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采用敏感性分析和最差情況分析進行地下水污染風險-展示頁

2025-07-08 17:25本頁面
  

【正文】 取的地下水量。上部的更新統(tǒng)粘土沉積物表示模型的不透水邊界;根據測壓圖和剖面圖獲得測壓水頭條件,將測壓水頭條件作為含水層一、三、五和六的邊界;第二層和第四層的垂直邊界是零通量邊界,這兩層主要由粘土組成,地下水流動相當慢,而且水流主要是在垂直方向上運動,因此,假定沿垂直邊界的水平通量為0。表1 更新統(tǒng)的6個水文地質單元描述水文地質單元平均厚度(m)描述地層第一層65薄砂、粉砂和粘土層上更新統(tǒng)第二層25粘土或粘質砂層中更新統(tǒng)第三層7砂層第四層40粘土或粘質砂層第五層20粗砂礫層和粘土互層的各向異性單元下更新統(tǒng)第六層100厚砂礫和粘土互層三、地下水流動模型根據MODFLOW來求解微分方程。根據23口水井的鉆孔資料可以對不同地層單元進行評價,通過將更新統(tǒng)劃分為6個水文地層單元可以將復雜的地質條件進行簡化(表1)。上更新統(tǒng)由中細砂和粉砂組成,也可以作為含水層,但滲透性比上更新統(tǒng)要差。下更新統(tǒng)的沉積物主要由砂礫組成,是該區(qū)的含水層系統(tǒng),是重要的飲用水源。zalka位于匈牙利平原,是帕諾尼亞(Pannonian)山間盆地的一部分。二、地質條件M225。工業(yè)活動是第五個地下水污染源。第三個地下水污染源是污水處理廠,一級處理是通過濾網將木頭、紙和塑料等去除,并通過大的沉降池將固體和水分離開來,大部分固體沉到池的底部,在這一階段,70%左右的固體是污泥,約1萬m3左右。另一個地下水污染源是在1971~1997年間利用的污水氧化池(Nauner,2000)。zalka周圍有幾個潛在的污染源。M225。t233。zalka市擁有25400人口,位于匈牙利東部,靠近羅馬尼亞和烏克蘭邊界。本文根據敏感性分析和最差情況分析進行風險評價,研究區(qū)M225。通過敏感性分析,可以確定由于輸入變量和參數造成的輸出變化,這是一種檢驗模型中輸出變量對輸入變量的靈敏性的分析方法。蒙特卡羅模擬通常與地質統(tǒng)計學方法相結合,然而,地質統(tǒng)計學方法需要通過大量的數據來準確描述每一個參數的空間變化,而在實際工作中,通常不可能獲得如此充足的資料。盡管蒙特卡羅模擬方法的功能強大,而且漸近收斂,但是計算效率卻很差。應用這一方法,可以在所能輸入的概率分布范圍內自由選擇輸入值,并計算出每種情況下的輸出值。有幾種解決參數不確定性的方法。由于資料的缺乏和模型參數的異質性,往往會造成模擬結果的不確定性。通常需要研究受到污染的地下水是否會到達飲用水井、河流、生態(tài)脆弱區(qū)或動植物敏感區(qū)(Calow,1998)。應用敏感性分析來評價這一不確定性。主要關注的是污染源是否對飲用水井造成威脅。采用敏感性分析和最差情況分析進行地下水污染風險評價 [比利時]Marijke Huysmans李 燁 譯;馮翠娥、魏國強 校譯本文闡述了如何利用敏感性分析和最差情況分析來對地下水污染進行風險評價,并將這一方法應用于匈牙利境內的一個研究區(qū)。在該研究區(qū)存在幾個地下水污染源,而且位于飲用水井附近。由于資料有限,模擬的結果具有很大的不確定性。一、概 述確定與地下水污染有關的環(huán)境風險是一個常見的研究問題。計算機模型是常用的進行地下水流動和污染預測的工具。盡管與預測相關的不確定性可能非常關鍵,但是通常都會被忽略,特別是在資料相當缺乏的情況下(Levy等,1998)。常用的隨機分析方法是蒙特卡羅(Monte Ca
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