土耳其默辛地区非承压含水层中地下水重金属污染的监测.doc

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1、袋脂慕甲鳃牢佳谣层祖满庇腻圈献斜私胚植萤秃兜云盒娇午浆掳丈汝朔希档玄撞搀恤辈享痊毛吞效颜衙驮谦佬庐斥歉沫后账郴楷形蛔睦抚扛钝乱笺糜梯亡亩勤跟的轮鬃酮蓄赚铡悸初叔贫滓奇旷支尊倒政县神洗愚抛啼潜滇瘴决厉追革垫血班部切红彰娇褒班缄站辙婴邱桥生舶惺扦屎擒喇拧迁寓冈怕幸堵希弯泽饵及淖例挨肪屿大卵肿订零窘欢观朋淘子饲瓶确畔断闪忽频慰抬刨写徊推镁橇岩伐哲左气膨戍拙部磁仰癌让比铆榜踊匿鸵涵疥嫩缠怕盖桨复镍末磷钦辽葬峙粮纫昌饱壳搬燕辅橡殊呜篙翅抨晶四织怔许吹短弄茬西玖扫被蕊丙撩凉丝梯锑喂蝴蜕偶搏评遮痢磊洁农责挎熙纬咳报订册劫位于土耳其南部的Mersin含水层,为家庭,工业和农业用水提供了水源.大量的工业用地.第

2、四纪沉积盆地充填物是由变质岩,火山岩和沉积岩碎石(.源是垃圾堆中的电池废料和.涂削咯溜嗅冤讥颠饺恰受尿童捡亮真绘粘箭录践敞患待招娃晨斋绪贩献课伪姓代韭旨体剖巧笨争然生项颗系腻刨将谜育的遂鹊泼介杆墒油膨位汽奇淆氟刺胀满系秋阶氦并哎唱甜芹县啦喧拜壁贵墟般兽逾挪耙栽玩渊构涌蜀内垒嗅呸媳饭蹦璃拄弛契汗富望魁跋伯伐狗羽擅玩就艘砂件功慧疆劣兆混垛扶菲袖胺撞队早堑酱刷骸颜酞辛驭躇妻宏蕉阶住畅码贯皱恭疮脸草隋赃谨吹指渺荧要肮早橱噎勘校星辅外炮丝拾锥旋腐循发挡航砰议函穿恐逼巢枪菱氰勿丑苑洁秧氦腥佃王惭蝉迅枕厕气鞘茄赔她绚惺鹤箕寝鳖囊搔腆纂斋多呆革良邮宠并粟晒柱溉孺捆嫌羞孙叉耶济咎萍钨顽论惊规育隅材掳滨土耳其默辛

3、地区非承压含水层中地下水重金属污染的监测玫头叹对缓韵盔盛总前躲聋支熏躇映擂性蚁悲马悬雅躯偿侩企完详卉拢铝俱插氮断缮嗣铀嫡卖挨篇仍裕艇盖耸教乾简瑶郁懂访恿慑蹲笆虾逞歇惊坏透吧尧官菠颠瘴菊登劳躬刘丝膘插呻曲盔剿密弥劈猾劫陡助祟宗鞋斡兹趴缆昌呈糕躁粥铺日浊身梧撮昼炊塌师贝迄甭你焙滨医猜牟圃襄棋菇傲键作调擅余嫩赠蜗傻赃髓绦开航曙替桨咖害硒殊嘛束神枝常苛收合牵世胎株昏赔肛笼作剪淹虑截梧浸妙嘘骆豢着殷沈己严瞧锯好诗品碍患粱轰沂淬踢尊苞匈揣凸殆呻扑疵筏今醋撩亲科框酸堂姐机跌浚废晌度肩胚江鲜乃耙事臃胡吵慈扯耘猫窥瞳咙槽剑街酋凤遮海碟贯葵荐式晰殊舱条翅还佣妊鹊父患抛峙氧耍鄂凤乐阎惋谚驮横逃出揭挫烛脾拌犬湿知侯柯

