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白山市南山生活垃圾填埋場(chǎng)對(duì)地下水環(huán)境的影響分析

2021-01-25 09:01龐香多
吉林地質(zhì) 2020年4期
關(guān)鍵詞:白山市垃圾場(chǎng)填埋場(chǎng)

龐香多

吉林省水文地質(zhì)調(diào)查所,吉林 長(zhǎng)春 130103

0 引言

白山市南山生活垃圾填埋場(chǎng)在1993年初由白山市政府依據(jù)地勢(shì)將該區(qū)域劃定為指定城市垃圾場(chǎng),收納白山市城區(qū)生活與建筑垃圾。由于采取簡(jiǎn)易填埋方式,填埋坑底未采取防滲措施和滲瀝液收集處理系統(tǒng),導(dǎo)致垃圾滲瀝液對(duì)下游水體造成不同程度的污染。2018年5月南山垃圾填埋場(chǎng)正式停止使用,已不再接收生活垃圾和建筑垃圾。本文利用建立指數(shù)函數(shù)模型、采用一維穩(wěn)定流彌散方程的方法,選用滲濾液對(duì)包氣帶水的影響距離、時(shí)間、范圍作為評(píng)價(jià)結(jié)果,預(yù)測(cè)了污染質(zhì)的最大污染范圍,為生活垃圾填埋場(chǎng)環(huán)境治理提供依據(jù)。

1 項(xiàng)目區(qū)概況

白山市南山垃圾填埋場(chǎng)位于吉林省白山市渾江區(qū)市區(qū)東南側(cè),隔303省道與市區(qū)距離約300 m,該區(qū)域?yàn)闇喗蛐迸璧啬蟼?cè),地形特征為低山丘陵的山坡地段,東南高西北低。1993年初由白山市政府依據(jù)地勢(shì)將該區(qū)域劃定為指定城市垃圾場(chǎng),收納白山市城區(qū)生活與建筑垃圾。初期接收生活與建筑垃圾350 m3/d,后期達(dá)到1 300 m3/d,目前垃圾場(chǎng)占地約8 hm2,填埋深度1.0~36.0 m,垃圾貯存量132×104m3(1)何志茹.白山市南山垃圾場(chǎng)封場(chǎng)工程可行性研究報(bào)告[R].黑龍江省建科工程設(shè)計(jì)有限公司,2018.。2018年5月南山垃圾填埋場(chǎng)正式停止使用,已不再接收生活垃圾和建筑垃圾。截止到2018年7月,南山垃圾填埋場(chǎng)完成了南山垃圾填埋場(chǎng)滲濾液收集處理工程(一期應(yīng)急)建設(shè),并投入使用。

2 場(chǎng)區(qū)地質(zhì)及水文地質(zhì)條件

本區(qū)地層由新元古界震旦系,古生界寒武系、奧陶系、石炭系、二疊系,中生界侏羅系、白堊系和新生界第四系組成。上部堆積了第四系粉質(zhì)黏土,厚度3.00~10.00 m和1.60~2.00 m的礫石層;向下為中生界侏羅系巖層,由灰綠色砂巖、礫巖、凝灰?guī)r、角礫巖、安山巖、砂質(zhì)頁巖等組成。場(chǎng)區(qū)地下水以基巖裂隙水為主。經(jīng)水文地質(zhì)物探勘查,在垃圾場(chǎng)中呈北東向發(fā)育有一條斷裂構(gòu)造,走向北東,傾角較陡。受各構(gòu)造運(yùn)動(dòng)的作用和深大斷裂構(gòu)造的影響,巖石裂隙較發(fā)育,據(jù)區(qū)內(nèi)水源井抽水試驗(yàn)可知,水位降深20 m,單井涌水量280.16 m3/d,地下水位埋深6.50~10.12 m(2)龐香多.白山市南山生活垃圾填埋場(chǎng)水文地質(zhì)勘察報(bào)告[R].吉林省水文地質(zhì)調(diào)查所,2019.。

3 環(huán)境污染現(xiàn)狀

白山市南山生活垃圾填埋場(chǎng)由于采取簡(jiǎn)易填埋方式,填埋坑底未采取防滲措施和滲瀝液收集處理系統(tǒng),缺乏填埋氣導(dǎo)排及處理設(shè)施、雨污分流系統(tǒng)且填埋作業(yè)方式不規(guī)范,導(dǎo)致垃圾滲瀝液對(duì)下游水體造成不同程度的污染。根據(jù)垃圾場(chǎng)區(qū)內(nèi)J1-J5號(hào)水源井水質(zhì)化驗(yàn)資料和《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-2017)[1]分析,地下水總硬度1 550 mg/L,超標(biāo)倍數(shù)為3.44;溶解性總固體2 520 mg/L,超標(biāo)倍數(shù)2.52;氯化物質(zhì)量濃度815 mg/L,超標(biāo)倍數(shù)3.26;耗氧量質(zhì)量濃度10.80 mg/L,超標(biāo)倍數(shù)3.6。因此白山市南山垃圾場(chǎng)已遭受不同程度的污染。

4 地下水環(huán)境影響預(yù)測(cè)

4.1 污染預(yù)測(cè)模型

根據(jù)2018年10月18日和2019年4月13日(取樣日期)兩次化驗(yàn)結(jié)果選擇有代表性的超標(biāo)項(xiàng)目高錳酸鹽指數(shù)(COD)值,采用指數(shù)函數(shù)模型進(jìn)行污染質(zhì)預(yù)測(cè)[2]。

計(jì)算模型:

C=C0e-αt0

式中:

C—污.廢水運(yùn)移預(yù)測(cè)質(zhì)量濃度(mg/L);

