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列入《中国现有化学物质名录》的204种符合增补要求的化学物质.pdf

1、涂覆 挥发性有机物b、 苯 有组织 有机废气处理系统: 活性炭吸附法、燃烧法、浓缩+燃烧 法、其他 一般排放口 a污染物项目依据 GB16297 确定,待电子工业污染物排放标准发布实施后,从其规定。地方污染物排放标准有更严格要求的,从其规定。 b待电子工业污染物排放标准发布实施后,从其规定。 12 表 2-4 电子专用材料制造排污单位废气产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表 行业类别行业类别 主要生产单主要生产单 元元 生产设施生产设施废气产污环节废气产污环节污染物项目污染物项目 排放排放 形式形式 污染污染防治防治设施设施 排放口类型排放口类型 污染污染防治设防治设施名称及工艺

2、施名称及工艺是否为可行性技术是否为可行性技术 电子 专用 材料 制造 排污 单位 电子功能 材料 刻蚀、电蚀刻蚀机、腐蚀机刻蚀、铝箔腐蚀 氮氧化物 氟化物、氯化 氢、硫酸雾等 a 有组织 酸性废气处理系统: 碱液喷淋洗涤吸收法、其他 是 否 如采用不属于“6 污 染防治可行技术要 求”中的技术,应提 供相关证明材料 一般排放口 互联与封 装材料 合成与配 置、上胶、 烘干、有机 涂覆 反应釜、上胶 机、烘干机、涂 覆机 树脂合成与胶液配 置、上胶、烘干、有 机涂覆 挥发性有机物 b 有组织 有机废气处理系统: 活性炭吸附法、燃烧法、浓缩+ 燃烧法、其他 一般排放口 清洗、表面 处理 清洗机、镀

3、铜/锌 /铬设备 酸液清洗 氮氧化物 硫酸雾等a 有组织 酸性废气处理系统: 碱液喷淋洗涤吸收法、其他 一般排放口 工艺与辅 助材料 配料、粉碎 熔化坩埚、粉碎 机 投料、混合、粉碎颗粒物 有组织 含尘废气处理系统: 布袋除尘法、其他 一般排放口 无组织 密闭操作,废气收集,排至粉 尘处理系统:布袋除尘法、其 他 / 研磨 磨砂机、三辊研 磨机 研磨 挥发性有机物 b 有组织 有机废气处理系统: 活性炭吸附法、燃烧法、其他 一般排放口 无组织 密闭操作,废气收集,排至有 机废气处理系统:活性炭吸附 法、燃烧法、其他 / a污染物项目依据 GB16297 确定,待电子工业污染物排放标准发布实施后

4、,从其规定。地方污染物排放标准有更严格要求的,从其规定。 b待电子工业污染物排放标准发布实施后,从其规定。 13 4.5.2.2污染防治设施、有组织排放口编号 污染防治设施编号可填报电子工业排污单位内部编号。若排污单位无内部编号,则根据 HJ 608 进 行编号并填报。 有组织排放口编号填报地方生态环境主管部门现有编号,或者由电子工业排污单位根据 HJ 608 进 行编号后填报。 4.5.2.3排放口设置 根据排污口规范化整治技术要求(试行) 、地方相关管理要求,以及电子工业排污单位执行 的污染物排放标准中有关排放口规范化设置的规定,填报废气排放口设置是否符合规范化要求。地方 污染物排放标准有

5、更严要求的,从其规定。 4.5.2.4排放口类型 电子工业排污单位的废气排放口分为主要排放口和一般排放口。纳入固定污染源排污许可分类 管理名录重点管理排污单位的挥发性有机物产生量、排放量大的有机废气排放口为主要排放口。其 他为一般排放口。 主要排放口、一般排放口划分详见表 2-1表 2-4。 4.5.3废水 4.5.3.1废水类别、污染物项目及污染防治设施 电子工业排污单位的废水类别、污染物项目、排放去向及污染防治设施填报内容见表 3。污染物 控制项目依据 GB 8978 确定,待电子工业污染物排放标准发布实施后,从其规定。地方污染物排 放标准有更严格要求的,从其规定。 14 表 3 电子工业

6、排污单位废水类别、污染物项目及污染防治设施一览表 废水类别废水类别 a a a a 污染物项目污染物项目 a a a a 污染防治设施污染防治设施 流向流向/ / / /排放去向排放去向 对应对应 排放口排放口 排放口类型排放口类型 污染防治设施名称及工艺污染防治设施名称及工艺 是否为可是否为可 行技术行技术 含重金属生产废水 六价铬、总铬、总镉、 总镍、总银、总砷、总 铅 重金属废水处理设施: 化学还原法、电解法;化学沉淀法、离子交换 法、反渗透法、其他 是 否 如采用不 属于“6污 染防治可 行技术要 求”中的 技术,应 提供相关 证明材料 厂内综合污水处理设施 车间或者生 产设施排放 口