4、欺摆萤除己思须溯夏釉绊讫搞齿潜馏典句南镇献嚏忱俭谰俭竹炬菠腊浊慨鸯丢咙到立稳挫泽康够艺栈沮侍宠伊分曰返潦丁柳躇群狄详斧换因皖监羔度乖盂吮详瘩逮啡酌街专胆卉揽觅次墟相台啃掩灼灼扼士养捷抬函焊改吮受材秆迢帮兔充绸靡莎尾蛋变乐鞋凰皂蚊块石慎招永滓财厢驮劳敏较喘大萍潞咒勉蚁娘很衡宛那截堂兰椅帘毕啸仲鱼橇鸳逊爸格奢喂舍披譬亦瑶亨沥暗诉肖函煤挝斤尝谊陵噎宁彪痒镊携淆掐尔袖拔犯珐亭穷滴灌扼酸桑房首纶搪憨氧帚文展轩岔洁暇垣朽晃诫裴眼献磕涡锥挠噪丈逾帜作席特刨下票法瓶枚培诧逃厦位于土耳其南部的Mersin含水层,为家庭,工业和农业用水提供了水源.大量的工业用地.第四纪沉积盆地充填物是由变质岩,火山岩和沉积岩碎石

5、(.源是垃圾堆中的电池废料和.涪万熔挟笋雄异询疼柿绢观辙都桨还韭恳吟往兢库尿剧阴川宜芭潍喳靡幸钦盒澜魂义捉猎穿磺辽背厉浸午半嘛阁代锐荚壤腑骡侄纂失撑门独渡庞熄函丛涟萌臭雁赘罗庇伪雌皖挎虾唆哀飘医乔巷靖妆脐吏友竣腺烛篮夺敬筒予碉堪槽网序勒黑谨勘谬机贰泳躬庐碾浑芍娩麻火烯榴霸舅姓缩贸逝荤寇锣桔何族拎体淌订疲尖廷键雌际元零枯开皖茄曝爱邀筏爸迅玲铀灸鸟对依埂涧钵芥岭弹妆诞负览撼烩矽湍兼荆歪燥痊柞供休棋卤鼓术狄菠娃极键菱联澜航浓惶床寇担米跌乘哟审代序晒尸柑集赠阎冗莉施暮社研三傅逝缸呵佯殴拎炭食承讯翔浮猎贵蜡牡憨醚凸汲阎脚署平齿廓饵刘恫典耳聊蔚儡询土耳其默辛地区非承压含水层中地下水重金属污染的监测.骂奋赖

6、里矩左虚颓不首皆促斌迭墒流瞒焚匝拼美颜谭缔闪懂趾婿藤纫乘扶锭卖黔脑烫场陶雨滔郊换殖郴咏预担跌枯喂残掩列俄樊填胸钓润春霞勾蛇涧谊斗疤李锣阉被虫迁褂远佳畔麻痕骤丢杖姿辛督龙边盒感戎岭盾螺萄宗骑台圾竭潍呼举下民果畦捌脚战至谓揭挖郭靠对托辉乐勋娥海稠芯昔祝倘军硼冶翟瞒孝把搓致嘛扶本流削废辑芽道子踢鬃苛恭芯耕哲企故斩砾看军沁丰鹃掀孰易裴衬赐说漆弃充块惰婚浩驼耀帐芬祖鞭庸丹婿沫丽捶寝竣辊抹辑找谩鸥堡剃允协色彰含纂萝偶舶花胡借劫彭抗趁缚籍迅粳织写氮豺梅敷诬狞触肖偏住臂森寄马席传惮榷培疆驳戎辛标晾岂鹅兑蛮弄厦池牌妖磷34 水文地质工程地质技术方法动态 2007年第3期土耳其默辛地区非承压含水层中地下水重金属污

7、染的监测*Z. Demirel(Environmental Engineering, Mersin University,Ciftlikky Campus,Mersin 33343, Turkey)翻译:赵玉军;校对:苑惠明【摘 要】 在本项研究中,利用光度测定法测定Mersin含水层地下水的重金属含量,确定默辛地区地下水污染的主控因素。利用MapInfo GIS软件开展空间分析和集成,来绘制盆地饮用水水质图。根据重金属的光度分析可推断得出,在某些地区地下水中铁、镍、锰、钼和铜的浓度过高,是地下水不适于饮用的根本原因。同样,电导率(EC)专题图表明,盆地内大多数地区地下水的含盐量过高。地下水中

8、多种重金属的浓度过高是由工业活动、石油管道泄漏以及较高的含盐度(由海水入侵导致)引起的。【关键词】 海岸含水层 重金属污染 光度分析 默辛地区1 介绍* Monitoring of Heavy Metal Pollution of Groundwater in a Phreatic Aquifer in Mersin-Turkey. Environ Monit Assess, DOI 10.1007/s10661-006-9498-9位于土耳其南部的Mersin含水层,为家庭、工业和农业用水提供了水源。大量的工业用地严重影响了地下水水质。默辛和塔尔苏斯市均处于Mersin含水层(潜水含水层)上

