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土壤与地下水

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  • 2019第六届土壤与地下水国际研讨会SG2019

    [align=center][b]关于“第六届土壤与地下水国际研讨会(SG2019)”征文与参会报名的通知[/b][/align][b]各有关单位:[/b]我国政府高度重视土壤及地下水环境保护工作,党的十九大报告中提出“强化土壤污染管控和修复”。《土壤污染防治法》已于2019年1月1日实施, 吹响“净土保卫战”号角。4月,生态环境部等五部委联合发布了《地下水污染防治实施方案》,进一步要求保障地下水安全。为进一步改善土壤与地下水环境质量,发挥科学技术在土壤与地下水污染防治中的支撑作用,深入交流和研讨土壤与地下水领域的新理论、新方法、新技术、新模式,提高我国土壤和地下水污染防治与修复技术创新能力,“第六届土壤与地下水国际研讨会(SG2019)”定于2019年10月26日至28日在广东省深圳市召开。[b]主办单位:[/b]中国环境科学学会、南方科技大学[b]会议时间地点[/b]时间:2019年10月26-28日(26日全天报到)地点:广东省深圳市紫荆山庄(深圳市南山区丽紫路1号)[b]主要议题[/b]1、土壤污染防治法专题2、工业场地土壤污染修复专题3、农用地土壤污染防控与修复技术专题4、金属矿山污染防治与生态修复专题5、地下水污染防控与修复技术专题6、土壤与地下水环境调查、风险评估与风险管控专题[b]四、会议交流形式[/b]会议在土壤与地下水相关领域的基础理论、科技研发热点、产业发展方向以及相关利益方合作模式等问题,应对已发布的《土壤污染防治法》、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》等的政策和技术热点,拟议大会特邀报告、主题报告、分会场报告、论文展板为主要交流模式,同时设置专业技术培训。[b](一)大会特邀报告[/b]1.拟邀请全国人大、生态环境部等相关领导介绍我国土壤与地下水污染防治有关政策与措施等内容做大会主旨报告。2.拟邀请国内外知名院士、专家学者,就土壤和地下水污染防治、环境调查、风险评估、风险管控、治理与修复、成功经验和案例等问题做大会主旨学术报告。[b](二)科技与产业发展对话[/b]科技与产业发展对话将政府主管部门代表、国内外学者、国内外知名场地修复企业、资本管理企业的,在政、产、学、研、资等五个方面展开对话,充分交流各自的需求与资源,达到促进科技与产业发展的目的。[b](三)分会场报告[/b]本次会议拟设置专题分会场、青年学者专场等,由知名专家和高校科研单位牵头组织。[b](四)青年学者专场[/b]为给予博士生、硕士生有更多实质性交流机会,会议根据研究生的注册情况,设立不少于一场专题报告会。[b](五)土壤和地下水污染防治与修复高级研修班[/b]会议期间将安排土壤与地下水污染防治与修复高级研修班,邀请知名专家学者就该领域技术理论、技术发展趋势、管理和投融资模式等作报告。让参加培训者系统了解土壤和地下水污染防治与修复的基础知识以及技术前沿。高级研修班设置人数50人,报满截止。所有成绩合格学员由中国环境科学学会颁发《环境保护专业技术培训证书》,在中国环境科学学会网站www.chinacses.org 开设查询服务。报名学员报到时请提交近期蓝底免冠彩色标准证件照1寸2张,身份证(正反面)复印件A4纸1张,学历证书或初级以上职称证书复印件A4纸1张。[b](六)环保科技创新成果展[/b]会议期间将举办土壤与地下水监测及修复新技术、新产品与新仪器成果展示活动,推广优秀环保技术和成功经验。[b]五、会议征文要求1.摘要:[/b]请按照会议主题及会议议题,结合近年来国内外土壤和地下水污染防治与修复前沿的最新理论、方法、技术与工程实践提交论文。会议接受中英文摘要,不超过A4纸1页。请按附件格式要求提交论文摘要至cseszc@163.com信箱。论文截止日期:2019年9月15日。论文摘要将印成《摘要合集》在会议上发放。[b]2.全文:[/b]会议还接受英文全文论文,截稿日期为2019年9月10日。英文全文经审核通过后拟在《Environmental Science and Pollution Research》(影响因子2.741)发表。[b]3. 展板:[/b]会议设置论文展板(Poster)区,名额有限请尽早报名。Poster模板请在会议网站下载。截稿日期为2019年9月15日。[b]六、会议注册[/b]会议服务费:科研、教职人员2700元/人,学生持有效证件1300元/人 企业代表3300元/人。会议费包含会务、餐饮、会议资料等费用。住宿统一安排费用自理。会议费提前汇款可在会场报到处领取,现场注册支付(支持现金、公务卡和银联卡),信息如下:户 名:中国环境科学学会账 号:7501 0188 0003 3125 0开户行:中国光大银行北京礼士路支行(汇款时请标注“汇款人-SG2019”,如个人汇款还请标注抬头)外籍代表需提前提供护照复印件(扫描件)由会务组向酒店报备。[b]七、征文报名联系方式[/b]饶阳 孙自利 姚凯 刘红光 张超电话:156 5076 5068 张老师会议投稿、报名邮箱:cseszc @163.com[align=right]中环学外字〔2019〕76号[/align]如有意向参加,请及时报名预留住房。

  • 《宿迁市2023年土壤和地下水污染防治工作方案》政策解读

    一、背景依据为持续深入打好净土保卫战,加强土壤污染源头防控,根据《江苏省深入打好净土保卫战实施方案》《江苏省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》等要求,做好2023年土壤和地下水污染防治等重点工作,制定本方案。二、工作目标全市土壤和地下水环境质量总体保持稳定,受污染耕地安全利用率达93%以上,重点建设用地安全利用得到有效保障,地下水国控区域点位V类水比例达到考核要求,建立健全地下水污染防治管理体系对指导意见中的工作目标分年度进行了细化明确。三、工作任务(一)加强土壤污染源头防控。加强涉镉等重金属污染排查整治,针对纳入大气重点排污单位名录的涉镉等重金属排放企业,2023年底前按规定实现颗粒物在线监测,并与生态环境部门监控设备联网。强化建设项目土壤污染源头防控。构建监管体制完善、责任机制明确、协调配合密切的土壤环境综合管理体系。落实土壤污染重点监管单位责任。督促土壤污染重点监管单位根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》要求开展自行监测。完成12家企业的土壤污染隐患排查“回头看”,推进土壤污染源头管控重大工程项目。2023年完成1个国家土壤污染源头管控重大工程项目,保证项目综合成效。探索开展在产企业边生产边管控土壤与地下水污染风险的模式,鼓励存在土壤和地下水污染风险扩散的企业实施风险管控工程。(二)加强农用地安全利用。严格复垦耕地土壤污染状况调查。未利用地、复垦土地等拟开垦为耕地的,结合《拟开垦为耕地的复垦地及未利用地土壤污染状况调查技术指南》要求,依法规范开展土壤污染状况调查,严把新增耕地土壤环境质量准入关。深入实施耕地分类管理。制定2023年度受污染耕地安全利用工作计划,明确行政区域内安全利用类耕地和严格管控类耕地的具体管控措施,以县为单位全面推进落实,实现水稻、小麦、蔬菜等农用地安全利用措施全覆盖。做好受污染耕地安全利用率核算。县区人民政府应当建立安全利用率核算预警机制,定期核算受污染耕地安全利用率。(三)加强关闭搬迁企业地块土壤污染风险管控。加快推进中央生态环境保护督察反馈问题整改。严格落实《关于进一步加强化工等企业关闭遗留地块土壤污染风险管控工作的通知》要求,完成所有具备调查条件的高风险遗留地块土壤污染状况调查工作,确保督察反馈问题整改到位。确定优先监管地块清单。按照生态环境部《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》要求,充分利用企业用地调查成果和注销、撤销排污许可的信息,考虑行业、生产年限等因素,确定本行政区域优先监管地块清单并动态更新。2023年底前落实风险管控的地块比例不少于本行政区域优先监管地块清单内地块数量的35%。(四)强化重点建设用地安全利用。加强敏感用地建设项目环境影响评价。拟在土壤污染防治重点行业企业关闭搬迁遗留地块上开发住宅、公共管理与公共服务等建设项目的,应当依法开展环境影响评价,编制环境影响评价文件。依法开展土壤污染状况调查。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点,变更前依法开展土壤污染状况调查,未完成土壤污染状况调查的不得办理用途变更手续。严格污染地块用地准入。编制国土空间规划,应当落实土壤污染防治工作要求,充分考虑土壤污染风险,合理确定土地用途。优化土地开发和使用时序。合理安排土地供应和许可证发放的时序,涉及成片污染地块分期分批开发或者污染地块周边土地开发的,住宅、公共管理与公共服务等用地应当后开发。做好重点建设用地安全利用率核算。按照生态环境部、自然资源部《“十四五”重点建设用地安全利用指标核算方法》要求,开展重点建设用地安全利用率核算。(五)加强地下水污染防治。持续开展地下水环境状况调查评估。继续开展垃圾填埋场等重点污染源的地下水环境状况调查评估。根据初步调查结果,推动开展化工园区、危险废物处置场和垃圾填埋场地下水详细调查评估。探索开展地下水污染防治重点区管理。推动开展地下水污染防治重点区划定,探索实施地下水环境分区管理、分级防治,推动落实环境准入、隐患排查、风险管控、修复等差别化环境管理要求。强化重点排污单位地下水污染防治。推动地下水污染防治重点排污单位纳入排污许可管理,组织重点排污单位和地方生态环境部门分别开展地下水环境自行监测和周边监测工作。推进地下水环境质量达标。开展地下水监测井规范化整治,加强地下水环境风险排查及管控。针对地下水环境质量国考点位中水质为IV和V类水的点位,按照“一井一策”原则持续开展排查,及时采取管控或治理措施,推进地下水环境质量达标。四、保障措施为保障工作落实,制定五条保障措施:(一)加强组织领导。充分发挥土壤和地下水污染防治工作协调机制作用,建立各有关部门协同推进的横向机制和“市级推进、区县落实”的纵向机制。(二)统筹资金保障。加强重点项目谋划,积极申请各级土壤和地下水污染防治资金支持,规范资金使用和拨付。(三)强化科普宣传。综合利用各类新闻媒体,结合六五环境日、世界地球日等重要环保宣传活动,有计划、有针对性地普及土壤和地下水生态环境保护知识。(四)严格督查考核。逐级分解落实目标任务,明确职责分工、时限要求等,定期调度目标指标完成情况和重点任务进展情况。将“受污染耕地安全利用率”“重点建设用地安全利用率”等刚性指标纳入污染防治攻坚战成效考核指标体系,强化考核结果运用。

