1樓:兎纞犎
我國有82%的人飲用淺井和江河水,其中水質汙染嚴懲細菌超過衛生標準的佔75%,受到有機物汙染的飲用水人口約1.6億。長期以來,人們一直認為自來水是安全衛生的。
但是,因為水汙染,如今的自來水已不能算是衛生的了。一項調查顯示,在全世界自來水中,測出的化學汙染物有2221種之多,其中有些確認為致癌物或促癌物。從自來水的飲用標準看,我國尚處於較低水平,自來水目前僅能採用沉澱、過濾、加氯消毒等方法,將江河水或地下水簡單加工成可飲用水。
自來水加氯可有效殺除病菌,同時也會產生較多的鹵代烴化合物,這些含氯有機物的含量成倍增加,是引起人類患各種胃腸癌的最大根源。目前,城市汙染的成分十分複雜,受汙染的水域中除重金屬外,還含有甚多農藥、化肥、洗滌劑等有害殘留物,即使是把自來水煮沸了,上述殘留物仍驅之不去,而煮沸水中增加了有害物的濃度,降低了有益於人體健康的溶解氧的含量,而且也使亞硝酸鹽與三氯甲烷等致癌物增加,因此,飲用開水的安全係數也是不高的。據最新資料透露,目前我國主要大城市只有23%的居民飲用水符合衛生標準,小城鎮和農村飲用水合格率更低。
水汙染防治當務之急,應確保飲用水合格。為此應加大水汙染監控力度,設立供水水源地保護區。 母親河黃河2023年第一次斷流,2023年斷流226天,近700公里河床乾涸。
海河300條支流,無河不幹,無河不臭。華北地下水嚴重超採,形成面積7萬多平方公里的世界上最大的地下水漏斗區,地面下沉,海水入侵。全國668個城市中,有400多個供水不足,100多個嚴重缺水。
上世紀九十年代末以來,土地沙化速度上公升到每年3400多平方公里。 更可怕的是,我國水資源總量還在下降。2023年總量為27855億立方公尺,而2023年就降到24130億立方公尺。
從上世紀50年代以來,長江上游20多條河流平均萎縮了37.1%。世界自然**會3月19日發表報告,將長度與水量均為世界第三的長江列入世界面臨乾涸的10條大河之一。
詳細情況上泉匯來**多了解一下。望採納
我國水體汙染有什麼現狀?
2樓:易書科技
我國水體汙染現狀不容樂觀,有關資料顯示,我國每年約有360萬噸生活汙水和工業廢水流入江河湖海,其中95%沒有經過任何處理,還有1?5億噸的糞便汙水。全國90%以上城市水域汙染嚴重,近3億城市居民正面臨水汙染這一世界性問題。
據2023年《中國環境狀況公報》稱:全國地表水汙染依然嚴重。七大水系總體為中度汙染,其中,珠江、長江總體水質良好,松花江為輕度汙染,黃河、淮河為中度汙染,遼河、海河為重度汙染。
例如,山西省長治市30萬人飲用的主要水源漳澤水庫由於嚴重汙染已不能繼續使用,被迫另建水廠,遠距離引水。漳河水嚴重汙染,襄垣縣河段水樣呈黑色,水中多種有毒物浮而不沉,化學耗氧量超標100%,生化需氧量超標50%,氨氮含量超標66?7%,揮發酚超標16?
7%,氟化物超標20%。僅襄垣縣就有1萬多人飲此河水,兩個鄉凡飲用河水的群眾都感到異味,40%的飲水群眾患腸道腹瀉、粉牙、掉牙現象嚴重。
在28個國家監控重點湖(庫)中,滿足二類水質的2個,佔7?1%;三類的6個,佔21?4%;四類的4個,佔14?
3%;五類的5個,佔17?9%;劣五類的11個,佔39?3%。
其中,太湖:總體為劣五類,太湖環湖河流水質總體為中度汙染;滇池:總體為劣五類,滇池環湖河流水質總體為重度汙染;巢湖:
總體為五類,巢湖環湖河流水質總體為重度汙染;其他大型淡水湖泊:鏡泊湖、洞庭湖、鄱陽湖和興凱湖為四類,南四湖為五類,白洋淀、達賚湖和洪澤湖為劣五類;城市內湖:除昆明湖(北京)為三類外,西湖(杭州)、東湖(武漢)、玄武湖(南京)、大明湖(濟南)均為劣五類。
全國近岸海域水質總體為輕度汙染;近海大部分海域為清潔;遠海海域水質保持良好。全國近岸海域
一、二類海水比例為62?8%,比上年下降4?9個百分點;三類為11?
8%,上公升3?8個百分點;四類、劣四類為25?4%,上公升1?
