时间:2024-08-31
文-胡劲梅 湖南道和环保科技有限公司
某冶金建设项目属于大型综合性五金冶炼产业园区,集中了金属冶炼、精选等工序,属于所在城市乃至省级的重点建设项目。不过在规划设计环节,预测项目建成后不仅会带来可观的经济效益,同样会引发不容忽视的环境污染问题,主要污染物包括Pb、As、Cd等重金属元素。考虑该项目选址位于原有的一家有色金属冶炼基地,周边分布有多家冶金企业,粗放作业模式下,企业排放的污染物缺乏有效管理,园区内工业废渣遍布,工业废水及废气随意排放,甚至可以直接看到,园区表层土壤及水体已经遭受了重金属污染,做好环境调查研究刻不容缓。
该建设项目所处区域的地形属于堆积地貌和侵蚀剥蚀地貌,结合项目概况可知,污染源历史问题突出,污染范围与冶金工业发展存在密切联系,很难将历史污染问题与污染源因子做出明确区分。针对这样的情况,在冶金类建设项目选址前,需要预先做好地下水环境的调查工作,针对开采点、区域地形、开采方式、土层结构以及可能对含水层造成的污染开展可行性分析。
从节能降耗以及可持续发展的角度,在项目建设过程中,针对园区进行了节能减排改造工作,先后完成了对于产能落后设备以及技术的升级,降低了废水、废气和废渣的排放量,重金属含量同样有了很大的下降。通过对地下水监测条件的考察,确定了目标水层的径流方向以及环境条件,为地下水环境影响分析和评价奠定了良好基础。有关部门对于冶金项目所处地理环境历史状况投入了足够的重视,对已经存在的历史性污染问题进行了辨识,并通过查阅资料等方式,掌握了区域内地下水环境水层走向的扩散和变化,能够更加高效地实现对地下污染物运移趋势的分析预测。
从目前来看,在国外发达国家,地下水系统污染检测技术发展迅速,比较常见的有巢式井监测、丛井式监测、连续多通道井监测以及westbay MP多级系统等,已经达到了相当高的技术水平,尤其是计算机技术和信息技术的引入,更进一步提升了数据分析的精确性和效率。与之相比,国内地下水系统监测技术多以分层监测井技术为主。上述丛井式监测、巢式井监测虽然也已经得到了应用,但是受各种因素制约,尚未实现集成化和灵活性的多级检测。从这个方面分析,我国在地下水系统污染监测技术条件上,与发达国家尚存在不小的差距。
在地下水系统中,不同含水层之间的物质交换存在不同的方式,而这主要是受地下水径流地质环境的影响。基于此,想要对地下水环境进行评价,必须首先做好目标含水层的识别工作。简单来讲,就是判断冶金类建设项目可能会对哪些含水层造成影响,继而对这些含水层的径流与排泄条件进行分析,以此来作为预测污染物在含水层中转移扩散情况的前提。结合现有地质水文资料,该建设项目本身所处的地质构造以及地下水类型相对复杂,不同含水层之间存在着多变的水力联系,参照对应含水层的数据信息,可以将项目所处区域范围划分为多个不同的地下水系统。其中,Ⅰ区和Ⅱ区属于岩溶水,Ⅲ区、Ⅳ区属于裂隙水、Ⅴ区为表层风化裂隙水、Ⅵ区为白垩系地下水、Ⅶ区则全部属于孔隙水。通过对上述地下水系统的动态观测分析,建设项目直接污染的对象是Ⅵ区白垩系地下水,上部含水层则属于可能污染的区域。因此,在对地下环境影响进行评价时,Ⅴ区表层风化裂隙水和Ⅵ区白垩系地下水就是目标含水层。
在《地下水质量标准》中,Ⅳ类标准是农业与工业用水的主要依据,对一些常见的重金属指标都做出了明确规定。但是,该项目所处区域地下水环境复杂,单纯对地下水水质进行分析,并不能了解地下水污染类型、污染成因以及污染过程等,更不要说得到客观真实的评价结果。基于此,需要对比地下水现状监测值和背景值,实现对地下水污染状况的评价分析。调查结果显示,目标含水层已经出现了比较严重的污染,主要污染物包括Pb、As等重金属元素,污染集中在北部重金属冶炼区域,南部地区以重金属精选为主,因此地下水水质条件相对较好。同时,孔隙水的污染程度要超过裂隙水,废渣堆积区域地下水重金属污染状况尤其严重,存在水质偏酸性以及锰含量严重超标的情况。该建设项目主要污染源为冶金生产中产生的废水、废气和废渣,因为生产管理模式粗放,废渣随处可见,污染问题尤其严重,在处理不当的情况下,工业废渣会伴随着雨水外流,其中的重金属元素会在渗流作用下进入地下水系统,对地下水环境造成不容忽视的影响。