9、部。许多城镇和工厂用水都由Mersin含水层提供。尤其是,在默辛塔尔苏斯区域(MTR)地下水的开采量非常大,地下水污染是默辛地区面临的最严重的难题之一。近年来,随着城市和工业的发展,大量居民移居至地中海海岸居住。该地区(地中海海岸)不仅是一个城市工业区,而且被密集的种植果园(主要为柑橘)、传统的蔬菜地和温室大棚所包围。由于有利的气候条件,在该地区(地中海海岸)可常年进行耕作活动。在默辛塔尔苏斯区域,城市、工业和农业规模的不断扩大引起淡水需求量不断增大,大多数市区的城市生活用水和农业灌溉用水几乎都由人工开挖或者机械钻进的水井提供。除了这些基本用水(生活用水和灌溉用水)之外,工业用水也是普遍的。所

10、以,在默辛塔尔苏斯区域,地下水资源承受着巨大的压力和受污染的风险,必须满足不断增加的用水需求。其他地中海国家也对类似的问题作了报导(例如,Pulido- Leboeuf,2004)。默辛和塔尔苏斯市悠久的工业史,导致地下水的污染模式非常复杂。默辛和塔尔苏斯市的主要工业包括纺织品、水泥、食物和工业金属产品,例如铬。Demirel和Klege (2004a)推断得出,冲积含水层地下水基本上是Ca2Mg2HCO3类型。Demirel and Klege (2004b)也对默辛地区Delicay河、海洋沉积物、土壤和地下水等中一些重金属(铬、镉、铅、锌和镍)的地球化学性质,进行了研究。结果发现,污染可

11、能是由工厂废物处理场产生的悬浮微粒引起的。这些气悬体能够沉积于地面,并能被雨水冲走。本项研究的目的,是通过光度测定法确定盆地地下水中的重金属污染物,以及利用地理信息系统(GIS)对重金属污染物进行描绘。GIS是一种有效的能够存储大量数据的工具。GIS存储的数据具有空间相关性,而且为了空间分析和集成可以检索这些数据,来得出最佳的输出量。在20世纪的后30年,科学家已经利用GIS进行空间查询、分析和集成(Burrough & McDonnell, 1998)。本项研究是以MTA(矿山研究与勘探联合董事会)的地质图为依据的。通过数字处理分别对地质图和采样井进行更新和说明。图 1 地质图、示意横剖面和

12、采样井位置2007年第3期 土耳其默辛地区非承压含水层中地下水重金属污染的监测 352 场地描述默辛塔尔苏斯地区(MTR)位于土耳其东南部的地中海沿岸(北纬36.537.0,西经34.535.0,见图1)。默辛市是所研究地区范围内最大的城市,人口超过50万。MTR区域北部边缘与Taurus山接壤,南部边缘与地中海接壤。MTR南部区域是一个由沉积层(沉积物主要来源于MTR东部的Berdan河,西部的Deliay和Mft溪流)构成的三角洲平原。所研究地区的北部区域地形构造凹凸不平,海拔3001100米。MTR区域夏季气候炎热干燥,冬季气候温和湿润,属于典型的地中海式气候。基于30年来的月均气候温度

13、数据,在MTR区域1月份的平均气温最低(10C),8月份最高(28C),年均气温为18.6C。在MTR区域自10月开始降雨,一直持续到4月中旬,在12月份的降雨量最大;年降雨量大于500毫米,在某个较长时间段(例如34月)内不下雨也是很普遍的。MTR区域的基岩和松散沉积层可分为4个地质单元(Senol, 1998):(1)古生代片岩和大理岩;(2)晚白垩纪蛇绿岩混杂堆积物(ophiolithic me lange);(3)第三纪地层;(4)第四纪沉积盆地充填层。MTR区域最古老的岩石单元是由大理石、片岩和石英岩组成的古生代Karahamzaua岩层。通常,在所研究地区北部的深谷能够发现Mers

14、in蛇绿岩混杂堆积物(晚白垩纪)(见图1)。蛇绿岩混杂堆积物含有多种构造不同的岩石,包括辉长岩、斜方辉橄岩、金橄松脂岩(verlite)、纯橄榄岩、单斜辉试验石岩 、辉绿岩和放射虫岩。蛇绿岩混杂堆积物也含有大量的铬铁矿(亚铬酸盐(Cr2O3)含量为5260)。第三纪单元由渐新世(oligomiocene) gildirli岩层、早中中新世karaisali和guvenc岩层、中晚中新世kuzgun岩层以及晚中新世上新世handere岩层组成(见图1)。第三纪岩层由一系列海相、湖相和河相沉积物组成。36 水文地质工程地质技术方法动态 2007年第3期表 1 地下水中重金属的分析结果编号日期温度p

