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台灣地下水資源與水質
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台灣地下水資源與水質
1.
台灣地下水資源使用與水質現況
單信瑜
交通大學土木工程系
1
2.
課程內容
一、地下水之分佈與地下水流
二、台灣地下水分區與使用概況
三、地下水水質監測與水質概況
四、地下水之永續利用與保育
五、結語
2/172
3.
一、地下水之分佈與地下水流
3
4.
地下水與水文循環
•地球的水圈(Hydrosphere),包括一切
地表上與地面下的水體
–上自地面以上約11公里的大氣對流層頂
–下至地面以下1~2公里深處地下水
4/172
5.
地下水
•科學和工程上地下水的定義
–只有位在地下水含水層
(Groundwateraquifer)中的水才
稱為地下水
–含水層:水在其中較容易流通的
地層
•含水層的材料包括:
–卵礫石層,砂層,碎裂岩層
•不透水層材料:
–黏土,岩層
5/172
6.
•地球上現有約13.9
億立方公里的水
6/172
7.
台灣地區水循環
年降雨量約2500mm
(≈800-1100億噸)
補注
125mm?
40億噸(5%)
蒸發散625mm?
197億噸(21%)
逕流
1750mm?
668億
(74%)
地下水
溪流
1875mm?
排出
125mm?
7/172
8.
地下水的來源
•降水補注
•古海水
•化石水(Fossilwater)
8/172
9.
地下水的水文地質
棲息含水層
地下水位面
補注
湧泉
毛細水層
地下水流非拘限含水層
阻水層(不透水層
)
拘限(受壓)含水層
阻水層(不透水層
)
9/172
10.
地下水流動的速度
•一定『能量梯度』下土壤或岩石允許水
透過的能力地下水流的速度
•土壤或岩石的透水能力取決於:
–孔隙直徑的大小
–孔隙的多少
–孔隙的連通程度
•工程上衡量土石透水性的指標稱為導水
度或滲透係數(Hydraulicconductivityor
Coefficientofpermeability,K)。
10/172
11.
流體在孔隙介質中的流動
hA
i=∆h/L
∆h=hA-hB
hB
L
A
B
11/172
12.
達西定律(Darcy’sLaw)
q∝∆h
v=ki
q=kiA
1855年起做了35組管柱滲流
試驗,得知流量與水頭差成正
比
HenryGaspardDarcy
(France,1803-1858)
12/172
13.
土壤透水性
土壤種類
導水度(cm/sec)
黏土
10-9–10-6
沉泥,砂質沉泥,黏土質砂
10-6–10-4
沉泥質砂,細砂
10-5–10-3
砂
10-3–10-1
礫石
10-2–1
地下水水流速度v=Ki=K(∆h/L)
例如v=(0.001cm/s)x(1m/100m)
=10-5cm/sec
≈10cm/day
13/172
14.
160
100
120
D
B
120
A
100
160C
岩盤
14/172
15.
160
120
100
D
80
92
B
120
83
82
A
100
89
160C
岩盤
15/172
16.
160
120
100
D
80
等勢能線
(Equipotential
Line)
92
B
120
83
82
A
100
89
160C
岩盤
16/172
17.
160
120
100
D
80
92
B
120
83
82
A
100
89
160C
岩盤
17/172
18.
180
160
120
100
70
D
80
流線
(FlowLine)
92
B
120
82
83
89
A
100
160C
岩盤
18/172
19.
地下水的收支均衡
Output
Input
500
蒸發散
Input–Output=ChangeinStorage
降水
mmofWater
400
300
地下水補注
水分餘額
200
100
水分超支
0
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
19/172
20.
地下水安全出水量
4
3
2
地下水位變化(m)
•在不損及含水
層物理性質與
不減損地下水
貯蓄量原則下
之抽取水量,
稱為地下水的
安全出水量
(safeyield)。
1
0
-1
-2
-3
-4
0
1
2
3
抽水量
4
5
6
(10
)
萬噸
地下水位保持恆定取用量=補注量
20/172
7
8
21.
