徐祖陽,嚴維兵,柯婷婷,金志鵬,祁超,張訓
江蘇省地質勘查技術院,南京210049
地下水作為地球淡水資源和水循環系統的重要組成部分,在工業和農業生產、城鄉經濟發展以及人類日常生活等方面發揮了十分重要的作用[1-2]。池州市作為長三角城市群中的重要一員,近幾十年來地方經濟得以快速發展,由于缺乏生態發展的理念和監管,致使該區的湖泊、河流和水塘等地表水污染日益嚴重。在這樣的背景下,當地居民對地下水資源的依賴日趨明顯[3],甚至部分地區地下水超采量已經大于其自身恢復能力,導致區域地下水總量顯著減少、地下水質量急速惡化,地面產生漏斗和塌陷的風險增大[4]。地下水的隱蔽性決定了地下水具有自我更新和自凈過程非常緩慢的特征,地下水一旦被污染,短期內治理和恢復難以實現[5-9]。因此,弄清池州地區的地下水質量和地下水污染情況具有十分重要的意義。筆者利用2015年池州市城市地質調查獲得的地下水水樣測試結果,計算池州西南地區的潛水與承壓含水層的相關水文參數,對池州地區的地下水質量和污染情況進行分析和評價。
研究區地處安徽省池州市西南部,位于長江中下游東岸,地理坐標:117°17′30″~117°27′20″E,30°30′00″~30°35′45″N,總面積166.6 km2(圖1)。研究區地處暖溫帶與亞熱帶的過渡地帶,屬亞熱帶季風性濕潤氣候區。氣候溫和,雨量適中,四季分明,季風明顯,年平均溫度16.1℃,平均年降雨量在1 400~1 700 mm,平均無霜期242 d。農作物為一年兩熟或三熟,平原區適宜種植雙季稻、小麥和玉米等農業作物,丘陵區多種植茶葉、竹和其他經濟林木。

圖1 研究區地質簡圖Fig.1 Sketched geological map of study area
根據地下水的賦存條件,含水層巖性、水理性質及水力特征,可將工作區地下水劃分為:松散巖類孔隙水、碳酸鹽巖類裂隙溶洞水和碎屑巖類孔隙裂隙水3大地下水類型,又可以進一步細分為潛水、承壓水、碳酸鹽巖裂隙溶洞水、一般構造裂隙水和風化帶網狀裂隙水5個含水巖組(表1)。

表1 池州西南地區地下水類型及含水巖組的劃分表
本次池州西南地區水樣的采集與保管工作嚴格依據《水質采樣技術指導》(GB12998-1991)相關規定執行[10]。利用GPS系統和地形圖等工具在野外定位取樣點的位置。現場經過詳細勘察,遴選能反映客觀水質情況的水樣,采樣前按規范處理采樣盛水器,并且注意避免外界條件的干擾。此外,對于具有不穩定成分的水樣加入相應穩定劑進行處理,最后在現場及時密封并貼上標簽。運送中防震、防凍及避光,并作好采樣的原始記錄:包括記錄采樣點的位置、采樣深度、地下水位埋深、水源類型、井的地層結構、以及水溫、pH值、顏色和氣味等。所采集樣品均嚴格按照規范在允許的時間內送樣,按采集目的及水樣實際情況提出水樣分析的要求及測試時間。
評價指標按地下水質量標準(GB/T14848-2017),確定參評基礎指標共22項,包括:pH值、溶解性總固體、鋁、鐵、鈉、氟化物、氨氮、六價鉻、硫酸鹽、氯化物、硝酸鹽、亞硝酸鹽、錳、銅、鋅、鉛、鎘、碘化物、砷、汞、總硬度和耗氧量[11-12]。
依據地下水質量標準(GB/T14848-2017)中我國地下水水質狀況、質量保護目標和人體健康基準值,參照農業、工業和生活等用水的最高要求,將地下水質量劃分為5類[13](表2)。
本次池州西南地區地下水質量評價采用單因子質量評價和綜合質量評價相結合的方式:前者主要依據“從優不從劣”的原則(若水樣的測試結果同時滿足Ⅱ類和Ⅲ類,評價結果以Ⅱ類為準),確定單項指標的質量等級;而后者則采用內梅羅指數法,依據計算出的指數結果確定地下水質量級別[14-15]。

表2 地下水質量評價劃分及其標準
3.2.1 單因子質量評價
本次對潛水地下水116個水樣進行單因子質量評價,評價結果見表3。
在22種無機指標中,有12種指標接近為Ⅰ、Ⅱ類水,分別是鈉、氟化物、六價鉻、硫酸鹽、氯化物、碘化物、銅、鋅、鎘、鉛、砷和汞;出現超Ⅲ類限值的無機指標共有10項,分別是pH值、硝酸鹽、亞硝酸鹽、鋁、總硬度、溶解性總固體、高錳酸鹽指數、氨氮、鐵和錳等,其中亞硝酸鹽和高錳酸鹽指標超Ⅲ類比例為100%。

