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随着金属电解锰行业的发展和产能的扩大,其生产带来的污水和废渣,由于防渗措施不到位,给环境产生较大的危害,在岩溶地区,地下水污染问题尤其严重。研究对象位于秀山县某镇,该渣场2006年底开始运行,整个渣场库容7.2x105m3,目前已使用2.5×105m3。设计年排渣量7×106~8-106t/a,排渣设计含水量小于25%。由于该地区为岩溶发育中等区,且随着堆渣量的剧增,负荷加大,使渣场的防渗能力得不到保证,从而造成了渗漏,该渗漏已对地下水产生了一定的影响。因此,本论文在总结了前人研究成果的基础上,以该渣场为例,对区域岩溶发育分布特征以及渣场岩溶渗漏对地下水的影响进行了比较系统的研究,取得了以下几点认识:(1)本论文首先对国内外岩溶地区渗漏研究现状进行了概述,并对国内外学者就岩溶地区渗漏所产生的影响以及相应的防治措施等方面的研究进展状况进行了总结,为论文后面各章节进行岩溶地区渣场渗漏的研究奠定了理论基础。(2)在完成野外水文地质调查后,结合室内试验分析结果,详细分析和研究了影响渣场岩溶渗漏的条件及因素,包括地理位置、地形地貌、地质构造、气象水文、地层岩性、岩溶发育分布特征等,对区域水文地质条件以及岩溶发育分布特征进行了总结,提供了渣场岩溶渗漏分析的依据。(3)结合研究区工程地质条件,采用水文地质钻探、电法测井、高密度电法测量以及示踪试验的手段进行对比分析,得出渣场岩溶渗漏的主要类型及方式;通过水质变化分析及注水试验分析,对渣场岩溶渗漏强度进行分区,分为渣场岩溶渗漏中等区(Ⅱ区)和渣场岩溶渗漏弱区(Ⅲ区);在此基础上,得出了渣场岩溶渗漏的途径及方向,同时采用Q=KIF公式[41]和Dupit公式(不考虑入渗补给)[42]对渗漏量进行了估算,最后对渣场岩溶渗漏进行了宏观分析,得出该渣场存在渗漏现象。从现状来看,若不采取相应的防渗处理措施,渗漏将可能加剧,并将对地下水产生更大的影响。(4)采用数值模拟手段对地下水环境进行模拟,同时对污染物Mn2+的运移进行预测,从污染源及污染途径两方面对地下水的污染情况进行了综合评价,发现地下水已受到不同程度的污染,有必要采取相应的治理措施。(5)根据岩溶发育分布特征及渣场岩溶渗漏对地下水产生的影响分析结果,科学的预测了其危害性,并给出防治措施建议。