二、台灣地下水分區與使用概況
21
22.
台灣地下水資源分區
22/172
23.
為何地下水是良好的水源?
•
•
•
•
•
可當作備用水源
水質較潔淨且不易受污染
不易受乾旱影響
幾乎隨處都可以鑿井取用
可以在有需要時才鑿井
23/172
24.
台灣地下水各區概況
分區名稱
面積
自然補
使用現
台北盆地
桃園中壢台地
(平方公里
380
)
1,090
注條件
佳
況
平衡
淡水河流域以南至鳳山溪以北
劣
平衡
新竹苗栗臨海地區
900
鳳山溪以南至大安溪以北
劣
節餘
台中地區
1,180
大安溪以南至烏溪以北
佳
節餘
濁水溪沖積扇
1,800
烏溪以南至北港溪以北
優
超限
嘉南平原
2,520
北港溪以南至高屏溪右岸丘陵
劣
超限
屏東平原
1,130
高屏溪右岸丘陵至林邊溪以南
優
超限
蘭陽平原
400
得子口溪至南澳溪
優
平衡
花蓮台東縱谷
930
花蓮與台東縱谷
優
節餘
澎湖地區
106
澎湖群島
劣
超限
範圍
淡水河流域
10,436
24/172
25.
1.濁水溪沖積扇
•為台灣最大溪流所成
的最大沖積扇,
•北部包括整個彰化平
原,其面積約佔
2/3,
•南岸包括雲林縣之西
北部,面積約佔1/3
25/172
26.
•本區包括彰化縣和雲林縣
的平原部分,面積約
2,000平方公里
•1,700平方公里的大部分
地區多曾經做為濁水溪下
游河道的分流散布的範圍
,所以是典型的濁水溪沖
積扇地下水系。
•本區地下水資源為臺灣最
豐富,永續性出水量(即
通稱的安全出水量)約為
每年14~15億噸。
濁水溪沖積扇水利署佈設之監
測井位置
26/172
27.
濁水溪沖積扇水系
•彰雲大橋東側標高100公尺附近為扇頂。
•扇頂以東中、上游集水區面積2,977平方公里
。
•近200年來亦曾以舊濁水溪(麥嶼厝溪)、新
虎尾溪、舊虎尾溪、虎尾溪、西螺溪(今濁水
溪)等為主流,得以散布泥砂形成沖積扇。
•舊河道透水性佳,如葉脈狀,係重要的地下水
流通道。
27/172
28.
•不確知底岩深度,至少在400m以上
•根據設置地下水觀測井時所得之地質資料研判
,水文地層可分為五層:
–第一層深度約從0–50m
–第二層約從50–120m
•上層約從50–90m,
•下層約從90–120m。
–第三層約從120–200m
–第四層約從200–280m
–第五層約從280–350m
28/172
29.
29/172
30.
2.屏東平原區
•東起中央山脈南段西
側山麓的潮州斷層,
西至阿里山山脈南段
東麓,北自高樹、美
濃,南止於臺灣海峽
。
•長約55公里,寬約
22公里,面積約
1,100平方公里,大
部分在屏東縣境內。
30/172
31.
•臺灣南部年平均降水量
4,000公厘以上的多雨區
分布在中央山脈南段西坡
的隘寮溪(荖濃溪支流)
、東港溪、林邊溪等的上
游,水量大,營力亦大
•大量泥砂搬運到潮州斷層
西側形成沖積扇
•河水大量滲透,成為屏東
平原地下水的主要水源。
屏東平原水利署佈設之監測井
位置
31/172
32.
•水資會1981~1982的綜合調查,屏東
平原區的地下水天然補注量約為每年9.7
億噸。
•每年提供地下水量10億噸以上,其餘地
下水流注高屏溪和東港溪為主。
32/172
33.