  • 【我们不一YOUNG】+15种常见土壤地下水修复技术汇总

    [font=宋体][color=black][back=white]1、原位固化/稳定化技术[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]原理:通过一定的机械力在原位向污染介质中添加固化剂[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]/稳定化剂,在充分混合的基础上,使其与污染介质、污染物发生物理、化学作用,将污染土壤固封为结构完整的具有低渗透系数的固化体,或将污染物转化成化学性质不活泼形态,降低污染物在环境中的迁移和扩散。[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]适用性:适用于污染土壤,可处理金属类、石棉、放射性物质、腐蚀性无机物、氰化物以及砷化合物等无机物[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white] 农药/除草剂、石油或多环芳烃类、多氯联苯类以及二噁英等有机化合物。不宜用于挥发性有机化合物,不适用于以污染物总量为验收目标的项目。[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]2、异位固化/稳定化技术[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]原理:向污染土壤中添加固化剂[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]/稳定化剂,经充分混合,使其与污染介质、污染物发生物理、化学作用,将污染土壤固封为结构完整的具有低渗透系数的固化体,或将污染物转化成化学性质不活泼形态,降低污染物在环境中的迁移和扩散。[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]适用性:适用于污染土壤。可处理金属类、石棉、放射性物质、腐蚀性无机物、氰化物以及砷化合物等无机物[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white] 农药/除草剂、石油或多环芳烃类、多氯联苯类以及二噁英等有机化合物。不适用于挥发性有机化合物和以污染物总量为验收目标的项目。当需要添加较多的固化/稳定剂时,对土壤的增容效应较大,会显著增加后续土壤处置费用。[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]3、原位化学氧化/还原技术[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]原理:通过向土壤或地下水的污染区域注入氧化剂或还原剂,通过氧化或还原作用,使土壤或地下水中的污染物转化为无毒或相对毒性较小的物质。常见的氧化剂包括高锰酸盐、过氧化氢、芬顿试剂、过硫酸盐和臭氧。常见的还原剂包括硫化氢、连二亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、硫酸亚铁、多硫化钙、二价铁、零价铁等。[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]适用性:适用于污染土壤和地下水。其中,化学氧化可处理石油烃、[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white] BTEX(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)、酚类、 MTBE(甲基叔丁基醚)、含氯有机溶剂、多环芳烃、农药等大部分有机物 化学还原可处理重金属类(如六价铬)和氯代有机物等。受腐殖酸含量、还原性金属含量、土壤渗透性、pH值变化影响较大。[/back][/color][/font][align=left][font=宋体][color=black]4、异位化学氧化/还原技术[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]原理:向污染土壤添加氧化剂或还原剂,通过氧化或还原作用,使土壤中的污染物转化为无毒或相对毒性较小的物质。常见的氧化剂包括高锰酸盐、过氧化氢、芬顿试剂、过硫酸盐和臭氧。常见的还原剂包括连二亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、硫酸亚铁、多硫化钙、二价铁、零价铁等。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]适用性:适用于污染土壤。其中,化学氧化可处理石油烃、[/color][/font][font=宋体][color=black]BTEX(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)、酚类、MTBE(甲基叔丁基醚)、含氯有机溶剂、多环芳烃、农药等大部分有机物 化学还原可处理重金属类(如六价铬)和氯代有机物等。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]异位化学氧化不适用于重金属污染土壤的修复,对于吸附性强、水溶性差的有机污染物应考虑必要的增溶、脱附方式[/color][/font][font=宋体][color=black] 异位化学还原不适用于石油烃污染物的处理。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]5、异位热脱附技术[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]原理:通过直接或间接加热,将污染土壤加热至目标污染物的沸点以上,通过控制系统温度和物料停留时间有选择地促使污染物气化挥发,使目标污染物与土壤颗粒分离、去除。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]适用性:适用于污染土壤。可处理挥发及半挥发性有机污染物[/color][/font][font=宋体][color=black](如石油烃、农药、多氯联苯)和汞。不适用于无机物污染土壤(汞除外),也不适用于腐蚀性有机物、活性氧化剂和还原剂含量较高的土壤。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]6、异位土壤洗脱技术[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]原理:采用物理分离或增效洗脱等手段,通过添加水或合适的增效剂,分离重污染土壤组分或使污染物从土壤相转移到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],并有效地减少污染土壤的处理量,实现减量化。洗脱系统废水应处理去除污染物后回用或达标排放。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]适用性:适用于污染土壤。可处理重金属及半挥发性有机污染物、难挥发性有机污染物。不宜用于土壤细粒[/color][/font][font=宋体][color=black](粘/粉粒)含量高于 25%的土壤。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]7、水泥窑协同处置技术[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]原理:利用水泥回转窑内的高温、气体长时间停留、热容量大、热稳定性好、碱性环境、无废渣排放等特点,在生产水泥熟料的同时,焚烧固化处理污染土壤。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]适用性:适用于污染土壤,可处理有机污染物及重金属。不宜用于汞、砷、铅等重金属污染较重的土壤,由于水泥生产对进料中氯、硫等元素的含量有限值要求,在使用该技术时需慎重确定污染土壤的添加量。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]8、土壤植物修复技术[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]原理:利用植物进行提取、根际滤除、挥发和固定等方式移除﹑转变和破坏土壤中的污染物质,使污染土壤恢复其正常功能。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]适用性:适用于污染土壤,可处理重金属[/color][/font][font=宋体][color=black](砷、镉、铅、镍、铜、锌、钴、锰、铬、汞等)以及特定的有机污染物(如石油烃、五氯酚、多环芳烃等)。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]9、土壤阻隔填埋技术[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]原理:将污染土壤或经过治理后的土壤置于防渗阻隔填埋场内,或通过敷设阻隔层阻断土壤中污染物迁移扩散的途径,使污染土壤与四周环境隔离,避免污染物与人体接触和随土壤水迁移进而对人体和周围环境造成危害。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]适用性:适用于重金属、有机物及重金属有机物复合污染土壤的阻隔填埋。不宜用于污染物水溶性强或渗透率高的污染土壤,不适用于地质活动频繁和地下水水位较高的地区。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]10、生物堆技术[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]原理:对污染土壤堆体采取人工强化措施,促进土壤中具备降解特定污染物能力的土著微生物或外源微生物的生长,降解土壤中的污染物。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]适用性:适用于污染土壤,可处理石油烃等易生物降解的有机物。不适用于重金属、难降解有机污染物污染土壤的修复,粘土类污染土壤修复效果较差。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]11、地下水抽出处理技术[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]原理:根据地下水污染范围,在污染场地布设一定数量的抽水井,通过水泵和水井将污染地下水抽取至地面进行处理。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]适用性:适用于污染地下水,可处理多种污染物。不宜用于吸附能力较强的污染物,以及渗透性较差或存在[/color][/font][font=宋体][color=black] NAPL(非水相液体)的含水层。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]12、地下水修复可渗透反应墙技术[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]原理:在地下安装透水的活性材料墙体拦截污染物羽状体,当污染羽状体通过反应墙时,污染物在可渗透反应墙内发生沉淀、吸附、氧化还原、生物降解等作用得以去除或转化,从而实现地下水净化的目的。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]适用性:适用于污染地下水,可处理[/color][/font][font=宋体][color=black] BTEX(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)、石油烃、氯代烃、金属、非金属和放射性物质等。不适用于承压含水层,不宜用于含水层深度超过 10m的非承压含水层,对反应墙中沉淀和反应介质的更换、维护、监测要求较高。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]13、地下水监控自然衰减技术[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]原理:通过实施有计划的监控策略,依据场地自然发生的物理、化学及生物作用,包含生物降解、扩散、吸附、稀释、挥发、放射性衰减以及化学性或生物性稳定等,使得地下水和土壤中污染物的数量、毒性、移动性降低到风险可接受水平。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]适用性:适用于污染地下水,可处理[/color][/font][font=宋体][color=black] BTEX(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)、石油烃、多环芳烃、 MTBE(甲基叔丁基醚)、氯代烃、硝基芳香烃、重金属类、非金属类(砷、硒)、含氧阴离子(如硝酸盐、过氯酸)等。在证明具备适当环境条件时才能使用,不适用于对修复时间要求较短的情况,对自然衰减过程中的长期监测、管理要求高。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]14、多相抽提技术[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]原理:通过真空提取手段,抽取地下污染区域的土壤气体、地下水和浮油等到地面进行相分离及处理。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]适用性:适用于污染土壤和地下水,可处理易挥发、易流动的[/color][/font][font=宋体][color=black] NAPL(非水相液体)(如汽油、柴油、有机溶剂等)。不宜用于渗透性差或者地下水水位变动较大的场地。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]15、原位生物通风技术[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]原理:通过向土壤中供给空气或氧气,依靠微生物的好氧活动,促进污染物降解[/color][/font][font=宋体][color=black] 同时利用土壤中的压力梯度促使挥发性有机物及降解产物流向抽气井,被抽提去除。可通过注入热空气、营养液、外源高效降解菌剂的方法对污染物去除效果进行强化。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]适用性:适用于非饱和带污染土壤,可处理挥发性、半挥发性有机物。不适合于重金属、难降解有机物污染土壤的修复,不宜用于粘土等渗透系数较小的污染土壤修复。[/color][/font][/align]

  • 关于地下水污染型土壤样品

    单位接到一起垃圾填埋场污染的项目,对于这种渗滤液可能污染地下水的污染型的土壤样品应该如何采集?应该采集哪个层面的土壤样呢, 求各位大大帮帮小弟。

  • 中华环保联合会关于《化工园区土壤和地下水污染责任识别技术指南》、《土壤和地下水污染溯源技术指南》两项团体标准立项的公告

    各有关单位:根据《中华人民共和国[b]标准化法[/b]》、国标委及民政部《团体标准管理规定》的文件精神,按照《中华环保联合会团体标准管理办法(试行)》的相关规定,在有关方面申报项目的基础上,我会组织行业专家对《化工园区土壤和地下水污染责任识别技术指南》、《土壤和地下水污染溯源技术指南》两项团体标准进行了立项审查。经审查,该标准符合立项条件,批准立项(见附件)。现将项目名称、主要起草单位等信息在全国团体标准信息平台网站(http://www.ttbz.org.cn)予以公布。请起草单位严格按照有关规定抓紧组织实施,严把质量关,确保标准的适用性和有效性,按期完成标准的编制工作。同时,欢迎有关单位积极申报该项标准的起草制定工作。特此公告。联 系 人:孙世玉联系电话:19121715991邮 箱:bgs@acef-chs.cn附件:团体标准立项公告列表[table][tr][td]序号[/td][td]项目名称[/td][td]制修订[/td][td]项目周期(月)[/td][td]主要起草单位[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]《化工园区土壤和地下水污染责任识别技术指南》[/td][td]制定[/td][td]12[/td][td]常州环保服务有限公司[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]《土壤和地下水污染溯源技术指南》[/td][td]制定[/td][td]12[/td][td]常州环保服务有限公司[/td][/tr][/table][align=right]中华环保联合会[/align][align=right]2023年10月26日[/align][url=http://file2.foodmate.net/wenku2023/wfx202311011315.pdf]中华环保联合会关于《化工园区土壤和地下水污染责任识别技术指南》、《土壤和地下水污染溯源技术指南》两项团体标准立项的公告.pdf[/url]

  • 土壤与地下水的探讨

    [align=center][color=#333333]土壤修复之风险管控篇,“[/color][color=#333333]风险管控”到底是个什么样的措施[/color][color=#333333]?[/color][/align][align=center]生态环境部近日发布了污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则,此标准首次发布。而且雄安新区印发了《雄安新区土壤污染综合防治先行区建设方案(2018-2022年)》。按照方案,到2022年,先行区土壤环境监测体系建立健全,土壤环境质量得到初步改善,土壤环风险得到全面管控,“智慧土壤”全面建成,“健康土壤”先行区初步建立。到2035年,先行区土壤环境质量全面改善,生态系统实现良性循环,土壤资源得到有效利用,“健康土壤”先行区全面建立。今年6月份,上海市环境生态局印发了上海市建设用地地块土壤污染调查评估、风险管控和修复工作指南(试行)[/align]纵观这一系列的政策标准,我们发现“风险管控”的概念正在逐步强化。如:日前发布的两项土壤新标准,分别从安全角度出发,对农用地、建设用地不同污染物提出风险值管控 《土壤污染防治法(草案)》二审也明确提出,按照“污染担责”的原则,强化农用地风险管控责任。风险管控,顾名思义,就是在污染产生之前进行预防。就像女孩子在夏天出门前,都喜欢涂抹防晒霜一样,将紫外线隔离、避免晒黑。土壤污染风险管控也是这个道理,不可能将污染全面消除,那就减少新的污染的产生。我们强调的是风险管控,要管控土壤污染风险,通过改变土地使用方式,而不是简单依靠巨大的资金投入,对污染的土壤要加强监测监控,不让污染继续发展。事实上,预防与保护优先一直是我国土壤防治的总体思路。正如生态环境部南京环境科学研究所研究员林玉锁所言,我们对土壤污染是实行的风险管控对策,而不是一味的对土壤进行治理与修复。相对于土壤污染治理,土壤修复风险管控工程需要根据具体污染地块的性质来确定治理措施和技术路线,两者的重点、思路以及后期管理要求均不同。因为风险管控不单单是一次性的工程,需要相应的配套管理体系。届时,Soiltec China 2019(第四届中国国际土壤与地下水高峰论坛)将邀请生态环保部环境规划院黄国鑫老师对土壤修复风险管控相关热点问题进行详细的探讨和分析,相信能够让大家获益满满。欢迎各位业内人士,专家老师们积极交流报名参会。任何问题,请与我么取得联系。021-80319152,也可关注我们(土壤与地下水修复峰会),获取信息。