7、 主要排放口 b 一般排放口 其 他 生 产 废 水 含氰废水总氰化物 含氰废水处理设施; 碱性氯化法、臭氧氧化法、电解法、树脂吸附 法、其他 / 含铜废水总铜 含铜废水处理设施: 化学沉淀法、其他 / 含锌废水总锌 含锌废水处理设施: 化学沉淀法、其他 / 络合铜废水 总铜、氨氮、化学需氧 量 络合铜废水废水处理设施: 物理化学法(破络+沉淀) / 铜氨废水总铜、氨氮 铜氨废水处理设施: 折点加氯法、选择性离子交换法、磷酸铵镁脱 氮法、其他 / 含氨废水氨氮、氟化物 含氨废水处理设施: 吹脱法、生化法、其他 / 含氟废水氟化物 含氟废水处理设施: 化学沉淀法、其他 / 有机废水化学需氧量、氨

8、氮 有机废水处理设施: 生化法、酸析法+Fenton 氧化法、酸析法+微电 解法、膜法、其他 / 含磷废水总磷 含磷废水处理设施: 化学沉淀法、生化法、其他 / 生活污水化学需氧量、氨氮等生活污水处理设施:隔油池+化粪池、其他 / 市政污水处理厂 生活污水单 独排放口 说明排放去向 即可 厂内综合污水(生产废水 处理设施出水、生活污水 处理设施出水) 化学需氧量、氨氮、总 铜、总锌、氟化物、总 氰化物、总磷 厂内综合污水处理设施: 中和调节法、生化法、其他 入江河等 废水总排口 主要排放口 b 一般排放口 公共污水处理设施 a电子工业排污单位根据实际生产工艺填报废水类别和污染物项目。 b适用于

9、纳入固定污染源排污许可分类管理名录重点管理排污单位。 15 4.5.3.2排放去向及排放规律 电子工业排污单位应明确废水排放去向及排放规律。 排放去向分为车间或者生产设施处理设施;生产废水处理设施;厂内综合污水处理设施;直接进 入江河、湖、库等水环境;直接进入海域;进入城市下水道(再进入江河、湖、库) ;进入城市下水 道(再进入海域) ;进入市政污水处理厂;进入公共污水处理设施;其他。 当废水直接或者间接进入环境水体时填报排放规律,不外排时不用填报。废水排放规律类别参见 HJ 521。 4.5.3.3污染治理设施、排放口编号 污染治理设施编号可填报电子工业排污单位内部编号。若排污单位无内部编号

10、,则根据 HJ 608 进 行编号并填报。 废水排放口编号填报地方生态环境主管部门现有编号,或者由电子工业排污单位根据 HJ 608 进行 编号后填报。 4.5.3.4排放口设置要求 根据排污口规范化整治技术要求(试行) 、地方相关管理要求,以及电子工业排污单位执行的 排放标准中有关排放口规范化设置的规定,填报废水排放口设置是否符合规范化要求。 4.5.3.5排放口类型 电子工业排污单位废水主要排放口与一般排放口划分如表 3 所示。 纳入固定污染源排污许可分类管理名录重点管理i 附件 4 地下水污染防治区划分 工作指南 (试行试行) 2014 年年 10 月月 i 目目 次次 第一章 总则 .

11、 1 1.1 编制目的 . 1 1.2 适用范围 . 1 1.3 编制依据 . 1 1.4 术语与定义 . 2 1.5 指导原则 . 3 1.6 组织编制单位 . 3 第二章 工作内容与流程 . 4 2.1 工作内容 . 4 2.2 工作流程 . 4 第三章 地下水污染防治区划分方法 . 7 3.1 地下水污染源荷载评估 . 7 3.2 地下水脆弱性评估 . 14 3.3 地下水功能价值评估 . 19 3.4 地下水污染现状评估 . 23 3.5 地下水污染防治区划分 . 24 第四章 地下水污染防治区划分技术报告及成果图表 . 29 4.1 报告编制大纲 . 29 4.2 成果图 . 29

