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    南昌污水处理提标改造工程(瑶湖污水厂) 地下水专章报告.docx

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    南昌污水处理提标改造工程(瑶湖污水厂) 地下水专章报告.docx

    南昌污水处理提标改造工程瑶湖污水处理厂地下水环境影响专章(报批稿)江西省核工业地质局测试研究中心二零一八年一月目录1总论11.1 项目位置及地下水环境影响评价任务11.2 编制依据及工作程序21.3 地下水污染途径分析51.4 地下水功能及环境影响评价执行标准61.5 项目类别及地下水环境影响评价工作等级62区域环境条件概述122.1 区域水文地质条件122.2 勘查区水文地质条件I32.3 水文地质勘查与试验183地下水环境质量现状监测与评价213.1 地下水环境现状监测213.2 地下水环境质量现状评价244地下水环境影响预测与评价304.】项目地下水环境影响预测304.2 项目地下水环境影响评价4o5地下水污染防治措施425i源头控制424.3 分区防治措施424.4 地下水污染监控管理4454应急响应措施456结论及建466地下水环境质量现状评价结论466.2 地下水环境影响评价结论466.3 总结论461总论1.1 项目位置及地下水环境影响评价任务1.1.1 项目位置瑶湖污水处理厂位于南昌市高新区光伏产业园的西北部,紧靠下范排涝渠东北侧的规划预留用地内(项目地理坐标:东经116224.46”,北纬28。4359.89")。规划总用地约184.6亩,其中一期占地面积约55亩。规划设计规模为20万nr%!,其中一期处理规模为4万m3do服务范围西起尤氨公路,东至瑶湖西畔,北起富大有堤,南至解放东路,其中包含高校园区、经济适用房片区、奥林匹克配套片区、尤口镇片区以及新规划的光伏产业园片区,总规划服务面积约为366km20本项目交通位置图见图I-Io图1-1项目地理位置图1.1.2 评价任务根据环境影响评价技术导则地下水环境(HJ6io-2oi6)对地下水环境影响评价工作的要求,受南昌市水利投资发展有限公司委托,江西省核工业地质局测试研究中心承担了南昌污水处理提标改造工程(瑶湖污水处理厂)的地下水环境影响评价工作。本次工作的基本任务包括:进行厂址及其周边地区的水文地质调查测绘,通过水文地质勘探工作基本查明评价区水文地质条件,对调查区的地下水环境质量现状进行分析评价。预测和评价建设项目实施过程中对地下水环境可能造成的直接影响和间接危害,并针对这种影响和危害提出防治对策,控制地下水环境恶化,保护地下水环境,为建设项目工程设计和环境管理提供科学依据。1.2 编制依据及工作程序1.2.1 编制依据(1)法规及规范中华人民共和国环境保护法,2O15.1;中华人民共和国环境影响评价法,2016.9;中华人民共和国水污染防治法,2008.6;中华人民共和国固体废物污染环境防治法,20054;建设项目环境保护管理条例,国务院第253号令,环境影响评价技术导则地下水环境(HJ6io-2O16);地下水环境监测技术规范(HJ/T164-2004);供水水文地质勘察规范(GB50027-2001);水文地质钻探规程(DZToi48-94);水文地质手册(2005年);水文地质术语(GB/T】4】75-93);地下水污染地质调查评价规范(DD2oo8-i);地下水质量标准(GB/n4848-93);生活饮用水卫生标准(GB57492oo6);地表水环境质量标准(GB3838-2002);区域水文地质工程地质环境地质综合勘察规范(】:5。00。)(GB/T14158-1993)°(2)技术资料南昌污水处理提标改造工程可行性研究报告(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,2016年9月);江西省南昌市瑶湖污水处理厂项目区水文地质勘查报告(江西省核工业地质局二六一大队,2017年5月)。