最新整理环境影响评价师《评价技术方法》辅导:地下水的基本知识
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2021年环境影响评价工程师《环境影响评价技术方法》重点资料归纳一、本科目考试基本介绍1.考试特点:环境影响评价工程师职业资格考试(以下简称环评师考试),实行全国统一考试大纲,统一命题,统一组织。
原则上每年举行1次。
2.考试时间:2019年度环评师考试定于5月25、26日举行。
3.分数及合格标准:《环境影响评价技术方法》试卷总分为150分,90分合格。
《环境影响评价技术方法》的考试题型为单项选择题和不定项选择题两种:单项选择题。
(本部分共有50题,每题1分,共50分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意,选对得分,错选,不选,多选均不得分)。
不定项选择题。
(本部分共50题,每题2分,共100分。
每题的备选项中至少有1个符合题意。
多选、错选、少选均不得分)。
二、本科目分析1.教材变化2019版教材在2018版的基础上进行了部分调整,但调整幅度不算太大,调整的重点是在地下水环境和环境污染控制与保护措施的相关章节。
环境影响评价技术方法教材变化对比表2. 与其他科目关系用一句话来形容该门课程与其他三门考试科目之间的关系:依托于《环境影响评价技术导则与标准》、《环境影响评价相关法律法规》,服务于《环境影响评价案例分析》。
3.教材知识框架及考试重难点三、教学安排1.班型介绍分为三个班型,精讲班、考题预测班、模考试题班。
精讲班是对教材各章的详细讲解,重要考点辅之以典型的例题分析,使学员对教材的内容有一个全面系统的把握;每章后面配有课堂练习(15道左右),帮助学员强化各章所学知识;考题预测班考前提炼重点内容,为全面冲刺复习做准备;模考试题班考前全真模拟试题检测学习效果。
2.阶段学习建议建议大家按照大纲的思路来进行学习,而且不要脱离环境影响评价工程师考试的主体。
在学习本门课程的同时,有时可能会需要用到其他科目的知识,特别是《环境影响评价技术导则与标准》。
3.教学思路“以大纲为主”首先大家应该明确,报班的目的是为了考试,而不是系统地学习环境影响评价知识,既然大家报考环境影响评价工程师考试,那说明大家关于环境影响评价的知识体系结构已然十分成形,再讲过多的基础知识对于大家来说没有太大的必要,所以主要是按围绕大纲讲考点这样的出发点来授课。
第四节地下水环境现状调查与评价地下水是水资源的重要组成部分,在保障我国城乡居民生活、支撑社会经济发展、维持生态平衡等方面具有十分重要的作用。
一、地质学的一些基本概念地球自形成以来,经历了约46亿年的演化过程,进行过错综复杂的物理、化学变化。
在距今200万?300万年前,才开始有了人类出现。
人类为了生存和发展,一直在努力适应和改变周围的环境。
利用坚硬岩石作为用具和工具,从矿石中提取的铜、铁等金属,对人类社会的历史产生了划时代的影响。
随着社会生产力的发展,人类活动对地球的影响越来越大,地质环境对人类的制约作用也越来越明显。
如何合理有效地利用地球资源、维护人类生存的环境,已成为当今世界所共同关注的问题。
1. 地质的概念地质是指地球的物质组成、内部构造、外部特征,以及各层圈之间的相互作用和演变过程。
2. 矿物和岩石在地球的化学成分中,铁的含量最高(35%),其他元素依次为氧(3 0%)、硅(15%)、镁(13%)等。
如果按地壳中所含元素计算,氧最多(46%),其他依次为硅(28%)、铝(8%)、铁(6%)、镁(4%)等。
这些元素多形成化合物, 少量为单质,它们的天然存在形式即为矿物。
矿物具有确定的或在一定范围内变化的化学成分和物理特征。
矿物在地壳中常以集合的形态存在,这种集合体可以由一种,也可以由多种矿物组成,这在地质学中被称为岩石。
由此可见,地质学中所说的岩石不仅指我们日常所理解的“石头”,还包括地球表面的松散沉积物——土壤。
岩石的特征用岩性来表示。
所谓岩性,是指反映岩石特征的一些属性,包括颜色、成分、结构、构造、胶结物质、胶结类型、特殊矿物等。