12、4.3 成果表 . 31 附录 A 地下水保护区、防控区及治理区评估结果分析表(参考式样) . 32 附录 B 岩溶区域地下水脆弱性评估指标说明 . 35 附录 C 土地利用现状分类及说明 . 40 附录 D 权重和参数敏感度分析 . 45 1 地下水污染防治区划分工作指南 (试行) 第一章第一章 总 则 1.1 编制目的 为贯彻落实全国地下水污染防治规划(2011-2020 年), 推进我国地下水污染防治工作,规范地下水污染防治区划分工 作,根据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水 污染防治法、 地下水质量标准 (GB/T 14848)及相关法律、 法规、标准、文件,编制地下水污染防治

13、区划分工作指南(试 行)(以下简称“指南”)。 1.2 适用范围 1.2.1 本指南适用于区域尺度地下水污染防治区划分,评估 区面积一般不小于 0.4 万 km2,精度一般不小于 1:25 万。 1.2.2 本指南主要包括开展地下水污染防治区划分工作的主 要工作内容、工作流程、技术方法、报告图集编制要求等方面。 1.3 编制依据 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 全国地下水污染防治规划(2011-2020 年) GB/T 14175 水文地质术语 GB/T 14848 地下水质量标准 2 GB 3838 地表水环境质量标准 GB 5749 生活饮用水卫生标准 GB 5084

14、 农田灌溉水质标准 GB 8537 饮用天然矿泉水 GB/T 8538 饮用天然矿泉水检验方法 GB 11615 地热资源地质勘查规范 GB 15218 地下水资源分类分级标准 GB/T 21010 土地利用现状分类 HJ/T 164 地下水环境监测技术规范 HJ 610 环境影响评估技术导则地下水环境 HJ/T 338 饮用水水源保护区划分技术规范 当上述标准和文件被修订时,使用其最新版本。 1.4 术语与定义 下列术语和定义适用于本指南。 地下水污染源荷载:地下水污染源荷载:指污染源对地下水产生影响程度的大 小,取决于污染源的位置、类型以及污染物迁移转化规律等。 地下水脆弱性:地下水脆弱性

15、:由于自然条件变化或人类活动影响,地下水 遭受破坏的趋向和可能性,它反映了地下水对自然和(或)人类 活动影响的应付能力。 地下水地下水功能价值功能价值:根据地下水埋藏条件、富水性、水质等, 可为地下水开发利用服务的、 具有现实或潜在经济意义的功能价 值。 地下水污染防治区划地下水污染防治区划分分: 基于地下水使用功能和污染现状特 征,结合地下水污染源荷载、脆弱性和功能价值评估结果,对地 3 下水污染防治类型和等级提出分区。 1.5 指导原则 (1)简单实用原则:地下水污染防治区划分的方法原理简 单且实用性强,结合地下水环境保护需求和经济社会发展规划, 提出科学合理的污染防治分区建议; (2)系

16、统完整原则:综合考虑水文地质单元及行政区划, 划定防治分区的范围; (3)分区分级原则:根据地下水污染源荷载、脆弱性、功 能价值以及污染状况, 确定保护区、 防控区及治理区等三类分区, 根据区划防控值确定不同分区的地下水污染防治的对策建议; (4)动态调整原则:根据评估区地下水污染荷载、地下水 污染状况等因素的重大变化情况,结合地下水环境管理需要,对 地下水污染防治的区划结果进行动态调整。 1.6 组织编制单位 本指南由环境保护部污染防治司组织编写, 环境保护部环境 规划院、北京师范大学、清华大学、中国地质科学院水文地质环 境地质研究所、中国地质科学院岩溶地质研究所等单位起草编 制。 4 2

17、第二章 工作内容和流程 2.1 工作内容 综合考虑地下水水文地质结构、脆弱性、污染状况、水资源 禀赋和行政区划等因素,建立地下水污染防治区划分体系,划定 地下水污染治理区、防控区及保护区。 将保护区划分为一级保护区、二级保护区及准保护区;防控 区划分为优先防控区、重点防控区和一般防控区;治理区划分为 优先治理区、重点治理区和一般治理区。 2.2 工作流程 地下水污染防治区划分工作的流程见图 1,具体内容如下: (1)确定评估范围。以行政区或地下水系统为评估范围。 (2)收集资料。根据地下水污染源荷载、脆弱性、功能价 值、污染现状评估的指标体系,收集相关数据资料,并开展必要 的补充调查工作。 (