  • 贵州省生态环境厅等七部门关于印发贵州省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知

    各市、自治州人民政府,各县(市、区、特区)人民政府,省政府各部门、各直属机构:经省人民政府同意,现将《贵州省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。附件:贵州省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划[align=right]贵州省生态环境厅 贵州省发展和改革委员会[/align][align=right]贵州省财政厅 贵州省自然资源厅[/align][align=right]贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅[/align][align=right]贵州省农业农村厅[/align][align=right]2023年3月16日[/align](此件公开发布)附件[align=center][b]贵州省“十四五”土壤、地下水和农村[/b][/align][align=center][b]生态环境保护规划[/b][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center]2023年3月[/align]为贯彻落实党的二十大精神,深入打好污染防治攻坚战,加强土壤及地下水污染防治,强化农村生态环境保护,根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》和《贵州省生态环境保护“十四五”规划》,制定本规划。[b]一、规划背景(一)工作进展[/b]“十三五”时期,贵州省深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对贵州工作重要指示精神,认真落实党中央、国务院决策部署,大力实施《贵州省土壤污染防治工作方案》,全省土壤环境质量总体保持稳定,农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障,土壤环境风险得到基本控制,地下水和农业农村生态环境保护取得积极成效。1.土壤污染风险得到基本管控土壤污染防治多部门联动机制、协调推进和调度考核机制基本形成。2020年完成国家下达受污染耕地安全利用和严格管控总任务1039.35万亩(其中安全利用类任务834.75万亩,严格管控类任务204.6万亩),污染地块安全利用率达到100%,超额完成《贵州省土壤污染防治目标责任书》和净土保卫战确定的目标任务。顺利完成农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地土壤污染状况调查,基本查明我省农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响;完成2227个重点行业企业用地地块基础信息采集、风险筛查及典型地块布点采样监测,确定地块环境风险等级,建立优先管控名录。完成全省耕地土壤环境质量类别划定,实施分类管理。严格建设用地土壤污染风险管控,对204个纳入全国污染地块土壤环境管理信息系统的地块开展调查,将75个地块纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录,确保130万平方米疑似污染地块和污染地块安全利用。强化土壤污染源头管理,按年度公布《贵州省土壤污染重点监管单位名录》,截至2020年底,已将201家企业纳入土壤污染重点监管单位,监督企业落实土壤污染源头防控措施;排查整治耕地周边涉镉等重金属污染源,将29个污染源纳入排查整治。建立贵州省土壤信息化管理平台,土壤环境信息化管理水平显著提升。土壤环境监测网络基本形成。铜仁市土壤污染综合防治先行区建设任务全面完成。“十二五”以来,全省累计投入土壤污染防治资金22.21亿元,实施了土壤污染防治相关项目188个,历史遗留重金属废渣治理率达到87.8%,环境风险得到有效管控。2.地下水生态环境保护有序推进贯彻落实《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》《地下水污染防治实施方案》,全省2051座加油站共7036个地下油罐完成双层罐更换或防渗池建设。持续开展地下水污染现状调查评价,基本掌握12.3万平方公里1:25万比例尺区域地下水质量。完成1926眼废弃井封井回填。地下水监测点位不断优化,截至2020年底,全省共建成地下水水质监测点位409个。3.农业农村生态环境保护取得初步进展农村环境整治稳步推进。截至2020年底,累计完成3027个行政村农村环境整治。各地编制县域农村生活污水治理专项规划并组织实施,建成农村生活污水处理设施8175套,日污水处理能力约20.73万吨,建成配套污水收集管网8961.91公里,农村生活污水处理设施覆盖行政村4202个,全省农村生活污水治理率10.2%,圆满完成农业农村污染治理攻坚战确定的主要目标任务,2020年底全省农村生活垃圾收运处置体系行政村覆盖率94.4%以上,农村生活垃圾、生活污水无序排放得到有效管控和治理;养殖业、种植业污染得到有效防控,全省畜禽粪污综合利用率达86.44%,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达99.57%;化肥、农药持续减量增效。农业农村环境监管能力进一步提高,村民参与农业农村环境保护的积极性和主动性显著增强,农村生态环境得到较大改善。[b](二)存在的主要问题[/b]1.部分区域存在地质高背景导致土壤重金属“超标”六盘水市、毕节市等部分区域因地质高背景导致农用地镉“超标”严重,安全利用和严格管控类耕地划定面积过大。贵阳市、黔东南州、黔西南州等地部分地块因存在地质高背景,建设用地土壤环境质量不满足开发利用要求,制约了土地的开发利用。2.地下水污染底数不清、治理难度大我省喀斯特地貌特征显著,地下水埋藏较深,地下水污染较隐蔽,化工集聚区、垃圾填埋场、危险废物处置场地下水污染风险尚不明确。六盘水市、毕节市、铜仁市、黔南州、黔西南州等局部区域因历史上煤矿、硫磺矿、锑矿、锰矿等开采导致地下水污染,形成矿井涌水对土壤和地表水产生影响,目前尚未探索出适宜岩溶山区地下水污染防治的技术路径和方法。3.土壤和地下水污染源头预防压力较大纳入土壤污染重点监管单位、涉镉行业企业需进一步筛选和完善;部分企业有毒有害物质跑冒滴漏、事故泄漏等污染土壤和地下水的隐患没有得到根本消除,污染隐患排查、自行监测等法定义务落实不到位。部分污染源周边地下水污染扩散趋势未得到有效控制,地下水环境质量存在恶化风险。4.农业农村生态环境保护任务十分艰巨农村环境整治存在明显短板,农村生活污水治理率低,约90%的行政村还需接续开展农村环境整治。已整治地区成效还不稳定。现有污水处理设施运行效果差,资源化利用水平不高,资金投入严重缺乏,长效机制不健全,治理成效不明显;农村生活垃圾和农业废弃物处理处置机制尚不完善;畜禽养殖粪污处理和资源化利用方式不规范,养殖生产布局需进一步优化。化肥农药使用量偏高,部分地区地膜残留量大等问题突出。5.土壤、地下水及农业农村污染防治体系基础比较薄弱土壤、地下水和农业农村生态环境监管人员设备不足、监测和执法能力不足,难以满足监管需要。部分地方对用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤环境准入管理认识不一、责任落实不到位,部门联动、信息共享等齐抓共管的工作机制尚不健全。土壤和地下水治理修复、风险管控和二次污染防治缺乏有效的环境监管手段。土壤重金属污染成因尚不清晰,区域土壤地质背景调查工作尚未开展,建设用地土壤砷等元素地质高背景边界不清晰。[b]二、总体要求(一)指导思想[/b]以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记视察贵州重要讲话精神,以“在生态文明建设上出新绩”为总目标,以深入实施大生态战略行动为总路径,以深入打好污染防治攻坚战为总抓手,坚持保护优先、预防为主,坚持问题导向、系统治理,坚持强化监督、依法治污,解决一批土壤、地下水和农业农村突出生态环境问题,保障农产品质量安全、人居环境安全、地下水生态环境安全,全面推进乡村振兴,建设生态宜居美丽乡村,努力建设贵州人与自然和谐共生的现代化。[b](二)主要目标[/b]到2025年,全省农用地和建设用地土壤污染风险得到进一步管控,受污染耕地和重点建设用地安全利用得到巩固提升;重点园区地下水污染趋势得到基本遏制,农业面源污染得到初步管控,农村环境基础设施建设稳步推进,农村生态环境持续改善。[align=center]表1 “十四五”土壤、地下水和农业农村生态环境保护主要指标[/align][table][tr][td=1,1,90][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]类 ?型[/size][/font][/align][/td][td=1,1,216][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]指标名称[/size][/font][/align][/td][td=1,1,115][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]2020年[/size][/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px](现状值)[/size][/font][/align][/td][td=1,1,136][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]2025年[/size][/font][/align][/td][td=1,1,94][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]指标属性[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,2,90][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]土壤[/size][/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]生态环境[/size][/font][/align][/td][td=1,1,216][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]受污染耕地安全利用率[/size][/font][/align][/td][td=1,1,115][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]—[/size][/font][/align][/td][td=1,1,136][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]93%左右[/size][/font][/align][/td][td=1,1,94][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]约束性[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,216][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]重点建设用地安全利用[/size][/font][sup][font=仿宋_GB2312][sup][size=19px]1[/size][/sup][/font][/sup][/align][/td][td=1,1,115][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]—[/size][/font][/align][/td][td=1,1,136][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]有效保障[/size][/font][/align][/td][td=1,1,94][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]约束性[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,2,90][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]地下水 生态环境[/size][/font][/align][/td][td=1,1,216][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]地下水国控点位V类水比例[/size][/font][sup][font=仿宋_GB2312][sup][size=19px]2[/size][/sup][/font][/sup][/align][/td][td=1,1,115][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]6%[/size][/font][/align][/td][td=1,1,136][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]8.1%左右[/size][/font][/align][/td][td=1,1,94][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]预期性[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,216][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]“双源”点位水质[/size][/font][/align][/td][td=1,1,115][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]—[/size][/font][/align][/td][td=1,1,136][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]总体保持稳定[/size][/font][/align][/td][td=1,1,94][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]预期性[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,4,90][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]农业农村生态环境[/size][/font][/align][/td][td=1,1,216][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]主要农作物化肥使用量[/size][/font][/align][/td][td=1,1,115][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]—[/size][/font][/align][/td][td=1,1,136][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]减少[/size][/font][/align][/td][td=1,1,94][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]预期性[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,216][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]主要农作物农药使用量[/size][/font][/align][/td][td=1,1,115][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]—[/size][/font][/align][/td][td=1,1,136][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]减少[/size][/font][/align][/td][td=1,1,94][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]预期性[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,216][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]农村环境整治村庄数量[/size][/font][/align][/td][td=1,1,115][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]3027[/size][/font][/align][/td][td=1,1,136][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]新增2000个[/size][/font][/align][/td][td=1,1,94][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]预期性[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,216][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]农村生活污水治理率[/size][/font][sup][font=仿宋_GB2312][sup][size=19px]3[/size][/sup][/font][/sup][/align][/td][td=1,1,115][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]10.2%[/size][/font][/align][/td][td=1,1,136][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]25%[/size][/font][/align][/td][td=1,1,94][align=center][font=仿宋_GB2312][size=19px]预期性[/size][/font][/align][/td][/tr][/table]注:1.重点建设用地指用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的所有地块。2.地下水国控点位V类水比例指国家级地下水质区域监测点位中,水质为Ⅴ类的点位所占比例(2020年考核点位33个,十四五考核点位为37个,因考核点位数增加,2025年目标较2020年对应提高了2.1%)。3.农村生活污水治理率是指生活污水得到处理和资源化利用的行政村数占行政村总数的比例。[b]三、主要任务(一)推进土壤污染防治1.加强耕地污染源头治理管控严格控制涉重金属行业企业污染物排放。2023年起,在矿产资源开发活动集中、安全利用类和严格管控类耕地集中的毕节市赫章县,执行《铅、锌工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。依据《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》以及重点排污单位名录管理有关规定,将符合条件的排放镉等有毒有害大气、水污染物的企业纳入重点排污单位名录;纳入大气重点排污单位名录的涉镉等重金属排放企业,2023年底前对大气污染物中的颗粒物按排污许可证规定实现自动监测,以监测数据核算颗粒物等排放量。(省生态环境厅、省农业农村厅、省粮食和物资储备局按职责分工负责,地方各级人民政府负责落实。以下均需地方各级人民政府落实,不再列出)排查整治涉重金属矿区历史遗留固体废物及河道底泥。以市(州)为单位,全面开展安全利用类和严格管控类耕地集中区域周边重有色金属、硫铁矿等矿区历史遗留固体废物及河道底泥排查,明确历史遗留固体废物环境风险,围绕保障农产品质量安全和改善土壤环境质量目标,建立矿区历史遗留固体废物风险管控与治理修复台账,有序开展风险管控及修复治理。(省生态环境厅、省农业农村厅、省自然资源厅按职责分工负责)开展耕地土壤重金属污染成因排查。以贵阳市、六盘水市、毕节市、铜仁市、黔南州、黔西南州等土壤重金属污染问题突出的18个县(市、区)为重点,开展耕地土壤重金属污染途径识别和污染源头追溯,探明耕地土壤重金属污染成因,为耕地土壤污染精准科学防控和安全利用提供基础数据。(省生态环境厅、省农业农村厅按职责分工负责)2.防范工矿企业新增土壤污染严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目,依法进行环境影响评价,提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。(省生态环境厅负责)强化重点监管单位监管。动态更新土壤污染重点监管单位名录。将土壤污染重点监管单位土壤污染防治义务载入排污许可证,全面落实有毒有害物质排放报告、污染隐患排查、土壤(地下水)自行监测、设施设备拆除污染防治要求,2025年底前,至少完成一轮土壤和地下水污染隐患排查“回头看”,动态更新污染源整治清单。定期开展土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。对已查明用地土壤严重污染的企业,督促落实必要的污染源隔断、污染区域阻隔等风险管控措施。(省生态环境厅负责)推动实施绿色化改造。鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造,重点区域防腐防渗改造,以及物料、污水管线架空建设和改造。聚焦铅、镉、汞污染,推动毕节市赫章县、铜仁市万山区、黔东南州台江县等地重有色金属采选及冶炼、涉重金属无机化工行业企业升级改造,鼓励企业实施清洁生产和提标升级改造,进一步减少污染物排放。(省生态环境厅、省发展改革委按职责分工负责)3.深化耕地分类管理切实加大保护力度。依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田,在永久基本农田集中区域,不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。加强农业投入品质量监管,从严查处向农田施用重金属不达标肥料等农业投入品行为。在粮食主产区,实施强酸性土壤降酸改良工程。(省自然资源厅、省农业农村厅、省生态环境厅、省市场监管局按职责分工负责)全面落实受污染耕地安全利用和严格管控措施。“十四五”期间,每年完成受污染耕地安全利用年度工作计划,明确行政区域内安全利用类耕地和严格管控类耕地的具体管控措施,以县(市、区、特区)或市(州)为单位全面推进落实。在毕节市、铜仁市、黔西南州等地选择一批受污染耕地面积较大的县(市、区)开展农用地安全利用示范。对安全利用类耕地,分区分类探索实施安全利用技术和农作物种植推荐清单;对严格管控类耕地,依法采取风险管控措施,探索划定特定农产品严格管控区。积极争取国家资金支持开展耕地生产障碍修复利用,到2025年,耕地生产障碍修复利用面积累计不少于50万亩,其中联合攻关区面积不少于0.8万亩,集中推进区面积不少于19万亩。沿用贵州省土壤污染防治技术指导委员会专家组及技术组成员,加强对各市(州)农用地安全利用及严格管控的工作指导。加强粮食收储和流通环节监管,杜绝重金属超标粮食进入口粮市场。(省农业农村厅、省林业局、省生态环境厅、省自然资源厅、省市场监管局、省粮食和物资储备局按职责分工负责)动态调整耕地土壤环境质量类别。