•東北部地層(萬隆)分層較不明顯,主要的阻
水層(泥層)可能只有一至二層,地下水上下
流通限制較少;
•西南部地層(港東至林園)分層明顯,大致有
二層主要的阻水層(泥層):
–第一含水層的深度約在0–60m,
–第二含水層的深度約在60–120m,
–第三含水層的深度約在120–250m,
•第三含水層又可分為兩段,但不同含水層分層深
度隨區域而變。
33/172
34.
34/172
35.
35/172
36.
3.宜蘭平原區
•本區大致呈三角形,西北
側隔梨山斷層(蘭陽溪縱
谷斷層或匹亞南斷層)為
雪山山脈,南側為中央山
脈北端,東為太平洋。
•宜蘭平原等高線5公尺以
上,100公尺以下,大部
分為沖積扇分布,面積約
300平方公里。
36/172
37.
•宜蘭平原地下水的補
注區在平原西側和南
側等高線5公尺以上
的沖積扇區,並以東
側等高線2~3公尺
的三角洲為流出區
•全區地下水年平均補
注量約為1.3億噸。
宜蘭平原水利署佈設之監測井
位置
37/172
38.
4.臺北盆地區
•全區等高線20公
尺以下面積約250
平方公里。
•淡水河支流新店溪
昔日向西北流,自
新店向西北方形成
沖積扇,涵蓋林口
臺地。
38/172
39.
•臺北盆地陷落成為臺北湖後,此沖積扇堆積地
層變成盆底的林口層(或景美層),由礫石、
粗砂組成,透水性佳,為臺北盆地的主要受壓
含水層
•臺北湖時期堆積的砂土層厚度可達50~90
公尺,為透水性良好的自由含水層
•盆地構造完整,只有關渡一個出口,淡水河流
域的各種水流匯集後一定會流經臺北盆地的地
下水天然補注區
39/172
40.
•每年循環更新的水量,即通稱的永續性出水量
(perennialyield),略少於2億噸(約2
mm/day)
•日本戰敗(1945)後,盆地內的淡水河段和塭
子川下游多自噴的竹管井
•經1960年代的地下水大量開發,年抽水量曾
高達4.35億噸(1970),使地下水位下降,自
噴井消失,並有明顯的地盤下陷。
40/172
41.
5.花東縱谷區
•花東縱谷在臺灣東部,
北起花蓮縣立霧溪下游
,經海岸山脈和中央山
脈間的谷地,到臺東縣
的知本溪下游,面積約
800平方公里
•地質上的裂谷或地塹將
其聯接成一個地下水區
•本區西緣甚多沖積扇,
均為透水性良好的全新
世沖積扇,使谷地有豐
富的地下水資源。
41/172
42.
6.嘉南平原區
•嘉南平原為臺灣最大
平原;面積約2,800
平方公里
•地下水系受地質影響
甚大,全區在薄層近
代沖積層之下,為更
新世和第三紀上新世
的泥岩系地層為主,
地層透水性差,不會
形成好的含水層
42/172
43.
•嘉南地區的地層極複雜,多
為砂泥互層。
•水文地層,可分為五層:
–
–
–
–
–
第一層深度約從0-60m深,
第二層約從60-140m深,
第三層約從140-200m深,
第四層約從200-250m深,
第五層約從250-300m深。
•本區形成三個顯著之沉降錐
,在朴子溪及八掌溪之間的
沿海一帶水位降至海平面下
25m。
嘉南平原水利署佈設之監測井
位置
43/172
44.
7.桃園中壢臺地區
•北起林口臺地,南到
湖口臺地,南北長約
50公里,大部分在桃
園縣境內,面積約
1,200平方公里。
•均為含土礫石層臺地
,有厚度20~40公
尺的含土礫石層及其
上覆的紅色土壤層所
形成,為山麓舊(更
新世)沖積扇。
44/172
45.