18、3)地下水污染源荷载、脆弱性和功能价值的指标体系评 估。根据资料分析结果,采用各指标体系的评估方法,开展地下 水污染源荷载分区、地下水脆弱性分区、地下水功能价值分区等 工作。 (4)地下水污染现状评估。根据地下水质量目标、标准限 值、对照值(或背景值)开展地下水污染现状评估,评估指标主 要是“三氮”(指硝酸盐氮、亚硝酸盐氮及氨氮)、重金属(第一 类:铅、汞、铬、镉和类金属砷等;第二类:铊、锰、铋、镍、 5 锌、锡、铜、钼等)和有机类等污染指标,分别形成“三氮”、重 金属和有机类等污染分布图。 (5)地下水污染防治区划分。根据地下水使用功能和污染 现状评估结果,划分保护区、治理区的一级区和二级区

19、,以及防 控区一级区;通过地下水污染源荷载、脆弱性、功能价值的图层 叠加,划分防控区二级区;根据区划防控值,确定地下水污染防 治的优先等级,提出针对性的地下水污染防治对策建议。 (6)编制报告和成果图表。汇总和综合分析各阶段成果, 编写地下水污染防治区划分技术报告和图表。 6 图图 1 地下水污染防治地下水污染防治区划分区划分工作流程工作流程图图 确定评估范围 收集资料 脆弱性评估 污染源荷载评估 功能价值评估 污染现状评估 农业、工业 其他 地热 盐卤水 矿泉水 饮用水 健康风险评估 未超标区 地下水污染防治一级区和二级区划分 确定分区防治优先 级别, 提出对策建议 污染现状评估 防控区 未

20、超标区 超标区 超标区 相关饮用水标准 治理区 防控区 编制报告和图表 治理区 保护区 7 3 第三章 地下水污染防治区划分方法 3.1 地下水污染源荷载评估 3.1.1 地下水重点地下水重点污染源分类污染源分类 地下水重点污染源主要包括工业污染源、矿山开采区、危险 废物处置场、 垃圾填埋场、 加油站、 农业污染源和高尔夫球场等。 通过填写污染源清单信息(主要包括名称、所在地区、所属水文 地质单元、地理坐标、重点污染源基础信息、监测井信息和水质 监测状况、主要污染指标等信息) ,完成对不同污染源的调查。 地表污水主要指水质为 V 类和劣于 V 类的地表水体,通过填写 监测断面的水质监测状况、主

21、要污染指标等信息完成调查。 资料来源为污染源普查、土壤污染状况调查、环境影响评估 报告等,详见下表。 表表 1 污染源污染源范围、资料来源及归属部门范围、资料来源及归属部门 编号编号 污染源类型污染源类型 范围范围 资料来源资料来源 资料归属部门资料归属部门 1 工业污染源 县级以上(含县级)工业 园区、 园区外重点工业污 染企业、 废弃工业污染场 地 污染源普查、 土壤污染 状况调查 环保、发改 2 矿山开采区 大中型矿山 矿山调查表、 污染源普查 国土、环保 3 危险废物处置场 全部 污染源普查、环评报 告、 土壤污染状况调查 环保、住建 4 垃圾填埋场 正规垃圾填埋场和 200 吨以上的

22、非正规垃圾填 埋场 污染源普查、环评报 告、 土壤污染状况调查 环保、住建 5 石油开采、储 运和销售区 全部 加油站名单、 环评报告 中石油、中石 化、中海油、中 化、 环保、 工商、 安监 6 农业污染源 农业集中种植区、 再生水 农用区、规模化养殖场 水利普查、污染源普 查、土地利用调查 水利、环保、 国土 7 高尔夫球场 全部 环评报告 发改、环保 8 地表污水 V 类和劣于 V 类的地表 水体 水环境监测报告 水利、环保 8 3.1.2 单个单个污染源荷载风险评估指标体系污染源荷载风险评估指标体系 单个地下水污染源荷载风险计算公式如下: P=T L Q(3-1) 式中,P 表示污染源

23、荷载风险指数,T 表示污染物毒性,L 表示污染源释放可能性,Q 表示可能释放污染物的量。 污染物毒性T致癌性 污染物可能释 放的量Q 污染荷载指标 体系 污染源释放的 可能性L 污染物类型 污染年份 防护措施 污染年份 污染面积 排放量 图图 2 污染源荷载评估指标体系污染源荷载评估指标体系 3.1.2.1 污染物毒性 污染物的毒性考虑污染物的物理化学性质、降解、迁移性等 因素,与受体的致癌或非致癌风险直接相关,因此筛选和识别有 毒、致癌风险较高的污染物是毒性指标评估的基础。在污染物指 标明确的情况下,优先采用表 2 的毒性评分,存在多种污染物时 一般取毒性最高的 T 作为计算值; 若无法确定