1.2.2 工作程序依据环境影响评价技术导则地下水环境(HJ6io-2oi6)相关要求,结合项目区基本水文地质条件,本项目地下水环境影响评价工作按初期准备、现状调查与评价、影响预测与评价和结论四个阶段(图1-2)O准备阶段:搜集和分析有关国家和地方地下水环境保护的法律、法规、政策、标准及相关规划等资料;了解建设项目工程概况,进行初步工程分析,识别建设项目对地下水环境可能产生的直接影响;开展现场踏勘工作,识别地下水环境敏感程度;确定评价工作等级、评价范围、评价重点。现状调查与评价阶段:开展现场调查、勘探、地下水监测、取样、分析、室内外试验和室内资料分析等工作,进行现状评价。影响预测与评价阶段:进行地下水环境影响预测,依据国家、地方有关地下水环境的法规及标准,评价建设项目对地下水环境的直接影响。结论阶段:综合分析各阶段成果,提出地下水环境保护措施与防控措施,制定地下水环境影响跟踪监测计划,完成地下水环境影响评价。 一 - -苗至色&才MT-图L2地下水环境影响评价工作程序框图1.3 地下水污染途径分析1.3.1 正常正常工况下,按照污水处理厂项目建设的相关规范要求,各厂房、装置区都采取了相应的表面硬化防渗处理,根据同类项目多年的运行管理经验,正常工况下不应有废水处理装置或其它物料暴露而发生渗漏至地下水的情景发生。132非正常工况建设项目工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果不能达到设计要求时的运行状况。在非正常工况下,本项目工程地下水潜在污染源为装置单元的提升泵房、水解酸化池、氧化沟生物反应池、二沉池等构筑物池底的破损泄漏,破损处比较隐蔽,很难被及时发现,致使持续发生渗漏,可能污染地下水。由以上分析可知,在生产运行期间,装置单元的水解酸化池、氧化沟生物反应池、二沉池等构筑物池底的破损泄漏,发生跑、冒、滴、漏的事故工况下,如处理不当,污染物可能下渗影响地下水;对于各种污水池,其发生破裂泄漏情形相似,本次选择发生渗漏时对地下水环境可能造成影响最大的水池进行地下水污染预测与评价;相对于二沉池而言,提升泵房、水解酸化池、氧化沟生物反应池污染组分浓度高,停留时间长,因此,本次选择水解酸化池、氧化沟生物反应池池底破损泄漏进行预测。1.3.3 污染途径分析根据上述非正常工况条件下,瑶湖污水处理厂本次评价最可能造成地下水污染的为水解酸化池、氧化沟生物反应池池底发生破损,污染物通过包气带下渗进入含水层污染地下水。1.3.4 地下水环境影响识别依据本工程污染源强及各设施状况,结合项目场地水文地质条件,地下水环境影响识别结果见表1-10表11地下水环境影响识别水环境指标建设行为地下水水质常规指标污染重金属污染有机污染放射性污染建设阶段运行阶段正常非正常服务期后注:轻度影响中度影响重度影响1.4 地下水功能及环境影响评价执行标准1.4.1 地下水功能通过现场走访调查,区域浅层地下水是分散居民浅井的饮用水取水层。因此,调查评价区地下水普遍具有饮用水功能。1.4.2环境影响评价执行标准依据评价区地下水功能,本项目地下水环境影响评价执行地下水质量标准(GB/T14848-93)In类标准(见表1-2)O表1-2m类方也下水质量标准序号项目m类序号项目In类1PH658.512氟化物(mgL)1.O2氨氮(mgL)0.2镉(mgL)0.013硝酸盐(mgL)20¼铁(mgL)0.34亚硝酸盐(mgL)0.0215钱(mgL)0.15挥发性酚类(mgL)0.216溶解性总固体(mgL)10006氯化物(mgL)0.0517高链酸盐指数(mgL)3.07神(mgL)0.0518硫酸盐(mgL)2508汞(mgL)0.00119氯化物(mgL)2509铭(六价)(mgL)0.0520总大肠菌群(个/L)3IO总硬度(mgL)4521细菌总数(个mL)10011铅(mgL)0.0522阴离子合成洗涤剂31.5 项目类别及地下水环境影响评价工作等级(1)项目类别根据项目工程分析内容,根据项目工程分析内容,本项目污水处理厂现状一期工程日处理污水规模4万m3d,服务范围包括城东高校园区、经济适用房片区、奥林匹克配套片区、尤口镇片区以及正在建设的光伏产业园片区;据调查,项目目前主要处理污水为生活污水(2.1万mVd)和工业废水(。.8万nWd)也活污水占比724%,工业废水占比276%),所接纳工业废水与生活污水水质复杂程度较接近,特征污染污染因子主要为COD、氨氮,且进入厂区工业废水水质接纳标准与生活污水水质接纳标准一致,工业废水经水解酸化处理后可与生活污水混合集中处理。