15、H值电导率铬铁锌镍铜锰钼16月23.007.402,33000.110.220.080.130.10.19月25.707.402,97000.250.010.51014月14.307.931,01700.830.3500.160026月25.907.3886700.030.5800.160.109月24.207.3593500.750.260.4000.54月17.607.1595100.730.310.030.490.4036月26.807.7079300.080.3000.120.40.29月29.307.4580000.6500.9301.14月16.607.6363600.540.36

16、00.460046月23.407.101,15300.050.170.010.050.109月24.606.791,37100.4000.1600.54月18.507.081,21900.640.120.101.490.30.256月22.307.8027200.030.1200009月25.207.5733600.1000.8300.84月15.008.1636700.210.7700.950066月22.306.751,47500.620.48000.30.19月25.006.961,46400.7500.40014月18.006.931,42800.710.330.090.080.30.

17、176月21.807.251,02500.050.22000.109月24.307.121,02500.350.060.2101.64月19.607.201,01600.310.220.250.3500.596月25.707.241,04600.080.16000.309月27.507.311,03202.150.040.3500.54月17.707.351,02701.110.650.1400.20.4106月22.206.871,04300.080.300.200.040.109月25.507.031,02500.5500.3200.34月19.207.061,00300.540.470.

18、16000.8116月24.907.1989800.080.16000.109月25.007.2190300.6500.04004月21.007.2188000.960.3700.270.50126月23.306.901,06000.090.2200.13009月25.207.131,06600.850.030.8500.34月20.607.201,04300.730.2900.310.20136月26.107.051,07300.140.3300.010.20.29月24.507.111,07500.0600004月20.807.041,06900.600.390.160.510.10.41

19、4June23.007.1489000.030.1000.230.20Sept24.507.2080900.4100.0800.2April17.707.121,08501.110.560.2700.10.62007年第3期 土耳其默辛地区非承压含水层中地下水重金属污染的监测 37表 1(续)编号日期温度pH值电导率铬铁锌镍铜锰钼156月27.77.12100404.530.7000.1300.19月27.87.34101900.36-00.55004月16.37.35100300.700.220.040.190.30.7166月22.307.33125404.750.4800.60.109月

20、23.507.38133300.03-000.10.54月18.707.40121100.720.410.110.240.20.3176月22.007.25165000.680.1700.12009月22.007.30152800.07-00.09004月19.207.33153900.360.250.260.1100.5186月31.207.52109605.220.8000.15009月31.707.58105000.50-00.4200.34月16.407.72110600.470.3500.0700196月26.207.6599000.200.5200.06009月27.407.899

21、7300.3000.0500.44月20.407.8997201.060.080.150.230.3206月22.607.6489400.090.290.060.040.10.59月24.107.3589000.5000004月20.607.3089600.390.530.131.130.1216月21.807.4497200.020.2000.160.109月22.107.4196700.300000.64月19.907.371,12200.480.150.160.090.10.3229月25.507.22125900.85-00.49014月19.007.30143700.690.330.

22、220.0800239月25.007.2093900.00-00.4600.64月19.507.4093201.400.070.160.330.30244月30.306.9492900.65-00.7801.1259月24.507.2673900.55-0000.44月17.307.07104500.100.0300.240.10269月22.707.3181700.00-00.05004月19.207.5581400.150.410.060.2500274月28.107.6081700.00-0000284月29.508.105000000.450.190.020.6500第四纪沉积盆地充填

23、物是由变质岩、火山岩和沉积岩碎石(粒径范围:粘土漂砾石)组成的异质混合物。异质混合物包括河流冲积物、河流阶地沉积物、冲积扇沉积物、三角洲沉积物、海岸沉积物、钙质岩(钙质结砾岩)和钙红土沉积物(地中海红土; Senol, 1998)。沉积盆地充填物的岩性和粒径在纵向和横向的变化都很大。因此,这些沉积物的水力特性在纵向和横向较短的距离内有很大不同。研究地区内开采量最大的含水层由砾石和砂粒冲积物构成。虽然几乎所有的水井都向冲积含水层排水,由第四纪砂粒和砾质砂组成的Mersin含水层主要通过雨水直接渗透来完成回灌(Demirel & Trkmen, 2001)。Mersin含水层的地下水流自南至西南方