表3 池州西南地區潛水地下水無機單指標質量等級分布
3.2.2 綜合質量評價
綜合質量評價在單因子質量評價的基礎上按綜合評價分值進行。本次對潛水116個水樣的分析結果按照梅羅指數法進行計算,結果顯示所有水樣中Ⅳ類水樣點為99個,占水樣總數的85%;而Ⅴ類水樣點為17個,占水樣總數的15%,無Ⅰ類水、Ⅱ類水和Ⅲ類水(圖2)。

圖2 池州西南地區潛水地下水綜合質量等級分布圖Fig.2 Comprehensive quality grade distribution diagram of phreatic groundwater in southwestern Chizhou
由于受水文地質條件及人為因素影響,不同時間以及不同地點的地下水的污染狀況不同。通過對潛水的水質影響指標分析,發現致使地下水水質變差的因素很多,主要的污染物為鐵和“三氮”(即硝酸鹽、氨氮和亞硝酸鹽)。此外,污染物在含水層中的分布規律主要受污染源、進入含水層的途徑、運移擴散的水動力條件等因素控制[16-17]。經過研究發現,池州地區潛水地下水各項指標中,亞硝酸鹽的貢獻度最大,在Ⅳ類水中超過半數以上受亞硝酸鹽的影響,氨氮、鋁、錳三項指標的貢獻度分別為 22.22%、19.19%、19.19%(表4);Ⅴ類水中亞硝酸鹽的貢獻度76.47%,其次硝酸鹽,鐵,氨氮的貢獻度分別為 35.29%、17.65%、11.76%(表4),這些指標在天然地下水中的本底值較小,因此出現超標,一般認為是受到直接或間接污染。
表4 池州西南地區潛水地下水Ⅳ類和Ⅴ類水主要影響因子統計表
Table 4 Main impact factors of Ⅳ and Ⅴ types of phreatic groundwater in southwestern Chizhou

影響因子Ⅳ類水比例/%Ⅴ類水比例/%NO-268.6976.47NH+422.2217.65Al3+19.190.00Mn2+19.190.00Fe2+8.0817.65NO-310.1035.29總硬度(CaCO3)3.030.00
3.3.1 單因子質量評價
本次對23個承壓層地下水樣品進行單因子質量評價,承壓水的樣品取自區域內23個水文地質鉆孔,對水樣中21個指標進行測定,評價指標均為無機指標,評價結果見表5。
在21種無機指標中,有14種指標接近為Ⅰ、Ⅱ類水,分別是六價鉻、銅、鋅、硫酸鹽、氯化物、氟化物、鈉、汞、鎘、鉛、碘化物、氯化物、總硬度和溶解性總固體;出現超Ⅲ類限值的無機指標共有7項,分別是氨氮、亞硝酸鹽、鐵、硝酸鹽、鋁、高錳酸鹽指數和錳等,其中氨氮和鐵指標超Ⅲ類比例為100%。
3.3.2 綜合質量評價
本次對區域內的23個水文鉆孔承壓地下水樣品的分析結果按照梅羅指數法進行計算,評價結果顯示所有水樣中Ⅳ類水樣點為6個,占水樣總數的26%;而Ⅴ類水樣點為17個,占水樣總數的74%,無Ⅰ類水、Ⅱ類水和Ⅲ類水的出現(圖3)。
承壓層地下水屬于深層地下水,從參與統計的評價點來看,Ⅳ類水主要分布在調查區的南部區域以及秋浦河的下游一帶;Ⅴ類水則主要分布在調查區的北部區域以及秋浦河的上游。通過對深層地下水的水質影響指標的定量分析發現,導致地下水的水質等級進入Ⅴ類的影響指標有鋁、硝酸鹽、亞硝酸鹽和鐵。各項指標中鋁、鐵和硝酸鹽的貢獻度最大,為69.57%、65.22%和60.87%(表6)。
表5 池州西南地區承壓地下水無機單指標質量等級分布
Table 5 Quality grade distribution of inorganic single index of pressurized groundwater in southwestern Chizhou