根据建设项目环境影响评价分类管理名录(2o】7.9i)中三十三水的生产和供应业96,本项目编制建设项目环境影响报告表。因此,依据环境影响评价技术导则地下水环境(HJ6io-2oi6)附录A,本项目属于U城镇基础设施及房地产、】44生活污水集中处理行业,因此项目类别为In类。(2)地下水敏感程度建设项目的地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级,分级原则见表1-3。表13地下水环境敏感程度分级表敏感程度地下水环境敏感特征敏感集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区;除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。较敏感集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区;未划定准保护区的集中式饮用水水源,其保护区以外的补给径流区;分散式饮用水水源地;特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区二不敏感上述地区之外的其它地区。注:a“环境敏感区”是指建设项目环境影响评价分类管理名录中所界定的涉及地下水的环境敏感区。根据现场调查情况可知,本项目场地位于部分居民分散饮用水水源井的补给径流区。因此,项目场地地下水敏感程度为“较敏感”O(3)评价工作等级建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1-4。表14地下水环境影响评价工作等级项目类别环境敏感程度I频目II类项目m类项目敏感二较敏感二三不敏感二三三依据上述建设项目类别和地下水敏感程度,根据表1-4判定,地下水环境影响评价工作等级为三级。(4)评价范围及保护目标评价范围江西省核工业地质局二六一大队于2017年5月3日2。】7年5月8日对勘查区进行了水文地质调查工作。本次评价范围的确定基于1:2万水文地质图及现场踏勘,项目区地处赣江抚河冲积平原,地貌单元属籁江I级阶地,地势较低,地面标高一般约为15.0-20.0m,形成抚河与赣江南支之间的水文地质单元。项目调查评价区北侧赣江自西南向东北方向于项目场地西侧42im流经,东南侧约2.2km为瑶湖,西南侧与北东侧为隔水边界,本项目调查评价区地下水整体流向为东南向西北方向排泄,为次一级相对独立的水文地质单元,根据环境影响评价技术导则地下水环境(HJ6io-2oi6)的要求,调查评价范围采用自定义法确定,结合本项目周边的区域水文地质条件,确定本次地下水环境影响评价范围为调查范围所在水文地质单元区域,面积约i5】7km2。项目区地下水环境影响评价范围见图-5o保护目标本项目区域地下水环境保护目标为场地下部及地下水径流下游方向的地下水资源。项目场地北侧至赣江边界范围内,分布有多个村庄,村民部分开采地下水作为饮用水源。项目区地下水径流下游方向敏感点位置参见图-4敏感点基本情况见表卜5。村棚户图14项目场地地下水径流下游方向敏感点分布情况图15项目地下水调查评价范围图江西省核工业地质局测试研究中心QMLlSM-三:0,-n:-*»VVMs=S:ItRKP2M0图15项目区域综合水文地质图(1:20000)IO江西省核工业地质局测试研究中心本项目区地下水径流下游方向敏感点基本情况见表-5o表15敏感点基本情况表行政村供水与厂址最近距离水源井(口)供水水位标高埋深地理坐标形式ASJi(人)mm东经北纬尤口下范村分散W,9m15。7515。49.96ii602,6.o8”28。435436"钱岗村棚户区分散S,230m8o914*226.9011602,23.32"28°44i4o52区域环境条件概述2.1 区域水文地质条件区域内地势整体西北高,东南低。赣江自南向北,纵贯本区以赣江为界,西及西北部为低山丘陵与岗地,地面标高一般为4。3。1«,由西向东微微倾斜。东部为赣江抚河冲积平原,地势平坦,水网交织,湖泊棋布,地面标高多在2om以下,区域地下水可划分为第四系松散岩类孔隙水及基岩裂隙水两大类型:一、第四系松散岩类孔隙水(1)含水层及其富水性更新统冲积砂砾石层含水层,分布于南昌市区及艾溪湖的东岸南塘徐家一带,含水地层由罗村组、进贤组组成。