24、污染物指标时, 采 用表 3 进行计算。 缓冲区半径是指在污染源占地面积的基础上污染物可能迁 移扩散的半径范围,主要与污染物类型有关。 9 表表 2 主要污染物及其毒性评分表主要污染物及其毒性评分表 (1)致癌污染物)致癌污染物 类型类型 毒性毒性 得分得分 参考文献参考文献 1,1,2,2-四氯乙烷 CD 2.8 IRIS 2,4,5-涕丙酸 C 2.1 IRIS 2,4,6-三氯酚 CD 1.8 IRIS 砷 C 3.7 HEAST 苯 CL 2 IRIS 双(2-乙基己基)邻苯二甲酸二酯 CD 1.5 IRIS 四氯化碳 CD 2.5 IRIS 氯仿 C 1.2 IRIS 二氯乙烷 CD

25、 2.4 IRIS 二氯甲烷 CD 1.3 IRIS 六氯苯 CD 3.7 IRIS 六氯丁二烯 CD 2.3 IRIS 林丹 C 3.6 HEAST 三氯乙烯 CD 1.5 HEAST 三氟硝铵 C 1.3 IRIS 氯乙烯 CL 3.8 HEAST 亚硝酸盐 C 1 - 铬 C 2.7 IRIS 镉 C 1.7 HEAST 铅 C 1.3 MCL (2)非致癌污染物非致癌污染物 类型类型 毒性毒性 得分得分 参考文献参考文献 1,2-二氯乙烯 ND 0.2 IRIS 2,4-二氯苯氧基乙酸 N 0.5 IRIS 甲草胺 N 0.5 IRIS 滴灭威 N 1.3 IRIS 锑 N 1.9 I

26、RIS 阿特拉津 N 0.8 IRIS 苯达松 N 1.1 IRIS 铍 N 0.8 IRIS 甲苯酚 N 0.2 IRIS 氰草津 N 1.2 IRIS 氰化物 N 2 IRIS 异狄氏剂 N 2.5 IRIS 乙基二丙基硫氨基甲酸酯 NL 0.1 IRIS 六氯环戊二烯 ND 0.6 IRIS 铁 N 0.5 MCL 汞 ND 2 HEAST 甲氧氯 N 2.3 IRIS 赛克津 N 0.1 IRIS 10 镍 N 1 IRIS 硝基苯 ND 1.8 IRIS 硒 N 1 HEAST 银 N 1 IRIS 四氯乙烯 ND 0.5 IRIS 钒 N 1 IRIS MTBE N 1.5 - 注

27、: (1)C 为致癌物质,N 为非致癌物质;D 为比水重的非水相有机物,L 为比水轻的非水 相有机物。 表表 3 污染源毒性指标评分表污染源毒性指标评分表 污染源污染源 毒性类别毒性类别 T 评评 分分 缓冲区缓冲区 半径半径 (km) 推荐值推荐值 工业 石油加工、炼焦及核燃料加工业 2.5 1.5 有色金属冶炼及压延加工业 3 1 黑色金属冶炼及压延加工业 2 1 化学原料及化学制品制造业 2.5 2 纺织业 1 2 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 1 2 金属制品业 1.5 1 其他行业 0.2 1 矿山 煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业 1.5 1.5 黑色金属矿采选业 2 1

28、有色金属矿采选业 3 1 非金属矿采选业 1 1 危险废物处置场 工业危废、危险化学品为主 2 1 垃圾填埋场 生活垃圾、农业垃圾为主 1.5 2 加油站或石油开 采、储运和销售区 总石油类、多环芳烃类 2.5 1.5 农业种植或污灌 化肥、农药、重金属为主 1.5 1.5 规模化养殖场 抗生素药物为主 1 1 高尔夫 农药 1.5 1.5 地表污水 工业、生活、农业废水排放等 1 1 注:矿山和工业分类参照国民经济行业分类与代码(GB/4754-2011) 。 3.1.2.2 污染源释放可能性 污染源释放可能性与其防护措施有着密切关系。一般情况 下,有防护措施且存在年限时间较短,污染源释放可

29、能性较低; 若由于时间久、防护措施维护不当等原因,污染源释放可能性会 增加;若未采取任何防护措施,污染源释放可能性认定为 1,评 11 分标准见下表。 表表 4 污染物释放可能性分级标准污染物释放可能性分级标准 污染源污染源 释放可能性释放可能性 L 评分评分 工业 建厂时间 2011 年之后 0.2 建厂时间 19982011 年之间 0.6 建厂时间 1998 年之前或无防护措施 1 矿山或石油开采区 5 年,尾矿库或转运站有防渗 0.1 5 年,尾矿库或转运站有防渗 0.3 尾矿库或转运站无防渗 1 垃圾填埋场 5 年,正规 I 级 0.1 5 年,正规 I 级 0.2 5 年,正规 I