3. 地质构造地球表层的岩层和岩体,在形成过程中及形成以后,都会受到各种地质作用力的影响,有的大体上保持了形成时的原始状态,有的则产生了形变。
它们具有复杂的空间组合形态,即各种地质构造。
断裂和褶皱是地质构造的两种最基本形式。
4. 地层与地层层序律地层是以成层的岩石为主体,在长期的地球演化过程中在地球表面低凹处形成的构造,是地质历史的重要纪录。
2023-2024环境影响评价工程师之环评技术方法知识点总结全面整理1、(2014年真题)某企业年工作时间7200h,在生产过程中HCl废气产生速率为0.8kg/h,废气收集系统可将90%的废气收集至洗涤塔处理,处理效率为85%,处理后的废气通过30m高排气筒排放,则该企业HCl的无组织排放量约为()。
A.0.58t/aB.0.78t/aC.0.86t/aD.1.35t/a【答案】 A2、顺直均匀河道,断面水质浓度变化负荷指数衰减规律C=C0exp(-kx/u),已知区间无污染源汇入且流量稳定,COD断面平均浓度每4km下降6%,原始断面COD浓度为10mg/L,下游16km处COD浓度为( )mg/L。
A.8.8B.8.3C.7.8D.7.6【答案】 C3、袋式除尘器的除尘效率一般可达()以上。
A.96%B.97%C.98%D.99%【答案】 D4、燃煤锅炉采用文丘里除尘,脱硫率15%,煤的含硫率0.5%,燃煤量1000kg/h,SOA.5kg/hB.6.8kg/hC.3.4kg/hD.13.6kg/h【答案】 B5、某企业进行锅炉技术改造并增容,现有SOA.13.32t/aB.40t/aC.80t/aD.133.4t/a【答案】 D6、某大气环境监测点总监测数据50个,其中,超标数据有15个,不符合监测技术规范要求的数据有8个,未检出点数的数据为5个,则超标率为()。
A.40.5%B.35.7%C.33.3%D.30%【答案】 B7、某地铁建设项目地下段振动对某住宅小区的影响预测值超标15dB,下列减振措施可行的是( )。
A.钢弹簧浮置板B.洛德(Lord)扣件C.科隆蛋扣件D.橡胶长轨枕【答案】 A8、下列不属于农业固体废物的是()。
A.农业生产废物B.畜禽饲养废物C.农副产品加工废物D.农民的生活垃圾【答案】 D9、(2016年真题)某项目区基岩为碳酸岩,岩溶暗河系统十分发育,水文地质条件比较复杂,地下水评价等级为一级。
5地下⽔环境影响评价培训教材⽬(内容结构)录第⼀节⽔⽂地质基础知识 (1)⼀、⾃然界⽔循环 (1)⼆、地下⽔赋存条件 (1)三、含⽔层与隔⽔层 (3)四、蓄⽔构造 (4)五、含⽔层的埋藏条件 (4)六、地下⽔的补给、排泄与迳流 (6)七、地下⽔运动的基本定律 (9)第⼆节地下⽔的理化性质与⽔质污染 (10)⼀、地下⽔的物理、化学性质 (10)⼆、地下⽔运移过程中的物理、化学作⽤ (15)三、地下⽔污染 (16)第三节地下⽔环境影响评价⼯作分级与技术要求 (19)⼀、评价⼯作分级 (19)⼆评价⼯作技术要求 (24)第四节地下⽔环境现状调查监测与评价 (25)⼀、基本要求 (25)⼆、污染源调查 (26)三、地质环境现状调查 (27)四、地下⽔环境现状监测 (27)五、环境⽔⽂地质勘察与试验 (30)六、调查资料的研究与应⽤ (33)七、地下⽔环境质量现状评价 (35)第五节地下⽔环境影响预测 (40)⼀、基本要求 (40)⼆、地下⽔环境影响分析 (41)三、Ⅰ类建设项⽬环境影响预测 (48)四、Ⅱ类建设项⽬环境影响预测 (62)第六节地下⽔环境影响评价 (70)⼀、评价原则 (71)⼆、评价范围 (71)三、评价⽅法 (71)四、评价要求 (71)第七节地下⽔环境保护措施与对策 (72)⼀、原则与要求 (72)⼆、保护措施与对策 (72)三、污染含⽔层的治理 (73)第⼋节地下⽔环境影响评价专题⽂件的编写要求 (74)⼀、环境影响评价⼯作⽅案——地下⽔专题 (74)⼆、环境影响报告书——地下⽔环境影响专题报告 (75)参考⽂献 (76)第四章地下⽔环境影响评价第⼀节⽔⽂地质基础知识⼀、⾃然界⽔循环地球上的⽔,以⽓态、液态、和固态三种形态存在于⼤⽓圈、⽔圈、岩⽯圈及⽣物圈中。
地球上⽔的总量约为15亿km3。
