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生活垃圾填埋過程中
,會產(chǎn)生含高濃度溶質(zhì)的廢水——垃圾滲濾液.垃圾滲濾液中含有有機物、 氨氮、 無機鹽、 重金屬等眾多污染物,當填埋場未鋪設(shè)防滲膜或防滲膜破裂時,滲濾液經(jīng)包氣帶土壤進入含水層,造成地下水污染.目前在垃圾填埋場滲濾液污染地下水過程及受污染地下水組成特征上,國內(nèi)外已有相關(guān)研究
,研究主要集中在溶解性有機物(dissolved organic matter, DOM)、 無機陰陽離子及重金屬等對地下水污染過程及污染特征研究上[1].Regadío等[2]對DOM、 無機陰陽離子及重金屬的研究表明,滲濾液中不同污染物的土壤穿透性差異較大; Baker[3]發(fā)現(xiàn),滲濾液有機物主要為腐殖質(zhì)和異質(zhì)性有機物,其熒光強度與地下水中氨氮和有機物濃度顯著相關(guān); Christensen等[4]發(fā)現(xiàn)受污染地下水有機物主要為富里酸,其DOM含量占總有機物的60%,親水性組分(30%)和胡敏酸含量較少(10%).Gounarls等[5]研究發(fā)現(xiàn),滲濾液中重金屬Zn、 Pb及Cr主要結(jié)合在DOM上,而疏水性有機物主要存在直徑大于0.1 μm的膠體上; 而Jensen等[6]的研究表明,地下水中Cd、 Ni、 Cu、 Pb的分布與DOC有關(guān),主要存在小于0.40 μm的溶液中,而Zn的分布卻與DOC無關(guān).Biswas等[7]對印度一生活垃圾填埋場地下水的研究表明,當?shù)叵滤盏綕B濾液污染后,其中重金屬 (Cr、 Cd、 Ni、 Mn及 Pb)濃度較高.在研究滲濾液對地下水污染過程及受污染地下水組成特征的同時
,一些研究者開始了填埋場地下水污染源解析與地下水污染預(yù)警研究,采用的方法主要為模型分析法和生物或化學檢測法.模型預(yù)測法可以很好地模擬滲濾液污染物遷移過程,對填埋場地下水污染提出預(yù)警[8,9],生物監(jiān)測法可以快速有效地對地下水污染物進行溯源,如Grisey等[10]通過地下水中大腸桿菌的分析,確定了所研究填埋場不是地下水的污染源.通過化學法對地下水污染源解析和污染預(yù)警上,近年來研究較多的是采用三維熒光光譜技術(shù)預(yù)警地下水污染,如Lapworth等[11]采用三維熒光光譜,通過地下水中有機物的熒光特性的研究分析了砂巖含水層中DOC來源和地下水流向,研究結(jié)果表明三維熒光光譜可以快速有效地確定地下水流向和其中的有機物來源.然而,上述研究均未闡明填埋垃圾滲濾液與地下水污染物組成的差異
,并基于這種差異分析滲濾液污染地下水特征與規(guī)律.基于此,本研究采集了填埋垃圾和地下水樣品,在分析填埋垃圾浸出液和地下水中無機鹽、 重金屬及有機物組成特征及來源特性的基礎(chǔ)上,闡明填埋垃圾滲濾液污染地下水規(guī)律,建立填埋場地下水污染源解析方法,以期為填埋場地下水污染防控和預(yù)警提供依據(jù). 1 材料與方法 1.1 采樣點概況 樣品采集于北京某垃圾填埋場,該填埋場土壤巖性主要為砂土和砂礫石, 透水性較好,含水層在25 m左右,為潛水系統(tǒng),地下水流自西北流向東南[12,13].該地原為采砂石坑,1989年起開始填埋垃圾,目前仍在填埋,其填埋的垃圾包括生活垃圾、 建筑垃圾和其他廢棄物,2.5 km2范圍內(nèi)有大大小小分布有8個垃圾填埋場,除兩個正規(guī)填埋場,其余均為非正規(guī)垃圾填埋場,未采取任何防護措施直接填埋在采砂坑上.已有報道顯示[14],該地區(qū)地下水早已經(jīng)受到污染,2000年時該地區(qū)1.2 km2范圍內(nèi)的地下水已不能飲用, 2010年時污染面積大于2 km2將所采集的填埋垃圾樣品
,以1(g) ∶5(mL)加入雙蒸水,振蕩16 h提取制備垃圾滲濾液.隨后將浸提液4℃、 10000 r ·min-1離心10 min,上清液過0.45 μm濾膜,將所得濾液稀釋50倍,進行常規(guī)指標和熒光測定.地下水樣品也4℃、 10000 r ·min-1離心10 min,上清液過0.45 μm濾膜,待分析用. 1.3 常規(guī)理化指標測定重金屬采用ICP-OES(ICP-OES, Thermo ICAP6000 USA)測定
,無極陰離子采用離子色譜測定(ICS-2000,Dionex USA),DOC與IC測定儀器為總有機碳分析儀(multi N/C-2100 TOC,Analytik Jena GER),其他常規(guī)指標如pH熒光光譜測定儀器為Hitachi F-7000.將所分離純化后的樣品,根據(jù)預(yù)實驗結(jié)果
DOM的三維熒光光譜區(qū)域體積積分分析法參照Chen等[15]的報道進行
圖1 采樣點示意
圖2 填埋場滲濾液和地下水溶解性有機物典型的三維熒光光譜圖
各區(qū)區(qū)域體積按下面的公式進行計算[15]:
式中
為分析不同參數(shù)間的相關(guān)性
表1為填埋垃圾浸提液和地下水的基本理化特征參數(shù).從中可見,填埋垃圾浸提液pH在7.69~8.26