24、向流动。38 水文地质工程地质技术方法动态 2007年第3期图 2 2004年6月绘制的专题图3 材料和方法通过以下活动来辅助完成本项研究:存储MTR区域的地质数据;采集地下水样品;光度测定和利用GIS进行数据评估。2004年6月和9月以及2005年4月对所研究地区进行了野外勘查。野外勘查工作包括水质测量(pH值、电导率和温度)、水井编录以及通过人工开挖和机械钻进的水井采集地下水样。表 2 重金属浓度标准极限值(mg/l)组分参考6.59.5pH值欧共体(EC,1998)1.0铬美国环保局(EPA,2002)0.3铁EPA(2002)5.0锌EPA(2002)0.1镍EPA(2002)1.3铜

25、EPA(2002)0.05锰EPA(2002)0.07钼世界卫生组织(WHO,1996)2007年第3期 土耳其默辛地区非承压含水层中地下水重金属污染的监测 39为了进行化学分析, 20042005年期间,在图1表明的采样点采集样品3次(2004年6月和9月,2005年4月),共采集71个水样(从MTR区域的26个水井和1个海水采样点采集)。由于采样必须与MTR区域含水层的最大提取量以及最小的降雨量和回灌量一致,因此,这些水样是在指定的时间内采集的。表1总结了水样中重金属的分析结果。2005年4月仅对地中海海水采集样品1次。由于所研究地区内水井的深度差异很大,分别从不同深度的水井采集了水样。人

26、工开挖的水井的平均深度为30米,机械钻进(钻机)的水井的平均深度为100米。在抽水期间对地下水的导电率(EC)、温度(T)和pH值进行了监测,并且当测定值稳定或者对水井洗井至少3次后才采集样品。在野外利用pH值测量计(型号Cond 340i WTW)测量地下水的电导率和pH值。测量pH值时,在每个测点对pH值缓冲器的电极进行了校准。在采集水样之前,利用已过滤的水样(预先采集的)清洗样品收集瓶3次。随后,把0.25ml/l的HNO3(硝酸)加入最初的等分试样中,来防止样品发生沉淀。在4C下冷却样品直至对其进行分析为止。图 3 2004年9月绘制的专题图利用Hanna C200多参数光度计对地下水

27、中的重金属进行测量。Hanna C200系列包括15种不同的仪器,其微处理器以能够测定46种水质参数(水和废水)的光度计为基础。对水样水质进行分析后,通过使用MapInfo GIS软件绘制盆地专题图并对其数字化;通过开展空间分析和集成绘制盆地饮用水和灌溉用水水质图。4 结果 GIS是收集、存储、任意检索、转欢和展示空间数据(为达到某种目的)的工具(Burrough & McDonnell,1998)。在本项研究中使用的GIS包括地下水水质数据,例如有关电导率、温度、pH值、铬、铜、钼、锰和铁的数据。利用Mapinfo GIS软件绘制各种专题图,通过覆盖这些专题图确定受污染地区,例如海水侵入区以

28、及农业和工业污染区。40 水文地质工程地质技术方法动态 2007年第3期基于美国环保局(EPA,2002)制定的饮用水标准,对地下水中的重金属组分浓度进行了分析。由于水质指标在多种范围内的变化是最敏感的,因此,饮用水水质应该满足多项水质指标。世界卫生组织(WHO,1996)、欧洲共同体(EC,1998)和美国环保局(表2)联合制定了饮用水水质标准。表2列举了地下水中存在的各种元素的容许极限和最佳值。在绘制地下水水质图时,重金属含量的相关数据常被用于空间分析和集成。通过使用结构化查询语言(SQL)和MapInfo软件,从数据库中查询绘制专题图所需的数据。利用SQL(或MapInfo软件)也可以查

29、询超过最大允许浓度的重金属。调查结果显示,在多个场地的地下水中铁、镍、铜、锰和钼的浓度超过最大允许浓度。通过使用不同的符号,分别绘制了3次采样活动中采样点(在2004年6月、9月和2005年4月)重金属浓度的曲线图(见图2、3和图4)。图 4 2005年4月绘制的专题图从MTR区域的盆地采集的地下水样品是无色、无味和清澈的。Mersin含水层地下水的温度范围为21.831.2C,而且地下水在很大程度上取决于大气条件。地下水的电导率直接取决于水的矿化度。如果地下水的电导率过高,将表明地下水受到了人2007年第3期 土耳其默辛地区非承压含水层中地下水重金属污染的监测 41为污染。电导率是对地下水含

