xx市给水工程专项规划内容摘要:

下水矿化度 ~,以重碳酸型水为主,水质良好。 在过渡带,地下水矿化度 12g/L,以重碳酸、硫酸、氯化物型水为主,水质尚好。 而在边缘带和间带地段,地下水矿化度 ~,以硫酸、重碳酸、氯化型水为主,水质较差,并有微咸水零星分布。 潜水 — 浅层微承压水受:大气降水补给为主。 其次受地表水体,灌溉系的补给,地下水的水平运动较为滞缓,蒸发为其主要排泄方式。 地下水流自西南向东北运动,局部有所改变。 2) 中深层承压水 根据地勘资料,中深层承 压水主要赋存于更新统冲积 — 湖沼相沉 23积的粉砂。 细砂夹中砂组成的含水层,顶、底板埋深在 40(或 60) ~110(或 210)米包括中深层淡水与中深层咸水。 中深层咸水水质较差,不作为供水目的层。 3) 深层承压水 该类型地下水属于淡水,赋存于新第三系上冲积 — 湖沼相沉积层。 含水层的分布与埋藏是在基底构造基础上受古地形及河湖相沉积发育程度所控制。 据区内钻孔资料来看,含水层顶底极埋深在 200~377米,局部地区顶板在 185米左右其间含水层厚度为 25~60米,含水层岩性为粉砂、细粉砂、细砂、中细砂和中砂并夹有砾石,水位标高 ~。 根据区内井抽水降深及相应出水量统一换算降深 20米时单井出水量为 ~ m3/h,渗透系数为 ~,地下水矿化度为~,水化学类型为氯 — 硫酸 — 钠型水和硫酸 — 氯钠型水。 深层承压水的补给形式是水平径流,一是西及西南邻区地下水的流入,二是东南山区基岩裂隙水的补给,从区域等水压线图来看;西及西南邻区深层水流入后,受地质构造的影响,在莘县燕店 — 聊城西北堂邑 — 聊城北王庄一带形成地下水分水岭,大体在莘县 — 聊城 — 茌平一带与东南方向来水汇合,东南方向补 给主要来自南部泰山山区基岩裂隙水的水平径流补给且以 ~%的水力坡度,由东南向西北或由南南西向北北东方向运动到莘县 — 聊城 — 茌平一带两向来水汇合后转向北东方向滞缓运动至径流出境。 在二水径流汇合的上述地带其水头搞出地面形成深层自流水区。 24综上,潜水 — 浅层为承压水主要受地形、河流及古河道带及含水层产状诸因素所控制,而深层承压水主要受到构造与古地貌所控制。 潜水 — 浅层微承压水的主要补排形式是垂直渗入与蒸发,主导因素是气象;深层承压水的补排形式是水平径流,因补给区远,径流途经长,水力坡度小,水平径流极为滞缓。 因 而,潜水 — 浅层微承压水,补给源较为充沛,水循环较为强烈,水量水质较好;深层承压水补源较差,水平运动极为滞缓,水量较小,水质较差,含氟量较高。 王光宇水源地地下水主要为潜水 — 浅层微承压水为主。 4 饮用水水源地环境质量状况分析 饮用水水源地水环境质量调查 聊城市各级环保监测站及水文局等部门对全市 9个地下水饮用水源地先后进行了监测,水质监测点位的布设和监测方法按照《生活饮用水标准检验方法》( GB575085)规定的要求进行,监测项目主要为《生活饮用水卫生标准》( GB574985)中规定的各项指标。 2020年聊城市环境监测中心对聊城市集中式地下水源地东郊水厂的总硬度、氟化物、硝酸盐氮、氨氮等共计 23个指标进行了监测,监测结果见表 24。 监测结果表明,聊城市饮用水水源地水质状况良好,没有受到污染。 25表 41 聊城市饮用水源水质监测结果统计表 项目 监测值范围 年均值 超标率 PH 0 总硬度 321386 349 0 铁 0 高锰酸盐指数 0 氨氮 0 亚硝酸盐氮 0 硝酸盐氮 0 锰 0 铜 0 锌 0 挥发酚 0 氰化物 0 汞 0 砷 0 六价铬 0 铅 0 镉 0 氟化物 0 硫 酸 盐 6378 73 0 氯 化 物 4966 56 0 大肠菌群 3 3 0 阴离子表面洗涤剂 0 硒 0 保护区土地利用 水源地土地利用状况,根据 SPOT卫星影像数据遥感数据和遥感技术和地理信息系统( GIS)的空间分析技术,对调查区土地利用土地覆盖遥感分类解译。 