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全氟化合物(PFCs)作为一种重要的化工原料,具有独特的疏水、疏油性以及化学稳定性,因此在大量产品的生产中得以广泛应用。但由于企业生产过程中所产生的跑、冒、滴、漏以及其他突发事故等原因,含有全氟化合物的污水进入到浅层地下水中。由于PFCs稳定性好且难以降解,所以能够长期潜伏在浅层地下水中,给人们的生产生活带来了巨大潜在威胁。因此,对浅层地下水全氟化合物的污染进行源解析研究,具有重大的理论及现实意义。某县中北部地区聚集着化工、造纸、纺织、污水处理厂等大型企业,在生产过程中,大量的工业污水被直接排放到研究区内,废水中含有各种类型的全氟化合物,其通过多种途径进入到研究区浅层地下水中,使其受到污染。故本文对研究区浅层地下水中全氟化合物的污染进行源解析研究,为研究浅层地下水全氟化合物污染防治提供一定的理论依据及指导。本文主要研究内容及其成果为:(1)研究区浅层地下水全氟化合物污染特征研究。通过检测样品,结果显示11种全氟化合物被检出,分别是全氟丁酸(PFBA),全氟戊酸(PFPeA),全氟己酸(PFHxA),全氟庚酸(PFHpA),全氟辛酸(PFOA),全氟壬酸(PFNA),全氟癸酸(PFDA),全氟十二烷酸(PFDoDA),全氟丁烷磺酸盐(PFBS),全氟己烷磺酸盐(PFHxS),全氟辛烷磺酸(PFOS),绘制出了这11种全氟化合物的浓度空间分布图。(2)研究区浅层地下水全氟化合物污染源识别。通过因子分析法和模糊聚类分析法,对研究区浅层地下水中全氟化合物污染源进行定性识别,得出研究区的污染源共分为三大类,分别是化工类污染源、造纸类污染源以及纺织类污染源。(3)研究区浅层地下水全氟化合物污染源空间分布研究。计算每个公因子得分和综合因子得分,并运用Arcgis10.1软件对污染源空间情况分布进行绘图。结果显示,第一公因子化工类污染源得分比较高的区域主要分布在研究区的东部,第二公因子造纸类污染源与第三公因子纺织类污染源得分较高的区域都分布在研究区的西部。分析综合因子得分图,得出化工类污染源的得分是最高的。(4)研究区浅层地下水全氟化合物污染源贡献率计算。运用绝对主成分-多元线性回归法定量计算各污染源对研究区浅层地下水总的全氟化合物的贡献率以及对每类全氟化合物的贡献率。结果得出化工类污染源、造纸类污染源及纺织类污染源对研究区浅层地下水全氟化合物的贡献率分别为68.00%、21.72%及10.28%。化工类污染源对于研究区浅层地下水中的PFOA、PFBA、PFPeA、PFHxA、PFHpA、PFNA、PFDA、及PFDoDA的贡献率是最大的,其贡献率分别为98.41%、87.25%、90.77%、95.64%、94.97%、85.02%、80.58%及68.95%。造纸类污染源对于PFOS与PFBS的贡献率是最大的,其贡献率分别为84.27%、85.53%。纺织类污染源对于PFHx S贡献率是最大的,其贡献率为91.34%。