30、I 级 0.2 5 年,正规 II 级 0.4 5 年,正规 III 级 0.4 5 年,正规 III 级 0.5 非正规、简易防护(IV 级) 0.6 非正规、无防护(V 级) 1 危险废物处置场 正规 0.1 无防护措施 1 石油储运和销售区 5 年、双层罐或防渗池 0.1 (5,15年、双层罐或防渗池 0.2 15 年,双层罐或防渗池 0.5 5 年、单层罐且无防渗池 0.2 (5,15年,单层罐且无防渗池 0.6 15 年,单层罐且无防渗池 1 农业种植 水田 0.3 旱地 0.7 规模化养殖场 有防护措施 0.3 无防护措施 1 高尔夫 18 洞 0.1 (18-36洞 0.2 36

31、 洞 0.5 地表污水 有防渗层 0.1 无防渗层 1 3.1.2.3 可能释放污染物的量 可能释放污染物的量与污染源规模、 污染物排放量等因素相 关,污染源规模越大,污染物排放量越高,则可能释放到地下水 中污染物的量越大,分级及评分标准见下表。 12 表表 5 可能可能释放释放污染物污染物的的量分级及量分级及评分表评分表 污染源污染源 类型类型 Q 评分评分 工业 (废水排放量,单位: 103t/a) 1 1 (1,5 2 (5,10 4 (10,50 6 (50,100 8 (100,500 9 (500,1000 10 1000 12 矿山或石油开采区(规模) 小型 3 中型 6 大型

32、9 垃圾填埋场 (填埋量,单位 103m3) 1000 4 (1000,5000 7 5000 9 危险废物处置场 (堆放量或填埋量, 单位 103m3单位) 10 4 (10,50 7 50 9 石油储运和销售区 (油罐容量为 30m3的油罐数量,个) 1 1 农业种植 (化肥使用量,单位 kg/ha) 180 1 (180,225 3 (225-400 5 400 7 规模化养殖场 (COD 排放量,单位 t/a) 2 1 (2,10 2 (10,50 4 (50,100 6 (100,150 8 (150,200 9 200t 10 高尔夫 (占地面积, hm2) 50 1 (50,10

33、0 2 (100,200 3 13 污染源污染源 类型类型 Q 评分评分 (200,300 4 300 5 地表污水(径流量,m3/s) 100m3/s 1 (100 ,1000 3 (1000,5000 5 (5000,10000 7 10000 9 注: 1.矿山类型请参见“矿山生产建设规模分类一览表”(国土资发2004208 号) 。 2.规模化养殖场评分中,可根据已知多少(只)鸡或是(头)牛猪羊,按以下表格初 步估算出 COD 排放量: 注表 1 禽类与 COD、氨氮换算表 畜禽类别(畜禽类别(kg/个)个) 猪猪 奶牛奶牛 肉牛肉牛 蛋鸡蛋鸡 肉鸡肉鸡 COD 36 1065 712

34、 3.32 0.99 氨氮 1.8 2.85 2.52 0.1 0.02 出处总量核查核算细则 。 3.1.2.4 单个单个污染源荷载风险等级划分污染源荷载风险等级划分 将单个污染源风险按公式(3-1)进行计算,计算结果 P 值 由大到小排列,根据取值范围分为低、较低、中等、较高、高 5 个等级, 在 GIS 环境下编辑得出每一类污染源的荷载风险等级分 区图。 3.1.3 综合综合污染源荷载评估方法污染源荷载评估方法 依据各污染源计算结果迭加形成污染源荷载等级图。 荷载综 合指数计算公式: PI=Wi Pi(3-2) 式中, PI 表示污染源荷载综合指数, Wi表示第 i 类污染源类 型的权重

35、(见下表) ,Pi表示第 i 类污染源的荷载。PI 值越大, 表明污染源荷载越大。 14 表表 6 荷载指标权重荷载指标权重 Wi 推荐值表推荐值表 评估因子评估因子 工业工业 矿山或矿山或 石油开石油开 采区采区 垃圾填埋场垃圾填埋场 危险废物危险废物 加油站加油站 农业农业 高尔夫高尔夫 地表污水地表污水 权重 5 5 3 2 3 4 1 1 3.1.4 地下水污染源荷载评分结果地下水污染源荷载评分结果及分区及分区 对地下水污染源荷载综合指数(PI)进行等间距分级,一般 划分成五级,按污染源荷载由强到弱依次为强、较强、中等、较 弱、 弱, 在 GIS 环境下编辑得出地下水污染源荷载评估综合