其中绝⼤部分(约13.7亿km3)储存于海洋中,河流湖泊中的⽔约75.12万km3,地⾯以下17km以内地下⽔的总量约为841.7万km3,其中约有50%以上储存于地⾯以下1 km的范围内。
技术方法地下水部分1.熟悉描述地下水水文地质条件的基本内容和常用参数(1)有关描述水文地质常用的术语与运用岩性:是反映岩石特征的一些属性,如颜色、成分、结构、构造、胶结类型、特殊矿物等。
包气带:(非饱和带)地面以下潜水面以上与大气相同的地带。
含水层:能够贮存、渗透饱和水岩土层,如砂土、砂岩等。
弱含水层:一些土壤或砂壤土的渗透系数虽然不大,当水力坡度较大时,仍有一定的水透过,成为弱含水层(或弱透水层),如粘土、泥质粉砂岩等。
非承压含水层:位于两个个水层之间的透水层中。
这类地下水通常分布于地形切割严重地区,而且未充满整个透水层的空间。
透水层常与冲沟、河流、湖泊等相连,使地下水以泉水形式出露。
承压含水层及含水岩组:充满于上、下两个相对于隔水层之间的含水层、对顶板产生静水压的地下水。
含水岩组:岩石的含水性。
如碳酸盐类溶隔含水岩组、碎屑岩裂隙含水组火成岩类裂隙含水组等。
水文地质单元:具有统一补给边界河补给、径流、排泄条件的地下水系统。
水流特征:水文、补给、径流河排泄。
地下水位下降漏斗:开采某一含水层,当开采量持续大于补给量时,形成地下水面向下凹陷、形似漏斗状的水位下降区。
(2)常用的水文地质参数孔隙度:多孔体中所有孔隙体积与总体积之比。
有效孔隙度:由于并非所有孔隙都相互连通,把连通的孔隙体积与总体积之比成为有效孔隙度。
渗透系数:用于评价岩土体的透水性。
(3)水文地质勘探综合柱状图/地下水赋存状况图2.掌握地下水水质现状调查的一般内容(1)地下水现状监测环境状况调查、污染源调查、污染现状调查和水资源量调查。
(2)地下水现状监测监测井位的布设、监测频率的确定、样品的采集与保存(参考《地下水质量标准》GB14848和《地下水监测技术规范》HJ/T164-2004)。
应在不同质量类别的地下水水域设立监测点进行水质监测,监测频率不少于每年二次(丰、枯水期);监测项目为:pH、氨氮、硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群,以及反映本地区主要水质问题的其他项目。
环评师技术导则与标准:地下水保护与防洽地下水保护与污染防洽措施一、水环境管理措施我国的《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国顺染防治法》和《饮用水源保护区污染防治管理规定》等有关法律法规明确规定:①禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。
采集者退散②禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水。
含病原体的污水和其他废弃物。
③多层地下水含水层水质差异大的,应当分层开采;对已受污染的潜水和承压水,不得混合开采。
④兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动,应当采取保护性措施;防止地下水污染。
⑤人工回灌补给地下水,不得恶化地下水质。
二、地下水环境监测措施建设单位要建立和完善水环境监测制度,对厂区及周边地下水进行监测。
监测点布置应遵循以下原则:①以建设厂区为重点,兼顾外围:厂区内可能的污染设施如有毒原料储罐、污水储存池、固废堆放场地附近均需设置监测点。
②以下游监测为重点,兼顾上游和侧面。
③对地下水进行分层监测,重点放在易受污染的浅层潜水和作为饮用水源的含水层,兼顾其他含水层。
④地下水监测每年至少两次,分丰水期和枯水期进行,重点区域和出现异g情况下应增加监测频率。
⑤水质监测项目可参照《生活饮用水水质标准》和《地下水质量标准》,可结合地区情况适当增加和减少监测项目。
三、合理规划布局和改进生产工艺结合国家产业政策,调整工农业产业结构,合理进行产业布局。
饮用水地下水源保护区是保护地下水不受污染的主要和有效途径之一。
四、水污染防治的工程措施要进行地下水长期监测。
一旦发现地下水污染,就应及时采取措施,查清污染来源与途径,采用帷幕灌浆、截流、抽水等措施,排出被污染的地下水或对污染地下水进行修复,防止其继续扩展。