砂砾石层厚度I226m,单井涌水量i938i87755otd°地下水水质为HCo3CINaCa型水,矿化度0.0280.22gL全新统冲积砂砾石层含水层,主要分布于赣江中支、南支的河间地块,含水层由赣江组、象湖组组成。砂砾石层厚度6om,单井涌水量176967423h69td,渗透系数为857.33nd,地下水水质为HCO3Na-Ca型水,矿化度o.O77o.339g/L。望城岗组残坡积含水层岩组,分布于赣江以北的丘陵垄岗地带,为网纹红土夹岩块碎屑,厚度2om,水量贫乏。(2)补给、径流、排泄区地势平坦,湖塘密布,沟渠纵横,大气降水和地表水是区域地下水的主要补给来源,大气降水补给区,主要位于赣江两岸,全新统冲积层绝大部分地段砂层裸露,并且与下部砂砾石层含水层相通,渗透性能良好,大气降雨可直接渗入地下;其次,地表水体对地下水也发生补给。洪水季节,河水位高于地下水位,形成暂时性的河水补给地下水;枯水期,地下水则向河湖中排泄。二、基岩裂隙水大面积的分布于赣江以北,含水岩组由前震旦系变质岩和下第三系碎屑岩及岩浆岩组成。根据地下水的赋存及分布特征的差异,分为构造裂隙水和风化带网状裂隙水两个亚类。(1)区域内构造裂隙水包括前震旦系和下第三系地层,大多数构造裂隙不发育,富水性贫乏,单井涌水量一般小于ootd,地下水水质为HCO3-CaNa型水,矿化度一般小于o.3g/L。(2)风化带网状裂隙水分布于区内西北部梅岭一带,含水岩组主要为梅岭富斜花岗岩及辉长岩,辉长辉绿岩,网状裂隙发育,且比较均匀,单井涌水量2i993"d,地下水水质为HCO-K+NaCa型水,矿化度一般小于0.026gL(3)补给、径流、排泄主要分布于低山丘陵区,赋存于基岩风化带网状裂隙和构造裂隙中。地下水接受大气降雨的补给,其动态变化与大气降雨密切相关,据南昌幅观测资料,地下水与降雨量相关系数。.65。.89,滞后期一般5-3天。地下水径流途径短,常以泉的形式排泄于沟谷低洼处。2.2 勘查区水文地质条件2.2.1 地层岩性特征项目勘查区主要出露地层有第三系新余群(Exn),第四系(Q):(1)第三系新余群(EXn)主要被第四系覆盖,根据地层岩性分为上、下两段:下段紫红色砾岩、砂砾岩、粉砂岩、泥岩夹薄层石膏,上段紫红、棕红色厚层含砾粗砂岩、砾岩、钙质细砂岩、砂质泥岩等。(2)第四系(Q)全新统(Qj)主要分布在赣江南支与瑶湖。岩性多以粉砂、粉土、粉质土、淤泥质粘土、亚粘土和淤泥等互层沉积。滨湖地带粉砂、亚砂、亚粘、粘土与淤泥等互层,局部有河床相砂、砾石及亚粘土、亚砂土沉积。上部为粘土、亚粘土、亚砂土,灰褐、黄褐、深灰色,松软塑性,局部夹淡灰色淤泥或淤泥质粘土。下部为砾质中砂及砂砾石,淡黄-灰白色,砾石成份较复杂,形状不规则,分选性差,一般砾径-7cm,大者可达15cm,极松散。上更新统(Q3)其岩性以砾质中粗砂为主,局部含泥,沉积物具二元结构。上部为橙黄、灰白色粘土、粉质粘土,下部为含少量粘粒的粗砂,上下接触面较清晰,上下接触面较清晰,下部碎屑物质主要成份为石英,少量的长石,呈圆形或半圆形,砾径一般2-4cm,大者可达8cm,磨圆度好,砾石表面普遍具铁锈斑迹,击之易碎。砂层和砂砾石层中往往含5】。的粘粒,粘粒结实。ZKl号乱工程地质柱状图HB2009 02 2I岩土洲动加S(*) ()A380-400H0 00-10 3(T 200-12 5(q -6 00-16 3(L MW.0(f3( ft.fltCfUfl9M.具.至sAto: m.tuttw.t*M.At*i.>CA tffl.l>tt.*tfli0- *ft.ft«UOi.<AX.<l>f.Cff2- 20Enl .大心Omm . AK1« ft.MtW5Al.5MMX.4A4<.e2-20Em ,大*4Omm ,次B 2,成瞥C5A*.5 邕力壬4. *2- 20ram 大«3Omm .Al ,*.f,t*.i» *t.>at9H. ,总,曾力石A. 云 .«.91-17.10* 艮 枝 般地下水位 («) JLl « 4fltl 9t,Aft.<tU Oi,*tt,tt. fVtt.fff,*Aa.