合與應(yīng)用以及植物修復(fù)的影響因素和植物修復(fù)的機理上。影響植物修復(fù)的因素主要有環(huán)境因素、污染物濃度、性質(zhì)和根系分布等。

3.4復(fù)合法修復(fù)技術(shù)

復(fù)合法修復(fù)技術(shù)是兼有以上兩種或多種技術(shù)屬性的污染處理技術(shù),其關(guān)鍵技術(shù)同時使用了物理法、化學法和生物法中的兩種或全部。

(1)抽出處理修復(fù)技術(shù)

在處理抽出水時同時使用了物理法、化學法和生物法,是最常規(guī)的污染地下水治理方法。該方法根據(jù)多數(shù)有機物由于密度小而浮于地下水面附近,參照地下水被污染的大致范圍,通過抽取含水層中地下水面附近的地下水,把水中的有機污染物質(zhì)帶回地表,然后用地表污水處理技術(shù)處理抽取出的被污染的地下水,為了防止由于大量抽取地下水而導致地面沉降,或海(成)水入侵,還要把處理后的水注入地下水中,同時可以加速地下水的循環(huán)流動,從而縮短地下水的修復(fù)時間。

(2)滲透性反應(yīng)屏修復(fù)技術(shù)

PRB(permeable reactive wall technology,可滲透反應(yīng)墻技術(shù))是近年來迅速發(fā)展的一種地下水污染的原位修復(fù)技術(shù),它正在逐步取代運行成本高昂的抽出-處理(P/T)技術(shù),成為地下水修復(fù)技術(shù)發(fā)展的新方向。目前在歐美已進行了大量的工程及試驗研究,已開始商業(yè)化應(yīng)用,并逐步取代運行成本高昂的抽出處理技術(shù),成為目前地下水修復(fù)技術(shù)最重要的發(fā)展方向之一。

從廣義上來講,PRB是一種在原位對污染的羽狀體進行攔截、阻斷和補救的污染處理技術(shù)。它將特定反應(yīng)介質(zhì)安裝在地面以下,通過生物或非生物作用將其中的污染物轉(zhuǎn)化為環(huán)境可接受的形式,但不破壞地下水流動性和改變地下水的水文地質(zhì)??蓾B透反應(yīng)墻如圖1所示。

圖1 可滲透反應(yīng)墻示意圖

PRB主要由透水的反應(yīng)介質(zhì)組成。通常置于地下水污染羽狀體的下游。與地下水流相垂直。污染物去除機理包括生物和非生物兩種.污染地下水在自身水力梯度作用下通過PRB時,產(chǎn)生沉淀、吸附、氧化還原和生物降解反應(yīng),使水中污染物能夠得以去除,在PRB下游流出處理后的凈化水。它要求捕捉污染羽狀體的污染物的“走向”,即把可滲透反應(yīng)墻安裝在含有此污染物羽狀體地下水走向的下游地帶含水層,從而使污染物順利進入可滲透反應(yīng)墻裝置與反應(yīng)材料進行有效接觸,使其污染物能轉(zhuǎn)化為環(huán)境可接受的另一種形式,實現(xiàn)使污染物濃度達到環(huán)境標準的目標。此法可去除地下水溶解的有機物、金屬、放射性物質(zhì)及其他的污染物質(zhì)。

(2)注氣-土壤氣相抽提(AS-SVE)技術(shù)

注氣-土壤氣相抽提技術(shù)室空氣擾動技術(shù)及土壤氣相抽提技術(shù)的結(jié)合,空氣擾動技術(shù)(或稱空氣注入技術(shù),air sparging,AS),其作用介質(zhì)是飽和區(qū)土壤,通過將空氣或氧氣注入到受污染的含水層中,被注入的空氣在土體縫隙中發(fā)生水平或垂直移動,使污染物與土壤發(fā)生剝離反應(yīng),從而通過揮發(fā)作用清除掉土壤中的揮發(fā)性和半揮發(fā)性有機物。注入的空氣會將污染物擴散到非飽和區(qū),因此常結(jié)合土壤氣相抽提技術(shù)(soil vapor extraction,SVE)去除包氣帶中的氣相污染物。土壤氣相抽提技術(shù)是通過特制的抽提井,利用抽真空產(chǎn)生的動力迫使土壤氣體發(fā)生流動,從而將土壤中的揮發(fā)性和半揮發(fā)性有機物驅(qū)出,達到清除土壤氣體中的揮發(fā)性有機物的目的。對于以揮發(fā)性有機物為主要污染物的場地,SVE是應(yīng)用最為廣泛的工程修復(fù)技術(shù),可進行原位或異位處理。

目前, 發(fā)達國家已經(jīng)將其與相關(guān)的修復(fù)技術(shù)結(jié)合起來, 形成了互補的增強技術(shù)。國內(nèi)研究起步較晚, 實驗室土柱通風實驗的研究目前已做了不少工作, 但對場址調(diào)查、現(xiàn)場試驗性測試、中試研究工作做的不夠。

