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1、石油烴作為一種重要的能源,在工業(yè)生產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域,有著不可替代的作用。但是由于生產(chǎn)運(yùn)輸過程中的跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重,對(duì)周圍的環(huán)境造成了很大的影響,污染了大氣和土壤,同時(shí)石油烴通過降水入滲等途徑進(jìn)入地下水系統(tǒng),污染地下水。石油烴污染造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失,因此研究石油烴在地下水系統(tǒng)的來源、分布特征以及成因機(jī)制顯得尤為重要。
某市西部地區(qū)分布著石油化工、機(jī)械制造等諸多企業(yè),地下水石油烴污染嚴(yán)重。開展某市西部巖溶裂隙水系統(tǒng)石油烴污染特征及成
2、因研究,可為制定相關(guān)水資源保護(hù)政策和水污染控制措施提供依據(jù)。本文通過對(duì)研究區(qū)的水文地質(zhì)調(diào)查,選取22個(gè)巖溶裂隙水監(jiān)測(cè)點(diǎn)采樣分析。并結(jié)合歷史水文地質(zhì)資料,得出了巖溶裂隙水石油烴污染時(shí)空間分布特征,進(jìn)行了巖溶裂隙水系統(tǒng)石油烴污染源解析,進(jìn)而開展了巖溶裂隙水石油烴污染成因研究。主要研究?jī)?nèi)容及結(jié)論如下:
?。?)研究區(qū)地下水石油烴污染空間分布研究。在污染源存在的情況下,1991年時(shí)地下水石油烴污染的面積最大,以J20為污染中心,石油烴向
3、四周遷移,濃度逐漸減小,沿地下水水流方向遷移最快,形成近似橢圓的石油烴污染羽,污染羽狹長(zhǎng)分布,長(zhǎng)軸與地下水流方向基本一致。在污染源減弱之后,1996年、1998年、2007年和2015年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,某煉油廠附近的監(jiān)測(cè)孔中石油烴的濃度均低于檢測(cè)限(0.05mg/L),受地下水水動(dòng)力場(chǎng)的影響,石油烴污染羽向下游遷移,以監(jiān)測(cè)孔J11為污染中心,在下游地區(qū)石油烴污染羽的空間分布相對(duì)穩(wěn)定,但是污染程度逐漸降低,表現(xiàn)為污染羽的面積變小,石油烴濃度
4、逐漸降低。研究區(qū)枯水期與豐水期相比,枯水期監(jiān)測(cè)井中石油烴的濃度偏高。污染面積減??;豐水期監(jiān)測(cè)井中石油烴濃度偏低,污染面積增大。
?。?)巖溶裂隙水系統(tǒng)石油烴污染源解析。在明確研究區(qū)各采樣點(diǎn)污染物濃度的基礎(chǔ)上,采用聚類分析運(yùn)用SPSS軟件對(duì)研究區(qū)石油烴污染源進(jìn)行了定性識(shí)別,確定研究區(qū)巖溶裂隙水石油烴污染源的數(shù)量和種類。并計(jì)算出諸污染源的貢獻(xiàn)率,結(jié)果表明:某煉油廠是主要的污染源,貢獻(xiàn)率高達(dá)68.26%。
?。?)研究區(qū)地下水
5、石油烴污染成因研究。研究表明,人類活動(dòng)是研究區(qū)巖溶裂隙水石油烴的主要來源。工業(yè)布局的不合理、排污管道的長(zhǎng)期滲漏、污水廢水貯水池下滲、污水灌溉和運(yùn)輸儲(chǔ)存過程的跑冒滴漏等途徑是研究區(qū)巖溶裂隙水石油烴的主要來源;研究區(qū)包氣帶的性質(zhì)決定石油烴污染物進(jìn)入地下水系統(tǒng)的難易程度,研究區(qū)南部為裸露灰?guī)r,巖溶裂隙發(fā)育,滲透性較較大,防污性很差,石油烴污染物較容易通過巖溶裂隙通道進(jìn)入地下水系統(tǒng)。
(4)巖溶裂隙水石油烴分布成因研究。研究區(qū)地下水流
6、向和水流速?zèng)Q定著巖溶裂隙水石油烴的分布特征,研究區(qū)地下水由東南向西北流動(dòng),所以巖溶裂隙水中污染物由東南向西北遷移,由于北部分布著透水性很差的輝長(zhǎng)巖和閃長(zhǎng)巖巖體,阻礙地下水流動(dòng),同時(shí)也對(duì)石油烴的遷移起到了控制作用。因此,巖溶裂隙水石油烴污染羽在研究區(qū)北部分布相對(duì)穩(wěn)定(以J11為污染中心),向下游遷移緩慢。研究區(qū)地下水水位變化決定了豐水期、枯水期石油烴的分布特征??菟?,地下水水位下降,含水介質(zhì)儲(chǔ)水量減少,石油烴濃度增大,污染面積減??;豐水
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