附件二饮用水水源部分超标指标原因分析及对策(略)
附件三
饮用水水源环境风险评估方法
饮用水水源污染事件风险评估流程见表A.1.1。
表 A.1.1 饮用水水源污染事件风险评估流程(略)
1 风险值定性评价
1.1风险识别
利用收集到的饮用水水源基础环境调查资料,通过对周围自然地理环境、产业布局及污染源分布进行多种风险因素的识别分析,从复杂的环境背景中确定出水源周围突发性水质污染事件的风险因素和风险类型。
对大多数饮用水水源而言,潜在风险源主要有7种,见表A.1.2。
表A.l.2潜在风险源
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┃ 风险源 ┃ 类型 ┃ 污染属性 ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 石油化工行业 ┃ ┃ ┃
┃ 污、废水处理厂 ┃ ┃ ┃
┃ 垃圾填埋厂 ┃ ┃污染特征为由点及面,从局部扩散,多为 ┃
┃ 危险品仓库 ┃ 固定源 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ 化学性污染 ┃
┃ 尾矿库 ┃ ┃ ┃
┃ 装卸码头 ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃污染特征为由点及面,或带状污染,主要 ┃
┃ 航运、陆运移动源 ┃ 流动源 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ 为油品及化学性污染 ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 农业污染源 ┃ 非点源 ┃污染特征为水体盐度增高,污染流域有机 ┃
┃ 潮汛和水灾引起的大面积非点源污染 ┃ ┃ 物浓度激增,生物性污染为主 ┃
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1.2源项分析
分析潜在事件,筛选风险源,依据其在线量或贮量,定性分析突发性水污染事件及分值,工作流程如下:
(79) 固定源
固定源评价指标及评分值见表A.1.3。
表 A.1.3 固定源评价指标及评分值(RP)
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┃ ┃ 一级保护区 ┃ 二级保护区 ┃ 准保护区 ┃
┃ 风险源 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┣━━━━━┳━━━━━━╋━━━━━┳━━━━━━╋━━━━━┳━━━━━━┫
┃ ┃ 指标值 ┃评分值( P1) ┃ 指标值 ┃评分值(P2) ┃ 指标值 ┃评分值( P3) ┃
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┃ ┃ 无 ┃ 0 ┃ 无 ┃ 0 ┃ ┃ 0 ┃
┃ 石油化工行业 ┃ 存在 ┃ 10 ┃ 1 ┃ 5 ┃ 1 ┃ 4 ┃
┃ (个) ┃ ┃ ┃ 2~4 ┃ 7 ┃2~4 ┃ 6 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ >4 ┃ 10 ┃5~10 ┃ 8 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃>10 ┃ 10 ┃
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┃ ┃ 无 ┃ 0 ┃ 无 ┃ 0 ┃ 无 ┃ 0 ┃
┃ ┃ 存在 ┃ 10 ┃ 1 ┃ 6 ┃ 1 ┃ 4 ┃
┃垃圾填埋场(处) ┃ ┃ ┃ 2 ┃ 8 ┃ 2 ┃ 6 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ >2 ┃ 10 ┃ 3 ┃ 8 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ >3 ┃ 10 ┃
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┃ ┃ 无 ┃ 0 ┃ 无 ┃ 0 ┃ 无 ┃ 0 ┃
┃危险废弃物填埋 ┃ 存在 ┃ 10 ┃ 1 ┃ 8 ┃ 1 ┃ 6 ┃
┃ 场(处) ┃ ┃ ┃ >1 ┃ 10 ┃ 2 ┃ 8 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ >2 ┃ 10 ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ 无 ┃ 0 ┃ 无 ┃ 0 ┃ ┃ 0 ┃
┃ ┃ 存在 ┃ 10 ┃ 1 ┃ 5 ┃ 1 ┃ 3 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ 2 ┃ 7 ┃ 2 ┃ 5 ┃
┃ 尾矿库(座) ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ 3~4 ┃ 8 ┃3~4 ┃ 6 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ >5 ┃ 10 ┃5~6 ┃ 8 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃>6 ┃ 10 ┃
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┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃ 一级保护区 ┃ 二级保护区 ┃ 准保护区 ┃
┃ 风险源 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┣━━━━━┳━━━━━━╋━━━━━┳━━━━━━╋━━━━━┳━━━━━━┫
┃ ┃ 指标值 ┃评分值(P1) ┃ 指标值 ┃评分值(P2) ┃ 指标值 ┃评分值(P3) ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ 无 ┃ 0 ┃ ┃ 0 ┃ ┃ 0 ┃
