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正文內(nèi)容

采用敏感性分析和最差情況分析進(jìn)行地下水污染風(fēng)險(xiǎn)(專業(yè)版)

  

【正文】 通過(guò)最差情況說(shuō)明,污水處理廠、污水氧化池和垃圾處理場(chǎng)的污染物不可能到達(dá)晚更新統(tǒng)的生產(chǎn)井中,污染源沒(méi)有處在生產(chǎn)井的截獲區(qū)中。通過(guò)垂直流量與水力傳導(dǎo)系數(shù)、電導(dǎo)率和入滲的敏感性分析,可以看出,改變粘土層的水力傳導(dǎo)系數(shù)K2和K4,會(huì)對(duì)水流量造成很大的影響。這樣在運(yùn)移模型中。第四層也是粘土層,沒(méi)有側(cè)邊界流量,從第三層獲得的水量直接流向第五層。采用GaussMarquardtLevenberg運(yùn)算法則,通過(guò)PEST將均方差之和最小化,采用了兩個(gè)約束條件。共有15口抽水井,總抽水量為15000m3/天。主要關(guān)注的問(wèn)題是這些污染源是否會(huì)對(duì)飲用水井造成威脅,要研究這一問(wèn)題相當(dāng)復(fù)雜,但是資料卻很有限。在最差情況分析中,需要給定每一個(gè)變量和參數(shù)最差的可能值,這樣可以得出模型的最差輸出結(jié)果。由于資料有限,模擬的結(jié)果具有很大的不確定性。應(yīng)用這一方法,可以在所能輸入的概率分布范圍內(nèi)自由選擇輸入值,并計(jì)算出每種情況下的輸出值。zalka周圍有幾個(gè)潛在的污染源。根據(jù)23口水井的鉆孔資料可以對(duì)不同地層單元進(jìn)行評(píng)價(jià),通過(guò)將更新統(tǒng)劃分為6個(gè)水文地層單元可以將復(fù)雜的地質(zhì)條件進(jìn)行簡(jiǎn)化(表1)。計(jì)算每一層水力傳導(dǎo)系數(shù)的平均值。在第一層與第五、六層之間,垂向地下水徑流量不大。(二)運(yùn)移參數(shù)每層的主要輸入性質(zhì)是有效孔隙度以及縱向和橫向彌散性。這樣當(dāng)然會(huì)影響結(jié)果的準(zhǔn)確性,而且污染物不會(huì)對(duì)飲用水井造成威脅的結(jié)論也會(huì)遭到質(zhì)疑。六、最差情況分析根據(jù)敏感性分析,大多數(shù)參數(shù)對(duì)污染物向下遷移的影響都是已知的。這一研究表明,敏感性分析和最差情況分析是處理水文地質(zhì)模型不確定性的較為合適的方法,因?yàn)檫@樣可以使根據(jù)有限資料模擬的結(jié)果變得更為可靠。但是,這樣會(huì)得出一些有趣的結(jié)果,也許這就是將來(lái)需要進(jìn)一步研究的課題。根據(jù)可利用的數(shù)據(jù)進(jìn)行研究,污染物似乎不會(huì)到達(dá)較深的地區(qū),因此,位于下更新統(tǒng)的飲用水井也不會(huì)受到這些污染物的威脅。(一)邊界條件在運(yùn)移模型的邊界,假定濃度梯度。應(yīng)當(dāng)注意到,出于計(jì)算的原因,模型中Kraszna河的深度要大于實(shí)際觀測(cè)值。采用Beyer公式和Zamarin公式對(duì)第六層的6個(gè)土樣進(jìn)行了粒度分析,這兩個(gè)公式是分析粒度與傳導(dǎo)系數(shù)之間關(guān)系的經(jīng)驗(yàn)公式。上更新統(tǒng)由中細(xì)砂和粉砂組成,也可以作為含水層,但滲透性比上更新統(tǒng)要差。M225。有幾種解決參數(shù)不確定性的方法。一、概 述確定與地下水污染有關(guān)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)常見(jiàn)的研究問(wèn)題。t233。t233。(二)柵格設(shè)置6層104行和112列的柵格,基本單元是100100m2,在抽水井附近柵格大小一般是5050m2。將初始值除以10作為下限,將初始值乘以10作為上限。在第六層,通過(guò)側(cè)向流獲得的輸入量為4218m3/天,從第五層獲得的輸入量為5252m3/天,主要是通過(guò)抽水井輸出水量,抽水量為6181m3/天。根據(jù)計(jì)算結(jié)果,最先到達(dá)河流的顆粒來(lái)自污水處理廠,經(jīng)過(guò)10年的時(shí)間到達(dá)河流;最后到達(dá)河流的顆粒來(lái)自城市垃圾處理場(chǎng),需要18年的時(shí)間到達(dá)河流。其次,需要分析模擬出來(lái)的運(yùn)移時(shí)間和濃度對(duì)第一層的水力傳導(dǎo)系數(shù)、有效孔隙度和彌散程度的敏感性。通過(guò)地下水流動(dòng)和運(yùn)移模型的模擬,結(jié)果表明,生產(chǎn)井不會(huì)受這些污染源的威脅。在最差情況中,溶質(zhì)仍會(huì)向河流遷移,但是不會(huì)遷移到晚更新統(tǒng)的飲用水井中。從第五層到第六層的水流量取決于第五層和第六層的邊界條件。為了簡(jiǎn)化,選擇整個(gè)研究區(qū)的縱向彌散度為5m。第二層是粘土層,沒(méi)有側(cè)邊界流量,從第一層進(jìn)入的水量沿垂直方向直接進(jìn)
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