具体措施如下:1.地下水分层开采开采多层地下水时,各含水层水质差异较大的,应当分层开采;在地下水已受污染地区,禁止己污染含水层和未被污染的含水层的混合开采;进行勘探等活动时,须采取防护性措施,防止串层,造成地下水污染。
环境影响评价师《评价技术方法》辅导:地下水的基
本知识
1.地下水的概念
地下水是指以各种形式埋藏在地壳空隙中的水,包括包气带和饱水带中的水。
地下水也是参于自然界水循环过程中处于地下隐伏径流阶段的循环水。
地下水是储存和运动于岩石和土壤空隙中的水,那么地下水必然要受到地质条件的控制。
地质条件包括岩石性质、空隙类型与连通性、地质地貌特征、地质历史等。
地下水环境是地质环境的组成部分,它是指地下水的物理性质、化学成分和贮存空间及其由于自然地质作用和人类工程——经济活动作用下所形成的状态总和。
2.地下水的埋藏条件
岩石和土体空隙既是地下水的储存场所,又是运移通道。
空隙的大小、多少、连通性、充填程度及其分布规律决定着地下水埋藏条件。
根据成因可把空隙区分为孔隙、裂隙与溶隙三种,并可把岩层划分为孔隙岩层(松散沉积物、砂岩等)、裂隙岩层(非可溶性的坚硬岩层)与可溶岩层(可溶性的坚硬岩石)。
孔隙岩层中的空隙分布比裂隙可溶岩层均匀,溶隙一般比孔隙、裂隙岩层中
的空隙规模大。
这三种空隙的大小分别以孔隙度、裂隙率与岩溶率表示,即某一体积岩石中孔隙、裂隙和溶隙体积与岩石总体积之比,以百分数表示。
岩石空隙中存在着各种形式的水,按其物理性质可分为气态水、吸着水、薄膜水、毛细水、重力水和固态水。
此外,还有存在于矿物晶体内部及其间的沸石水、结晶水与结构水。
水文地质学所研究的主要对象是饱和带的重力水,即在重力作用支配下运动的地下水。
岩石空隙是地下水储存场所和运动通道。
空隙的多少、大小、形状、连通情况和分布规律,对地下水的分布和运动具有重要影响。
将岩石空隙作为地下水储存场所和运动通道研究时,可分为三类,即:松散岩石中的孔隙,坚硬岩石中的裂隙和可溶岩石中的溶穴。
(1)孔隙。
松散岩石是由大小不等的颗粒组成的。
颗粒或颗粒集合体之间的空隙,称为孔隙。
岩石中孔隙体积的多少是影响其储容地下水能力大小的重要因素。
孔隙体积的多少可用孔隙度表示。
孔隙度是指某一体积岩石(包括孔隙在内)中孔隙体积所占的比例。
由于多孔介质中并非所有的孔隙都是连通的,于是人们提出了有效孔隙度的概念。
有效孔隙度为重力水流动
的孔隙体积(不包括结合水占据的空间)与岩石体积之比。
显然,有效孔隙度小于孔隙度。
松散岩石中的孔隙分布于颗粒之间,连通良好,分布均匀,在不同方向上,孔隙通道的大小和多少都很接近。
赋存于其中的地下水分布与流动都比较均勻。
(2)裂隙。
固结的坚硬岩石,包括沉积岩、岩浆岩和变质岩,一般不存在或只保留一部分颗粒之间的孔隙,而主要发育各种应力作用下岩石破裂变形产生的裂隙。
按裂隙的成因可分成岩裂隙、构造裂隙和风化裂隙。
成岩裂隙是岩石在成岩过程中由于冷凝收缩(岩衆岩)或固结干缩(沉积岩)而产生的。
岩浆岩中成岩裂隙比较发育,尤以玄武岩中柱状节理最有意义。
构造裂隙是岩石在构造变动中受力而产生的。
这种裂隙具有方向性,大小悬殊(由隐蔽的节理到大断层),分布不均一。
风化裂隙是风化营力作用下,岩石破坏产生的裂隙,主要分布在地表附近。
裂隙的多少以裂隙率表示。
裂隙率(K)是裂隙体积(R)与包括裂隙在内的岩石体积(K)的比值,即或(V/F)100%.除了这种体积裂隙率,还可用面裂隙率或线裂隙
率说明裂隙的多少。
野外研究裂隙时,应注意测定裂隙
的方向、宽度、延伸长度、充填情况等,因为这些都对地下水的运动具有重要影响。
坚硬基岩的裂隙是宽窄不等,长度有限的线状缝隙,往往具有一定的方向性。
只有当不同方向的裂隙相互穿切连通时,才在某一范围内构成彼此连通的裂隙网络。
裂隙的连通性远较孔隙为差。
因此,赋存于裂隙基岩中的地下水相互联系较差。
分布与流动往往是不均匀的。
(3)溶穴。
可溶的沉积岩,如岩盐、石膏、石灰岩和白云岩等,在地下水溶蚀下会产生空洞,这种空隙称为溶穴(隙)。
溶穴的体积(V k)与包括溶穴在内的岩
石体积(F)的比值即为岩溶率(&),即尤k=F k/F或A:k=(V k/V)100%.
