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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)-在線瀏覽

2024-08-09 17:25本頁面
  

【正文】 rlo)模擬(AsanteDuah,1998)。通過重復(fù)計(jì)算可以確定輸出的分布范圍。另外,還需要確定每一個(gè)模擬參數(shù)的概率函數(shù),這是在輸入信息比較缺乏的情況下,該方法的一個(gè)嚴(yán)重的缺陷。解決不確定性問題最直接的方法是敏感性分析和(或)最差情況分析。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。t233。M225。zalka沿Kraszn河分布,Kraszna河與Tisza河相匯,最終排泄到多瑙河。t233。其中一個(gè)地下水污染源是城市垃圾處理場,占地面積80萬m2,沒有加適當(dāng)?shù)姆罎B層,在高水位期地下水水位會(huì)到達(dá)垃圾場的底部邊界?,F(xiàn)在,該池被土壤和植被覆蓋,但是在地下土壤中仍存留大量的污水和污泥。與污染處理系統(tǒng)沒有聯(lián)系的住宅區(qū)是第四個(gè)地下水污染源,這些住宅區(qū)的污染坑沒有用混凝土加固,因此,污水容易到達(dá)地下,特別是在地下水位較高時(shí)。主要關(guān)注的問題是這些污染源是否會(huì)對(duì)飲用水井造成威脅,要研究這一問題相當(dāng)復(fù)雜,但是資料卻很有限。t233。研究區(qū)內(nèi)更新統(tǒng)沉積物厚度約為260m,下更新統(tǒng)厚度為110m,中更新統(tǒng)厚度為90m,上更新統(tǒng)厚度為60m。中更新統(tǒng)是區(qū)域隔水層,由滲透性差的沖積相或湖相粉砂和粘土組成。下部的粘土層是隔水層,可以作為地下水流動(dòng)和運(yùn)移模型的隔水底板。第一層是各向異性的含水層,滲透性較強(qiáng),由許多較薄的砂層、粉砂層和粘土層組成;第一層和第二層是主要由粘土層和砂質(zhì)粘土層組成的半透水層,滲透性較差;第三層是連續(xù)的砂層,有幾口水井將該層作為水源;第五層和第六層是最好的含水層或含水單元,水力傳導(dǎo)系數(shù)最大,所有的飲用水都是從這兩層獲取。(一)邊界條件水文地質(zhì)模型是一個(gè)9km10km260 km的模型。模型的東部邊界是一條河流,這條河流的坡度為13cm/km,水力傳導(dǎo)系數(shù)約為10-6m/s。共有15口抽水井,總抽水量為15000m3/天。(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。(三)水力傳導(dǎo)系數(shù)利用抽水試驗(yàn)、排泄和水位下降資料以及粒度分布資料,確定研究區(qū)不同地層的水力傳導(dǎo)系數(shù)。采用ThiemDupuit等式來分析排泄和水位下降資料,在第一層進(jìn)行了13次分析,在第五層進(jìn)行了1次,在第六層進(jìn)行了22次。在第二層和第四層沒有分析水力傳導(dǎo)系數(shù),取以前的研究數(shù)據(jù)。在水平層的沉積物中,水平水力傳導(dǎo)系數(shù)要高于垂直水力傳導(dǎo)系數(shù),假定Kh與Kv的比等于10(表2)。表2 每一層的平均水力傳導(dǎo)系數(shù)測(cè)量值層水平水力傳導(dǎo)系數(shù)Kh(m/s)垂直水力傳導(dǎo)系數(shù)Kv(m/s)一10-510-6二10-710-8三10-510-6四10-710-8五10-410-5六10-410-5(四)校 正通過32個(gè)測(cè)壓計(jì)測(cè)量地下水水位來進(jìn)行校正,其中17個(gè)測(cè)壓計(jì)位于上更新統(tǒng)(第一層),另外還有15個(gè)位于下更新統(tǒng)(第六層)。根據(jù)“試錯(cuò)法”獲得的水力傳導(dǎo)系數(shù)見表3。采用GaussMarquardtLevenberg運(yùn)算法則,通過PEST將均方差之和最小化,采用了兩個(gè)約束條件。將初始值除以10作為下限,將初始值乘以10作為上限。自動(dòng)參數(shù)估計(jì)并沒有減小誤差,因此,在進(jìn)一步分析工作中,采用的是試錯(cuò)校正。在河流東邊,沒有明顯的地下水徑流。如果減小模型中的河流深度,污染物就會(huì)在河流上游方向流入Kras
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