┃ ┃ 存在 ┃ 10 ┃1~2 ┃ 2 ┃1~3 ┃ 2 ┃
┃ 加油站(座) ┃ ┃ ┃3~5 ┃ 4 ┃4~6 ┃ 4 ┃
┃ ┃ ┃ ┃6~8 ┃ 8 ┃7~10 ┃ 8 ┃
┃ ┃ ┃ ┃>8 ┃ 10 ┃>10 ┃ 10 ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ 无 ┃ 0 ┃ 无 ┃ 0 ┃ ┃ 0 ┃
┃ ┃ 存在 ┃ 10 ┃ 1 ┃ 2 ┃ 1 ┃ 2 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ 2~3 ┃ 4 ┃2~3 ┃ 3 ┃
┃油品储罐(座) ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ 4~5 ┃ 6 ┃4~5 ┃ 5 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ >5 ┃ 10 ┃6~7 ┃ 8 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃>8 ┃ 10 ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ 无 ┃ 0 ┃ ┃ 0 ┃ ┃ 0 ┃
┃ ┃ 存在 ┃ 10 ┃<0.1 ┃ 1 ┃<0.1 ┃ 1 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 2 ┃ ┃ 2 ┃
┃码头吞吐量(万吨 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ /年) ┃ ┃ ┃ 1~5 ┃ 4 ┃ 1~5 ┃ 3 ┃
┃ ┃ ┃ ┃5~10 ┃ 6 ┃5~10 ┃ 5 ┃
┃ ┃ ┃ ┃10~50 ┃ 8 ┃10~50 ┃ 7 ┃
┃ ┃ ┃ ┃>50 ┃ 10 ┃>50 ┃ 8 ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ 无 ┃ 0 ┃ ┃ 0 ┃ ┃ 0 ┃
┃ ┃ 存在 ┃ 10 ┃<1 ┃ 1 ┃ <1 ┃ 1 ┃
┃ ┃ ┃ ┃1~2 ┃ 3 ┃ 1~2 ┃ 2 ┃
┃污/废水处理设施 ┃ ┃ ┃3~5 ┃ 4 ┃ 3~5 ┃ 3 ┃
┃ (万吨/日) ┃ ┃ ┃6~8 ┃ 6 ┃ 6~10 ┃ 5 ┃
┃ ┃ ┃ ┃9~10 ┃ 8 ┃10~20 ┃ 7 ┃
┃ ┃ ┃ ┃>10 ┃ 10 ┃20~30 ┃ 9 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ >30 ┃ 10 ┃
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(80)流动源
流动源评价指标及评分值见表A.1.4。
表 A.1.4 流动源评价指标及评分值(R
f)(略)
注:三为公路或铁路的路线长度;rd为风险源所在保护区范围的当量半径。
(81)非点源
非点源评价指标及评分值见表A.1.5。
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┃ ┃ 一级保护区 ┃ 二级保护区 ┃ 准保护区 ┃
┃ 风险源 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┣━━━━━┳━━━━━━╋━━━━━┳━━━━━━╋━━━━━┳━━━━━━┫
┃ ┃ 指标值 ┃评分值(Y1) ┃ 指标值 ┃评分值( Y2) ┃ 指标值 ┃评分值( Y3) ┃
┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ 无 ┃ 0 ┃ ┃ 0 ┃ ┃ 0 ┃
┃ ┃ 存在 ┃ 10 ┃<5% ┃ 2 ┃<20% ┃ 1 ┃
┃耕地面积 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃所占比例 ┃ ┃ ┃ ┃ 3 ┃20%~30% ┃ 2 ┃
┃ ┃ ┃ ┃10%~20% ┃ 4 ┃30%~40% ┃ 3 ┃
┃ ┃ ┃ ┃20%~30% ┃ 5 ┃40%~50% ┃ 4 ┃
┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃30%~40% ┃ 6 ┃60%~70% ┃ 5 ┃
┃ ┃ ┃ ┃50%~60% ┃ 7 ┃70%~80% ┃ 6 ┃
┃耕地面积 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃所占比例 ┃ ┃ ┃60%~70% ┃ 8 ┃>80% ┃ 7 ┃
┃ ┃ ┃ ┃70%~80% ┃ 9 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃>80% ┃ 10 ┃ ┃ ┃
┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ 无 ┃ 0 ┃ 无 ┃ 0 ┃ 无 ┃ 0 ┃
┃生态缓冲 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ +牛 ┃宽度>50m ┃ 0 ┃宽度>40m ┃ 0 ┃宽度>30m ┃ 0 ┃
┃ 雨 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃宽度<50m ┃ 2 ┃宽度<40m ┃ 2 ┃竟度<30m ┃ 2 ┃
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1.3风险计算
通过源项分析并根据风险源所在保护区内的影响程度和影响范围,按照固定源、流
动源和非点源分别对水源存在的风险进行评价。
固定源:R
P= P
1+P
2+P
3
流动源:R
f= F
1+F
2+F
3
非点源:R
y= Y
1+Y
2 +Y
3
R
P、R
f、R
y分别为表A1.3,表A1.4和表A1.5中所列的各种潜在风险源的评分值。