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      Visual Modflow在安徽某金礦項(xiàng)目地下水環(huán)境影響評(píng)價(jià)中的應(yīng)用

      2018-12-07 07:37:00
      智能城市 2018年21期
      關(guān)鍵詞:氰化物水文地質(zhì)含水層

      李 理

      長(zhǎng)沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司,湖南長(zhǎng)沙 410000

      在礦產(chǎn)資源的開發(fā)過(guò)程中,若環(huán)境保護(hù)措施不當(dāng)將引起嚴(yán)重的礦山環(huán)境污染和生態(tài)平衡破壞等問(wèn)題[1]。其中,地下水環(huán)境問(wèn)題因?yàn)榫哂须[蔽性和滯后性的特點(diǎn),更是成為環(huán)境影響評(píng)價(jià)中的一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)[2-3]。我們需要就建設(shè)項(xiàng)目整個(gè)生命周期過(guò)程中對(duì)地下水可能造成的影響進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)和評(píng)估,提出相應(yīng)預(yù)防的措施。

      數(shù)值法是采用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行地下水環(huán)境影響預(yù)測(cè)的方法之一,可以用來(lái)預(yù)測(cè)復(fù)雜水文地址條件下地下水水質(zhì)隨時(shí)間變化的趨勢(shì)。本文在安徽省某金礦礦區(qū)周邊進(jìn)行的水文地質(zhì)調(diào)查、水位監(jiān)測(cè)、地下水取樣和水文地質(zhì)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,采用地下水模擬軟件Visual Modflow建立了該金礦研究區(qū)地下水水流及溶質(zhì)運(yùn)移數(shù)值模型。通過(guò)數(shù)值仿真預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)了該礦山堆浸場(chǎng)運(yùn)行過(guò)程中對(duì)地下水環(huán)境可能造成的直接影響。

      1 研究區(qū)概況

      1.1 自然地理?xiàng)l件

      研究區(qū)地處皖南山區(qū)與沿江平原的過(guò)渡地帶,屬于低山丘陵區(qū),地勢(shì)中部高,西北及東南低。海拔高度100~300m,最高海拔在礦區(qū)西北部,最低海拔為礦區(qū)東側(cè)河流。研究區(qū)屬于亞熱帶濕潤(rùn)型季風(fēng)氣候,多年平均降水量為1408.8mm,年最大降水量為2301.9mm,多年平均蒸發(fā)量為1142.5mm。研究區(qū)內(nèi)大氣降水沿北東向分水嶺匯入礦區(qū)東側(cè)河流。

      1.2 水文地質(zhì)特征

      研究區(qū)地下水類型包含如下3類:松散巖類孔隙水、碳酸鹽巖類裂隙溶洞水和基巖裂隙水。淺層為松散孔隙水和基巖裂隙水;孔隙含水層巖性為含粘土砂礫石,厚度2~13.2m;裂隙含水層巖性為砂巖、頁(yè)巖、粉砂巖及泥巖。深層為灰?guī)r巖溶水,地下水埋深較淺。

      研究區(qū)內(nèi)降水豐沛,地下水主要接受大氣降水補(bǔ)給。區(qū)內(nèi)地下水分水嶺沿北東向山脊形成,和地表分水嶺基本一致。地下水沿分水嶺向東側(cè)河流排泄,總體方向向東,南邊為北東向,基本與地表水排泄方向一致。

      2 地下水?dāng)?shù)值模擬

      2.1 水文地質(zhì)概念模型

      本文以逆斷層為界,建立分水嶺東側(cè)裂隙水文地質(zhì)單元的地下水?dāng)?shù)值模型。

      四周邊界:西部邊界、東北部邊界以河流為界,概化為水頭邊界;其余邊界以地表分水嶺和斷層為界,概化為零通量邊界。垂向邊界:模型的上邊界為降水補(bǔ)給、蒸發(fā)邊界,下邊界以溶隙或裂隙不發(fā)育的低滲透性基巖為界,概化為零通量邊界。

      根據(jù)研究區(qū)水文地質(zhì)條件,通過(guò)分析地下水補(bǔ)排特征,將區(qū)內(nèi)的地下水流概化成非均質(zhì)各向同性、二維地下水流系統(tǒng)。

      2.2 模型網(wǎng)格剖分和參數(shù)選取

      本文采用Visual Modflow 4.2 軟件,構(gòu)建的網(wǎng)格剖分在計(jì)算單元平面上78行109列,垂向上不分層。

      地下水流動(dòng)模型考慮的因素包含:含水層介質(zhì)水平滲透系數(shù)、垂向滲透系數(shù)、給水度、降雨入滲補(bǔ)給系數(shù)和潛水蒸發(fā)系數(shù)。依據(jù)礦區(qū)抽水試驗(yàn)結(jié)果以及經(jīng)驗(yàn)值設(shè)置初步含水層參數(shù)。根據(jù)含水層的不同,對(duì)模型中滲透系數(shù)進(jìn)行分區(qū)著色如圖1所示。

