发布网友 发布时间:2024-03-19 03:13
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热心网友 时间:2024-03-23 07:26
1#井离凉水河距离最近,考虑到在1#井抽水有可能很快、很明显地把河床下部含水层污染晕中的污染物质吸引过来,从而回答凉水河对地下水有无影响的问题,于是,首先选择在离河最近的1#进行抽水。
从表4-4和图4-5可看出,在1#抽水80min后,三井的水位降深分别为:1#井为5.18m,2#井为2.72m,3#井为0.89m,以后基本趋于稳定,变化很小,如1#井水位降深变幅为0.46m,2#井为0.30m,3#井为0.77m。
表4-4 1#井抽水各井水位降深变化表 单位:m
图4-5 1#井抽水各井水位降深历时曲线
从表4-5来看,河水的COD比较低,只有82mg/L,1#抽水,各井COD的浓度比没有抽水前低很多,除了1#在抽水80min时为21.38mg/L,其余多低于10mg/L,并且忽高忽低,无规律可循。NH4—N,各井的浓度都不超过1mg/L,1#、3#和煤厂随抽水时间的延长浓度降低,2#随时间升高,变化幅度均很小。NO3—N、TP和Cr6+变化都不大。Pb2+,河水的浓度只有0.009mg/L,地下水中均高于河水,抽水的1#浓度随时间而降低,2#和3#随时间升高。电导率也有同样的变化规律,1#随时间降低,2#和3#升高。这些数据反映了1#在620min的抽水过程中,不仅可能把河床下部的污染物带过来,而且同时一定把周围污染物浓度低的较新鲜的地下水一并抽过来,新鲜地下水的加入稀释了污染物浓度,所以1#井的抽水不能回答前面所提出的问题。
表4-5 1#井抽水各井特征污染组分浓度变化表 单位:mg/L
从表4-6来看,阳离子中Mg2+和Ca2+均为地下水大于河水,1#随抽水浓度降低,Na+和K+为河水大于地下水,1#、3#随抽水浓度也降低。阴离子,Cl-表现为1#随抽水时间的延长浓度降低,而2#、3#和煤厂却随时间升高,F-、 均随时间有降低趋势,但变化幅度不大。各井常规无机组分浓度变化随1#抽水无明显规律可循。
由于河水只有甲苯有微量检出(3.58μg/L),故各井均没有苯系物检出。河水中的氯代烃中有四氯化碳(0.76μg/L)和四氯乙烯(1.12μg/L)检出(表4-7),而1#抽水过程中,各井均检出这两种氯代烃,由此推断河水中的氯代烃可以通过河水渗漏进入地下水中,对地下水造成有机污染。
表4-6 1#井抽水各井常规无机组分浓度变化表 单位:mg/L
注:ND表示组分浓度小于0.01mg/L。
表4-7 1#井抽水各井氯代烃浓度变化表 单位:μg/L