(3)各復(fù)合修復(fù)法的優(yōu)缺點

四、地下水修復(fù)工程典型案例

4.1國外地下水修復(fù)工程實例

(1) Regenesis公司工程實例

加利福尼亞洲的一個名為Regenesis的基礎(chǔ)公司研制出一系列從地下水中快速降解和分離污染物的產(chǎn)品,其降解速度遠大于固有衰減。其中最有名的產(chǎn)品是氧釋放化合物(ORC)和氫釋放化合物(HRC),它們能有效地促進燃料、溶劑和許多其它類型地下水污染物的固有衰減。在世界范圍內(nèi)已有9000多個項目正在使用這兩種產(chǎn)品。

Regenesis公司產(chǎn)品的優(yōu)勢在于,通過使用工業(yè)標準鉆機和設(shè)備可進行場地修復(fù)??赏ㄟ^使用不同的技術(shù)進行場地修復(fù),如直接推進注入和鉆孔回填。其它方法包括坑道和過濾保護套應(yīng)用,最普遍的使用方法是直接注入。這種應(yīng)用過程包括用中空鉆桿把液態(tài)ORC和HRC化合物直接泵入處理區(qū)。該方法簡單、快捷、有應(yīng)用價值并可在多個位置使用。使用直接注入法可把ORC和HRC化合物應(yīng)用于更難達到的位置,包括一些裂隙基巖或鄰近大型建筑物的地下污染區(qū)。在這些位置常需要特殊的設(shè)備,如定向鉆進鉆機和在有效位置使用雙層封隔器。實際上,在水平/定向鉆進應(yīng)用中也可把ORC化合物用作鉆探泥漿。

在美國華盛頓第四平原服務(wù)站,由于其地下石油儲蓄罐泄漏而產(chǎn)生了大量BTEX化學物質(zhì),包括易揮發(fā)的單芳香碳氫化合物、甲苯、苯乙烷和二甲苯,通常在汽油和其它石油產(chǎn)品中可發(fā)現(xiàn)這些化學物質(zhì)。地下含水層主要由沙子和礫石組成,這表明在這些污染物中進行的自然生物降解速度會很慢,通過提供額外的氧可加速自然生物降解過程。最高管理者決定使用ORC化合物來增強生物降解速度,因為ORC化合物在6個月內(nèi)預(yù)期的降解了含水層中超過50%的污染物。在此修復(fù)過程中通過15個土壤鉆孔用ORC化合物對污染羽進行降解。每個鉆孔被回填60磅的ORC漿液,150天后整個BTEX污染羽被降解58%。使用ORC化合物的成本為4萬美元,而使用常規(guī)的泵抽-處理系統(tǒng)需要約25萬美元。

在美國加利福尼亞洲Hollister的一個軍工廠,其地下含水層受到多種化合物的污染。其中主要污染物為高氯酸鹽-火箭推進劑的主要成分,從健康角度來看它能損壞甲狀腺功能;六價鉻(鉻-6),它是一種人們公認的致癌物;冷卻劑1,1,2—三氯—1,2,2—三氯甲烷,它是一種能損耗大氣臭氧層的環(huán)境污染物。其含水層主要由粉砂組成,地下水以每天約0.07英尺的速度向西北方向流動。在探索研究中通過25個注入點把600磅的HRC化合物注入污染區(qū)。取樣網(wǎng)覆蓋面積約為1200平方英尺。對其監(jiān)測79天后發(fā)現(xiàn)高氯化物濃度被減弱88%,而六價鉻幾乎被完全降解。

一個由俄勒岡州環(huán)境質(zhì)檢部門管理的清潔區(qū),其地下水中PCE濃度達到10萬微克/每升,這表明在該地區(qū)存在DNAPLs殘留物,在該位置通過5個定向注入點把700磅的HRC-X注入地面,通過水井JEMW-4來監(jiān)測HRC-X化合物的影響效果,結(jié)果清楚地表明HRC-X化合物促進了PCE的降解速度和原位吸附。使用HRC-X化合物處理DNPALs殘留物的總費用為2萬美元,通過使用直接注入技術(shù)把HRC-X化合物注入含水層。無需昂貴的現(xiàn)場設(shè)備、相關(guān)工作和維修與保養(yǎng)費用。目前,在英國和一些歐洲國家已有很多項目正在使用Regenesis公司的產(chǎn)品,它能有效地促進或加速自然衰減過程。當使用正確時能有效地加速降解速度。

(2)Orica公司澳大利亞 Botany地下水處理項目

Orica公司采用抽出處理修復(fù)技術(shù)建立地下水污水處理廠對地下水進行處理,利用空氣吹脫法去除氯代烴類,并用熱氧化技術(shù)處理尾氣;吹脫后的污水采用常規(guī)污水處理法進行處理,部分出水采用反滲透技術(shù)對出水進行回用。該項目建設(shè)期兩年,總花費1.67億美元,每天處理水量為6000m3。該項目于2007年正式運營,其基本流程見下圖:

該處理工藝的核心——地下水污水處理廠平面布置圖如下圖所示:

其工藝流程圖如下:

4.2國內(nèi)地下水修復(fù)工程實例

(1)常化廠地塊污染場地土壤及地下水修復(fù)工程項目

項目建設(shè)地點位于常州市天寧區(qū)南部中吳大道以南,和平中路以東,大通河以北,龍游河以西,投資總額1億元人民幣,項目總占地面積100公頃,其中需要修復(fù)的兩個區(qū)域是原常化廠廠區(qū)和原實驗工廠廠區(qū),共需修復(fù)土壤面積24600平方米,污染土壤總量13.7萬噸,需修復(fù)地下水面積71300平方米,共需抽取污染地下水總量為62萬立方米。

該項目2009年至2010年上半年開始實地調(diào)研,對土地進行分區(qū)布點,提取土壤和地下水樣本,摸清土地污染程度和范圍。在完成科學實驗后,制定出相應(yīng)的治理方案。2010年9月正式啟動?;瘡S污染場地土壤及地下水修復(fù)工程,工程實施過程中首先掘地2-6米,把污染區(qū)約33萬噸的土壤全部移走后,重新以優(yōu)質(zhì)的新土填充。其次,抽出60萬立方地下水,進行深度處理后,再回灌地下,確保不影響地質(zhì)結(jié)構(gòu),2012年底修復(fù)工程結(jié)束。

(2)廣華新城地下水污染治理工程項目

2012年8月6日,五建承建的國家首例地下水污染治理工程——中央國家機關(guān)公務(wù)員住宅建設(shè)服務(wù)中心廣華新城地下水污染治理工程項目開工。此次地下水污染治理項目是我國嘗試性大面積地下水污染治理的先河,工程施工工期為730天,目前尚未完工。

五、地下水與地表水的聯(lián)合運用

5.1水資源的聯(lián)合運用

為促進一個流域、地區(qū)或灌區(qū)的水資源供需平衡,對地表水和地下水進行合理的統(tǒng)一開發(fā)利用和管理。在農(nóng)田灌溉中,聯(lián)合運用的主要形式是井渠結(jié)合。有些地區(qū)興建了大規(guī)模的引水、調(diào)水工程,與原有的井灌區(qū)聯(lián)成一個系統(tǒng);而在一些大型自流灌區(qū),由于地表水資源不足,又在灌區(qū)進行機井建設(shè)。美國加利福尼亞州的中央河谷、巴基斯坦的印度河平原、印度的恒河平原和中國的黃淮海平原,都是大面積地表水和地下水聯(lián)合運用的地區(qū)。

水資源聯(lián)合運用的優(yōu)點

①調(diào)蓄地表徑流。利用含水層的蓄水功能,蓄存豐水時期的多余地表水量,供枯水時期使用。

②改善地下水質(zhì)。調(diào)蓄地表徑流水量,對含鹽量較高的地下水可以起到稀釋作用。巴基斯坦和以色列的一些灌區(qū),曾采用這樣的方法減少地下水的含鹽量。中國黃淮海平原的黑龍港地區(qū),對淺層礦化地下水也進行過"抽咸換淡"。在荷蘭,還把夏天溫度較高的水回灌地下,到冬天抽出灌溉對水溫要求較高的溫室花卉和蔬菜。

③調(diào)控地下水位。大型水庫和灌區(qū)的興建,增加了對地下水的補給,引起地下水位升高,導致灌溉土地漬澇和次生鹽堿化。在這些地區(qū),開采利用地下水可降低地下水位,配合地面排水,進行旱、澇、鹽堿綜合治理;但地下水超量開采會引起地下水位下降,使水井建設(shè)費用和抽水費用增加。長期超采會形成大面積地下水位降落漏斗,招致地面沉陷和濱海地區(qū)海水入侵等危害。在這種情況下可引進地表水,以減少地下水開采量,并對地下水進行回灌,以調(diào)控地下水位。

5.2水污染物總量聯(lián)合控制

流域水污染物總量控制作為水資源保護管理的重要途徑,正逐漸受到廣泛重視。地表水與地下水作為水資源系統(tǒng)的重要組成部分,兩者之間相互轉(zhuǎn)化,密切聯(lián)系,即要實現(xiàn)地表水與地下水污染防治的密切結(jié)合,做到統(tǒng)籌規(guī)劃,統(tǒng)一評價,整體保護。開展地表水與地下水污染物總量聯(lián)合控制應(yīng)用研究,對從整體上保護流域水資源和水環(huán)境具有重要意義。

廣東省環(huán)境科學研究院以鄭州市為研究對象,從地表水與地下水聯(lián)合水功能區(qū)劃分、環(huán)境容量核算、污染物總量聯(lián)合控制、水污染防治對策與措施4個方面入手,把地表水系統(tǒng)與地下水系統(tǒng)聯(lián)合起來開展水污染物總量控制研究。研究認為:地表水與地下水作為水資源系統(tǒng)的重要組成部分,兩者之間相互轉(zhuǎn)化,密切聯(lián)系,需要統(tǒng)一管理和保護,為保障鄭州市水污染物總量控制目標的實現(xiàn),須采取工程與非工程措施進行有效控制。

參考文獻

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