商 是* 一怀舄*TrK图2.1项目场区内ZKl钻孔结果柱状图ZK2号孔工程地质柱状图层*林$»)*«)占住校状«9 «&. IraW份口 石力£,石 m.tfl.<2-2Omtn 大*30Inm 收 札”,也札m研” JHu .t.,&li2H石为生 “石力下第at*e20mm * 大#3Om m .次 t.t.t>t.>>ta.*Bt tfWt.tftif.tiM*«:Bl:3图2-2项目场区内ZK2钻孔结构柱状图ZK3号孔工程地质柱状图H320090221博代IIT,0II嫁t)>良(«><性100*AlD>OID.gC岩土名叔概会岩土试样QCC动力做探九IAg退T*ft«)#_49X*簸(*)It黑良(«)初见国足Q-1501835150三”土*4t.xt.oa*±½.>*X.iWtt.n11.45840Q?1070920三IIitle,友22,*RWtm.tffit.tBm.*.XM620HOO805LIOXt.Oti,01MtJ5M.tf.(e,tt_12.80705LOO三tft.<tc5ji.t2-20mm大<30mm.tM.t*.®1710275430Cft.aow0tjt,9ttOA<I,fttO.4f.t*,19200652.10I.砂ft,feut5ji.石“力5KiiM22。01!«,大<301010,次.t.tBl:3图23项目场区内ZK3钻孔结构柱状图2.2.2 勘查区水文地质特征勘查区属于河谷漫滩地貌,区内相对高差5-】5m,地表水与地下水的补给、径流、排泄与地形、地貌、地层岩性、地质构造等因素关系密切,并在相互作用下形成。按不同时期地表水与地下水之间的补给、径流、排泄关系,并参考i982年江西省地质局水文地质大队地质科测制波阳幅1/20万区域水文地质普查报告提供的资料,叙述如下:枯水期,勘查区地表水接受地下水的补给,通过瑶湖、赣江南支径流,排泄于鄱阳湖;丰水期,勘查区地表水、大气降水补给地下水,通过瑶湖、赣江南支径流,排泄于鄱阳湖;平水期,地下水水位有不同程度的下降,但是孔隙水补、径、排关系与丰水期影响不大。总之,勘查区地表水与地下水联通性好,它们相互之间的水力联系随季节性发生变化。2.2.3 地下水类型及特征勘查区地下水类型根据含水介质特性,为松散岩类孔隙水。主要分布赣江南支两侧、瑶湖周边及其平原地带,主要为松散岩类孔隙承压水:(1)孔隙承压水分布于赣江南支的河谷阶地上更新统(Q3,i)冲积层的中粗砂层中,岩层具二元结构。上部为灰褐色、黄褐色、深灰色粉质粘土,局部夹淤泥质粘土,下部为淡黄色、灰白色,中砂及砂砾石,砾石成份复杂,形状不规则,分选性差,一般砾径-7cm,大者可达】5cm,极松散。根据现场抽水试验结果,含水层厚度大于om,水位埋深48o-6.79,该含水层渗透系数4395nd,钻孔涌水量为S5m3d°渗透性能为好。该含水岩组富水性强。2.2.4 地下水位动态变化根据对勘查区民井调查访问,松散岩类孔隙水水位年变幅一般水量水质变化不明显,多数民井水位受大气降水影响较大。地下水枯水期为每年的I月,丰水期为4月,其它月为平水期。因勘查区无地下水固定的长期动态监测点,其长期水位、水量、水质动态变化短期内无法获得。项目区地下水水位监测数据详细见表3-io2.2.5 地下水开发利用现状勘查区的居民大多采用一户一井方式分散供水,水泵或人工压水抽取地下水,井深依含水层埋深和地下水位不同而异,一般为o3om,取水目的层主要为第四系(Q3为松散岩类孔隙承压水。据调查统计,勘查区主要涉及巷口村、钱岗、上范村、尤口村、丁魏村、北梅周家村、太原熊村、瑶湖东谢村、安溪熊家村、古塘黄家村以及塘南龚家村等村组,面积约o.ookm2,1420户TIoO人,共凿井中0口,人工挖凿井密度为142.0口km3采水量根据实际调查情况进行量化,全区总日采水量I6oom3d,开采强度为6om3dkm2o2.3 水文地质勘查与试验2.3.1 水文地质参数的获取勘查区地下水类型根据含水介质特性,为松散岩类孔隙水。主要分布赣江南支两侧、瑶湖周边及其平原地带。