C0—污.廢水主要污染質(zhì)源強(qiáng)質(zhì)量濃度(mg/L);

α—污染質(zhì)在含水層中的衰減系數(shù)(1/d);

t0— 預(yù)測(cè)時(shí)間(d);

Q0—第一次耗氧量(COD)質(zhì)量濃度(mg/L);

Ql—第二次耗氧量(COD)質(zhì)量濃度(mg/L);

t—間隔時(shí)間(d)。

預(yù)測(cè)結(jié)果見表1。

表1 地下水耗氧量(COD)預(yù)測(cè)結(jié)果表

從表1預(yù)測(cè)可知:場(chǎng)區(qū)地下水1年耗氧量為5.56 mg/L、2年耗氧量為2.86 mg/L,根據(jù)《地下水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB14848-2017),耗氧量標(biāo)準(zhǔn)值是3.00 mg/L ,因此2年后場(chǎng)區(qū)地下水耗氧量達(dá)到Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。

4.2 預(yù)測(cè)影響時(shí)間及距離

根據(jù)場(chǎng)區(qū)的水文地質(zhì)條件,采用如下公式計(jì)算總硬度影響的時(shí)間與距離。

計(jì)算公式:u=KI/n當(dāng)K<5時(shí),n=0.059

L=ut

式中:

u—地下水實(shí)際流速(m/d);0.33

K—滲透系數(shù)(m/d)(K=1.95 m/d);

I—水力坡度(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查選用上游下游兩個(gè)水井之間的距離和水位之差的比值為0.011);

n—孔隙度(含水層給水度均值0.065);

L-影響距離(m)。

計(jì)算結(jié)果見表2。

表2 預(yù)測(cè)影響時(shí)間及距離表

預(yù)測(cè)結(jié)果表明,污染質(zhì)運(yùn)移1年時(shí)濃度是5.56 mg/L,下游最大運(yùn)移距離是120.45 m;2年時(shí)濃度是2.86 mg/L,運(yùn)移最大距離是240.90 m(已達(dá)Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn))。

4.3 對(duì)地下水污染程度預(yù)測(cè)

本垃圾填埋場(chǎng)垃圾堆放在第四系坡積亞黏土之上,場(chǎng)地內(nèi)未見基巖出露,因此在預(yù)測(cè)計(jì)算過程中采用包氣帶的水文地質(zhì)參數(shù)。預(yù)測(cè)采用化學(xué)需氧量(COD)748 mg/L為源強(qiáng),采用一維穩(wěn)定流彌散方程,以含量相對(duì)較高的化學(xué)需氧量做為代表因子進(jìn)行污染預(yù)測(cè)[3]。

4.3.1 預(yù)測(cè)模型

式中:

x—距污染質(zhì)注入點(diǎn)距離(m);

t—時(shí)間(d);

C(x,t)—t時(shí)刻x處的污染物質(zhì)量濃度(mg/L);

m—污染質(zhì)質(zhì)量(kg);

w—影響范圍內(nèi)垂直地下水流向的橫截面積(m2);

u—地下水實(shí)際流速(m/d);

n—包氣帶有效孔隙度;

DL—地下水流場(chǎng)縱向彌散系數(shù)(m2/d)。

根據(jù)同類水文地質(zhì)條件的對(duì)比,本區(qū)地下水主流方向由南東向北西,污染質(zhì)在地下水流場(chǎng)運(yùn)移的縱向方向與此一致,縱向彌散度5~10 m2/d,為了預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)性,計(jì)算中縱向彌散系數(shù)選用10 m2/d,源強(qiáng)選擇化學(xué)需氧量(COD)748 mg/L,滲濾液形成320 m3/d,則進(jìn)入含水層的泄漏質(zhì)量為239.36 kg/d。橫截面積以垃圾堆的寬度(267 m)乘以含水層厚度(7.00 m)確定,工作區(qū)地下水實(shí)際速u=kI/n計(jì)算[4]??紫抖冗x用《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則地下水環(huán)境》(HJ610-2016)標(biāo)準(zhǔn)中的相同巖性的經(jīng)驗(yàn)值[5]。

4.3.2 計(jì)算結(jié)果

按上述公式計(jì)算了不同時(shí)間、不同距離污染物質(zhì)量濃度,計(jì)算結(jié)果見表3。

從表3可知,COD濃度在地下水中相同距離不同時(shí)間、相同時(shí)間不同距離的變化均呈現(xiàn)由小→大→小的規(guī)律。這種變化規(guī)律與污染物的擴(kuò)散運(yùn)移變化基本吻合。因此表3計(jì)算結(jié)果較符合實(shí)際。

5 地下水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)

白山市南山垃圾填埋場(chǎng)位于亞黏土層之上,經(jīng)封場(chǎng)和對(duì)垃圾堆處理后,預(yù)測(cè)其影響范圍按垃圾場(chǎng)下游邊界延伸300 m,寬度以垃圾場(chǎng)兩側(cè)各外擴(kuò)50 m(寬376 m) ,影響面積為0.28 km2。影響時(shí)間為20年(圖1)。

6 結(jié)論

根據(jù)上述污染物對(duì)地下水影響的評(píng)價(jià)結(jié)果,包氣帶水污染的時(shí)間較長(zhǎng),距離較遠(yuǎn);基巖裂隙水污染的時(shí)間較短,距離較近。因此選用滲濾液對(duì)包氣帶水的影響距離、時(shí)間、范圍作為評(píng)價(jià)結(jié)果。即影響時(shí)間為20年、影響距離為300 m、影響范圍為0.28 km2。

表3 地下水縱向彌散不同時(shí)間距離的質(zhì)量濃度變化表

圖1 污染質(zhì)COD污染范圍預(yù)測(cè)圖

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