溶的规模悬殊,大的溶洞可宽达数十米,高数十乃至百余米,长达几至几十公里,而小的溶孔直径仅几毫米。
岩溶发育带岩溶率可达百分之几十,而其附近岩石的岩溶率几乎为零。
可溶岩石的溶穴是一部分原有裂隙与原生孔缝溶蚀
扩大而成的,空隙大小悬殊且分布极不均匀。
因此,赋存于可溶岩石中的地下水分布与流动通常极不均匀。
3.包气带和饱水带
地表以下一定深度,岩石中的空隙被重力水所充满,形成地下水面。
地表与潜水面之间的地带称为包气带;地下水面以下,土层或岩层的空隙全部被水充满的地带称为饱水带。
在包气带中,空隙壁面吸附有结合水,细小空隙中含有毛细水,未被液态水占据的空隙包含空气及气态水,空隙中的水超过吸附力和毛细力所能支持的量时,空隙中的水便以过重力水的形式向下运动。
上述以各种形式存在于包气带中的水统称为包气带水。
包气带水来源于大气降水的入渗,地表水体的渗漏,由地下水面通过毛细上升输送的水,以及地下水蒸发形成的气态水。
4.含水层、隔水层与弱透水层
岩石中含有各种状态的地下水,由于各类岩石的水力性质不同,可将各类岩石层划分为含水层、隔水层和弱透水层。
含水层:指能够给出并透过相当数量重力水的岩层或土层。
构成含水层的条件,一是岩石中要有空隙存在,并充满足够数量的重力水;二是这些重力水能够在岩石空隙中自由运动。
含水层一般分为承压含水层、潜水含水层。
承压含水
层是指充满于上下两个隔水层之间的地下水,其承受压力大于大气压力。
潜水含水层是指地表以下,第一个稳定隔水层以上具有自由水面的地下水。
在承压含水层强抽水形成的漏斗区域,或地形切割严重的区域,有时承压水水头下降至承压含水层的隔水顶板之下,这部分承压水就变成了无压水,通常将这样的含水层称为无压一承压含水层。
隔水层:指不能给出并透过水的岩层、土层,如黏土、致密的岩层等。
含水层和隔水层是相对概念,有些岩层也给出与透过一定数量的水,介于含水层与隔水层之间,于是有人提出了弱透水层(弱含水层)的概念。
弱透水层(弱含水层):所谓弱透水层是指那些渗透性相当差的岩层,在一般的供排水中它们所能提供的水量微不足道,似乎可以看作隔水层;但是,在发生越流时,由于驱动水流的水力梯度大且发生渗透的过水断面很大(等于弱透水层分布范围),因此,相邻含水层通过弱透水层交换的水量相当大,这时把它称作隔水层就不合适了。
松散沉积物中的黏性土,坚硬基岩中裂隙稀少而狭小的岩层(如砂质页岩、泥质粉砂岩等)都可以归
入弱透水层之列。
严格地说,自然界中并不存在绝对不发生渗透的岩层,只不过某些岩层(如缺少裂隙的致密结晶岩)的渗透性特别低罢了。
从这个角度说,岩层之是否透水(即地下水在其中是否发生具有实际意义的运移)还取决于时间尺度。
当我们所研究的某些水文地质过程涉及的时间尺度相当长时,任何岩层都可视为可渗透的。
诺曼与威瑟斯庞(N e u m a n a n d W i t h e r s p o o n,1969)曾经指出,有5个含水层被4个弱透水层所阻隔,当在含水层3中抽水时,短期内相邻的含水层2与4的水位均未变动。