本次工程勘查对瑶湖污水处理厂内的场区内的勘查钻孔进行了抽水试验,抽水试验的成果详见图24及水文参数结果见表2-lo表21抽水试验计算成果表孔号含水层性质类型静止水位埋深(m)井半径rw(in)含水层厚度M(m)水位械S(m)涌水量Q单位涌水量q(Usm)渗透系数K(md)影响半径R(m)L/sm3dZKii松散岩类孔隙水承压水570.0757.803.820.78167.500.20454395250图2-4项目场区ZKl-I抽水试验成果图综上所述,通过对含水层抽水试验资料汇集整理,结合区内1/20万区域水文地质普查抽水试验资料,勘查区内的上更新统冲积(Q3")层中的松散岩类孔隙承压水,经瑶湖污水处理厂钻孔抽水试验,渗透系数K=4<>395md°2.3.2 场地包气带结构及防污性能评价法透速度(rm «)0 00530 00520 00510 005000490 0048OOOTOo(M6图2-5渗透系数.时间曲线(Rt)根据本项目场区内钻孔ZKi、ZK2、ZK3等77个钻孔统计资料并结合本项目区水文地质勘察数据资料可知,项目场区内包气带厚度为1。.361。.4即,包气带岩性结构主要为粉质黏土。其中粉质黏土层厚度为o36o45m>Lom,且连续、稳定分布,根据本项目场地范围内代表性点渗水试验结果(见图2-5),项目场地范围包气带渗透系数.o×o4K4673×13cm/s(4.o377m/d)。因此,根据环境影响评价技术导则地下水环境(HJ6io-2O16)中包气带防污性能分级,项目场区下部分布的粉质黏土层均属防污性能弱;由此确定场地内包气带防污性能为弱。2.3.3 场地包气带污染调查及评价本项目属已建项目,目前处于运行阶段,根据环境影响评价技术导则地下水环境(HJ6io2oi6)导则要求对项目场区内可能造成地下水污染的主要装置或设施附近开展包气带污染现状调查。本次现状调查在项目场地内氧化沟生物反应池与水解酸化池中间绿化带设】个包气带污染现状监测点Si,监测结果表明场区内包气带土壤环境质量良好。现状监测结果详细见表及监测报告附件。表2-2土壤监测结果(单位:mgL)包气带土样监测点PHCuZnPbCdAsCrHgNiSi6470.0390.1330.0050.040.0042o.4l1.OO×1O-510.0087地下水质量标准III类65851.01.00.050.010.050.050.0010.053地下水环境质量现状监测与评价3.1 地下水环境现状监测3.1.1 监测工作受建设单位委托,本中心于2017年5月7日进行了项目地下水现场采样和室内化验工作。本节主要根据监测结果及相关评价方法,对项目所在区域地下水环境质量现状进行分析和评价。3.1.2 监测因子依据地下水质量标准(GB/T14848-93)的相关要求,结合本项目废污水污染因子特征,确定地下水环境质量现状监测因子如下:K+NaCa2Mg2+、CO32HCO3pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、IR化物、碑、汞、铭(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、镒、溶解性总固体、高锌酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、阴离子合成洗涤剂。监测频率:一期监测,监测1天,每天1次。分析方法:按照生活饮用水标准检验方法(GB575o)执行。采样点深度:取样点深度应在井水位以下LOm之内。表3-1地下水现状监测点基本情况监测点位坐标水位埋深(m)水位高程(m)布设目的备注东经北纬GWi28Z34872"4*4。16.23上游&4fcUmIGW2ii6o2,i6.o8"28°43'5436"9.9615.04项目西南侧Pi/1GW3116°2'2332"28°44'14.O5”6.9014.22项目北侧钻井GW411602'24.46"28o43'5989"5714.76项目场地内钻井GW5162'941"280z4'6.70n31713.9】下游三4fcCaZTiGW611602'44.95”28044,3776"6.9016.13水位监测点三JfcGW71160318.15”28。44'3°7”55。o57水位监测点BL4fcliIGW811603140928o43,39i"57016.42水位监测点E3L4fcUmGW911602'545928042,56.86"3-5517.23水位监测点三4fcPi/1GW1011601'49-59'28043,32.21"7.6014.68水位监测点注:GW-5为水质+水位监测点,GW6-7为水位监测点。