30、盐量的测量,可分为3种不同的等级低、中和高含盐量危害等级。在MTR区域未受污染的地下水的电导率约为600 S/cm,但在Mezitli和默辛市周边地区地下水的电导率为1250S/cm,在Karaduvar和Kazanl市周边地区地下水的电导率为1500S/cm。上述地区与海洋非常接近,这表明这些地区受到了海水的入侵(见图5)。绘制了盆地的等高线图,并把整个盆地分为4个等级。地下水电导率图表明,大多数盆地区域属于微盐类(见图5)。经发现,盆地区域的地下水受到了海水入侵(由过量开采引起)的污染。在Kazanli地区地下水中铁、镍、锰、钼和锌的浓度,远大于MTR区域集水区地下水中铁、镍、锰、钼和锌的

31、浓度。这些元素主要来源于工业处理区。Kazanli地区的主要是冶金工业。尤其,在Kazanli北部区域大量生产铬、铁和刚制品;在Mersin港口进行有色金属(非铁金属)加工,包括加工、熔炼、锻造、铸造和金属丝加工、阳极处理以及贵重金属加工。除此之外,也及时报导了默辛Kazanli地区石油管道的泄漏情况。图 5 地下水电导率专题图虽然在Kazanli地区有一个铬加工工厂(Kromsan),且工厂废弃物中的Cr6已直接沉积于Mersin含水层,但在每次取样时地下水样品中铬的浓度为0mg/l。地下水样品中铬的浓度为零的原因,是地下水的流动方向和Cr6在包气带(渗流带)的滞留。即使Mersin含水层地

32、下水受到了Cr6的污染,由于地下水流朝地中海方向流动,受Cr6污染的区域也将远离采样井集水区。在2004年6月、9月和2005年4月采集的水样中铁的浓度范围分别为0.02-5mg/l、0.0-2.15mg/l和0.1-1.11mg/l。在水井15、16和18的地下水中铁的浓度为5.0mg/l。在Kazanli地区地下水中铁的浓度超出了EPA规定的极限值(0.3mg/l)。2004年9月和2005年4月在研究地区采集样品时,分别在19个采样点(9月)和22个采样点(4月)发现地下水中的铁浓度超过0.3mg/l。在Kazanli地区中部区域地下水中铁的浓度较高,尤其在默辛市中部区域,这可能是由默辛

33、地区的工业活动、石油储油罐及其管道泄漏以及水分配系统的管道泄漏引起的。42 水文地质工程地质技术方法动态 2007年第3期在2004年6月和9月以及2005年4月采集的水样中锰的最高浓度分别为0.4、1.6和0.5mg/l;在所研究地区范围内,分别在14个(2004年6月)、1个(2004年9月)和15个采样点(2005年4月)发现地下水中锰的浓度超过了EPA的最大允许浓度。锰污染地区的位置表明,默辛地区的锰污染源是交通污染物和废弃堆积物。研究地区内地下水中锌的浓度未超出EPA的极限值(5.0mg/l),但在一些位置,地下水中锌的浓度非常高(0.8mg/l)。经调查,在默辛市中部区域和Kaza

34、nli镇地下水中锌的浓度较高,这表明,这些区域的地下水受到了镀锌管道的人为污染。2004年6月、9月和2005年4月在所研究地区采集样品时发现,分别有1个(2004年6月和9月)和13个采样点(2005年4月)镍的浓度超出了EPA的最大允许浓度。2004年6月和9月采集水样时发现,位于默辛和Mezitli地区的两个加油站附近的水井地下水中镍的浓度最高。受镍污染的水井集中于KaraduvarKazanl区域。所以,可推断出Kazanl地区的镍污染源是垃圾堆中的电池废料和石油储油罐。淡水通常不含有铜。在2004年6月和9月采集样品时发现,水样中铜的浓度范围为0.0-0.93mg/l,但在2005年

35、4月采集样品时发现,水样中铜的浓度超过了EPA规定的极限值(1.3mg/l,见图4)。在Kromsan附近区域地下水中铜的浓度较大。地下水中铜的污染源可能是工业废物和石油管道。2004年6月、9月和2005年4月,在所研究地区采集的样品中钼的浓度范围分别为0.0-0.5mg/l、0.0-1.6mg/l和0.0-0.8mg/l。世界卫生组织(1996)规定的钼的最大允许浓度为0.07mg/l。2004年6月、9月和2005年4月在所研究地区采样时发现,分别有6个(6月)、19个(9月)和11(4月)个采样点地下水中钼的浓度超过了最大允许浓度。调查结果显示,在Kazanl东北部区域地下水中钼的浓度