      圖1 滲透系數(shù)分區(qū)示意圖

      2.3 模型識(shí)別與驗(yàn)證

      模型識(shí)別與驗(yàn)證采用試估——校正法來(lái)校正、反求和調(diào)試參數(shù),以檢驗(yàn)并提高模型的準(zhǔn)確性。本文對(duì)仿真軟件在給定水文地質(zhì)參數(shù)、各均衡項(xiàng)條件下的地下水流場(chǎng)空間分布,和同時(shí)期的地下水流場(chǎng)進(jìn)行擬合來(lái)識(shí)別各水文地質(zhì)參數(shù)、邊界值以及其他均衡項(xiàng),使得建立的模型逼近模擬區(qū)的水文地質(zhì)條件。擬合過(guò)程遵循以下原則:(1)地下水水位等值線形狀相似;(2)識(shí)別的水文地質(zhì)參數(shù)符合實(shí)際的水文地質(zhì)條件。根據(jù)上述原則,使用礦區(qū)附近的水位監(jiān)測(cè)孔和居民水位進(jìn)行擬合。擬合表明在理想條件下,所有觀測(cè)孔的水位都應(yīng)準(zhǔn)確地位于45°角的直線上。擬合結(jié)果顯示觀測(cè)孔的水位基本位于95%的置信區(qū)間內(nèi),具有很高的可信度。因此,所建立的地下水流數(shù)值模型達(dá)到了精度要求,基本能準(zhǔn)確反映研究區(qū)地下水系統(tǒng)的動(dòng)力特征,可以用該模型進(jìn)行研究區(qū)的地下水污染情景預(yù)測(cè)。

      3 預(yù)測(cè)結(jié)果及分析

      3.1 預(yù)測(cè)情景

      本文針對(duì)堆浸場(chǎng)防滲系統(tǒng)破裂而導(dǎo)致污水泄漏的事故進(jìn)行了模擬預(yù)測(cè),模擬的事故場(chǎng)景包括瞬時(shí)源情景和持續(xù)源情景2種。瞬時(shí)源情景是指假設(shè)堆浸場(chǎng)生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生泄漏,泄漏區(qū)域?yàn)槎呀?chǎng)整個(gè)面狀區(qū)域,假設(shè)事故發(fā)生5d后得到妥善處理,污染物不再進(jìn)入地下水中。持續(xù)源情景是假設(shè)在最大風(fēng)險(xiǎn)情形下,污染物滲漏之后未能及時(shí)處理或者防滲措施出現(xiàn)問(wèn)題,一直滲漏進(jìn)入地下水中。

      在綜合考慮毒性大小、污染物濃度和超標(biāo)倍數(shù)等因素之后,選取毒性最大和超標(biāo)倍數(shù)最大的污染物氰化物作為預(yù)測(cè)因子。堆浸場(chǎng)污染源氰化物濃度均取為1000mg/L。預(yù)測(cè)過(guò)程中將風(fēng)險(xiǎn)最大化,不考慮包氣帶的吸附、溶濾、降解作用。根據(jù)《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-2017),Ⅲ類地下水主要適用于集中式生活飲用水水源及工農(nóng)業(yè)用水。按照Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)的限值,氰化物污染范圍的外邊界為0.05mg/L濃度的等值線。

      3.2 預(yù)測(cè)結(jié)果分析

      3.2.1 瞬時(shí)源情景

      由Visual Modflow仿真結(jié)果可知,堆浸場(chǎng)發(fā)生滲漏事故后污水將在短時(shí)間內(nèi)穿透包氣帶進(jìn)入飽水帶。事故發(fā)生5d后采取措施停止泄漏,從而使污染物在飽水帶中的濃度和污染范圍的變化規(guī)律為先增加后減小。泄漏到飽水帶中的氰化物將隨水流向下游擴(kuò)散,氰化物污染暈中心濃度在泄露50d時(shí)達(dá)到最大值0.6mg/L,污染暈基本在堆浸場(chǎng)場(chǎng)區(qū)內(nèi)部沒(méi)有明顯擴(kuò)散。至2000d時(shí),中心濃度下降至0.35mg/L;9000d后,通過(guò)含水層自凈,地下水中全部氰化物濃度值下降至地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的0.05mg/L。此時(shí),認(rèn)為由泄露事故造成的影響已基本消除,未對(duì)下游居民水井、河流等產(chǎn)生影響。

      3.2.2 持續(xù)源情景

      當(dāng)堆浸場(chǎng)發(fā)生持續(xù)性的滲漏時(shí),由仿真結(jié)果可知,發(fā)生滲漏事故后污染物由堆浸場(chǎng)開始向地下水下游的河流處運(yùn)移。事故發(fā)生至920d時(shí),污染物運(yùn)移至東北部河流(設(shè)置包絡(luò)線為0.05 mg/L),會(huì)影響到了下游居民飲水安全。隨后污染物會(huì)沿河流繼續(xù)向下游擴(kuò)散。由上述運(yùn)移模擬可出如下結(jié)論:在持續(xù)源情景下,堆浸場(chǎng)發(fā)生持續(xù)泄漏對(duì)下游居民的飲水構(gòu)成影響較顯著,應(yīng)加強(qiáng)新建堆浸場(chǎng)的防滲和地下水監(jiān)測(cè)措施。

      4 結(jié)語(yǔ)

      本文應(yīng)用Visual Modflow軟件對(duì)我國(guó)安徽省某金礦堆浸場(chǎng)泄漏的非正常工況進(jìn)行了地下水?dāng)?shù)值模擬,分別預(yù)測(cè)了在瞬時(shí)滲漏和持續(xù)性滲漏時(shí)對(duì)地下水環(huán)境的影響。分析結(jié)果對(duì)該金礦項(xiàng)目地下水環(huán)境影響提供了有力支撐。

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