图31项目区地下水水质现状监测井位置图W例三k,*>wS:*1-*iy-*<MMBM.,,x*ri-r*L丁田IM.mt(三。:M<图32项目区域地下水位等值线图(水位监测结果)3.1.3监测结果本次评价的地下水水质检测由江西省核工业地质局测试研究中心完成。监测数据见表3-2o表32地下水现状监测结果检测项目GWlGW2GW3GW4GW5PH值6.857156.937.20713氨氮(mgL)0.100.420.220.170.35硝酸盐(mgL)4oo×io'3l4oo×io'3l4oo×io'3l4oo×io-3l4oo×io'3l亚硝酸盐(mgL)3oo×io3l3.oo×io-3l3.oo×io-3l3oo×io-3l3oo×io-3l挥发性酚类(mgL)2.OO×1O3l2.OO×1O3l2.OO×1O3l2.OO×1O3l2.OO×1O3lIR化物(mgL)i.oo×io-3l1.OO×1O3li.oo×io-3l1.OO×1O3l1.OO×1O3l珅(mgL)I.OO×1O4l3oo×io4l1.00×1045oo×o'43.00×10'4汞(mgL)1.00×10'54.00×1052.OO×l'53.00×1053.00×105六(mgL)4oo×io-3l4.00x103L4oo×io3l4oo×io-3l4.oo×io3l总硬度(mgL)324102183B7151铅(mgL)9.00×10'32.7OXIO29.00×10'32.10×10'21.60×102氟化物(mgL)0.8110.3230.9320.1290.259镉(mgL)5oo×io5l5oo×io5l5oo×io5l5oo×io5l5oo×io5l铁(mgL)0.11294×120.1466.20×10'272o×io-2fSk(ngL)°7551.080.638i341.14溶解性总固体(mgL)353187288140198高锌酸盐指数(mgL)1.1。5i30.97硫酸盐(mgL)36.220.638.222.7175氯化物(mgL)12.123310.51.761.49总大肠菌群(个mL)33232细菌总数(个/L)95778093钾(mgL)73。3。56.282.204.66钠(mgL)2446.1725.37644.62钙(ngL)70.134742丹7338镁(mgL)32.6>5-329.4>3-510.7碳酸根(mgL)5l5ot5l5l5l碳酸氢根(mgL)359158377173149阴离子合成洗涤剂(mgL)5.30x10%5.00×105.00x10).5.oo×io2l5.00×103.2地下水环境质量现状评价3.2.1 评价标准地下水环境质量按地下水环境质量标准(GBn4848-93)中的m类标准进行评价。表3-3m类方也下水质量标准序号项目m类序号项目In类1PH658512氟化物(mg/L)1.O2氨氮(mg/L)<0.2镉(mg/L)0.013硝酸盐(mg/L)<2014铁(mg/L)0.34亚硝酸盐(mg/L)0.02>5钱(mg/L)0.15挥发性酚类(mg/L)0.216溶解性总固体(mg/L)10006IR化物(mg/L)0.0517高锌酸盐指数(mg/L)3.07碑(mg/L)0.0518硫酸盐(mg/L)2508汞(mg/L)0.00119氯化物(mg/L)2509铭(六价)(mg/L)0.0520总大肠菌群(个/L)3IO总硬度(mg/L)4521细菌总数(个mL)10011铅(mg/L)0.0522阴离子合成洗涤剂0.33.2.2 评价方法采用单因子标准指数法各评价因子(除PH值)的标准指数计算公式:-式中:Si为第i项评价因子的单因子标准指数;G为第i项评价因子的实测浓度值,mg/L;Coi为第i项评价因子的环境质量标准值,mg/LoPH值的标准指数用下式计算:SpHj=_PHj(pHj<7.0)7PHSdSpHj=PB70(PHj>7)PHSU7。式中:SPHj为第j点的PH值标润髅;PHSd为水质标准中PH值的下限;PHsu为水质标准中PH值的上限;pHj为第j点

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