根据土地利用变更、土壤和农产品协同监测结果等,动态调整耕地土壤环境质量类别,调整结果经省人民政府审定后报送农业农村部和生态环境部,并将清单上传至全国土壤环境信息平台。原则上禁止将曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地及重金属历史遗留废渣堆存点、治理点复垦为种植食用农产品耕地。(省农业农村厅、省生态环境厅、省自然资源厅按职责分工负责)4.严格建设用地准入管理开展土壤污染状况调查评估。推动用途变更为“一住两公”(住宅、公共管理与公共服务用地)的地块依法开展土壤污染状况调查。鼓励各地因地制宜适当提前开展土壤污染状况调查,化解建设用地土壤污染风险管控和修复与土地开发进度之间的矛盾。及时将注销、撤销排污许可证的企业用地纳入监管视野,防止腾退地块游离于监管之外。土壤污染重点监管单位生产经营用地的土壤污染状况调查报告应当依法作为不动产登记资料送交地方人民政府不动产登记机构,并报地方人民政府生态环境主管部门备案。严格执行土壤平行样采测制度,强化土壤污染状况调查等涉及土壤监测环节质量监管。到2025年,全省开展100个疑似污染地块、高风险地块土壤污染状况调查或风险评估。(省生态环境厅、省自然资源厅按职责分工负责)因地制宜严格污染地块用地准入。从事土地开发利用活动,应当采取有效措施,防止、减少土壤污染,并确保建设用地符合土壤环境质量要求。合理规划污染地块用途,从严管控农药、化工等行业中的重度污染地块规划用途,确需开发利用的,鼓励用于拓展生态空间。地方各级自然资源部门对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块,不得作为“一住两公”用地;不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。依法应当开展土壤污染状况调查和风险评估而未开展或未完成的地块,以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块,不得开工建设与风险管控、修复无关的项目。鼓励市(州)因地制宜制定建设用地土壤污染联动监管具体办法或措施,细化准入管理要求。(省自然资源厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅按职责分工负责)优化土地开发和使用时序。涉及成片污染地块分期分批开发的,以及污染地块周边土地开发的,要优化开发时序,防止污染土壤及其后续风险管控和修复影响周边拟入住敏感人群。原则上居住、学校、养老机构等用地应在毗邻地块土壤污染风险管控和修复完成后再投入使用。(省自然资源厅、省生态环境厅按职责分工负责)强化部门信息共享和联动监管。建立完善污染地块数据库及信息平台,共享疑似污染地块及污染地块空间信息。生态环境部门、自然资源部门应及时共享疑似污染地块、污染地块有关信息,用途变更为“一住两公”的所有地块信息,土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更或土地使用权收回、转让信息。将疑似污染地块、污染地块空间信息叠加至国土空间规划“一张图”。(省生态环境厅、省自然资源厅按职责分工负责)5.有序推进建设用地土壤污染风险管控与修复明确风险管控与修复重点。以用途变更为“一住两公”的污染地块为重点,依法开展风险管控与修复。以危险化学品生产企业搬迁改造、长江经济带化工污染整治等专项行动遗留地块为重点,对暂不开发利用的,加强风险管控。以化工等行业企业为重点,鼓励采用原位风险管控或修复技术,探索在产企业边生产、边管控土壤污染风险模式。推广绿色修复理念,强化修复过程二次污染防控。积极探索“环境修复+开发建设”模式。到2025年,完成20个污染地块土壤修复或风险管控。(省生态环境厅、省自然资源厅按职责分工负责)强化风险管控与修复活动监管。探索建立污染土壤转运联单制度,防止转运污染土壤非法处置。严控农药类等污染地块风险管控和修复过程中产生的异味等二次污染。针对采取风险管控措施的地块,强化后期管理。严格管控修复效果评估,确保实现土壤污染风险管控与修复目标。(省生态环境厅负责)加强从业单位和个人信用管理。依法将从事土壤污染状况调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理等活动的单位和个人的执业情况和违法行为记入信用记录,纳入全国信用信息共享平台。鼓励社会选择水平高、信用好的单位,推动从业单位提高水平和能力。(省生态环境厅、省发展改革委、省市场监管局按职责分工负责)[/b]专栏1 土壤污染防治领域重大工程(一)矿区历史遗留固体废物污染源头排查整治。有序推进全省九个市州及贵安新区铅锌矿、汞矿、锑矿、钼镍矿、锰矿、煤矿、硫铁矿等矿区历史遗留固体废物及河道底泥排查,对区域位置敏感、环境风险高的历史遗留固体废物及河道底泥进行风险管控或整治。(二)耕地土壤重金属污染成因排查。对贵阳市、六盘水市、毕节市、铜仁市、黔南州、黔西南州等土壤重金属污染问题突出18个县(市、区)开展耕地土壤重金属污染途径识别和污染源头追溯,查明污染成因。(三)污染源治理。以遵义市、毕节市、铜仁市、黔东南州为重点,围绕铅锌冶炼(铅蓄电池)、含汞试剂生产及汞冶炼、电镀等行业企业实施一批在产企业绿色生产和提标改造工程,防范新增土壤污染。(四)农用地安全利用。选择毕节市、铜仁市、黔西南州等地一批受污染面积较大的县(市、区)开展受污染农用地安全利用示范;开展耕地生产障碍修复利用,修复利用面积累计不少于50万亩,其中联合攻关区示范面积不少于0.8万亩,集中推进区示范面积不少于19万亩。(五)建设用地土壤风险管控与修复。在铜仁市等地开展在产企业土壤污染风险管控试点;开展100个疑似污染地块、高风险地块土壤污染状况调查或风险评估,实施20个污染地块土壤修复或风险管控工程。(六)区域土壤环境背景值调查。以砷等重金属元素为重点,开展贵阳市土壤环境背景值调查试点。[b](二)加强地下水污染防治1.建立地下水污染防治管理体系制定地下水环境质量达标方案。查明贵阳市扁井及遵义市汇川区高坪街道大桥村、汇川区高桥街道玻璃厂3个国家地下水环境质量考核点位污染来源,制定地下水环境质量达标方案,明确防治措施及完成时限。(省生态环境厅、省自然资源厅按职责分工负责)推动地下水污染防治分区管理。率先在遵义市、安顺市、黔南州等市(州)开展地下水污染防治重点区划定,实施地下水环境分区管理、分级防治,明确环境准入、隐患排查、风险管控、修复等差别化环境管理要求。(省生态环境厅、省自然资源厅、省发展改革委按职责分工负责)建立地下水污染防治重点排污单位名录。研究建立地下水污染防治重点排污单位名录,推动纳入排污许可管理,加强防渗、地下水环境监测、执法检查。(省生态环境厅负责)建设地下水污染防治试验区。推进遵义市地下水污染防治试验区建设,以地下水生态环境状况调查评估、在产企业地下水污染防治、地下水生态环境管理、地表—地下污染协同防治为抓手,探索创新地下水生态环境管理制度,打造西南岩溶地区地下水污染防治样板。(省生态环境厅、省自然资源厅按职责分工负责)2.加强污染源头预防、风险管控与修复开展地下水污染状况调查评估。开展“一企一库”“两场两区”(即化学品生产企业、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场、化工产业为主导的工业集聚区、矿山开采区)地下水污染调查评估。到2023年底,完成贵阳市、遵义市、安顺市、铜仁市、黔南州等地7个化工集聚区地下水环境状况调查评估;到2025年,完成一批其他污染源地下水污染调查评估。(省生态环境厅、省自然资源厅、省住房城乡建设厅按职责分工负责)落实地下水防渗和监测措施。督促“一企一库”“两场两区”采取防渗漏措施,按要求建设地下水环境监测井,开展地下水环境自行监测。指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查,针对存在问题的设施,采取污染防渗改造措施。市(州)生态环境部门开展地下水污染防治重点排污单位周边地下水环境监测。(省生态环境厅、省住房城乡建设厅按职责分工负责)实施地下水污染风险管控。针对存在地下水污染的化工产业等工业集聚区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场,实施地下水污染风险管控,阻止污染扩散,加强后期环境监管。试点开展废弃矿井、金矿堆浸地下水污染防治及风险管控。(省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省能源局按职责分工负责)探索开展地下水污染修复。土壤污染状况调查报告、土壤污染风险管控或修复方案等,应依法包括地下水相关内容,存在地下水污染的,要统筹推进土壤和地下水污染风险管控与修复。开展历史遗留煤矿酸性废水、有色金属采选矿区矿井涌水排查,探索煤矿酸性废水、矿井涌水治理技术模式。(省生态环境厅、省自然资源厅、省科技厅按职责分工负责)3.强化地下水型饮用水水源地保护规范地下水型饮用水水源保护区环境管理。强化县级及以上地下水型饮用水水源保护区划定,设立标志,进行规范化建设。针对水质超标的地下水型饮用水水源地,分析超标原因,因地制宜采取整治措施,确保水源地环境安全。(省生态环境厅、省水利厅、省发展改革委按职责分工负责)加强地下水型饮用水水源补给区保护。开展城镇地下水型饮用水水源保护区、补给区及供水单位周边环境状况调查评估,推进县级及以上城市浅层地下水型饮用水重要水源补给区划定,加强补给区地下水环境管理。(省生态环境厅、省水利厅、省发展改革委按职责分工负责)防范傍河地下水型饮用水水源地环境风险。推进地表水和地下水污染协同防治,加强河道水质管理,减少受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染,确保傍河地下水型饮用水水源水质安全。(省生态环境厅、省水利厅、省发展改革委按职责分工负责)[/b]专栏2 地下水污染防治领域重大工程(一)地下水污染状况调查评估工程。完成贵阳市、遵义市、安顺市、铜仁市、黔南州等地7个化工集聚区地下水环境状况调查评估;开展历史遗留煤矿酸性废水、有色金属矿采选区矿井涌水摸排调查。(二)遵义市地下水污染防治试验区建设。完成遵义市习水县等14个县(市、区)地下水环境状况调查评估与重点区划分,评估地下水环境状况、环境及健康风险,建立地下水污染防治分区划分体系,提出针对性的管理对策措施。(三)地下水综合治理试点工程。实施鱼洞河、坝辉河等一批历史遗留煤矿酸性废水、锑矿采选区矿井涌水等地下水污染综合治理试点工程。[b](三)深化农业农村环境治理1.加强种植业污染防治持续推进化肥农药减量增效。聚焦赤水河、乌江流域重点区域,明确化肥减量增效技术路径和措施。在主要粮油作物上实施精准施肥,分作物制定化肥施用限量标准和减量方案,制定水稻、玉米、油菜等氮肥推荐定额用量,依法落实化肥使用总量控制。大力推进测土配方施肥,优化氮、磷、钾配比,逐步实现在粮食主产区及果菜茶等经济作物优势区全覆盖。改进施肥方式,推广应用机械施肥、种肥同播、水肥一体化等措施,减少养分挥发和流失,提高肥料利用效率。积极推广缓释肥料、水溶肥料、微生物肥料等新型肥料,拓宽畜禽粪肥、秸秆和种植绿肥的还田渠道,在更大范围推进有机肥替代化肥。培育扶持一批专业化服务组织,提供统测、统配、统供、统施“四统一”服务。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染,农企合作推进测土配方施肥。推进科学用药,推广应用高效低风险农药。推广新型高效植保机械,推进精准施药,提高农药利用效率。2025年,全省化肥农药施用量稳中有降,主要农作物化肥、农药利用率达到43%。(省农业农村厅、省生态环境厅、省供销合作社按职责分工负责)提升秸秆农膜回收利用水平。健全秸秆收储运体系,培育壮大一批产业化利用主体,提升秸秆离田收储、运输和供应能力,完善秸秆资源化利用和台账管理制度。深入实施农膜回收行动,严格落实农膜管理制度,健全农膜生产、销售、使用、回收、再利用全链条管理体系;推广使用标准地膜,发展废旧地膜机械化捡拾,探索推广环境友好全生物可降解地膜。到2025年,秸秆综合利用率保持在86%以上,农膜回收率保持在85%以上。(省农业农村厅、省生态环境厅、省市场监管局、省供销合作社按职责分工负责)2.着力推进养殖业污染防治编制实施畜禽养殖污染防治规划。按照“统筹考虑、一体推进、源头预防”原则,将畜禽污染防治纳入省畜牧业发展规划并组织实施。2022年率先组织开阳、播州、习水、七星关、威宁、思南和松桃7个畜牧大县编制畜禽养殖污染防治规划。以贵阳市为试点,逐步推进市(州)和其他县(市、区、特区)县畜禽养殖污染防治规划编制工作。(省农业农村厅、省生态环境厅、省发展改革委按职责分工负责)加强畜禽粪污资源化利用。健全畜禽养殖场(户)粪污收集贮存配套设施,建立粪污资源化利用计划和台账。创新粪肥还田组织方式,加快建设田间粪肥施用设施,鼓励采用覆土施肥等施肥方式。促进粪肥科学适量施用,推动开展粪肥还田安全检测。培育壮大一批粪肥收运和田间施用社会化服务主体。推进15个国家级畜禽粪污资源化利用“整县推进”示范县建设,重点支持养殖大县、粮食和蔬菜主产区、生态保护重点区域,选择基础条件好、地方政府积极性高的县(市、区),整县开展粪肥就地消纳、就地还田,实现示范县域内“一控、两减、三基本”目标。到2025年,全省畜禽粪污综合利用率稳定在80%以上。(省农业农村厅、省生态环境厅、省发展改革委按职责分工负责)加强畜禽养殖污染环境监管。落实畜禽规模养殖场环境影响评价及排污许可制度,依法规范畜禽养殖禁养区管理。推动畜禽规模养殖场配备视频监控设施,防止粪污偷运偷排。推动设有排污口的畜禽规模养殖场定期开展自行监测。依法严查环境违法行为。(省生态环境厅、省农业农村厅按职责分工负责)推动水产养殖污染防治。因地制宜发展池塘工程化循环水养殖、大水面增殖渔业、稻渔综合种养等绿色生态健康养殖模式。鼓励采取进排水改造、生物净化、人工湿地、种植水生蔬菜花卉等技术措施开展集中连片池塘养殖区域和工厂化养殖尾水处理,推进养殖尾水节水减排。深入实施生态健康养殖、养殖尾水治理、水产养殖用药减量、水产种业提升“四大行动”,因地制宜研究制定地方水产养殖业水污染物排放标准,加强水产养殖尾水监测,规范工厂化水产养殖尾水排污口设置。以赤水河流域、乌江流域等区域为重点,依法加大环境监管执法检查力度。(省农业农村厅、省生态环境厅按职责分工负责)3.推进农业面源污染治理监督指导以乌江流域为重点,开展黔南州贵定县农业面源污染治理与监督指导试点。优化完善监测点位,开展水质水量同步监测,加强汛期等重点时段水质监测;以小流域为单元,开展污染负荷评估,确定监管重点地区和重要时段,编制优先治理区域清单;实施治理工程,分区分类建立适宜管理模式和技术体系;开展治理绩效评估。(省生态环境厅、省农业农村厅按职责分工负责)4.整治农村黑臭水体明确整治重点。建立全省农村黑臭水体监管清单,优先整治纳入国家监管、群众反映强烈的黑臭水体,实行“拉条挂账、逐一销号”,稳步消除较大面积的农村黑臭水体。进一步核实黑臭水体排查结果,对新发现的黑臭水体及时纳入监管清单,加强动态管理。到2025年,国家监管的农村黑臭水体整治率达100%。(省生态环境厅、省农业农村厅、省乡村振兴局按职责分工负责)系统开展整治。针对黑臭水体问题成因,以控源截污为根本,综合采取清淤疏浚、生态修复、水体净化等措施,将农村黑臭水体整治与生活污水、垃圾、种植、养殖等污染统筹治理,确保治理成效。对垃圾坑、粪污塘、废弃鱼塘等淤积严重的水体进行底泥污染调查评估,采取必要的清淤疏浚措施。对清淤产生的底泥,经无害化处理后,可通过绿化等方式合理利用,禁止随意倾倒。根据水体的集雨、调蓄、纳污、净化、生态、景观等功能,科学选择生态修复措施。对于滞流、缓流水体,采取必要的水系连通和人工增氧等措施。(省生态环境厅、省水利厅、省农业农村厅、省乡村振兴局按职责分工负责)推动“长治久清”。充分发挥河湖长制平台作用,压实责任,实现水体有效治理和管护。对已完成整治的农村黑臭水体,开展效果评估,确保达到水质指标和村民满意度要求。严禁表面治理和虚假治理,禁止简单采用冲污稀释、一填了之等“治标不治本”做法。将农村黑臭水体排查结果和整治进展向社会公开公示,鼓励群众积极参与,对排查结果、整治情况监督举报。(省生态环境厅、省农业农村厅、省水利厅、省乡村振兴局按职责分工负责)5.治理农村生活污水积极稳妥推进治理。以解决农村生活污水等突出问题为重点,提高农村环境整治成效和覆盖水平。加强城乡统筹治理,扎实推进乡村建设行动,推动县域农村生活污水治理统筹规划、建设和运行,与供水、改厕、水体整治等一体推进,有效衔接。聚焦赤水河流域、乌江流域等水环境敏感区域流域,重点治理饮用水源保护区、黑臭水体集中区域、中心村、城乡接合部、旅游风景区,加强与传统村落、特色田园乡村示范试点建设等相衔接,因地制宜开展污水处理与资源化利用。城镇所在村及周边村,有条件的可以纳入城镇生活污水处理系统处理;居住较为集中、环境要求高的村庄,集中建设农村生活污水处理设施;居住分散、人口较少的非敏感区,结合厕所粪污无害化处理和资源化利用,对生活污水进行有效管控。在满足排放标准的前提下,大力推进运行费用低、管护简便的治理技术,优先选择三格式化粪池+厌氧池或小型人工湿地等无(微)动力生态处理技术。聚焦解决污水乱排乱放问题,开展农村生活污水治理成效评估。到2025年,全省新增完成2000个行政村环境整治任务,农村生活污水治理率达到25%。其中有基础、有条件地区,农村生活污水治理率达到40%左右;有较好基础、基本具备条件地区,农村生活污水治理率达到25%左右;基础较弱、经济欠发达地区,农村生活污水治理水平有新提升。(省生态环境厅、省发展改革委、省科技厅、省住房城乡建设厅、省乡村振兴局、省农业农村厅按职责分工负责)加强农村改厕与生活污水治理有效衔接。科学选择改厕技术模式,宜水则水、宜旱则旱。因地制宜推进厕所粪污分散处理、集中处理与纳入污水管网统一处理,鼓励联户、联村、村镇一体处理。已完成水冲厕所改造的地区,目前具备污水收集处理条件的,优先将厕所粪污纳入生活污水收集和处理系统;暂时无法纳入污水收集处理系统的,应建立厕所粪污收集、贮存、资源化利用体系。计划开展水冲式厕所改造的地区,鼓励将改厕与生活污水治理同步设计、同步建设、同步运营;暂时无法同步建设的,预留后续污水治理空间。(省生态环境厅、省农业农村厅、省乡村振兴局、省卫生健康委按职责分工负责)6.治理农村生活垃圾推进农村生活垃圾减量化资源化。按照垃圾“减量化、资源化、无害化”的原则,多措并举宣传推进农村生活垃圾分类,构建“政府主导、企业主体、全民参与”垃圾分类体系,引导村民分类投放,实现源头减量。鼓励社会资本参与农村生活垃圾资源化减量化,推进现有生活垃圾收运体系与资源再回收利用网络的衔接。(省住房城乡建设厅、省农业农村厅牵头,省乡村振兴局、省生态环境厅、省供销合作社按职责分工负责)健全农村生活垃圾收集、转运和处置体系。根据当地实际,统筹县、乡镇、村三级设施建设和服务,合理选择收运处置模式。完善农村生活垃圾收运处置设施,构建稳定运行的长效机制,加强日常监督,不断提高运行管理水平。因地制宜采用小型化、分散化的无害化处理方式,降低收集、转运和处置设施建设和运行成本。(省住房城乡建设厅、省乡村振兴局、省生态环境厅按职责分工负责)7.加强农村饮用水水源地环境保护完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定,规范设立保护区标志,必要时采取隔离防护措施。实施饮用水水源、供水单位供水和用户水龙头水质状况监测评估,并由县级以上地方人民政府有关部门依法向社会公开饮用水安全状况信息。(省生态环境厅、省水利厅、省卫生健康委按职责分工负责)[/b]专栏3 农业农村污染防治领域重大工程(一)农村生活污水治理工程。实施2000个行政村农村生活污水治理工程。(二)农村黑臭水体整治工程。实施织金县阿弓镇狗场村、平坝区羊昌乡稻香村、清镇市卫城镇南门村、花溪区石板镇盖冗村、花溪区高坡乡新安村、惠水县摆金镇关山村等56条农村黑臭水体整治工程。(三)畜禽粪污资源化利用整县推进工程。实施15个县畜禽粪污资源化利用整县推进工程,进一步提高粪污资源化利用率。(四)贵定县农业面源污染治理与监督指导试点工程。开展贵定县农业面源调查、监测及负荷评估,为贵州山区农业面源污染治理与监督指导提供示范。[b](四)提升生态环境监管能力1.完善法规标准推进《贵州省土壤污染防治条例(草案)》立法工作。制修订《贵州省农村生活污水资源化利用指南》《农村生活污水处理适用技术指南》《贵州省农村生活污水处理设施建设与运行维护技术指南》《贵州省农村生活污水处理技术规范》《贵州省农村生活污水处理设施运行维护管理办法》。(省生态环境厅、省司法厅、省市场监管局按职责分工负责)2.健全监测网络完善土壤环境监测网,优化调整土壤环境监测点位,定期开展国控网络和省控土壤环境质量监测,持续开展农产品产地土壤和农产品协同监测。至少完成一轮土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。探索开展建设用地安全利用卫星遥感监测。建成48个点位的国家地下水环境质量考核网络。对218个国家地下水环境质量监测点和152个省级监测点位开展监测。组织开展12个特色村农村环境质量监测,加强农村“万人千吨”饮用水水源地水质监测,加强日处理能力20吨及以上农村生活污水设施排口、规模化畜禽养殖场排污口、水产养殖集中区养殖尾水等监测。(省生态环境厅、省农业农村厅、省自然资源厅、省水利厅按职责分工负责)3.加强生态环境执法依法开展土壤、地下水和农业农村生态环境保护行政执法。严厉打击固体废物特别是危险废物非法倾倒或填埋,以及利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等逃避监管的方式向地下排放污染物等行为,对涉嫌污染环境犯罪的,及时移送公安机关。落实生态环境损害赔偿制度,按要求开展污染土壤和地下水的生态环境损害调查评估。组织开展监管执法工作培训,提升执法水平。(省生态环境厅负责)4.强化科技支撑优化整合科技计划,支持土壤、地下水和农业农村污染治理相关技术研发。开展高背景农用地土壤中镉等重金属元素生物有效性及向农产品迁移转化规律研究。推进铅、汞、镉、砷污染土壤安全利用、风险管控和修复共性关键技术、设备研发及应用。积极探索适宜我省地下水污染防治技术模式,围绕鱼洞河废弃煤矿酸性水流域地表水—地下水污染、松桃“两井四库”锰矿渣场渗漏废水等地下水生态环境突出问题,开展综合探查、酸性水生成速率控制、生物处理工艺和污染协同防治技术研究和开发利用。开展农业面源污染防治关键技术和喀斯特地区农村分散式污水无动力处理关键技术研发。推进土壤、地下水和农业农村生态环境保护领域省级重点实验室建设。(省科技厅、省生态环境厅、省自然资源厅、省农业农村厅按职责分工负责)四、保障措施(一)强化组织领导地方各级人民政府是实施本规划的主体,市(州)制定并公布本行政区域土壤、地下水和农村生态环境保护相关规划,确定目标任务和主要措施,县(市、区、特区)将土壤、地下水和农村污染防治工作纳入国民经济和社会发展规划、环境保护规划。建立部门协同推进机制,有关部门按照职责分工,落实“一岗双责”,密切协作配合,形成工作合力。(二)强化政策支持落实生态环境领域省以下财政事权和支出责任划分改革方案要求,充分发挥各级财政资金作用,争取国家财政资金支持,积极拓宽资金渠道,探索建立多元化投融资机制。积极通过地方政府债券支持符合条件的农业农村生态环境保护项目。继续通过现有资金渠道持续推动化肥农药减量增效、生物防治等相关工作,推进农业绿色发展。紧密衔接国土空间规划编制,预留农村生活污水治理等环保基础设施建设用地,积极推动将农村环保基础设施用电纳入农业生产用电范畴。(三)强化宣传引导充分利用电视、广播、报刊、互联网、微信公众号等媒体,结合世界环境日、世界土壤日、全国土地日、贵州生态日等主题宣传活动,有针对性地宣传普及土壤、地下水和农业农村生态环境保护知识,增强公众生态环境保护意识。采用培训班、现场会、视频会等形式,强化宣传培训。推进土壤、地下水和农业农村生态环境保护融入党政机关、学校、工厂、社区、农村等环境宣传培训工作,大力推广绿色生产生活方式,形成全社会保护土壤、地下水和农业农村生态环境的良好氛围。(四)强化效果评估实行目标责任制和考核评价制度,分解落实目标任务。省生态环境厅会同相关部门围绕本规划目标指标、主要任务、重大工程进展情况进行调度。在2023年、2025年底,分别对本规划实施情况进行中期评估和总结评估。[/b]