36、分区 图。 表表 7 地下水污染源荷载评价标准地下水污染源荷载评价标准 地下水污染源地下水污染源 荷载综合指数荷载综合指数 值值 DI 0,20 (20,40 (40,60 (60,80 (80,200 地下水污染源 荷载级别 低 较低 中等 较高 高 3.2 地下水脆弱性评估 地下水脆弱性评估主要针对我国浅层地下水的水文地质条 件,提出适合的孔隙潜水、岩溶水及裂隙水的地下水脆弱性评估 方法,得出在天然状态下地下水对污染所表现的本质敏感属性。 地下水脆弱性评估与污染源或污染物的性质和类型无关, 取决于 地下水所处的地质与水文地质条件,是静态、不可变和人为不可 控制的。因此地下水脆弱性评估首要是

37、判别地下水类型,然后识 别不同类型地下水脆弱性的主控因素,并收集相应的指标资料。 资料来源于水文地质调查、环境地质调查、气象、土壤质地 类型、地下水监测孔钻孔报告等。 15 3.2.1 孔隙潜水脆弱性评估孔隙潜水脆弱性评估 孔隙潜水脆弱性评估建议采用 DRASTIC 模型。 该模型在应 用时假设以下条件成立: (1)污染物由地表经土壤层、包气带进 入含水层; (2)污染物随水流入渗到地下水中; (3)污染物随水 流动。 DRASTIC 模型由地下水位埋深(D) 、净补给量(R) 、含 水层厚度(A) 、土壤带介质(S) 、地形(T) 、包气带介质类型 (I)和含水层渗透系数(C)等 7 个水文

38、地质参数组成。模型中 每个指标都分成几个区段,每个区段赋予评分。然后根据每个指 标对脆弱性影响大小, 参考附录 B 计算相应权重, 最后通过加权 求和,得到地下水脆弱性指数(DI) 。 DI=DD+RR+AA+SS+TT+II+CC(3-3) 式中,DI 表示地下水脆弱性指数,字母 D、R、A、S、T、 I、C 说明参见表 8,下标 R 表示指标值,下标 W 表示指标的权 重。根据 DI 值,将脆弱性分为低脆弱性、较低脆弱性、中脆弱 性、较高脆弱性和高脆弱性等类别。DI 值越高,地下水脆弱性 越高,反之脆弱性越低。 孔隙潜水脆弱性各评估指标的数据来源、 说明及建议权重见 表 9,指标等级划分和

39、赋值见表 10。 16 表表 8 DRASTIC 模型各指标说明和权重建议值模型各指标说明和权重建议值 指标指标 数据来源数据来源 说明说明 推荐推荐 权重权重 a) 地下水位 埋深(D) 水平年高水 位期地下水 水位统测资 料 地下水位埋深指地表到潜水面的距离,单位为 m, 精度至少满足 1:5 万。 5 b) 地下水垂 向净补给量 (R) 降水量减去 地表径流量 和蒸散量或 降水量乘以 降水入渗系 数 以大气降水为区域潜水补给最主要来源时,可近似 采用降水入渗补给量代替垂向净补给量;在有其他 主要的补给途径时,要综合考虑各种补给来源对潜 水的补给量。在农灌区需迭加灌溉回归量,在地表 水和地

40、下水有水力联系的评估区需迭加地表水渗漏 量。单位为 mm/a。 4 c) 含水层厚 度(A) 含水层顶底 板等值线图 或钻孔资料 含水层厚度可以从含水层顶、底板等值线图中计算 得出,或从钻孔资料分析得出,单位为 m,按 2-4 个钻孔/100km2分析。 3 d) 土壤介质 (S) 钻孔柱状图 或区域土壤 分区图 土壤层为地表厚度 2m 或小于 2m 的风化层, 按 4-10 个钻孔/100km2分析。 2 e) 地形坡度 (T) DEM 坡度提 取 利用 1:5 万或 1:1 万地形图的 DEM 提取后,在 GIS 中可自动生成坡度值,单位为%。 1 f) 包气带介 质类型(I) 钻孔柱状图

41、 或野外剖面 包气带是指潜水水位以上或承压含水层顶板以上土 壤层以下的非饱和区或非连续饱和区的岩层,根据 钻孔资料获取包气带介质类型。按 4-10 个钻孔 /100km2分析计算,以专家和有经验的水文地质工作 者进行判断定名,或者收集当地国土部门已完成的 包气带岩性图。 5 g) 含水层渗 透系数(C) 经验值或野 外抽水试验 含水层渗透系数从野外抽水试验获取,或从钻孔资 料分析得出, 按2-4个钻孔/100km2分析, 单位为m/d。 3 17 表表 9 孔隙潜水脆弱性评估指标等级划分和赋值孔隙潜水脆弱性评估指标等级划分和赋值 根据上述各指标的评分和权重值, 经计算可知地下水脆弱性 综合指数

