用户名: 密码: 验证码:
排土场淋溶水的环境效应及其地下水污染区的模糊评价
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
矸石山通过长期的风化、降雨淋溶等作用,发生一系列的物理、化学变化,许多有害物质进入了环境中,对生态环境造成了严重的影响。本文研究了露天煤矿排土场淋溶水的环境效应及其地下水污染区的模糊评价问题。首先分析了煤矸石淋溶水对地表水、地下水和土壤的环境影响,以及煤矸石中常见重金属离子对人体健康的影响。然后根据阜新新邱露天煤矿排土场淋溶水的地下水污染区的17个监测点的水质监测结果,选取主要污染元素硫酸盐、总硬度等为评价因子,分别采用模糊综合评价、模糊聚类分析、模糊模式识别和模糊概率法进行了水质评价,对多种评价方法的结果进行了分析比较,并重点针对模糊集中隶属函数的构造问题进行了讨论,建立了一种三角形分布和梯形分布相结合的新型隶属函数。研究结果表明:研究区1#~5#监测点地下水属于Ⅲ级以上,可继续饮用;6#监测点水质属Ⅳ级水,为中度污染;7#~17#监测点水质属于Ⅴ级水,为重度污染;主要污染因子为无机盐类。
After long-term weathering and leaching of rainfall, the substances in coal gangue arised a series of physical and chemical transformation, many of which entered into the environment, and has caused serious effect on the ecological environment. This article studied the effect of water leaching on the environment and fuzzy evaluation to groundwater in the waste dump of open pit coal mine. First of all, analyzing the environment impact of coal gangue water leaching on surface water, groundwater and soil, and analyzing common heavy metal ions in coal gangue affect on human health according to environmental toxicology expertise, then according to the water quality results of the 17 monitoring points in water leaching pollution ground area of waste dump of open pit coal mine in Fuxin, selecting the main pollution elements as evaluation factors, such as sulfate, the total hardness and so on. Using fuzzy comprehensive evaluation, fuzzy cluster analysis, fuzzy pattern recognition and fuzzy probability to assess groundwater quality, and analyzing the assessment results in different methods, and mainly discussing the construction of fuzzy membership functions, a new membership function combining with a triangular and trapezoidal distribution was established. The result shows that: the monitoring points from 1# to 5# belonging to the groundwaterⅢlevel and above, can continue to drink; the monitoring points 6# is a water qualityⅣlevel, belonging to moderate pollution; the monitoring points 7#~17# is a water qualityⅤlevel, belonging to severe pollution; the main pollution factor is the type of inorganic salt.
引文
[1]芈振明,高忠爱.固体废物的处理与处置[M].北京:高等教育出版社, 2002
    [2]王俊桃,谢娟,张益谦.矿山废石淋溶对水环境的影响[J].地球科学与环境学报, 2006,28(4):92-96
    [3]吴梅.灰色关联分析法在水磨河水环境质量评价中的应用[D].新疆农业大学, 2006
    [4]姚斐.分指数分级别评分叠加法在水质评价中的应用[J].干旱环境监测, 1998,12(2):83-84
    [5]李祚泳.环境质量综合指数的余分指数合成法[J].中国环境监测, 1997,17(6):554-556
    [6]潘峰,付强,梁川.模糊综合评价在水环境质量综合评价中的应用研究[J].环境工程, 2002,20(2):58-61
    [7]陈守煜.系统模糊决策理论与应用[M].大连:大连理工大学出版社,1994
    [8]樊保东.地下水水质灰色关联评价方法[J].地下水, 2001,23(4):175-179
    [9]张晓宇,张永吉,陈刚.基于灰色聚类法的矿区地下水环境质量评价[J].有色矿冶, 2004,20(4):62-64
    [10]马倩如,程声通.环境质量评价[M].北京:中国环境科学出版社, 1990
    [11]贺北方,王效宇,贺晓菊等.基于灰色聚类决策的水质评价方法[J].郑州大学学报, 2002,23(1):10-13
    [12]史宝忠.环境影响评价[M].北京:冶金工业出版社, 1994
    [13]侯克复.环境系统工程[M].北京:北京理工大学出版社, 1991
    [14] Zadeh LA. Fuzzy Sets[A]. Inf.Cont, 1965,(8):338-358
    [15] Zadeh LA. Similarity relation and fuzzy orderings[A]. Inf.Sci, 1971,(3): 177-200