  • 土壤与地下水的检测修复峰会

    [color=#242424]作为国内外土壤修复和监测行业重要的沟通交流平台和窗口,Soiltec China论坛每年举办一届,至今已成功举办三届! [/color][b][color=#242424]第四届中国国际土壤与地下水高峰论坛(Soiltec China 2019)[/color][/b][color=#242424]将于[/color][b][color=#242424]2019年11月14-15日[/color][/b][color=#242424]在[/color][b][color=#242424]上海[/color][/b][color=#242424]召开![/color][color=#242424]本次论坛将以“打响土壤污染攻坚战,探索行业发展之路”为主题现场将有450多位来自国内外行业内的专家人士共聚一堂,围绕[/color][b][color=#242424]土壤检测与采样,样品前处理技术,实验室建设,场地调查与第三方检测服务,场地修复、耕地修复、矿山修复修复技术[/color][/b][color=#242424]等热点话题进行更为深入的交流[/color]

  • 【转帖】垃圾渗滤液对土壤铁锰有效性及地下水质的影响

    【转帖】垃圾渗滤液对土壤铁锰有效性及地下水质的影响

    目前,我国大多数城市的生活垃圾处理仍然处于初期阶段,真正实现无害化处理的垃圾只占年产量的2.3%,绝大部分垃圾只能运往城外郊区堆放腐烂。垃圾堆放的一个直接后果就是由于无任何防渗措施而使大量水质极劣的渗滤液对土壤、水体造成严重污染,直接威胁着人类健康。 垃圾渗滤液是一种高浓度的复杂有机废水,含有大量的有机物,COD、BOD5浓度很高。郑曼英等[1]对垃圾渗滤液有机污染物的分析研究表明,渗滤液中含有主要有机污染物77种,其中芳烃类29种,烯烃类18种,酸类8种,醑类8种,醇、酚类6种,酮、醛类4种,酰胺类2种,其它5种。上述77种有机物仅占渗滤液中COD的10%左右;张兰英等鉴定出垃圾渗滤液中的93种有机化合物,其中有22种被列入我国和美国环保局环境优先控制污染物的“黑名单”中[2]。有研究资料显示,生活垃圾渗滤液的COD浓度范围一般为3000~45000mg/L,有机污染性很强[3]。此外,垃圾渗滤液还含有大量重金属离子和其它有害物质,对周边环境的危害性极大。 对北京西郊某垃圾堆放场周边土壤、地下水进行现场采样分析,在此基础上调控有关试验条件,研究垃圾渗滤液中的有机物对土壤铁锰有效性的影响,有利于揭示在垃圾堆放区污染土壤中有机污染物-金属的络合作用效应,为合理解释垃圾场地下水的铁锰污染成因提供依据。 表1供试土壤基本理化性质 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911232046_186136_1636985_3.jpg[/img]

  • 【讨论】氯盐类融雪剂:对土壤和地下水造成不可忽视的污染

    据中央气象台预报,受冷空气影响,未来三天,中国大部地区降温4~8℃,局地降温10℃以上,并伴有大范围雨雪天气。骤降的气温,使湿滑的路面结冰,对交通安全存在严重隐患。所以很多情况下会使用融雪剂。但普遍使用的融雪剂主要成分为氯化钙、氯化镁,它们都是盐类。融化后的雪水一旦渗入到土壤中,将会把大量的可溶性盐离子带到植物根系周围,从而导致植物浅层的根系死亡,同时融雪剂会使土壤“盐渍化”,也就是人们通常所说的“板结”,板结之后的土壤就不会再有恢复的机会了。有关专家更强调,含有融雪剂的雪水渗入地下也会污染地下水,这种损失是无可弥补的。所以在这个千年极寒冬天,让我们还是从长远出发,合理使用融雪剂,例如 “扫雪铲冰作业应采用以机械除雪为主、融雪剂融雪为辅”,欢迎大家谈谈自己的看法。。。。

  • 关于地下水采样的问题。

    去采地下水的时候,偶尔会遇到需要挖井的情况。看到采集地下水的时候,[font=宋体]样品状态描述[/font][font=宋体][color=#ff0000]浑浊、灰色等[/color]。(可能确实会有这种情况),[/font][font=宋体]然后我前段时间看到[font=宋体][font=宋体]生态环境部在《重点行业企业用地土壤污染状况调查常见问题解答》([/font]2020 年第 1 期)明确答复的[/font]“[font=宋体]当采集的地下水样品[/font][font=宋体]浑浊或有肉眼可见颗粒物[/font][font=宋体][font=宋体]时,采样单位应在采样现场对水样进行[/font] 0.45 微米滤膜过滤然后对过滤水样加酸处理。[/font]”[/font][font=宋体]那么问题来了,这些我在164-2004里面没有看到相关要求,有老师知道还有哪些地下水采样标准有关这方面的知识描述?[/font]

  • 湖南省生态环境厅关于补充征集湖南省土壤、地下水和农业农村环境污染防治专家库专家的通知

    [b]湖南省生态环境厅关于补充征集湖南省土壤、地下水和农业农村环境污染防治专家库专家的通知[/b]各有关单位和个人:为进一步加强我省土壤、地下水和农业农村环境污染防治技术支撑,充分发挥专家对土壤、地下水和农业农村环境染防治有关工作的技术指导和质量把关作用,提高我省土壤、地下水和农业农村环境管理和决策的科学化、规范化水平,根据工作需要,我厅拟向全国补充征集土壤、地下水和农业农村环境污染防治专家库专家。现将有关事宜通知如下:一、征集范围支持我省土壤、地下水和农业农村环境污染防治工作且符合条件的全国科研院所、高等院校、社会组织、行业协会及企事业单位等相关技术专家均可报名。[b]原在库专家工作单位或职称发生变更的,需提交相关材料。[/b]二、入库条件(一)政治立场坚定,具有良好的职业道德和敬业精神,热爱环境保护事业,愿意从事并能够胜任本专业领域的环境保护工作;(二)坚持原则,作风正派,尽职尽责,公正廉洁,遵纪守法,无行政、刑事处罚或开除公职记录。(三)从事土壤、地下水环境或水文地质调查、土壤、地下水污染风险评估或效果评估、土壤、地下水污染风险管控或修复、土壤、地下水环境监测和农村生活污水处理与资源化利用、农村水体治理、农村生态保护、农村人居环境整治、农业面源污染防控等相关领域工作满5年,且一般应具有副高级及以上技术职称(博士毕业从事相关领域工作满3年或硕士毕业从事相关领域工作满5年者视同),熟悉土壤、地下水和农业农村环境污染防治相关的法律、法规、政策,掌握土壤、地下水和农业农村污染防治有关的标准、导则、技术规范,了解本领域国内外情况和前沿动态。(四)身心健康,能够承担技术审查及现场踏勘工作,年龄原则上不超过65周岁。(五)愿意承担且能够胜任专家工作,并接受统一管理。三、专家权利与义务(一)专家权利1.独立发表意见和建议,不受任何组织和个人干预。2.参加有关活动,按有关规定和标准接受合理劳务补助。3.可自愿退出专家库。(二)专家义务1.严格遵循国家有关法律、法规、规定开展有关活动。2.积极参加有关咨询评审活动,坚持独立、客观、公平、公正、科学的原则提出意见建议,对本人提出的意见建议负责。3.存在有可能妨碍评审评估客观、公平、公正性的情形,专家应及时提出回避申请。4.严格遵守有关保密规定,未经许可不得泄露有关信息,未经权利人许可,不得泄露、剽窃、转让或非法转让、利用他人成果和有关资料。四、征集程序(一)采取个人自荐和单位推荐相结合的方式进行。(二)申请入库专家需填写《湖南省土壤、地下水和农业农村环境污染防治专家库专家申请表》(见附件),经工作单位或机构审核并加盖公章,同时提供专家个人身份证、最高学历学位证书、职称证书、学术和专业成就等证明材料。上述资料(扫描件电子版)于2023年8月31日前发送至指定邮箱。(三)我厅组织对申报材料进行整理、审核,提出拟聘专家名单。(四)按照相关规定将对拟聘专家名单进行公示,公示无异议的纳入湖南省土壤、地下水和农业农村环境污染防治专家库。五、专家管理专家库人选实行动态管理,根据实际需要增补和调整。专家有下列行为或原因之一的,终止其专家资格,解聘调整出库。对调整出库的专家原则上不再聘用,如有违法违规行为,按照相关规定进行处理。(一)泄露相关商业秘密、技术秘密以及其他不宜公开的事宜,造成不良后果的 非法转让利用他人成果和有关资料的。(二)不负责任,弄虚作假,不能客观、公正履职有两次以上信誉不良记录的。(三)索取或者接受利益相关单位或人员的礼金、有价证券、支付凭证、可能影响公正性的宴请或其他好处的。(四)因个人原因不能胜任相关工作,经本人申请不再担任专家的。(五)因个人有严重不良社会信用记录的。(六)其他不适合继续担任专家的情况。联 系 人:土壤生态环境处 唐小军联系电话:0731-85698049联 系 人:省生态环境事务中心 陈林 王凡联系电话:0731-85698126电子邮箱:13187000766@163.com附件:湖南省土壤、地下水和农业农村环境污染防治专家库专家申请表[align=center]湖南省生态环境厅[/align][align=center]2023年8月1日[/align]附件[align=center]湖南省土壤、地下水和农业农村环境污染防治专家库专家申请表[/align][table][tr][td=2,1][align=center]姓名[/align][/td][td][align=center]所在地区[/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center]出生年月[/align][/td][td=2,1][align=center]性别[/align][/td][td=2,1][align=center]民族[/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center]身份证号[/align][/td][td=2,1][align=center]健康状况[/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center]技术职称[/align][/td][td][align=center]评聘时间[/align][/td][/tr][tr][td=1,3][align=center]联系方式[/align][/td][td=2,1][align=center]座机[/align][/td][td][align=center]电子邮箱[/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center]手机[/align][/td][td][align=center]传真[/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center]通讯地址[/align][/td][td=3,1][align=center]邮编[/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center]毕业院校[/align][/td][td][align=center]学历[/align][/td][td=3,1][align=center]所学专业[/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center]现从事专业[/align][/td][td][align=center]专业工作年限[/align][/td][td=3,1][align=center]行政职务[/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center]银行全称[/align][/td][td][align=center]银行账号[/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center]工作单位[/align][/td][td=4,1][align=center]工作时间[/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center]单位地址[/align][/td][td=4,1][align=center]单位电话[/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center]职业资格证书名称[/align][/td][td=2,1][align=center]职业资格证书编号[/align][/td][td=2,1][align=center]专业类别[/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center]行业领域[/align][align=center](可选多项)[/align][/td][td=10,1]□有色金属矿采选及冶炼;□石油开采及化工;□化工;□农药;□焦化;□电镀;□制革;□纺织;□印染;□造纸;□大气环境;□土地资源;□土壤环境;□固体废弃物处置与利用;□环境工程;□地质环境;□水资源与水环境;□环境监测;□环境健康与安全;□农产品安全□环境经济;□其它: (注明具体行业领域)[/td][/tr][tr][td=2,1][align=center]专业领域[/align][align=center](限选三项)[/align][/td][td=10,1]□环境监测(□土壤环境;□地表水环境;□地下水环境;□大气环境)□环境评估(□环境风险;□人体健康与安全;□食品安全;□环境经济)□环境治理(□土壤治理;□地下水治理;□农村生活污水治理;□农业面源污染防治;□畜禽养殖污染防治;□黑臭水体整治) ??□其它(注明具体专业领域 ??????????)[/td][/tr][tr][td=2,1][align=center]自荐专家类别[/align][/td][td=10,1]□土壤环境污染防治项目(□调查类;□防治类;□评估类)□地下水环境污染防治项目(□调查类;□防治类;□评估类)□农业农村环境污染防治项目(□调查类;□防治类;□评估类)□其它:(注明具体专家类别)[/td][/tr][tr][td=2,1]个人简历[/td][/tr][tr][td=12,1]本人保证以上所填内容属实。签名:[align=right]?年 ?月 ?日[/align][/td][/tr][tr][td=2,1]所在单位[align=center]意见(盖章)[/align][/td][td=10,1][align=right]年 ?月 ?日[/align][/td][/tr][tr][td=12,1]备注:[/td][/tr][/table]