質量等級Ⅰ類/%Ⅱ類/%Ⅲ類/%Ⅳ類/%Ⅴ類/%pH值86.960.000.004.358.70鋁0.008.704.354.3582.61鈉91.300.004.350.004.35硫酸鹽78.2621.740.000.000.00氯化物95.654.350.000.000.00硝酸鹽0.0013.0421.744.3560.87亞硝酸鹽0.004.3513.0460.8721.74氟化物86.960.000.0013.040.00總硬度CaCO334.7856.524.354.350.00氨氮0.000.0078.2617.394.35氨氮0.000.0078.2617.394.35鐵0.000.000.0013.0486.96高錳酸鉀指數17.3921.740.0021.7439.13溶解性總固體60.8734.780.004.350.00六價鉻100.000.000.000.000.00錳13.040.000.0082.614.35銅43.4856.520.000.000.00鋅60.8739.130.000.000.00鎘47.8347.830.000.004.35鉛86.964.358.700.000.00碘化物95.650.004.350.000.00汞100.000.000.000.000.00
表6 池州西南地區承壓地下水Ⅴ類水主要影響因子統計表
Table 6 Main impact factors of Ⅴ types of pressurized groundwater in southwestern Chizhou

影響因子Ⅴ類水比例/%Al69.57Fe65.22NO-360.87NO-221.74
3.4.1 評價方法
按相關規范和標準,結合對地下水環境的科學認識,基本剔除天然因素的影響,選取主要影響人體健康和反映人類活動程度的相關指標,進行污染評價,客觀反映人類活動對地下水環境的影響[18]。

圖3 池州西南地區承壓地下水綜合質量等級分布圖Fig.3 Comprehensive quality grade distribution diagram of pressurized groundwater in southwestern Chizhou
本次所選取的評價因子主要是無機毒理指標,包括:亞硝酸鹽、砷、汞、氟離子、碘化物、氨氮、硝酸鹽、鎘、鉻和鉛。地下水污染等級劃分為5級:
1級:主要反映地下水化學組分的天然背景含量或無明顯可辨識的污染源存在,水質的變化不明顯,無機毒理指標小于等于水質標準Ⅲ類,歸為未污染水。
2級:單項無機毒理指標超過水質標準Ⅲ類,但未超過水質標準Ⅳ類,多項指標超過水質標準Ⅲ類,超標強度<50%時,說明有污染源存在,定為輕度污染水,需要處理才可供水。
3級:無機毒理指標單項超水質標準Ⅳ類,或有多項超過水質標準Ⅲ類且污染指標超標強度>50%時,說明有污染源存在,定為中度污染水,原則上不得直接供水。
4級:無機毒理指標多項超過水質標準Ⅳ類且污染指標超標強度>50%且≤200%時,說明有重要污染源存在,定為重度污染水,原則上禁止直接供水。
5 級:無機毒理指標多項屬Ⅴ類,且污染指標強度>200%時,說明有危險污染源存在,定為極重度污染水,嚴禁直接供水。
3.4.2 潛水地下水污染評價

3.4.3 承壓地下水污染評價
本次對池州西南地區23個水文鉆孔內的承壓地下水樣品進行污染等級評價,分析結果顯示輕度污染水樣點為1個,占總體的4.35%;中度污染水樣點為2個,占總體的8.70%;重度污染和極重度污染水樣點分別為8和12個,所占比重大,分別為34.78%和52.17%。其中極重度污染主要分布在長江沖積平原區(圖5),主要污染指標為鋁、鐵和硝酸鹽等。
造成承壓水等深層地下水受污染的程度主要取決于人類的生產活動[19-21],由于廢水的排入,在沿江一帶形成污染帶,隨著取樣深度的增加,污染

圖4 池州西南地區潛水地下水污染程度分布圖Fig.4 Pollution degree distribution diagram of phreatic groundwater in southwestern Chizhou

圖5 池州西南地區承壓地下水污染程度分布圖Fig.5 Pollution degree distribution diagram of pressurized groundwater in southwestern Chizhou
物濃度增加,底泥含量增高,造成了深層地下水超標物質的含量增加。另外由于取樣樣品數量的限制,導致結果可能存在誤差。
(1)潛水含水層Ⅳ類水占85%,Ⅴ類水占15%,無Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類水。潛水地下水樣品污染等級評價結果顯示,區域中度污染占64.66%,重度污染和極重度污染分別占21.55%、13.79%。主要污染指標為硝酸鹽、氨氮和亞硝酸鹽等。
(2)承壓含水層地下水中無Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類水,Ⅳ類水所占比例為26%,Ⅴ類水所占比例為74%。承壓地下水樣品污染等級評價結果顯示,區域輕度污染占4.35%,中度污染占8.70%,重度污染和極重度污染分別占34.78%、52.17%,其中極重度污染主要分布在長江沖積平原區,主要污染指標為鋁、鐵和硝酸鹽等。
(3)池州西南地區淺層和深層地下水均受到中度至重度的污染,水質質量不容樂觀。建議嚴格按照池州市水污染防治方案,規范地下水的使用,加強和完善地下水污染動態監測系統。