水源地流域土地利 用情况调查结果见表 25。 26表 42 饮用水水源地保护区土地利用情况调查表 从上表可以看出聊城市水源地保护区一级保护区 内除农业和必要的交通占地外无其他用地,二级保护区范围内绝大部分为居住和农业用地。 各种用地所占比例为工业用地占%,居住用地占 %,农业种植用地占 %。 饮用水水源地水质状况评价 聊 城市饮用水水源地主要是地下水,其水质评价标准采用《地下水质量标准》( GB/T1484893)。 饮用水源一级保护区和二级保护区以 Ⅲ 类地下水标准值为限值,以此得出是否达标、主要不达标污染指水源地名称 保护区面积( km2) 土地利用情况( km2) 工业用地面积 交通 用地 城镇居民 用地 农村居民用地 农业种植用地 东郊水厂东阿水源地 一级 二级 王光宇水源地 一级 二级 27标、超标倍数等。 评价指标 总硬度、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、高锰酸盐指数、汞 (Hg)、铅(Pb)、总大肠菌群、细菌总数 9项指标。 评价标准 采用国家标准《地下水质量标准》( GB/T1484893),采用单项组分评价和综合评价相结合的方法,将地下水指标分为一般化学指标、细菌学指标等类别,按照地下水质量标准,分 Ⅰ 类、 Ⅱ 类、 Ⅲ 类、Ⅳ 类、 Ⅴ 类及劣 Ⅴ 类评价类别。 饮用水以 Ⅲ 类地下水标准为限值,列出是否达标、不达标指标、超标倍数等。 评价方法 采用国家标准《地下水质量标准》( GB/T1484893),采用单项组分评价和综合评价相结合的方法。 按照表 31规定,用内插法计算得出每 个参加水质评价项目的评分值,根据各个项目的水质评分值,取其最高评分值即为该监测点的水质综合评分值。 水质综合评分值计算如下式: WGI= max(WGI(i)) 表 51 水质类别与评分值对应表 水质类型 Ⅰ 类 Ⅱ 类 Ⅲ 类 Ⅳ 类 Ⅴ 类 劣 Ⅴ 类 水质综合评分值( WGI) 0<WGI≤20 20<WGI≤40 40<WGI≤60 60<WGI≤80 80<WGI≤100 WGI>100 依据各项水质单个项目的浓度值,按以下公式计算单个项目的水 28质评分值: hlllh lhl iCiCiCiCiCiCiC iWGIiWGIiWGIiWGI )()()())()(()()( )()()()(  式中, C( i)为第 i个水质项目的监测值; C( i) l为第 i个水质项目所在类别标准的下限值; C( i) h为第 i个水质项目所在类别标准的上限值; WGI( i) l为第 i个水质项目所在类别标准下限值所对应的评分值; WGI( i) h为第 i个水质项目所在类别标准上限值所对应的评分值; WGI( i)为第 i个水质项目所在类别对应的评分值。 《地下水质量标准》( GB/T1484893)中两个等级的标准值相同,则按低分数值区间插值计算。 根据地下水质量分类指标(表 32),对聊城地区主要监测点的水质分别进行评价。 评价结果见表 33。 