  • 第六届中国国际土壤与地下水峰会圆满落幕!明年再相见!

    [align=center][img]https://p0.itc.cn/q_70/images03/20220822/d92fc0392b9642b1870ed5b3e7c16eb3.jpeg[/img][/align]由上海同巨文化传播有限公司、清华苏州环境创新研究院、合肥市生态环境保护协会等单位联合举办的第六届中国国际土壤与地下水峰会于2022年8月18日在安徽合肥圆满落幕!本届大会以“共话土壤污染防治, 助力土壤三普”为主题,共同探讨土壤地下水修复技术与设备、工程案例应用,环境三方检测服务,分析技术、仪器设备等,并以“主题报告+精品展示+需求剖析+解决方案+现场交流” 等形式,论坛吸引了来自各环境分局、科研院所、环境企业、三方检测机构等500余位嘉宾参加。[align=center][img]https://p0.itc.cn/q_70/images03/20220822/0d43decd139440a0bc671f0c79cf49a7.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://p0.itc.cn/q_70/images03/20220822/d318cdf65b714068ad27b689fa7bf10c.jpeg[/img][/align][align=center]现场回顾[/align]大会伊始,由清华苏州环境创新研究院土壤与地下水修复研究中心主任韩建均、合肥市生态环境保护协会副会长张东厚发表致辞,对当前国内外土壤与地下水污染防治进行了高度概括,并对到场的各位嘉宾和参会企业代表表示了热烈的欢迎。[align=center][img]https://p0.itc.cn/q_70/images03/20220822/acd983aa3416498ab641422e7ef31edf.jpeg[/img][/align][align=center]清华苏州环境创新研究院[/align][align=center]土壤与地下水修复研究中心主任 韩建均[/align][align=center][img]https://p9.itc.cn/q_70/images03/20220822/9c7602b418984c7e9973078ce07d7de4.jpeg[/img][/align][align=center]合肥市生态环境保护协会副会长 张东厚[/align]8月17日上午由农业农村部环境保护科研监测所 孙约兵 研究员、生态环境部环境规划院 黄国鑫 研究员、生态环境部南京环境科学研究所污染场地风险评估与修复研究室 邓绍坡 主任、中国科学技术大学 刘桂建 教授、中国地质科学院国家地质实验测试中心 黄园英 研究员、中国环境科学学会 刘鸿志 副秘书长分别带来精彩演讲![align=center][img]https://p4.itc.cn/q_70/images03/20220822/0ad8e4567fc545af94505de533634f7c.jpeg[/img][/align][align=center]孙约兵 农业农村部环境保护科研监测所 研究员[/align][align=center]题目:北方污灌农田重金属污染特征与修复技术应用[/align][align=center][img]https://p7.itc.cn/q_70/images03/20220822/d13355298ac644b19f82fc700ef9b21d.jpeg[/img][/align][align=center]黄国鑫 生态环境部环境规划院 研究员[/align][align=center]题目:大数据支持的区域土壤污染风险管控决策方法研究[/align][align=center][img]https://p5.itc.cn/q_70/images03/20220822/080de400c00c472a93f570890cb1743a.jpeg[/img][/align][align=center]邓绍坡 生态环境部南京环境科学研究所污染场地风险评估与修复研究室 主任[/align][align=center]题目:典型农药地块地下水长期监测(MNA)实践及风险管控[/align][align=center][img]https://p2.itc.cn/q_70/images03/20220822/ef2fc794331d4e9b8b418892ed2b5356.jpeg[/img][/align][align=center]刘桂建 中国科学技术大学 教授[/align][align=center]题目:土壤与地下水环境特征污染物识别与源解析方法[/align][align=center][img]https://p9.itc.cn/q_70/images03/20220822/c0c8c6f0643a46b192cceff9e49bbf7b.jpeg[/img][/align][align=center]黄园英 中国地质科学院国家地质实验测试中心 研究员[/align][align=center]题目:矿山生态修复技术研发与示范——以赣州离子型稀土矿山生态修复为例[/align][align=center][img]https://p2.itc.cn/q_70/images03/20220822/853c5c6c0f5447f4972d28d9720eb699.jpeg[/img][/align][align=center]刘鸿志 中国环境科学学会 副秘书长[/align][align=center]题目:地下水污染调查研究进展[/align]小组讨论&现场茶歇[align=center][img]https://p9.itc.cn/q_70/images03/20220822/5cea00c90f534fd895d0aed6ae26f4b3.png[/img][/align][align=center][img]https://p0.itc.cn/q_70/images03/20220822/fa9876ac7fcd43df8a388f514ab381b7.png[/img][/align][align=center][img]https://p6.itc.cn/q_70/images03/20220822/03ccbc58f86b45e48a67937c82c074ed.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://p3.itc.cn/q_70/images03/20220822/6a3092517b3e433ab51630769f9a81c4.png[/img][/align][align=center][img]https://p0.itc.cn/q_70/images03/20220822/3d0311a00eba4d969c27ff05c1295641.png[/img][/align]8月17日下午由生态环境部土壤与农业农村 生态环境监管技术中心 薛南冬 研究员、水尔分析仪器(上海)有限公司 吴慧庆 化学工程师、中国科学技术大学 康晋霆 副研究员、中国科学院地理科学与资源研究所 娄启佳 博士、武汉智博创享科技股份有限公司解决方案部总经理、云南子公司总经理 许荔娜、中国科学院南京土壤研究所 陈虹 高工、江苏大地益源环境修复有限公司 单晖峰 副总经理、安徽省通源环境节能股份有限公司 技术研发中心总监 汪军、安徽农业大学 葛高飞 副研究员 分别带来精彩演讲![align=center][img]https://p6.itc.cn/q_70/images03/20220822/6b360e512e6341b195dd02d15acae57b.jpeg[/img][/align][align=center]薛南冬 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 研究员[/align][align=center]题目:有机物污染土壤治理及纳米修复材料研究与应用[/align][align=center][img]https://p4.itc.cn/q_70/images03/20220822/458545a909ee49e58c8fa43d7512bad9.jpeg[/img][/align][align=center]吴慧庆 水尔分析仪器(上海)有限公司 化学工程师[/align][align=center]题目:SEAL 土壤自动化分析技术及应用[/align][align=center][img]https://p6.itc.cn/q_70/images03/20220822/8831f1a6fdd7412ba048d5e9595bf89d.jpeg[/img][/align][align=center]康晋霆 中国科学技术大学 副研究员[/align][align=center]题目:土壤的金属稳定同位素分析[/align][align=center][img]https://p0.itc.cn/q_70/images03/20220822/36a3dbffd0ce4c7e9581d6c6ad503f15.jpeg[/img][/align][align=center]娄启佳 中国科学院地理科学与资源研究所 博士[/align][align=center]题目:高光谱遥感在石油污染场地监测中的应用现状与展望[/align][align=center][img]https://p3.itc.cn/q_70/images03/20220822/02647575ec32401384062876bae3350a.jpeg[/img][/align][align=center]许荔娜 武汉智博创享科技股份有限公司 解决方案部总经理、云南子公司总经理[/align][align=center]题目:数智环保—土壤与地下水信息化管控研究与实践[/align][align=center][img]https://p9.itc.cn/q_70/images03/20220822/ad41a346bb67456b8e521e3f011e9331.jpeg[/img][/align][align=center]陈虹 中国科学院南京土壤研究所 高工[/align][align=center]题目:水土中新型有机污染物PFCs [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]MS法检测[/align][align=center][img]https://p9.itc.cn/q_70/images03/20220822/eac43bece26649998b3e96410d4def9a.jpeg[/img][/align][align=center]单晖峰 江苏大地益源环境修复有限公司 副总经理[/align][align=center]题目:工壤程的化国阴内燃外技进术展治理油泥及重度有机污染[/align][align=center][img]https://p8.itc.cn/q_70/images03/20220822/ae6a7468d56b4680b7b3c3a0ea440ce8.jpeg[/img][/align][align=center]汪军 安徽省通源环境节能股份有限公司 技术研发中心总监[/align][align=center]题目:固体废物倾倒地块应急处置、调查评估与案例分析[/align][align=center][img]https://p5.itc.cn/q_70/images03/20220822/9d0a26cacc9f405990a4487211ff3713.jpeg[/img][/align][align=center]葛高飞 安徽农业大学 副研究员[/align][align=center]土壤元素的光谱分析技术探讨[/align]小组讨论&现场茶歇[align=center][img]https://p8.itc.cn/q_70/images03/20220822/6c9004d9610945d8bdc0e9c8f0112489.png[/img][/align][align=center][img]https://p2.itc.cn/q_70/images03/20220822/d2e67d5bd6d24d5d8ce7ae07488d14dd.png[/img][/align][align=center][img]https://p7.itc.cn/q_70/images03/20220822/c39f5d5f025a451bbc9d59a09eed2600.png[/img][/align]现场图集[align=center][img]https://p8.itc.cn/q_70/images03/20220822/40dbc8e2aa91400f9de817240000c2b7.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://p4.itc.cn/q_70/images03/20220822/6542451cbaa340878f84c8b07ba93d70.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://p6.itc.cn/q_70/images03/20220822/18d67d9d9b274643a02580749c961675.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://p1.itc.cn/q_70/images03/20220822/0b1fe102d83547be91a040889b96af6f.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://p5.itc.cn/q_70/images03/20220822/4d8cbc5505644495a6110e5edc7ab79a.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://p2.itc.cn/q_70/images03/20220822/6743ca21f0e74f33be80252985ffb995.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://p8.itc.cn/q_70/images03/20220822/3d3c41ca0238435ba1d66e276dbff5b8.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://p0.itc.cn/q_70/images03/20220822/e653c77fc7cd4694ae303cf23fb27ee2.jpeg[/img][/align]8月18日下午由清华苏州环境创新研究院土壤与地下水修复研究中心主任 韩建均、厦门市普识纳米科技有限公司 产品经理 陈宏炬、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 陈世宝 研究员/博导、安徽皖仪科技股份有限公司 项目经理 曹文质、中国地质调查局水文地质环 境地质调查中心 蔡五田 教授级高级工程师、中科鼎实环境工程有限公司 研发副总经理 黄海分别作演讲![align=center][img]https://p3.itc.cn/q_70/images03/20220822/bd293299729b48f598c5197dd0fb5aab.jpeg[/img][/align][align=center]韩建均 清华苏州环境创新研究院土 壤与地下水修复研究中心主任[/align][align=center]题目:工业园区土壤和地下水调查与管控[/align][align=center][img]https://p4.itc.cn/q_70/images03/20220822/2bebb0f332ea4de69b916d89b622741e.jpeg[/img][/align][align=center]陈宏炬 厦门市普识纳米科技有限公司 产品经理[/align][align=center]题目:表面增强拉曼光谱法快速检测土壤中的多环芳烃[/align][align=center][img]https://p8.itc.cn/q_70/images03/20220822/88d134fdd4924dfa917a6342e0765c85.png[/img][/align][align=center]陈世宝 中国农业科学院农业资源与 农业区划研究所 研究员/博导[/align][align=center]题目:经济、长效的重金属污染土壤稳定化修复材料设计与应用[/align][align=center][img]https://p7.itc.cn/q_70/images03/20220822/8871b3347a41408d9132c1a29c706778.jpeg[/img][/align][align=center]曹文质 安徽皖仪科技股份有限公司 项目经理[/align][align=center]题目:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]及[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]在土壤行业的应用[/align][align=center][img]https://p9.itc.cn/q_70/images03/20220822/4a77262b62e54dc085683ed4ceabc72e.jpeg[/img][/align][align=center]蔡五田 中国地质调查局水文地质环 境地质调查中心 教授级高级工程师[/align][align=center]题目:集中式地下水饮用水源地及保护区环境状况调查评价方法[/align][align=center][img]https://p9.itc.cn/q_70/images03/20220822/9b4f225af92844e080a7eef770de956e.jpeg[/img][/align][align=center]黄海 中科鼎实环境工程有限公司 研 发副总经理[/align][align=center]题目:原位热脱附在污染场地修复工程中的应用与发展[/align][align=center][img]https://p2.itc.cn/q_70/images03/20220822/9ba19ee4951e4145af9c08b24f15ec5f.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://p5.itc.cn/q_70/images03/20220822/5ecd675be7094280a1f4a9406cee701d.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://p7.itc.cn/q_70/images03/20220822/1a29254b4b3d46fa890903ef3509ebf8.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://p8.itc.cn/q_70/images03/20220822/7b309295c37d4fc5b03715c82b07918c.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://p9.itc.cn/q_70/images03/20220822/e0d2891e1c3641bea63de179e5a50f78.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://p3.itc.cn/q_70/images03/20220822/f40adc3a27c9416f8ad6b757103709c8.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://p0.itc.cn/q_70/images03/20220822/88fd8abf9117439d94baaef47b1af4f3.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://p6.itc.cn/q_70/images03/20220822/cdbea8b958a94924ba930efc37261e40.jpeg[/img][/align]此次会议持续两天,与会人员的学习热情持续高涨,期间,合肥市生态环境局、新站生态环境分局、合肥高新区生态环境分局、瑶海区生态环境分局、包河区生态环境分局、巢湖市生态环境分局、肥东县生态环境分局、合肥市长丰县生态环境分局、肥西县生态环境分局、合肥市生态环境保护协会、清华苏州环境创新研究院、安徽省地质调查院、安徽省地质矿产勘查局、安徽省核工业勘查技术总院、肥东县自然资源和规划局、利辛县自然资源和规划局、长丰县自然资源和规划局、安徽省产品质量监督检验研究院等单位领导莅临现场指导,在此,对各位领导、专家老师以及企业、参会嘉宾的支持和分享表示诚挚的感谢!第六届中国国际土壤与地下水高峰论坛正式圆满落幕!再次感谢各位专家领导、参会嘉宾、各企事业单位的支持,期待2023年的土壤与地下水峰会,我们再相聚!鸣谢单位[align=center][img]https://p1.itc.cn/q_70/images03/20220822/96d6aa70bb294dbb8821efb6c9f2aa15.jpeg[/img][/align]