1個百分點。四大海區近岸海域中,南海、黃海近岸海域水質良,但珠江口和膠州灣為重度汙染;渤海為輕度汙染,但遼東灣和渤海灣為重度汙染;東海為重度汙染,長江口、杭州灣為重度汙染。赤潮:
全海域共發生赤潮82次。其中,有毒赤潮為25次。具體分布為渤海7次、黃海5次、東海60次、南海10次;累及面積11610平方千公尺,其中有毒赤潮面積1906平方千公尺。
全年赤潮災害造成直接經濟損失600萬元。
地下水資源的汙染、治理和保護的研究現狀
3樓:中地數媒
現在全世界都在關注水資源的危機。2023年在芬蘭召開的「地下水資源未來危機」國際學術討論會主要圍繞水質汙染及超量開採兩大問題。會議認為只要對水資源正確評價,合理規劃,嚴密監測,科學管理,超量開採的問題是可以避免的。
而日益嚴重的水質汙染和惡化卻成為威脅水資源持久開發的主要危機。國際水文計畫(ihp-5)已把「脆弱環境下的水文學與水資源開發」列為1996~2023年的主要研究課題,其中最重要的乙個專題,即「地下水資源的未來危機」的內容則包括:地下水汙染的研究範疇,探測地下水質的監測策略,包氣帶地下水供水水質化學作用規律,濱海地區地下水水質惡化,以及城市發展與水質汙染等。
由此可見,地下水的質量問題是當前水文地質研究的重要內容。
長期以來,人們對地下水資源重開發利用,輕保護。而地下水資源在受到人類活動,如農業生產、垃圾填埋、廢水排汙等影響時極易被汙染。地下水一旦受到汙染,其補救和恢復是非常困難的,而且治理費用代價昂貴。
因此如何保護地下水不受汙染受到各國的重視。
美國於2023年開展了全國水質評價計畫。英國、澳大利亞近年來也對地下水水質進行評價研究,對人類活動包括農業活動、工業活動、廢物處置、填埋等造成對地下水水質的影響,地質過程與生物相互作用等問題設立了專題研究。
1)地下水的汙染和治理
對於已造成地下水汙染的地區,國內外許多學者致力於研究汙染的物質**、汙染的途徑和範圍、汙染機理等問題,並取得大量研究成果。這些成果為查明地下水汙染情況和治理提供了科學依據和方向。
80年代以來,地下水汙染研究的重點已從無機物(重金屬)的汙染轉向微量有機物的種類、物化特徵及其在環境中的遷移轉化,以及汙染控制治理技術等。這與整個環境汙染的發展程序是一致的。西方國家在治理環境汙染的程序中,大致經歷了重金屬汙染、易降解有機物與富營養化汙染以及毒害性有機汙染3個階段。
目前能基本控制第
一、二階段的汙染,開始重視毒害性有機汙染的治理。中國無論在有機物汙染的理論還是治理技術方面的研究卻剛剛開始。有機化合物種類多、數量大,絕大多數難溶於水,在水中含量很低,僅為10-6~10-9級或更低,降解慢,中間產物複雜。
它們進入包氣帶和含水層後,不僅其殘留物可維持數十乃至上百年,而且其降解後的中間產物亦對環境有汙染。有機汙染物通常分為2類:第一類是量大易降解(包括生物降解和化學降解)的有機物;另一類是有毒有害難降解有機化合物。
農業活動造成的地下水汙染後果也很嚴重。由於硝酸鹽中氮在作物-土壤-水系統中的運動,進入含水層的氮就可能增加。捷克在過去的30年內,地下水中氮含量增加了一倍。
現地下水中已發現各種烴類、鹵化物、醇、酚、醚、醛、酮等各類有機化合物。據報導,至2023年美國地下水中已發現175種不同的有機物,其中很大部分對人體有毒性效應。荷蘭在232個地下水抽水點中檢出113種有機物。
中國京津唐地區地下水初步調查檢出有機物種類達133種,可見地下水有機汙染已到了非常嚴重的地步。
地下水中危害最大而又最為常見的有機汙染物為非極性難溶揮發性有機物(voc』s),主要由氯代脂肪烴(chc)和單環芳香烴(btex)構成。現已查明,多數水溶相voc』s在地質環境中不易被吸附,具有很強的遷移性,在適當條件下可生物降解。非水溶相voc』s對微生物有毒性,不易生物降解。
非水溶相chc常在地下水中積聚,其遷移不受地下水運動的控制,因此常匯集在含水層底板;非水溶相btex則相反,飄浮於地下水的表面。
第30屆國際地質大會就有不少**涉及地下水汙染監測、引數測試;對pb、cu、zn等汙染物的實驗室研究;汙染物運移趨勢**;地質統計方法與隨機理論在地下水汙染研究中的應用;某些汙染物(如氮汙染)的研究例項以及一些模擬理論,例如以保護含水層為目的的河流-含水層相互關係模擬;非均質含水層與裂隙岩溶水汙染研究;土地利用過程中的水土汙染;汙水灌溉的環境生態效應等等。其中美國yun-sheng yu運用地質統計法進行地下水中鹽汙染的研究,大大提高了計算精度,是乙個成功的例項。