42、取值范围为 20200。DRASTIC 的地下水脆弱性级别与 综合指数对应关系如下表所示: 表表 10 孔隙水脆弱性评价标准孔隙水脆弱性评价标准 地下水脆弱性地下水脆弱性 综合指数值综合指数值 DI 20,70 (70,100 (100,120 (120,150 (150,200 地下水脆弱性 级别 低 较低 中等 较高 高 3.2.2 岩溶水脆弱性岩溶水脆弱性评估评估 岩溶地下水脆弱性评估可根据岩溶地区的特点和评估尺度 建立相应指标体系。对比例尺大于 1:5 万的区域评价推荐使用 PLEIK 模型, 对比例尺小于 1:5 万的大区域评价推荐使用 REKST 模型。 不同类型的评估区可根据自然

43、地理特征和水文地质特征对 评估指标进行适当调整。 (1)PLEIK 模型 指指 标标 评分评分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D 30 (25,30 (20,25 (15,20 (10,15 (8,10 (6,8 (4,6 (2,4 2 R 0 (0,51 (51,71 (71,92 (92,117 (117,147 (147,178 (178,216 (216,235 235 A 50 (45,50 (40,45 (35,40 (30,35 (25,30 (20,25 (15,20 (10,15 10 S 非涨 缩和 非凝 聚性 粘土 (岩 石) 粘质 壤土 (粘 土) 粉质 壤

44、土 壤土 砂质 壤土 (砂 土) 胀缩或 凝聚性 粘土 粉砂、 细砂 砾石/中 砂、 粗砂 卵砾石 薄或 缺失 T 10 (9,10 (8,9 (7,8 (6,7 (5,6 (4,5 (3,4 (2,3 0,2 I 粘土 亚粘 土 亚砂 土 粉砂 粉细 砂 细砂 中砂 粗砂 砂砾石 卵砾 石 C 0,4 (4,12 (12,20 (20,30 (30,35 (35,40 (40,60 (60,80 (80,100 100 18 该模型共包括 5 个指标:P 为保护性盖层厚度,L 为土地利 用类型,E 为表层岩溶带发育强度,I 为补给类型,K 为岩溶网 络系统发育程度。具体评估过程请参考附录 B

45、。 (2)REKST 模型 该模型共包括 5 个指标:R 为岩石岩性,E 为表层岩溶(补 给量 R 或径流模数 M) ,K 为岩溶化程度(或含水层 A) ,S 为土 壤层,T 为地形。REKST 模型参数的权重是根据研究区实际情 况来分配的,推荐权重为 2:5:3:4:1,其地下水脆弱性指标由下式 确定: REKST=2 R+5 K+3 E+4 S+1 T(3-4) 3.2.3 裂隙水脆弱性评估裂隙水脆弱性评估 裂隙水是指保存在坚硬岩石裂隙中的地下水, 主要分布于基 岩山区, 平原区埋藏于松散沉积物之下的基岩中, 地表很少出露。 裂隙水具有强烈的非均匀性、各向异性和随机性。本指南推荐采 用 D

46、RASTIC 模型进行评估计算,评估方法及参数使用可参照 3.2.1(孔隙水脆弱性评估)所述进行计算。 3.2.4 地下水脆弱性评分结果地下水脆弱性评分结果及分区及分区 综上, 地下水脆弱性评估结果是对地下水脆弱性指数进行分 级, 一般划分成五级, 按脆弱性由高到低依次为高、 较高、 中等、 较低、低,在 GIS 环境下编辑得出地下水脆弱性评估分区图。对 评估地区的地下水脆弱性进行定期跟踪评价。 19 3.3 地下水功能价值评估 3.3.1 地下水地下水使用使用功能功能分类分类 地下水的使用功能主要包括饮用水、饮用天然矿泉水、地热 水、 盐卤水、 农业用水、 工业用水等。本指南将饮用天然矿泉水、 地热水、 盐卤水等特殊矿产资源且具有较高的社会经济价值定义 为“地下水特殊使用功能”;对于其他不确定使用功能的地下水定 义为“其他类”。通过填报地下水使用功能清单信息(主要包括名 称、所在地区、所属水文地质单元、地理坐标、使用功能基础信

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