  • 地下水中氯乙烯

    土壤场调项目中地下水监测,2个月某公司去测,超标三级水几倍,2个月后让我们去测,没有超3级水限值标准!我个人觉得这也正常,比较水也有流动性的,而且氯乙烯易挥发!是会有这情况存在吧?

  • 地下水质量状况不容乐观!

    先看看转自中国环境报的文章 地下水污染还要潜伏多久? 随着环保工作力度不断加大,近年来地表水水质有了明显改善。然而,潜伏在地下的水资源污染却呈现出加剧趋势。  8月24日召开的国务院常务会议讨论通过了《全国地下水污染防治规划(2011~2020年)》,提出了污染防治的目标和措施。  国务院常务会议专门讨论,规格高;通过了全国性防治规划,力度大;提出了阶段性防治目标,措施实。地下水污染防治被提升到了一个新的高度。  全国地下水质量状况不容乐观  中国农业科学院在北方5省20个县集约化蔬菜种植区的调查显示,在800多个调查点中,50%的地下水硝酸盐含量因过量用氮超标。调查组预测,到2015年,除江西、山西外的中部和东南部所有省份,均将因为过量用氮而成为地下水硝酸盐含量超标的潜在高风险区。  2010年11月,第十二届中国科协年会上,由中国地质调查局组织进行的《华北平原地下水污染调查评价》显示,不用任何处理直接可以饮用的地下水资源(Ⅰ~Ⅲ类水)只占24.24%,经适当处理可以饮用的地下水资源(Ⅳ类水)也只占25.05%。  同一调查表明,生活垃圾填埋场对土壤、地下水造成严重的点状污染;污水灌溉对土壤、地下水造成较大影响。《2010中国环境状况公报》显示,全国地下水质量状况不容乐观,水质为优良—良好—较好级的监测点总计为1759个,占全部监测点的42.8%,2351个监测点的水质为较差—极差级,占全部监测点的57.2%。  这种局势还在加剧。国土资源部近几年的调查显示,有40%的城市地下水水质在不断恶化。

