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简易垃圾填埋场主要分布在我国中小城镇,由于防渗措施较为薄弱,产生的渗滤液下渗进入地下水,对地下水构成潜在污染风险。近年来,随着人们对环境保护的日益重视,对简易垃圾填埋场的治理及封场资金投入有所增加,然而简易垃圾填埋场渗滤液污染地下水的过程及造成污染的范围仍没有准确界定,对其污染规律的研究也较少。因此研究简易垃圾填埋场周围的地下水环境风险及污染趋势,对简易垃圾填埋场的治理与污染控制,具有现实意义,可为地下水环境质量评估、环境保护与相关政策的制定提供科学依据。本文建立了研究区地下水污染风险评价模型,综合考虑地下水固有脆弱性和污染负荷危害性。简易垃圾填埋场的渗滤液,作为一种进入地下水的污染负荷,势必增加该地区地下水污染风险,本研究结合该区域其它污染负荷分布,建立了一种基于迭置指数的地下水污染风险评价方法,将地下水固有脆弱性评价的七项指标(地下水埋深、含水层净补给量、含水层介质、土壤类型、地形坡度、包气带岩性、含水层水力传导系数)与污染负荷危害性五项指标(污染物种类、污染物下渗量、地下水流向和污染源位置关系、污染源周围水系发达程度、区域地下水用途)有机结合,构建地下水污染风险综合指数,判析研究区地下水风险状况。以上各项指数的评分均采用专家评分法,各指标的权重采用层次分析法确定,运用ArcGIS空间分析技术,获得研究区地下水污染风险分布及风险评价图。风险评价分布发现,简易垃圾填埋场周围地下水污染风险等级最高。为了进一步讨论简易垃圾填埋场渗滤液进入地下水中的运移规律,选取地下水中CODMn和NH4+-N作为预测因子,利用Visual MODFLOW建立简易垃圾填埋场周围的地下水水流模型和溶质运移模型,模拟预算简易垃圾填埋场渗滤液不同渗漏情景下污染预测因子溶质运移规律。预测结果表明,渗滤液下渗进入地下水的量为6.14m3/d时,形成CODMn污染羽的面积为85636m2,污染羽的中心浓度为50mg/L,下游最大迁移距离为287m;形成NH4+-N污染羽的面积为53601m2,污染羽的中心浓度为28mg/L,下游最大迁移距离为203m。本文构建的地下水污染风险评价模型既考虑了地下水固有脆弱性,又考虑了污染负荷的危害性,且有较好的适用性,可以推广至其它地区的地下水污染风险评价。利用ArcGIS的空间分析功能,绘制出直观的地下水污染风险分布图,评估地区的地下水污染风险具有较好的应用前景。简易垃圾填埋场产生的渗滤液作为一种污染负荷,持续下渗进入地下水,污染物运移范围将随之扩大,要及时对简易垃圾填埋场进行改造或封场处理,并对周边地下水水质进行长期监测。