结合调查研究,对比地下水系统中的各项参数,发现存在比较严重的重金属含量超标问题,主要污染物为Pb,而且污染已经从Ⅵ区白垩系地下水系统向着Ⅶ区孔隙水系统扩散。冶金生产中产生的废水废渣还会在大气降水的作用下,直接排放到土层中,废气则会依照干湿沉降,大面积污染土层,或者在降雨、降雪等的淋滤作用下,进入到地下水系统中,对其产生污染和影响。纵观整个冶金工业园区,污染源较为分散,成线状和点状渗入到地下水系统中,这也导致了局部范围内个别重金属元素含量偏高的问题。在该项目所处区域,存在透水性差的岩层,可以在一定程度上阻止受到污染的地下水向周边扩散。通过多样化的方法,开展地下水环境评价,能够保证评价结果的准确性和客观性,从而为地下水环境的治理提供参考依据。
对地下水污染原因进行查找,可以为后续地下水系统调查与监测提供详细可靠的参考资料,通过建立污染物运移数值模型的方式,能够针对地下水污染的过程进行动态分析,制定具备良好可行性的污染控制方案。结合该项目的实际情况,浅层地下水污染程度较深层地下水更小,不仅污染物种类少,离子浓度低,pH值偏酸性的情况也相对较轻。因此,在地下水环境治理过程中,必须做好水层采样和分析工作。可以选择成孔钻取潜水井探查土层结构,也可以利用过滤管提取潜水层和承压水层的水样。前者可以采用非稳定流抽水试验,后者则可以采用稳定流抽水试验。在水样分析中,可以通过对高锰酸钾、氯化物、氨氮以及总溶解性固体等相关指标的对比分析,明确重金属元素富集的主要指标。环保部门以及相关管理部门应该重视起来,对冶金建设项目提供的地下水环境调查分析报告提出相应的整改意见,做好建设用地规划,端正态度,正视地下水污染问题,要求冶金项目采取相应的管控措施,尽可能减少对地下水环境的影响。
在地下水环境影响评价中,需要重点关注三个方面的内容:一是做好数据资料收集,对现有监测条件进行分析,在确定目标含水层、开展地下水环境现状调查的过程中,必须以地下水污染及危害控制为核心,确保各项工作的有序开展;二是应该全面把控区域地下水环境的整体状况,以此为基础,对目标含水层水质与标准值存在的差距进行分析,了解地下水环境的污染情况并且做出客观评价,同时也需要对可能引发的污染进行预测,提前做好防范工作;三是环保机构与环境评价单位需要做好评价工作的严格把关,对历史遗留问题进行明确,依法追究直接负责人的责任,在保障冶金企业合法权益的同时,做好权责的合理划分,引导冶金类建设项目,确保其能够配合相应的行政管理部门,做好地下水环境影响评价工作。
总而言之,冶金类建设工程会对地下水环境产生影响,需要相关部门重视起来,做好地下水环境影响的分析和评价,形成客观真实的评价结果,这样不仅能够为地下水监测与调查方案的制定提供参考依据,也能够推动污染物运移模型的构建和完善。地下水环境系统的调查十分复杂,要求工作人员做好相关数据的收集整理工作,参考当地气象因素,运用水文地质调查、抽水渗水分析、现状监测等,在复杂的地下水环境中,实现对于污染区域的准确定位。通过地下水环境影响评价,还能够及时发现工程项目在建设和运行阶段对于地下水环境的影响,及时发现并解决问题,制定有效的地下水环境保护措施,而这需要在相关工作中把握好工作重心,提升评价结果的准确性。
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