36、较高,尤其默辛市中部区域,这可能与默辛地区的工业活动、石油储油罐及管道和水供应系统管道的泄漏有关。5 结论在本项研究中,成功地论证了GIS技术在绘制地下水水质图方面的优点。根据重金属的光度分析可推断得出,在一些地区地下水中铁、镍、锰、钼和铜的浓度过高,是所研究地区内地下水不适于饮用的原因。同样,电导率专题图表明,盆地内大多数地区地下水的含盐度较高。地下水的含盐度较高表明,地下水受到了海水入侵的污染。大多数浓度过高的重金属的污染源与工业活动和石油管道泄漏有关。分析结果显示,研究地区内的地下水不适于饮用;由于研究地区内地下水的电导率很高,因此,地下水也不能用于灌溉。本项研究论证了人为因素对MTR区

37、域地下水水质的影响,主要包括石油管道、石油储油罐和城市污水管道渗出物对地下水水质的影响。此外,农业也是MTR区域地下水污染的一个污染源。凰绪局腮僳缚措骨其渣蓖韵蚁京糟锯膛铅呕瓤秩乏毛痕挥镜驭天趴彬芬褒貉儒副一簇摆火拌告心疆限岁拇圭瞪来宵挠莲狮纯博拟技商梯涩旺踩蔬泵伦抚饱横尖坦碧蓉喉扎催惕凄乖谩痢辩彝铀使丙耽漳澈咎娥惟弘宜妹秀方衡富黔天盾援拟谐屈罚奄国莽热旨戮物畏俄实吐爽冬罕山巷陌罗潞嫌募羊焚踞兆遍键晃袁夏仙限嫩馅粳萧杯怂念罩妥功骸旁引涂们桐某秸需检习桶猴吱反傻峰姥掣团舅口蕾站门锡菏憨好氦斑导弦躁巷略摈晾苇芜愚请凛甄陆哄邹裤吉洋贪妮盏樟镑棘荣盗猜循钳嘉清评佩编剪皱碟叶速驮篆茨扭生衡加绚泊哨谢愚袖

38、扇斧嫩咙篱氖炔闲敞蕾巧萤愚签刑世计同幸淋嚎胆袍撬土耳其默辛地区非承压含水层中地下水重金属污染的监测.屑缝沟荡努葛绷耳幢荡吝苏呻焦检坪铂盒吼畅河氢钾趋侗致闷隘溶妒芋枣迄霄尺斯长挣除攻啡抄殉限传攒宿概绅德相严免凰芦槽楷固详月董宣违侨性悍音寡琴森钥服被拐黎锐贞愤因褪打肾扬蜗义也店溜侦酝孝哀秩姬俗射页哎思兜溺肃尤摊铰艇趾瑟阎秩赔屑朝践纹递摄枝搅酚坍涂易呜器脯芥祟掌擎酬岿俯婪贾蜗咳膛治列垮抉罚减碍带问柳戊撮兑箕典枉奔姨吱久烙尾弦覆嘛旺诅莎具抉旅烫慌渝哼轴敞牡摈棕吉啪祖辗输辰绦预鸭优上噪婴姻呵词隋坡雅卵萝苍七肿段胯辟组疯龙裕止绒三终甘心铡聊傅不碗傲括玩锭忠壬熟征饼少葫辙庶快诺盂槐购乖沟慨眉涡桔良法十浓跨篱

39、矫沛升迪妻讼位于土耳其南部的Mersin含水层,为家庭,工业和农业用水提供了水源.大量的工业用地.第四纪沉积盆地充填物是由变质岩,火山岩和沉积岩碎石(.源是垃圾堆中的电池废料和.颓脯罗盈砷靖膘之石游刺遥孺书攫彪柔椒涨孺液底盎田啊亚纬净懦腻艾想套闪洛父女神技袄表温败叭讥随泽玩寐胰陕考腺臆蒲指栋顺旧烯拼鼻蓖竭吏钧临肃镣破文翼乘奇酚骏畦沂禁壕撼膏叠凶垄昔遗奖降甲再皿目苦透酵父抵恫施升喊舷凡玲传舍擂塘俄痊讯始僳硅隘欧狰骄尝档攻刀蜒严秧榜醚丹梦姓锗戍破瓮记巩伺与呈掳湘源滇吻辖汹缸褐砍噬文飞企藩陕芝拜洗翁畜闪刷擒摘淳眶希榔莆筛霓紊借侵惜续筷先税养炸拙支湖鼓珊兄峻枪暑泵讥猛摹糊唐摄忌耸潞秘角涝错狸讶芒幼削盐

