雙源”地下水環境監測評價解決方案
政策背景
《生態環境監測規劃綱要(2020-2035)》提出:按照統一規劃、分級分類的思路,構建重點區域質量監管和“雙源"(地下水型飲用水水源地和重點地下水污染源)監控相結合的全國地下水環境監測體系。
《十四五生態環境監測規劃》要求:健全分級分類的地下水環境監測評價體系,支撐地上-地下協同監管。
《“十四五"土壤、地下水和農村生態環境保護規劃》提出:研究建立地下水污染防治重點排污單位名錄,推動納入排污許可管理,加強防滲、地下水環境監測、執法檢查。
2022年3月,生態環境部發布《關于加強化工園區地下水環境管理的通知(征求意見稿)》,要求加快構建化工園區地下水環境監測體系。地方各級生態環境部門統籌安排各類園區地下水環境監測網建設、化工園區周邊土壤和地下水監督性監測、地下水環境狀況調查、風險評估、風險管控或修復等工作。
針對“雙源"地下水環境綜合管理需求,先河環保推出地下水環境監測評價整體解決方案,充分保障地下水環境質量安全,有力支撐地上-地下協同監管。
“雙源"地下水環境監測評價服務綜合涵蓋了點位布設、多模式監測、現狀評價、多模型預測和風險評價等方面,能夠幫助管理部門實時掌握地下水環境質量狀況,判斷特征污染物運移趨勢,提升地下水污染風險管控能力,輔助制訂地下水污染防治措施與開發利用計劃。
方案設計
1、監測點位布設
地下水環境監測點位布設主要依據《環境影響評價技術導則-地下水環境》(HJ 610-2016),采用控制性布點與功能性布點相結合的布設原則,監測點應主要布設在建設項目場地、周圍環境敏感點、地下水污染源以及對于確定邊界條件有控制意義的地點。
2、地下水環境多模式監測與現狀評價
采用原位式微型監測站、抽取式標準監測站、抽取式戶外小型監測站、移動監測車和智慧無人實驗室進行地下水環境多模式監測。對動態監測結果采用標準指數法進行地下水質量現狀評價,標準指數大于1表明水質因子超標,標準指數越大表明超標越嚴重。
多模式監測系統 | 工作方式及特點 | 監測指標 |
地下水環境原位式微型監測站 | 通過投入式多參數水質傳感器通對地下水體實施現場原位連續自動監測。 | 水位、pH、水溫、溶解氧、電導率、濁度、化學需氧量、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、氧化還原電位、水中油等。 |
地下水環境抽取式標準監測站/戶外小型監測站 | 通過自動采樣器將目標水樣采集到監測站分析儀器中,實時監測地下水環境質量狀況。 | 水位、pH、水溫、溶解氧、電導率、濁度、氧化還原電位、化學需氧量、高錳酸鹽指數、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、水中油、總有機碳、總溶解性固體、溴化物、氯化物、氟離子、氯離子、重金屬等。 |
地下水環境移動監測車 | 在移動監測車載體上完成自動采樣、預處理、檢測分析、數據傳輸,分析過程靈敏快速,對地下水環境突發事件具有快速響應能力。 | pH、水溫、溶解氧、電導率、濁度、化學需氧量、高錳酸鹽指數、氨氮、總磷、總氮等。 |
地下水環境智慧無人實驗室 | 利用人工智能技術實現樣品的全流程自動化檢測和全生命周期信息化管理。 | pH、水溫、電導率、濁度、化學需氧量、高錳酸鹽指數、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、總磷、總氮、氯化物、硫化物、氟化物、總硬度、六價鉻、色度等。 |
地下水污染多模型預測與風險評價
通過地下水溶質運移解析模型和地下水水動力解析模型進行“雙源"地下水污染影響預測,預測特征污染物運移趨勢和對地下水環境保護目標的影響(包括特征因子污染程度、污染范圍、最大遷移距離等),并給出預測期內建設項目場地邊界或地下水環境保護目標處特征因子隨時間的變化規律。地下水污染源特征因子按照重金屬、持久性有機污染物和其他類別進行分類,采用標準指數法進行排序,并進一步開展地下水污染風險分級評價。
應用案例
先河環保在河北石家莊、邯鄲、邢臺等地廣泛開展了“雙源"地下水環境監測評價應用,應用成果有助于加強地下水污染源頭預防,摸清地下水環境動態變化規律,控制地下水污染風險,輔助管理部門采取針對性的地下水污染防控措施。