    [16]朱雷,江小林.灰色理论在水质评价中的应用[J].湖北预防医学杂志, 2002,13(3): 17-18
    [17] Cai Wen. Method of matter elements analysis[J]. BUSEFAL, 1984,(20):51-56
    [18]李柞泳,邓新民.人工神经网络在水环境质量评价中的应用[J].中国环境监测, 1996,12(2):36-3
    [19]肖丽萍,梁冰,陆海军等.煤矸石中某些物淋溶释放特点的实验分析[J].安全与环境学报, 2006, 6(2):19-22
    [20]陈建平,徐文章.煤矸石对矿区环境污染及其防治[A].朱旺喜.资源枯竭城市灾害形成机理与控制战略研讨[C].北京:地质出版社,2003.118-121
    [21]钱易,唐孝炎.环境保护与可持续发展[M].北京:高等教育出版社,2000
    [22]刘志斌,张跃进,王娟.煤矸石淋溶水环境影响的分析研究[J].辽宁工程技术大学学报,2005,24(2):280-283
    [23]刘桂建,杨萍癑 ,彭子成.煤矸石中潜在有害微量元素淋溶析出研究[J].高校地质学报, 2001,4 (9):449-456
    [24]朱爽.矸石山淋溶水对地下水污染研究[D].辽宁工程技术大学,2006
    [25]冯启言,刘桂建.兖州煤田矸石中的微量有害元素及其对土壤环境的影响[R].煤炭科学基金资助项目,2002(1):67-69
    [26]张毓祺,陈叙龙.环境生物毒理学[M].天津:天津大学出版社,1993
    [27]冯吉燕,刘志斌.煤矸石中金属元素对人体健康影响的研究[J].露天采矿术, 2006,(3):41-44
    [28]黄铭洪.环境污染与生态恢复[M].北京:科学出版社,2003
    [29] Dippenaar.R.Industrial uses of slag (the use and re-use of iron and steelmaking slags).2005, 12-35
    [30]崔龙鹏,白建峰,史永红.采矿活动对煤矿区土壤中重金属污染研究[J].土壤学报,2004(6):6-14
    [31]陈怀满.土壤-植物系统中的重金属污染[M].北京:科学出版社,1996
    [32]曾昭华,曾雪萍.地下水中铁元素的形成及其与人群健康的关系[J].贵州环保科技, 2001,(1):17-20
    [33]杨新科.微量元素锌与生命[J].宝鸡文理学院学报,1998,(2):76-80
    [34]毛跟年,许牡丹,黄建文.环境中有毒有害物质与分析检测[M].北京:化学工业出版社,2004
    [35]叶志鸿.锌的毒性和植物的耐性[M].生态学杂志,1992
    [36]常学秀,文传浩,王焕校.重金属污染与人体健康[J].云南环境科学,2000,(1): 59-63
    [37]施开良.环境化学与人类健康[M].北京:化学出版社,2002
    [38]曾昭华,曾雪萍.地下水中钠形成的控制因素及其与人群健康的关系[J].江苏环境科技, 2003,(1):33-40
    [39]冯军会.煤矸石有害元素赋存状态、迁移规律及复垦环境效应[D].合肥工业大学,2000
    [40]刘志斌,范军富,丛鑫.煤矸石山对地下水环境质量影响的分析研究[J].露天采煤技术, 2002,(2):6-12.
    [41]方述诚,汪定伟.模糊数学与模糊优化[M].北京:科学出版社,1997
    [42]彭祖赠,孙韫玉.模糊(Fuzzy)数学及其应用[M].武汉:武汉大学出版社,2002
    [43]张跃,邹寿平,宿芬.模糊数学方法及其应用[M].北京:煤炭工业出版社,1992
    [44]李祚泳,丁晶,彭荔红.环境质量评价原理与方法[M].北京:化学工业出版社,2004
    [45]庄楚强,何春雄.应用数理统计基础[M].广州:华南理工大学出版社,2006
    [46]高大钊.土力学可靠性原理[M].北京:中国建筑工业出版社,1989
    [47]童英伟,刘志斌,初玲玲.基于模糊综合评价的大气环境质量评价[J].辽宁工程技术大学学报,2008,27(S1): 311-313
    [48]刘志斌.露天煤矿排土场地下水环境质量影响的模糊综合评价[J].露天采矿技术,2003,(2): 16-18
    [49]闫洪坤.露天煤矿排土场淋溶水污染区的的地下水环境评价及监测点优化[D].辽宁工程技术大学,2007
    [50]杨正全,韩万东,王而力.露天煤矿排土场淋溶水对地下水环境影响分析[J].辽宁工程技术大学学报,2002,21(6): 830-832
    [51]陆海军,梁冰,肖丽萍等.露天煤矿矸石山对地下水污染的模糊综合评价[J].能源环境保护,2005,19(6):61-64
    [52]丛鑫.模糊数学在水质评价中的应用[J].东北水利水电,2007,25(7): 55-56+63
    [53]王艳秋,王辉,张震斌.模糊综合评判法在阜新水质评价中的应用[J].辽宁工学院学报,2006,26(1):4-6
    [54]侯克复.环境系统工程[M].北京:北京理工大学出版社,1992
    [55]荣跃,刘志斌,冯吉燕.基于模糊聚类分析的地下水环境质量评价[J].辽宁工程技术大学学报,2006,25(S1):329-311
    [56]黄凤岗,宋克欧.模式识别[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,1998
    [57]沈清,汤霖.模式识别导论[M].北京:国防科技大学出版社,1991
    [58]边肇祺,张学工等.模式识别(第二版)[M].北京:清华大学出版社,2002
    [59]汤丽华.水环境综合评价的相似方法与应用[D].合肥工业大学,2007
    [60]陈守煜.工程模糊集理论与应用[M].北京:国防工业出版社,1998
    [61]李永雷,孙学启.模糊模式识别模型在地下水水质评价中的应用研究[J].山东煤炭科技,2007,(S1):92~94
    [62]李新峰,刘国东.模糊模式识别法在评价地下水水质中的应用[J].地下水, 2008, 30 (4):9~11+20
    [63]陈守煜,王国利,张文国等.碧流河水库水质状况的模糊模式识别及对策讨论[J].环境科学研究,1999, 12 (4):42~45
    [64]李岩,王国利,张文国.地下水水质评价的模糊模式识别模型及其应用[J].勘察科学技术, 1998,(6):15-18
    [65]蔡宏道.环境污染与卫生监测[M].北京:人民卫生出版社,1981

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700