区域地下水环境风险评价技术方法
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1534环境科学研究第27卷
对性和可操作性.具体研究思路如图1所示
.
wi为不同人类活动的权重;n为素xi的环境风险值,
区域数量.
区域地下水环境综合风险(R)可以表征为人类活动对地下水系统各要素环境风险的累积:
m
R=
λRi∑i=1
(2)
m为环境要素数量.式中,λ为各要素的权重,
区域地下水环境风险属于渐进型风险,不同风险源的联合作用往往并非线性叠加.可以利用相对风险模型(RRM)构建大尺度集成地下水生态风险评价方法.相对风险模型得到的地下水环境风险关系是一种相对风险关系,通过综合计算压力密度、区域敏感因子风险度、暴露系数、响应系数和相对地下水防污性能指数,累积计算区域的相对风险:
5
Rs=
(Sa∑j=1
×Hj×Xaj×Eam×P)
(3)
式中:Rs为地下水环境风险的相对风险;a为风险敏
3、5、感因子;j为风险源类型,按5级赋值,分别为1、7、9;m为生态终点类型;S为敏感因子风险度;H为
风险源压力密度,采用归一化后指征,取值0~1之间;X为风险源—受体暴露途径的暴露系数,量化取
图1
地下水环境风险评价技术体系assessmentofgroundwater
0.3、0.5、0.7、0.9和1.0;E为受体—生值分别为0、
0.3、0.5、0.7、0.9态终点的响应系数,量化取值为0、和1;P为地下水防污性能指数(根据DRASTIC模型
计算,识别地下水污染敏感区),分为1~5级.2.2局部地区(城市、单元)地下水污染风险局部地区地下水污染风险评价是在大区域地下水环境风险评价基础上,对其高风险区进行评价,通常包括城市建成区和辖区,存在多个地下水水源地或复合污染的场地,评价工作适宜于现有资料精度为1∶50000~1∶200000时开展.应遵循地下水本质脆弱性、污染源负荷风险和地下水功能价值3个因素耦合叠加的思路.
其中,地下水本质脆弱性评价可采取DRASTIC模型置
[21]
Fig.1Technicalsystemofenvironmentalrisk
2
2.1
地下水环境风险评价方法
平原)地下水环境风险区域(流域、
大区域地下水环境风险评价主要分析在农业、采
矿、垃圾填埋、危废处置、工业生产、地下水开采等多种人类活动和土地利用类型变化影响下,地下水系统内部某些要素或其自身的健康、功能、服务、生产力、经济价值等减小的可能性,评价工作适宜于现有资料精度在1∶200000以下开展.人类活动存在区域差异性,每项活动的发生都会对地下水生态系统的各要素产生一定的环境风险.因此,大区域地下水环境风险评价是对规划活动在不同时间和空间、现状和未来累积环境风险的综合分析.
不同阶段人类活动对地下水系统要素(xi)产生影响,该要素的地下水环境风险(Ri)表现为不同阶段人类活动对其影响的叠加:
n
进行,污染源荷载评价借鉴USEPA(美国国
家环境保护局)推荐的用于水源地保护的优先设
[10]
等方法,地下水功能价值综合考虑地下水的社
会经济服务功能和生态健康服务功能,,通过地下水
水质现状特征和含水层富水性综合反映,最后采用迭置指数法对三部分评价结果进行耦合叠加,从而获得局部地区的地下水污染风险分区.其中较敏感的影响因子有地下水资源供给功能、生态环境维持功能和地质环境稳定功能,因此需要重点考虑水质和水量2
Ri=
wf(xik)∑k=1
(1)
f(xik)为第k个区域人类活动对地下水系统要式中,
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