  • 【原创大赛】土壤颗粒对地下水钠检测的影响

    【原创大赛】土壤颗粒对地下水钠检测的影响

    [b][font=宋体]土壤[/font][font=宋体]颗粒[/font][font=宋体]对地下水钠检测的影响[/font][font=宋体][/font][font=宋体][b][font=宋体]The influence of soil on the detection of groundwater sodium[/font][/b][/font][/b][font=宋体][b]邓玉龙、刘榜城[/b][/font][font=宋体][b][b][font='Times New Roman'][font=宋体]摘要[/font][/font][font=宋体]:[/font][/b][font=宋体]分两组,以实验室样品、含土监测井实际采样样品同步取样,分析地下水钠及同类型碱金属钾、钙、镁,发现土壤中钠、钾、钙、镁均有一定的水溶性,地下水测定数据与水中土壤含量相关,地下水酸化后会增加水体中土壤悬浮颗粒钠、钾、钙、镁析出,取样后上清液测定、上清液酸化测定、离心酸化、过滤酸化测定数据均对监测结果有影响。[/font][font=宋体]关键词:[/font][/b][font=宋体][font=宋体]地下水[/font] [font=宋体]钠[/font][/font][b][font='Times New Roman']Abstract: [/font][/b][font='Times New Roman']Divided into two groups, simultaneous sampling of laboratory samples and actual samples from soil-containing monitoring wells were used to analyze groundwater sodium and the same type of alkali metals potassium, calcium, and magnesium. It was found that sodium, potassium, calcium, and magnesium in the soil were all soluble in water. Groundwater measurement data is related to the soil content in the water. After groundwater acidification, it will increase the precipitation of suspended soil particles of sodium, potassium, calcium and magnesium in the water. After sampling, the supernatant liquid is measured, the supernatant acidification measurement, centrifugal acidification, and filtration acidification measurement data All have an impact on the monitoring results.[/font][b][font=宋体]Keywords:[/font][/b][font=宋体]groundwater sodium[/font][b][b][font=宋体]1引言[/font][/b][font=宋体][font=宋体]元素钠原子量[/font]11[font=宋体],由[/font][font=Times New Roman]18[/font][font=宋体]世纪初英国学者[/font][font=Times New Roman]Davy[/font][font=宋体]发现并命名,地球中重量占比达[/font][font=Times New Roman]0.49%[/font][font=宋体]是地球中含量丰度较多的元素之一[/font][/font][sup][font=宋体][1][/font][/sup][font=宋体],元素钠与人类健康息息相关,有研究发现,饮食摄入大量钠会引起高血压和女性糖尿病骨代谢的影响,同时高钠也与老年肺栓塞密切相关[/font][sup][font=宋体][2-4][/font][/sup][font=宋体][font=宋体]。元素钠是环境监测中的重要常规指标,我国《[/font]GB14848-2017[font=宋体]地下水质量标准》对地下水钠含量进行了分级,把不同含量污染分为了[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]级别,作者在日常采样和监测分析工作中发现,监测钠以及相关碱金属时,偶尔有不同顺序贝勒管取样,数据不平行现象,并针对此现象深入研究,该研究对我国环境地下水监测有一定参考意义。[/font][/font][font=宋体]2材料方法与实验[/font][font=宋体]2.1[font=宋体]仪器与试剂[/font][/font][/b][font=宋体][font=宋体]美国铂金埃尔默公司[/font]PE OPTIMA8300[font=宋体]型电感耦合等离子体发射光谱仪,观测波长:钠[/font][font=Times New Roman]588.995nm[/font][font=宋体]、钾[/font][font=Times New Roman]766.490nm[/font][font=宋体]、钙[/font][font=Times New Roman]317.933nm[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]285.213nm[/font][font=宋体];仪器发射功率为[/font][font=Times New Roman]1300W[/font][font=宋体],等离子体流量为[/font][font=Times New Roman]12L/min,[/font][font=宋体]提升量为[/font][font=Times New Roman]1.0ml/min[/font][font=宋体],雾化器流量为[/font][font=Times New Roman]0.55mL/min[/font][font=宋体]。上海安亭[/font][font=Times New Roman]TDL-5C[/font][font=宋体]型台式离心机。电阻率[/font][font=Times New Roman]18.25[/font][font=宋体]兆欧超纯去离子水,上海国药集团[/font][font=Times New Roman]GR[/font][font=宋体]级硝酸,国家有证标准物质,[/font][font=Times New Roman]HTSB-1[/font][font=宋体]标准土,[/font][/font][b][font=宋体]2.2[font=宋体]样品制备与测定[/font][/font][/b][font=宋体] [font=宋体]样品制备分为两个路线同时进行即:[/font]A[font=宋体]组实验室样品和[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组实际样品。[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]组实验室样品主要考察①[/font][font=Times New Roman]A-1[/font][font=宋体]:去离子水经过土壤颗粒后,水中钠与土壤颗粒的关系规律。②[/font][font=Times New Roman]A-2[/font][font=宋体]:考察不同转速离心酸化后,测定数据并寻找其规律。③[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]:考察样品制备后,离心酸化、过滤酸化、上清液酸化、上清液非酸化数据并考察其数据规律;[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组实际采样样品主要考察①[/font][font=Times New Roman]B-1[/font][font=宋体]:贝勒管连续取样,不同贝勒管水样测定数据与水体土壤含量关系。②[/font][font=Times New Roman]B-2[/font][font=宋体]不同离心转速处理后,酸化测定数据的逻辑规律。③[/font][font=Times New Roman]B-3[/font][font=宋体],地下水离心酸化、过滤酸化、上清液酸化、上清液非酸化数据并考察其数据规律。为了使数据更有说服力与更直观表达数据准确性,同时监控同类型碱金属钾、钙、镁平行对照。实验室样品和实际采样样品均在制备完毕[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]后小时后,依据[/font][font=Times New Roman]GB5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定。[/font][/font][b][font=宋体]2.2.1[font=宋体]实验室样品制备与测定[/font][/font][/b][font=宋体]A-1[font=宋体]:别向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0g[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.1000g[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.2000g[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.3000g[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.4000g[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后收集上清液,加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),依据[/font][font=Times New Roman]GB5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定上清液。[/font][/font][font=宋体]A-2:[font=宋体]向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡摇匀,使用离心机[/font][font=Times New Roman]1000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]3000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]4000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]5000[/font][font=宋体]转[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]每分钟离心[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]分钟,收集上清液加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),依据[/font][font=Times New Roman]GB5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定。[/font][/font][font=宋体]A-3:[font=宋体]向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后收集上清液,①使用离心机[/font][font=Times New Roman]5000[/font][font=宋体]转[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]每分钟离心[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]分钟,加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),获得离心酸化酸化样品。②向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后收集上清液,过滤酸化获得过滤酸化样品。③向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后收集上清液,直接加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比)获得上清液酸化样品。④向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后,收集上清液获得上清液液非酸化样品。收集①②③④依据[/font][font=Times New Roman]B5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定。[/font][/font][b][font=宋体]2.2.2[font=宋体]实际样品制备与测定[/font][/font][/b][font=宋体][font=宋体]监测井经纬度坐标为:[/font]121.51645[font=宋体],[/font][font=Times New Roman]31.02607[/font][font=宋体],建井完毕直接取水发现该点位地下水浑浊且有明显土壤颗粒,建井完毕[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后,依据[/font][font=Times New Roman]HJ/T164-2014[/font][font=宋体]采样规范采集实际样品,采样完毕后迅速放置于样品冷藏箱转移至实验室待分析,现场均为同一口监测井取样。[/font][/font][font=宋体]B-1[font=宋体]:使用贝勒管连续取[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]管地下水,分别取样并做好标记迅速转移至实验室,样品摇匀分装转移至[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后收集上清液,加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),依据[/font][font=Times New Roman]GB5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定上清液。收集固态物质,置于烘箱[/font][font=Times New Roman]105[/font][font=宋体]°[/font][font=Times New Roman]C[/font][font=宋体]烘干称重。[/font][/font][font=宋体]B-2[font=宋体]取第[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]管贝勒管地下水,样品摇匀分装转移至[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管,使用离心机[/font][font=Times New Roman]1000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]3000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]4000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]5000[/font][font=宋体]转[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]每分钟离心[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]分钟,加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),依据[/font][font=Times New Roman]GB5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定。[/font][/font][font=宋体]B-3[font=宋体]组组使用贝勒管连续取[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]管地下水,分别取样并做好标记迅速转移至实验室,第五次取样贝勒管样品摇匀,并分装转移至[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时,①使用离心机[/font][font=Times New Roman]5000[/font][font=宋体]转[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]每分钟离心[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]分钟,加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),获得离心酸化酸化样品。②过滤酸化获得过滤酸化样品。③直接加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比)获得上清液酸化样品。④收集上清液获得上清液非酸化样品。收集①②③④依据[/font][font=Times New Roman]B5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定。[/font][/font][b][font=宋体]3实验结果[/font][font=宋体]3.1实验室样品测定结果[/font][/b][font=宋体]A-1[font=宋体]去离子水经过土壤颗粒后,水中钠与土壤颗粒的关系规律。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]由下图[/font]1[font=宋体]可知,水中金属钠测定含量会随着土壤的增加含量呈正增长趋势,同类型碱金属钾、钙、镁也有相同的规律,金属钠增长幅度低于其他金属,金属钠测定数据与土壤颗粒含量成正比,金属钠以及同类型碱金属钾、钙、镁具有水溶性。[/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][img=,558,290]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009211017129455_2575_2149469_3.png!w558x290.jpg[/img][/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/font][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font]1[font=宋体]水中钠与土壤颗粒的关系规律与钾、钙、镁、对比[/font][/font][/align][font=宋体] [/font][font=宋体]A-2[font=宋体]不同转速离心后,水中钠测定规律[/font][/font][font=宋体][font=宋体]由图[/font]2[font=宋体]可知,随着转速的提高,钠测定数据呈降低趋势,同类型碱金属钾、钙、镁也有相同的规律,测定数据与离心转速呈反比关系。[/font][font=Times New Roman]1000r/min[/font][font=宋体]测定钠数据为[/font][font=Times New Roman]2.005mg/L,5000r/min[/font][font=宋体]测定数据为[/font][font=Times New Roman]1.281mg/L[/font][font=宋体],测定数据相对减少[/font][font=Times New Roman]36.1%[/font][font=宋体]。其他同类型碱金属钾、钙、镁也有相同的规律,其中钾、钙、镁相对减少分别为:[/font][font=Times New Roman]54.9%[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]50.8%,73.9%,[/font][font=宋体]钠的测定数据减少最低。此结果说明经过不同转速离心后,水中土壤颗粒不同程度减少。[/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][img=,556,368]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009211017550578_6880_2149469_3.png!w556x368.jpg[/img][/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/font][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font]2[font=宋体]不同转速离心后,水中钠测定规律[/font][/font][/align][font=宋体]A-3[font=宋体]离心酸化、过滤酸化、上清液酸化、上清液非酸化数据规律[/font][/font][font=宋体][font=宋体]由下表[/font]1[font=宋体]可知,元素钠不同处理方式后测定数据有所差别,数据大小规律依次为:过滤酸化<离心酸化<上清液非酸化<上清液酸化,同类型碱金属钾、钙、镁规律亦是如此;金属钠的精密度大小依次为:过滤酸化<离心酸化<上清液非酸化<上清液酸化,同类型碱金属只有钾与钠顺序相同,镁、钙有所不同,大小依次为:离心酸化<过滤酸化<上清液非酸化<上清液酸化。[/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/font][table][tr][td=1,2][align=center][font=宋体]取样方式[/font][/align][/td][td=4,1][align=center][font=宋体]元素[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]钾[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]钙[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]钠[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]镁[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]离心酸化[font=Times New Roman]1[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]5.82 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]12.15 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.19 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.45 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]离心酸化[font=Times New Roman]2[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]5.97 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]12.44 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.24 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.47 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]离心酸化[font=Times New Roman]3[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.05 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]12.38 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.23 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.51 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]均值[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]5.95 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]12.32 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.22 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.47 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]相对标准偏差[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.9%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.2%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.2%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.1%[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]过滤酸化[font=Times New Roman]1[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]4.86 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]11.25 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.13 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.01 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]过滤酸化[font=Times New Roman]2[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]4.87 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]10.48 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.09 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.04 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Roman]1~5[/font][font=宋体]管土壤增加含量分别为:[/font][font=Times New Roman]0.1260[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.3240[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.5240[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.6272[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]1.2631g[/font][font=宋体],土壤含量增加金属钠测定数据呈现降低的趋势,同类型碱金属金属钾也有相同类似现象,而钙、镁会随着土壤的增加呈现数据递增的趋势,与钾、钠有所不同。[/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][img=,556,386]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009211018402894_6250_2149469_3.png!w556x386.jpg[/img][/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体]B-2[font=宋体]第[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]管贝勒管地下水,不同转速离心酸化后测定数据[/font][/font][font=宋体][font=宋体]如下图[/font]4[font=宋体]所示,地下水金属钠测定数据会随着离心机转速提高降低,金属钠会随着离心机的转速提高测定数据会有所下降,[/font][font=Times New Roman]1000r/min[/font][font=宋体]测定钠数据为[/font][font=Times New Roman]40.54mg/L,5000r/min[/font][font=宋体]测定数据为[/font][font=Times New Roman]37.84mg/L[/font][font=宋体],测定数据相对减少[/font][font=Times New Roman]6.7%[/font][font=宋体]。其他同类型碱金属钾、钙、镁也有相同的规律,其中钾、钙、镁相对减少分别为:[/font][font=Times New Roman]49.1[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]12.6[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]33.8%,[/font][font=宋体]钠的测定数据减少最低。此结果说明经过不同转速离心后,水中土壤颗粒不同程度减少。同类型金属镁、钾[/font][font=Times New Roman]4000[/font][font=宋体]转[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]分钟的时候测定值趋于恒定。[/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][img=,482,290]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009211019158670_1537_2149469_3.png!w482x290.jpg[/img][/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体]B-3[font=宋体]离心酸化、过滤酸化、上清液酸化、上清液非酸化数据规律[/font][/font][font=宋体][font=宋体]由下表[/font]2[font=宋体]可知,元素钠不同处理方式后测定数据有所差别但差异幅度不大,上清液非酸化测定数据显著低于其他方式,数据大小规律依次为:上清液非酸化<过滤酸化<上清液酸化<离心酸化,同类型碱金属镁规律亦是如此。同类型碱金属钙数据大小规律依次为:上清液非酸化<上清液酸化<离心酸化<过滤酸化,钾数据大小规律依次为<上清液非酸化<过滤酸化<离心酸化<上清液酸化。金属钠以及同类型碱金属钾、钙、镁精密度并无显著规律。[/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/font][table][tr][td=1,2][align=center][font=宋体]取样方式[/font][/align][/td][td=4,1][align=center][font=宋体]元素[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]钾[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]钙[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]钠[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]镁[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]离心酸化[font=Times New Roman]1[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.99 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]55.71 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]47.67 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]16.38 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]离心酸化[font=Times New Roman]2[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.61 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]54.13 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]48.87 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]15.93 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]离心酸化[font=Times New Roman]3[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.71 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]55.50 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]48.25 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]16.32 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]均值[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.77 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]55.11 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[/font][b][font=宋体]结论[/font][/b][font=宋体][font=宋体]从[/font]A[font=宋体]组和[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组实验可以看出土壤颗粒对地下水钠[/font][/font][font=宋体]及同类型碱金属钾、钙、镁[/font][font=宋体]测定有显著影响[/font][font=宋体],且土壤中钠及钾、钙、镁具有水溶性[/font][font=宋体][font=宋体]。不同的样品处理方式如:上清液加酸、上清液不加酸、过滤加酸、离心加酸等,对样品测定有显著影响。[/font]A-2[font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]B-2[/font][font=宋体]实验结果可以看出,高转速离心下测定的数据显著低于低转速离心数据,且随同转速阶梯上升过程中测定数据均呈阶梯下降,说明水体中[/font][/font][font=宋体]土壤[/font][font=宋体]悬浮颗粒物[/font][font=宋体]质量[/font][font=宋体]大小有所不同[/font][font=宋体],且土壤悬浮颗粒影响测定数据[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体][font=宋体]实验分为[/font]A[font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组同步进行,[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]组为实验室样品对解释[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组实际采样差异数据更为有说服力,[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]组实验土壤采用国家有证标准物质[/font][font=Times New Roman]HTSB-1[/font][font=宋体],该标准样品颗粒大小均小于[/font][font=Times New Roman]60[/font][font=宋体]目,质量稳定。[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]金属精密度:上清液酸化<上清液非酸化,且两者精密度远高于离心加酸、过滤加酸等方式,说明非经处理时,水中大颗粒土壤悬浮物存在,酸的加入会增加颗粒物中钠及同类型金属钾、钙、镁析出,从而放大偏差。[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]钠及同类型钾、钙、镁测定规律为:过滤酸化<离心酸化<上清液非酸化<上清液酸化,说明地下水中大颗粒土壤悬浮颗粒存在很强的水溶性,有时候甚至比过滤、离心酸化后的中小悬浮颗粒酸溶的数据大。[/font][font=Times New Roman]B-3[/font][font=宋体]为实际测定样品,观测结果与[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]并不相同,最显著的区别为:上清液非酸化测定数据显著低于其他过滤方式酸化测定结果,除了镁和钠规律大体相同,同为碱金属的镁、钙均规律大小均不相同,说明[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]和[/font][font=Times New Roman]B-3[/font][font=宋体]土壤悬浮颗粒总体含量并不相同,[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]为有证标准物质颗粒细腻,水溶后有较多中小颗粒土壤悬浮物,而[/font][font=Times New Roman]B-3[/font][font=宋体]为自然状态土壤,建井后虽然水体中有较多的土壤,但并不含有较多的中小颗粒土壤悬浮物,同时自然土壤有较长的地下水浸泡碱金属钾,钙,镁有大量的析出基础水平,两者交织可能存在一定复杂性,导致规律不明朗。[/font][/font][font=宋体]A-1[font=宋体]和[/font][font=Times New Roman]B-1[/font][font=宋体]水体中的土壤含量呈现增加的趋势,水中钠观测结果[/font][font=Times New Roman]A-1[/font][font=宋体]呈现梯度上升,[/font][font=Times New Roman]B-1[/font][font=宋体]呈现梯度下降,同类型碱金属钾也呈现相同的规律,而钙、镁[/font][font=Times New Roman]A-1[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]B-1[/font][font=宋体]并无区别均呈逻辑梯度上升趋势,说明建井后土壤产生空腔水势较低,周围的较小的悬浮颗粒首先通过土壤间隙补充到监测井,另一方面由于重力问题,土壤悬浮颗粒较大的沉积于井下方,较小的悬浮于井上方,连续采样过程中首先会采集到悬浮颗粒物较小的上方水体,采集到的颗粒大小会依次递增。上述已经表述过不同颗粒水溶性,以及酸化会增加导致析出,最终导致了钠检测到的数据与同类型碱金属钾、钙、镁数据有类似,也有区别的现象。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]综上所述土壤颗粒,以及水中土壤悬浮颗粒,样品不同的处理方式对地下水钠及同类型碱金属钾、钙、镁有显著影响,钠及同类型碱金属钾、钙、镁均有相同的水溶性,而钠的观测到与钾的[/font]A[font=宋体]组全部实验、[/font][font=Times New Roman]B-1[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]B-3[/font][font=宋体]实验部分相同,同类型碱金属钙[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]组实验相同,[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组多个实验差异较大,说明钠和钾近似,和钙、镁又有所区别,镁介于钾钙之间,可能与其化学性质有关。[/font][/font][font=宋体][b][font=宋体]5展望[/font][font=宋体] [/font][/b][font=宋体][font=宋体]应加大对水体土壤颗粒带电性质研究力度,我国现行标准地下水采样介质均分为玻璃和塑料两种材质,猜想由于两种材质运输过程中摩擦可能会产生一负电荷,而水溶液中悬浮物可能带电[/font],[font=宋体]可能也会有会带电导致两种物质吸引导致吸附,故多数金属玻璃介质同电荷不吸附,希望未来加强该方面研究。[/font][/font][font=宋体]应加大对金属水溶性的研究,可能不同金属水溶性会有所不同,那么就可解释为何多数未污染土壤,部分金属上层土大于下层土,同时也可以解释为何部分地下水出现卤水,以及海水高盐度的问题,可能由于碱金属历经亿万年水溶碱金属迁移至地下或海洋导致。[/font][font=宋体]应加大对水体中土壤颗粒分类研究,我国把水体分为总量和水溶性金属,根据本文不同转速离心测定数据呈梯度,说明水体中的颗粒大小与质量可能是连续的而不是简单分为总量和水溶性金属的可能。[/font][b][font=宋体]6[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]参考文献[/font][/font][/b][font=宋体][1][/font][font=宋体]黎彤[/font][font=宋体].化学元素的地球丰度[J].[/font][font=宋体]地球化学[/font][font=宋体],1976(3):167-174.[/font][font=宋体][2][/font]][font=宋体][font=宋体]牟建军[/font],[/font]][font=宋体][font=宋体]刘治全[/font].关注盐和盐敏感性提高我国高血压防治水平[J].[/font]][font=宋体]中华高血压杂志[/font][font=宋体],2010(3):201-202.[/font]][font=宋体][/font][font=宋体][3]方圆[/font][font=宋体],[/font]][font=宋体]郑熙[/font][font=宋体],[/font]][font=宋体]乔子婴[/font][font=宋体].血钠水平对女性糖尿病前期患者骨代谢的影响[J].[/font]][font=宋体]上海医药[/font][font=宋体],2020(12):45-48.[/font][font=宋体][4][/font]][font=宋体][font=宋体]王青松[/font],[/font]][font=宋体][font=宋体]张娜[/font],[/font]][font=宋体]齐翠翠[/font][font=宋体].血清脑钠肽水平与老年肺栓塞患者预后的相关性[J].[/font]][font=宋体][font=宋体]中国老年学杂志[/font],[/font][font=宋体]2020(13:)2783-2786.[/font][font=宋体] [/font][/font]

  • 浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(含地下水污染场地)与浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单(2022年7月7日更新)

    浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(含地下水污染场地)与浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单已于2022年7月7日更新,详见附件。[hr/][b]相关附件:[/b][url=http://sthjt.zj.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=89dbc604e9c24bea9a987f4d5ba28f94.pdf]附件1-浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(含地下水污染场地)20220707更新.pdf[/url][url=http://sthjt.zj.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=9555ac3db5fc4c3481c3dc1970c64ca5.pdf]附件2-浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单20220707更新.pdf[/url][url=http://sthjt.zj.gov.cn/art/2022/7/7/art_1229263559_4948749.html]点此下载附件[/url]

  • 浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(含地下水污染场地)与浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单(2022年8月2日更新)

    浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(含地下水污染场地)与浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单已于2022年8月2日更新,详见附件。[hr/][b]相关附件:[/b][url=http://sthjt.zj.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=76f5f8758d0e4da39473b525073b6e98.pdf]附件1-浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(含地下水污染场地)20220802更新.pdf[/url][url=http://sthjt.zj.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=5896f7d1f8ad4e438d46b2a8a67705fe.pdf]附件2-浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单20220802更新.pdf[/url][url=http://sthjt.zj.gov.cn/art/2022/8/2/art_1229263559_4960558.html]点此下载附件[/url]

  • 关于印发《地下水生态环境监管系统数据编码及目录要求(试行)》的通知

    各省、自治区、直辖市生态环境厅(局),新疆生产建设兵团生态环境局:  为贯彻落实《地下水管理条例》《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》等要求,规范地下水生态环境监管系统建设,加强各级地下水环境领域数据信息的互联互通互享,生态环境部组织制定了[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202311/W020231107367535043060.pdf]《地下水生态环境监管系统数据编码及目录要求(试行)》[/url],现予印发。[align=right]  生态环境部办公厅[/align][align=right]  2023年11月2日[/align]  (此件社会公开)  抄送:各流域生态环境监督管理局。

  • 生态环境部关于印发《地下水环境背景值统计表征技术指南(试行)》的通知

    各省、自治区、直辖市生态环境厅(局),新疆生产建设兵团生态环境局:为贯彻落实《地下水管理条例》《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》等要求,规范地下水环境背景值统计表征工作,生态环境部组织制定了《 [img=,16,16,absmiddle]http://law.foodmate.net/member/editor/fckeditor/editor/images/ext/pdf.gif[/img] [url=http://file1.foodmate.net/file/upload/202310/31/103546231514921.pdf]地下水环境背景值统计表征技术指南(试行)[/url]》,现予印发。[align=right]生态环境部办公厅[/align][align=right]2023年10月23日[/align](此件社会公开)抄送:各流域生态环境监督管理局。

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