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2014年(74)

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分类: 信息化

2014-05-21 18:55:59

水资源的种类及其卫生学特征

地球上的天然水资源,分为降水、地表水和地下水三大类。天然水含有的物质可分溶解性物质(如钙、镁、钠、铁、锰的盐类或化合物及氧、二氧化碳等气体)、胶体物质(硅胶、腐殖酸等)、非溶解性物质(鞘土、砂、细菌、藻类及悬浮物质等)。

一、降水
降水根据其不同的物理特征可分为液态降水和固态降水。液态降水有毛毛雨、雨、雷阵雨、冻雨、阵雨等,固态降水有雪、雹、霰等,还有液态固态混合型降水有雨夹雪等。降水量就是指从天空降落到地面上的液态和固态(经融化后邓华水、没有经过蒸发、渗透和流失而在水平面上积聚的深度。其单位是毫米,在气象上用降水量来区分降水的强度。可分为小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨,小雪、中雪、大雪和暴雪等。降水的形成主要决定于上升气流的强弱和水气供应量充足与否。
降水的特点是;水质较好,含矿物质较少,但水量无保证。我国的降水量分布受季节地域影响较大。一般而言,年降水量由东南沿海向西北内陆递减,呈明显雨区和干旱区。在降水过程中,大气中的一些物质町进人丽水中,由于各地区的环境条件和大气中的化学成分不同,因此其降水的化学组成也会有差别。我国一些干旱地区和沿海岛屿的居民常收集降水供生活饮用。

二、地表水

地表水,也称地面水,是降水在地表径流和汇集后形成的水体,包括江河水、湖泊水、水库水等。当降水大量进入江河水量达最大时、称为丰水期。一年中水量最小,水位最低的时期称怙水期。地表水除了由降水力主要补给源外,与地下水也有相互补给关系。

地表水的水量和水质受流经地区、地质、气候、季节及人力活动等因素的影响而变化较大,因此不同种类地表水都具有不同的特点、一般来说,地表水的水质较软,含盐类较少;但因流经地表能冲刷并携带大量泥沙及地表污染物,故水的浑浊度大,细菌含量多;因其暴露于大气,流速快,故水中溶解氧青量多。由于地表水水量充足、水质软、取用方便、水质经过处理后可以满足饮用水要求,因此常被选用为生活饮用水水源。

1.江河水 江河水多由降水汇集而成,当径流地面时都携人大量泥沙而呈现浑浊,特别是径流无植被的地区或暴雨后,泥沙含量可高达1%以上。江河水溶解性固体较少,一般在100~200mg/L之间、但干旱地区或径流盐渍化地区的河流溶解性固体呵高达1000mg/L以上。江河是受人类活动影响最大的水体,工农业用水生活用水取自江河,而工农业排水和生活污水又多排人江河以及水上运输排污,因此最易受到污染。但江河具有自净能力,即污染物进入江河后在其流动的过程中进行着物理的、化学的、物理化学的一系列变化,使污染物得到完全净化或部分净化,但当污染量大于自净能力时即出现污染。江河受到点源污染后一般经过分解区、腐化区、恢复区、个区段,完成自净体用。在水源取水口选择时需根据该江河的水文特征及污染通量选择适当的自净模式计算其是否对水质产生影响。

2.湖泊水库水 湖泊是由河流或地下水补给而形成的,而水库是人工造成的湖泊,其水质受气候、地质、生物等条件影响很大,湖泊水库由于水面大而深,水质量滞水条件和深度的影响电有差异,夏季表层温度高而底层温度低,冬季表层温度低而底层温度高,形成温度异重流,使水中的溶解气体和水生物活动产主分层观象,并出现内部环流,表层水生物繁殖旺盛,底层水中的有机物腐收分解,交替发生使湖泊水库老化。

湖泊水库的富营养化是遭受污染的反映并破坏了水生态系统的平衡,由于污水排人或高密度的养殖,通过光合作用使浮游植物增殖并产生清解氧,当过度增殖井大量衰亡时将消耗溶解氧而促使异养微生物增殖、使水体处于庆氧分解状态,并逐渐向上层发展、严重时水体腐化,水生物衰亡荏至绝迹。

湖泊水库由于水流缓慢,利于藻类生长,尤其在夏季更为明显,藻类增多对饮用水水源也产生妨碍,可产生异臭、异味,妨碍水厂净水效果,近年来有研究报告指出、淡水藻类毒素对人体健康有潜在的危害。富营养化程度町参照"湖泊富营养化调查规范”,选用叶绿素、总磷、总氮、化学耗氧量(高锰酸钾法)、透明度5个参数作为湖泊富营养化评价参数的评分的基本因子。在0~100分范围内分别赋予上述各评价参数的评分数值,其评分值越高,表明富营养化程度越严重。

三、地下水
地下水是由渗入地下的降水与地表水渗滤到地下而成。地层由不同大小的砂、岩石、粘土等组成,它按透水性能不同分为透水层与不透水层。透水层是由颗粒较大的砂、砾石组成,能渗水并能存水,又名含水层。它与地表直接相连区域是透水层的补给区,又称露头。不透水层由颗粒细密的赫土及岩石等组成、不能渗水。

(一)地下水常用名词
地下水系指已经充分饱和的地质层组中的水体,它是自然环境的一个重要方面、涉及许多学科研究领域,本节重点阐述地下水作为生活饮用水水源开发利用的卫生问题。以水质及防污染为重点,首先简述有关地下水常用名词。

1.含水层 在正常水力梯度下,能够输送多量水的饱和的透水性地质单元,从水资源角度考虑其滤透性足以使水井产生需要的水量。

2.滞水层 滞水层亦称不透水层或隔水层、封闭含水层上下的滞水层、有时你之为顶板和底板,在正常水力梯度下不能传输明显水量的地质单元。

3.封闭含水层(亦称承压含水层或深层含水层) 是被上下两个滞水层听封闭的含水层,在大多情况下井的水位上升到高于含水层顶部的位置,若高田地面则;为自流井。

4.非封闭含水层(亦称潜水层或浅层含水层) 在地表的非饱和带以下的含水层,其井水水位停留于含水层的水位处。

5.潜势面 在同一封闭含水层的井群的水位可作出等高线,称之为潜势面,由此可推断该含水层中地下水的流向。

6.渗透系数(亦称水力传导率) 水流通过含水层的速度,由于不同含水层的岩层不同其渗透系数差异很大。渗透系数的大小既与产水能力有关,同时对潜水井的防护也是重要参数。

7.地下水产水量 与水文地质相协调的最大呵能抽水流量、其数量应该是地下水抽水效益与抽水而引起的有害变化(如地面沉降)之间的优化选择。

8.水井产水量 常常以抽水时井中水位下降不致降低至水泵进水口以下的稳定的
最大抽水流量。

9.包气带地表下的土壤或岩层呈现实体和空隙两部分,其空隙部分、既可充满水,也可以充满空气,在大多数情况下是水和空气共同存在的,其岩性与地下水污染有关。
以上内容均取自《饮用水卫生与管理》
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