最近美國報道了關於在地下水生態領域裡應用無脊椎動物群結構的變化作為淺層地下水/地表水環境汙染的指示劑;以及用cfcs確定年輕地下水年齡(50年以內或更小)和用氚/氦-3研究地下水運移時間、水流型別和補給速度,為測試和校核模型提供了有力的工具。此外,在發展生物治理技術方面,通過微生物降解作用、吸收、轉化有毒化合物,消除汙染,取得顯著成效。
地下水的汙染治理美國在80年代就先於其它國家開始著手進行。當時以「抽汲處理法」較為普遍,即抽出已被汙染的地下水,在地表進行深度處理,但含水層不能徹底淨化,且處理費用高。對於大規模的汙染治理還沒有成功的經驗。
80年代後期地下生物處理工程技術迅速發展,地下水汙染控制理論與技術開始形成一套體系。如「對於包氣帶汙染,可進行原位處理或開挖處理。原位處理包括物理法(通氣法、蒸汽法、熱趨法……)、化學法(表面活性劑溶液沖洗、特殊化學沖洗)和生物法(馴化生物處理、強化生物處理);對含水層汙染可進行原位處理或抽汲處理,前者又包括物理控制(泥牆、防滲帷幕控制法、水動力控制法、暗渠、井孔收集法),化學處理(表面活性劑溶液沖洗法、試劑法、滲床法)和生物處理。
採用何種處理工藝,主要取決於處理的物件、目標、水文地質條件和經濟承受能力。」在各種方法中,現場處理技術包括多種形式的好氧處理和厭氧處理,發展較快。
為了進一步發展地下水汙染控制理論和技術方法,急需加強引進多種學科如地質微生物學、有機地球化學、表生地球化學的理論和方法,加強對有機汙染物的**、遷移、轉化或降解機制,以及它們與腐殖酸、金屬元素的相互作用的了解,加強土壤和地下水汙染治理的新技術開發利用研究,突破解決目前缺乏能快速準確鑑別有機物種類和定量分析的儀器裝置的局面,發展治理工程技術方法。
2)地下水資源的保護
為了防患於未然,首先要防止地下水供水水源地受到汙染。一方面是保護水源補給區不受汙染,另一方面是設立圈定地下水供水水源地的保護區(帶),以加強對潛在汙染的限制。這裡涉及的主要是點源、井源區保護。
而非點源整個水流域的水質監測、保護和汙染治理技術要困難得多。
圈定地下水源保護區(帶)的研究,由最初為確保飲用水衛生條件防止細菌汙染的概念已擴大到防止非降解性有機物以及有毒化學成分的汙染為目的,在歐美一些國家取得進展。德國對地下水源保護區的圈定是先將流域分為4個保護帶,重點**第ⅱ帶隨時間變化邊界的概念,它採用地下水在50天內執行的距離範圍。英國根據50天(一區)和400天(二區)運移時間以及整個匯水盆地(三區)確定出地下水保護區。
其它如美、捷、愛爾蘭、荷等國研究的主要特點是逐步向應用數學模型的方向發展,以提高成果的精度。德國提出可利用環境同位素3h、14c建立動態模型,用地下水環境同位素的滯留時間作為新的水文地質引數以反映地下水特徵,並作出定量汙染程度分析。中國也有人用時間滯留法來定量研究確定地下水源地保護區。
不少國家已認識到,地下水資源的保護必須提到戰略、政策及管理的高度來認識和實施。捷克專家提出,地下水保護戰略是**部門進行管理、協調、投資和貫徹執行的長期任務,要得到有關法律法規的支援,正規的監督檢查,甚至包括對技術負責人員的培訓以及對公眾教育和提供資訊。地下水保護政策的制定取決於地下水資源的價值需求、土地利用規劃及經濟發展和人體健康等因素。
地下水保護的管理目標應是確保飲用水水源的質量、安全和可持續性。
地下水保護管理可分為一般性保護和公共供水方面的綜合性保護。前者需要編制地下水脆弱性圖件並進行評價。評價地下水脆弱性的主要特徵為非飽和帶的補給、土壤性質、厚度、滲透性和稀釋能力以及飽和含水層的稀釋能力。
受到綜合性保護的地下水保護區的範圍主要取決於含水層的滲透性、複雜性和脆弱性、非飽和帶的特性及厚度、地下水水流方向、汙染源離水井或井田的距離及汙染質的特性。英國開展了對地下水資源的脆弱性的全面評價,認為其脆弱性受多種因素制約,如上覆土壤和沖積層的存在和性質,水文地質單元的特性以及非飽和帶的厚度,因此需要詳細的水文地質現場調查。英國現已編制了1:
100萬地下水脆弱性圖件作為戰略性土地利用規劃的指導,目前正編制大比例尺圖件。美國、義大利、荷蘭、德國、瑞典、捷克也都編制了大比例尺的地下水脆弱性圖為決策、管理層制定地下水保護的戰略和方針服務。90年代美國開始倡導使用水流域的綜合保護方法,共同解決水汙染和生態環境惡化問題,可收到事半功倍的效果,更好地實現環境綜合管理目標。
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