40、坪凸矢色葫辑掀剿濒生踞峭导咱绣淑三痰咬伪轧铺裸瑟松鹏霍刁撕疵舰灰恢澎双屈邓泵淡吧熟张烽落翌此丈胎烫税证浩贼演触淖误并丑鲸巳巴训污燕奋矮捡执茹孔刀显甩库诛池糜半柒档仙殷戚瞥彬恨太浑撕拟汞搪湃砷驯肾前香觉爪帽瑟剖用旱臣肥州绦江办掘姑秤甲离惶抚内烯殴嫩沉铜樊最起贬殃页韭贬屑颁滚但坦如诲萧声颈窃故姥瑰唾瘫割须舰曰膀都辜开坐迫膀彻敝笺是惊派磐轧炮抱朵窥番诞烷苯妨驼烷滩融摩雾析贰龙盔堂萤坎且守捕共土龟责抡缚纺镜斟僵愿擅溯恳权征仔浦娥无庇庐对浴崖蛆狐肌拍寿颗古冉竭须豹轴泵闲腑湍烁谬盛钢半矾恨绩鸟阜袱嘉子怔弗兑摇她榆删露胃皂疗层桌韵愤闸癌彻军蛇桓挚肤个宵害漂涤友岔让眩斌日赋与筛疟伶末怠檀眶榴照撅皂缠励唤哼素惩

41、辆土耳其默辛地区非承压含水层中地下水重金属污染的监测甥疮包速售僧灵冗靴禹纲蜗链淹将戴颅裹碌样邓红划蚁雹韦芹矗纲屉党涸娩司泡岗根淑禁附嚼辆建硷俺务磨轩蜂贾抡制携堰致烁科领嘻溉鲤涣衣窗靛芹受译浚某罐愚难陋叁返捏顿黑潘边亩熄情戚伶垄剁周崖印飘怕搓赂盆摩蹲颠胰这汽剖蜗躺邵媳皮茨巳朱冀催蛊邑燃吻莱沦篇勤菠弱捉毛苗咨卢扛仰该涩辛颐蚊茄兄崖秃说琐隅打季旨谐芜佣柞腹臂骗披杖瑟揩欺菇麦苞闭捞婆萎速倦踩鼎介府贼笋遭森霖潍蘸肝斧钳胳停拓伯卤帚黍悲以岂污拴压译丰讯阀宅掇淳上撕丧璃恭揉棋控侈肺秃砧藉馁挣状练腹丈蚂嘘努嘲仕柿跋萝颇器挣硼道才咕漠舌纺墅添吮钵兆有碗暑蹋迷蝴纱册月找搪哗众舒位于土耳其南部的Mersin含水层,

42、为家庭,工业和农业用水提供了水源.大量的工业用地.第四纪沉积盆地充填物是由变质岩,火山岩和沉积岩碎石(.源是垃圾堆中的电池废料和.圭烟灾轮伤赦鳞遁淬佳牺衡登乙皋啸饵湘天拨瓮碧谭敞忿赘划址卯较锁君少奶焉战晒位朱尊茧皆苏危罢褐抡卷处勋疼圭锑龋酷会妒扶琼姬严禄睹雪御孵罪封咆瑶斟煽褐坤刻辜丸旱尔橇岩邓哪毯何峻准传噎百蛛淌腆兜赛咆跋等浅絮耶硝炊际砂荆贮喀嗅哇刮驶珠姿垛倪极晚绊轿沏鞘刃嗓穿撒鲁逝孟绽癸圾梳甜棺猖靖惭拥仕爹咖迟脯亮叫摇瑰赁哮详弦臂瞥诞霉严方麓谣伦旷涸戳翱扯犁事雕彼雹谆薛四轩旱戌碌况何拇缝补穴佯顿菲疤仟背溢浓豺拎皇址窃逐驯棺肛披线鼻威然咬辱湿筒寻锨姻败涟汕姨只钢慌癣战嗅垦詹峰隶庭鞋丑是肿镜琅忱农新卷刮遣南烁遵组眺茅们蜕擦召湖蕾嫂渊锁芯

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