表 52 地下水质量分类指标 单位: mg/l 项目序号 Ⅰ 类 Ⅱ 类 Ⅲ 类 Ⅳ 类 Ⅴ 类 1 总硬度 (以CaCO3 计 ) ≤150 ≤300 ≤450 ≤550 > 550 2 溶解性总 固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2020 > 2020 3 硫酸盐 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 > 350 4 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 > 350 5 铁 (Fe) ≤ ≤ ≤ ≤ > 6 锰 (Mn) ≤ ≤ ≤ ≤ > 7 铜 (Cu) ≤ ≤ ≤ ≤ > 类别 项目 298 锌 (Zn) ≤ ≤ ≤ ≤ > 9 钼 (Mo) ≤ ≤ ≤ ≤ > 10 挥发性酚 (以苯酚计 ) ≤ ≤ ≤ ≤ > 11 硝酸盐 (以N 计 ) ≤ ≤ ≤20 ≤30 > 30 12 亚硝酸盐(以 N 计 ) ≤ ≤ ≤ ≤ > 13 氨氮(NH4) ≤ ≤ ≤ ≤ > 14 氟化物 ≤ ≤ ≤ ≤ > 15 碘化物 ≤ ≤ ≤ ≤ > 16 氰化物 ≤ ≤ ≤ ≤ > 17 汞 (Hg) ≤ ≤ ≤ ≤ > 18 砷 (As) ≤ ≤ ≤ ≤ > 19 硒 (Se) ≤ ≤ ≤ ≤ > 20 镉 (Cd) ≤ ≤ ≤ ≤ > 21 铬 (Cr6+) ≤ ≤ ≤ ≤ > 22 铅 (Pb) ≤ ≤ ≤ ≤ > 23 pH 值 ~ ~ < ~ > 24 总大肠菌 群 (个 /l) ≤ ≤ ≤ ≤100 > 100 25 细菌总数 (个 /ml) ≤100 ≤100 ≤100 ≤1000 > 1000 注:以集中式生活饮用水水质不应低于地下水 Ⅲ 类标准。 30表 53 聊城市水源地水质综合评价结果表 水源地名称 评 价 项 目 评价结果 水质类别 总硬度(以CaCO3计 ) 硫酸盐 氯化物 铁(Fe) 锰 (Mn) 铜 (Cu) 锌 (Zn) 挥发性酚(以苯酚计 ) 硝酸盐 (以N 计 ) 亚硝酸盐(以 N计 ) 氨氮 氟化物 氰化物 汞(Hg) 砷(As) 硒(Se) 镉 (Cd) 铬 (Cr6+) pH 值 东阿下马头 17 14 24 40 20 60 37 40 40 29 优良 Ⅱ 王光宇保护区 37 40 60 48 40 53 Ⅲ 平分值范围 50 50 50 41 4150 4460 4350 .8 20 31 水质评价结论 从以上的调查分析来看,目前聊城市的饮用水水源地水质状况优良,能达到《生活饮用水水源水质标准》( CJ302093)和《地下水质量标准》( GB/T1484893) Ⅲ 类标准要求。 饮用水保护区划分与核定 饮用水源保护区划分 法律依据 根据《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国水污染防治法实施细则》第二十条规定,省级以上人民政府可以依法划定生活饮用水地表水源保护区。 生活饮用水地表水源保护区的划定,由有关市、县人民政府协商提出划定方案,报省、自治区、直辖市人民政府批准。 同时根据国家《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的有关规定,生活饮用水地表水源保护区一般分为一级保护区和二级保护区,必要时可增设准保护区。 在生活饮用水地表水源取水口附近可以划定一定的水域和陆域为一级保护区,在生活饮用水地表水源一级保护区外,可以划定一定的水域和陆域外为其它等级保护区。 各级保护区应当有明确的地理界线。 划分的技术依据 水源地保护区划分依据《饮用水水源保护区划分技术规范》( HJ/T3382020),其技术原则主要为: 1)饮用水水源保护区划分的技术指标需考虑以下因素:水源地的地理位 置、水文、气象、地质特征、水动力特性、水域污染类型、 32污染特征、污染源分布、排水区分布、水源地规模、水量需求、社会经济发展规。
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