发布网友 发布时间:2022-06-02 23:21
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热心网友 时间:2023-10-08 22:53
由于不同的灌溉水质会造成不同程度的土壤污染,而在长期灌溉的条件下,易迁移的PAHs很可能会造成浅层地下水的污染,为了探讨不同灌区地下水水质情况,判别是否遭到了污染,这里对3个灌区的地下水水质进行了对比分析,结果见表4.8。
表4.8 3个灌区地下水水质的对比结果(单位:ng/L)
需要说明的是再生水灌区ZSJ-2,在2008年8月和11月的两次检测过程中,PAHs总量很高(表4.8黑体部分数据),前已述及该采样井距离再生水钻孔剖面较远,紧邻014县道和一个轮胎修理店铺,且井深比较浅,大约30m,因此交通污染源和石油的泄漏很可能贡献了一定比例的PAHs,导致其检出PAHs浓度较高。以下讨论时将不考虑这两次的测试结果。由表4.8可以看出,3个灌区的地下水在不同时期检出的PAHs种类和浓度略有差异。3个灌区地下水中检出PAHs的种类分别为污灌区3种,再生水灌区6种,清灌区5种。其中萘、芴、菲是3个灌区地下水中检出率和检出浓度最高的PAHs,荧蒽仅在再生水灌区和清灌区中有所检出,二氢苊和屈仅在再生水灌区中有检出。从检出浓度来看,污灌区地下水PAHs总量平均20.08ng/L,再生水灌区69.15ng/L,清灌区72.41ng/L。3个灌区的地下水中PAHs总量均没有超过我国《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)中的限值(0.002mg/L)。因此,尽管不同灌区灌溉用水水质差异很大,土壤剖面PAHs污染程度也不相同,但地下水中PAHs的含量差异并不是很大,相比而言土壤剖面污染最严重的污灌区比清灌区地下水PAHs总量浓度还低,尽管污灌历史长达50年,但此地段地下水水质并没有受到严重的PAHs污染。这就说明另外一个问题,土壤介质的理化参数是影响PAHs垂向迁移的重要因素,它在很大程度上决定了PAHs能否通过垂向渗滤进入地下水。接下来将进一步讨论PAHs的垂向剖面分布特征与土壤理化参数的关系。