表1還顯示
表1 填埋垃圾浸提液和地下水基本理化特征參數(shù)
除了填埋場地下水S4外
轉(zhuǎn)化為NO-3-N,而NO-3-N易還原為NO-2-N
表2為填埋垃圾浸提液中不同指標參數(shù)的相關(guān)性分析
表2 填埋場滲濾液中不同參數(shù)相關(guān)性分析 1)(n=7)
表3為填埋場地下水中不同指標的相關(guān)分析結(jié)果,結(jié)果顯示
,地下水中pH與NO-2-N呈負相關(guān); ORP與NO-2-N正相關(guān); DOC與Cl-、 NH+4-N、 NO-2-N呈顯著正相關(guān),與SO2-4呈顯著負相關(guān); SO2-4與Cl-、 NH+4-N、 和NO-2-N呈顯著負相關(guān), 與NO-3-N呈顯著正相關(guān),Cl-與NH+4-N、 NO-2-N呈顯著正相關(guān),NH+4-N與NO-2-N呈顯著正相關(guān),而與NO-3-N呈顯著負相關(guān).進一步將數(shù)據(jù)進行主成分分析(圖 3),可以看到,各指標在各象限聚合為三類,ORP
表3 地下水中不同參數(shù)相關(guān)性分析 1) (n=7)
圖 3 地下水不同參數(shù)的主成份分析
2.2 填埋垃圾浸提液和地下水中重金屬分布特征與影響因素
表4 顯示
表4 填埋垃圾滲濾液和地下水重金屬含量
表5 顯示
,垃圾浸提液中Ba與Cr和As的濃度達到顯著負相關(guān), Cu與Ni達到顯著正相關(guān),但與其余重金屬相關(guān)性不高,顯示填埋垃圾異質(zhì)性較強,不同重金屬來源存在一定差異.對浸提液中重金屬與DOC的相關(guān)性分析顯示,除Cu與DOC濃度達到顯著相關(guān)外,其他重金屬均未達到顯著相關(guān). Calace等[20]研究顯示,填埋垃圾中含有大量疏水性的大分子量有機物,這些物質(zhì)如胡敏酸、 胡敏素不易溶解,但卻是重金屬的強配位體,填埋垃圾中Ba、 Cd、 Cu、 Fe、 Mn、 Ni絡(luò)合在這些不溶性的有機物上,導致浸提液中其含量與有機物濃度相關(guān)性較差.龍於洋[21]的報道顯示,Cu主要與有機質(zhì)結(jié)合在一起存在,土壤中可交換態(tài)的自由Cu不到總Cu的3%,一些研究者進一步指出了與Cu結(jié)合的有機物的特性, 有研究發(fā)現(xiàn)[22,23,24]表5 填埋垃圾滲濾液中重金屬相關(guān)性分析 1)(n=7)
表6顯示
,地下水中除Cr、 Zn及As外,其他重金屬之間均顯著正相關(guān),并且它們的含量都與DOC均達到顯著正相關(guān),說明地下水中Ba、 Cd、 Cu、 Fe、 Mn、 Ni來源相同,并且其分布與DOC有關(guān).Jensen等[6]對受滲濾液污染地下水的研究顯示,地下水中Cd、 Ni、 Cu、 Pb主要絡(luò)合在DOC上,而Zn主要以無機化合物的形式存在,本研究也顯示Zn與DOC未達到顯著相關(guān).與填埋垃圾浸提液類似,地下水中Cr與As含量也達到顯著相關(guān),顯示二者可能具有相似的來源.
表6 地下水中重金屬相關(guān)性分析 1)(n=7)
地下水中重金屬與有機物濃度密切相關(guān).為了進一步分析地下水中有機物與重金屬的關(guān)系,進行了地下水中重金屬濃度與不同DOM區(qū)域體積積分的相關(guān)性分析.分析結(jié)果顯示(表7)
,除了與有機物不相關(guān)的Cr、 Zn及As外,其他所有重金屬都與DOM三維熒光光譜不同區(qū)域體積積分達到極顯著正相關(guān)(P<0.01),顯示地下水中的重金屬Ba、 Cd、 Cu、 Fe、 Mn及Ni的分布與熒光有機物有關(guān),并且與所有類別的熒光有機物有關(guān).本研究中DOM的熒光有機物主要為類蛋白物質(zhì)(熒光區(qū)域Ⅰ
表7 地下水DOM熒光區(qū)域體積積分與重金屬濃度相關(guān)性分析 1)
2.3 填埋場地下水中有機物源解析
熒光指數(shù)ƒ450/500為激發(fā)波長370 nm下發(fā)射波長450與500nm波長下熒光強度的比值
表8 地下水DOM的 ƒ450/500分析
2.4 地下水受污染點的識別
為研究不同填埋垃圾浸提液和地下水樣品的相似性
,將所有地下水及填埋垃圾浸提液進行了聚類分析.圖4顯示,當相對距離選擇小于5時,所有樣品分為三類,第一類為所有填埋垃圾樣,第二類為除了填埋場所在點地下水S4外的其他地下水樣品,最后一類只有一個樣品,為填埋場所在點地下水S4.
圖4地下水與填埋垃圾浸提液的聚類分析
在第一類中
3 結(jié)論
(1)填埋垃圾異質(zhì)性強,污染物來源差異較大;填埋場中地下水與場外地下水污染物組成差異大
(2)填埋垃圾氧化還原電位低
(3) 填埋垃圾浸提液中Cu的分布與DOC濃度有關(guān),主要結(jié)合在水溶性有機物上
(4)地下水有機物主要來源于微生物活動產(chǎn)生.
(5)采用聚類分析方法
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