•林口臺地為古新店溪於更新世形成的沖積扇,
桃園、中壢、湖口三臺地為古石門溪(今大漢
溪)所堆積的古石門沖積扇。
•臺地面上的紅土透水性不佳,而且臺地上地瘠
水缺,耕作不易,因而利用地面坡度造堤貯存
雨水為池塘,供耕種之用,所以臺地上池塘特
多,稱為「埤」或「坡」。
45/172
46.
8.臺中區
•北起大安溪及其沖積
扇,東自車籠埔斷層
,南到八卦臺地南端
(近濁水溪),面積
約1,200平方公里。
•地面下則為新舊沖積
扇堆積物,多自由水
,地下水容易受污染
,水質較差。
46/172
47.
•沿海地區則大致以清水
、梧棲為界,以北為大
安溪和大甲溪合流沖積
扇,以南為梧棲、龍井
海岸平原,因規模不大
,地下水資源不很多。
•梧棲、龍井海岸平原在
大肚臺地西側,烏溪以
北,地勢低平,標高10
公尺以下,目前為臺中
港及其相關設施分布地
區,地層透水性不佳,
地下水資源少。
台中地區水利署佈設之監測井
位置
47/172
48.
9.新苗區
•本區在新竹縣市和
苗栗縣境內,
•面積約1,000平方
公里,可分為平原
和臺地性丘陵兩類
型。
48/172
49.
•地形、地質複雜,平原
部分地下水尚稱豐富,
•丘陵部分均為第四紀更
新世臺地經侵蝕切割而
成。
•因大部分此類臺地性丘
陵多為透水性不好的香
山相頭嵙山層分布,又
是地勢高,地下水來源
少,出水量亦少。
新苗地區水利署佈設之監測井
位置
49/172
50.
10.澎湖群島區
•澎湖群島由大小64個島嶼和多數岩礁組成,
總面積約127平方公里。
•地質上,澎湖群島多數島嶼為沉積岩上覆玄武
岩的構造。
•全年只有梅雨期(五、六月間)可能有較多雨
水,使土壤水分增加,卻不足以使土壤水分飽
和,所以澎湖群島無常流河(perennial
stream),連暫時河(ephemeralstream)也
很難出現,地下水天然補注甚少或無。
50/172
51.
•地下水含水層分淺深兩層
–淺層在20-30m以內,但海邊易遭海水入侵,
枯旱時供水不穩
–深層地下水源尚無定論(可能來自濁水溪深層
含水層)
•現有水井深度約150m
•因地下水超抽,地下水水位一度下降至93
m,其後建水庫控制後趨緩
•沿海開發深層地下水時幾乎都會出現鹹水,大
部分地區淡水的深井出水量約在100CMD以
內
51/172
52.
台灣地下水資源之利用概況
52
53.
鑿井溯源
•民間傳說的記載始自於堯舜時代
•堯–擊壤歌
•舜–慘遭落井下石
53/172
54.
台灣早期使用地下水的記錄
•自先民來台之初即鑿井取水使用
•許多地區均保存有古井尤以台南、澎湖
較多–如紅毛井、番仔井、萬軍井、國
姓井等
54/172
55.
台南市的三級古蹟『烏鬼井』
•創建於明永曆年間荷據時期
(1624~1661年)
•清康熙五十九年(西元1720年)
陳文達《臺灣縣志》-因水源旺
盛,是來往府城商船汲水取用的
一處補充站,烏鬼井附近必為南
北商船聚集或交會的渡口。
•根據乾隆十七年壬申(西元1752
年)王必昌《重修臺灣縣志》雜
記志的古蹟編說到:「紅毛命烏
鬼鑿井」、「烏鬼,番國名;紅
毛奴也,其人遍體純黑。
」臺南
烏鬼井即是荷蘭人命黑奴們所開
鑿而做為飲用的井
台南市政府網頁
http://tour.tncg.gov.tw/historic/
55/172
56.
澎湖馬公四眼井
•井的開鑿年代約在元代至明
代初葉
•井深達三公尺,口徑約為一
公尺,井口覆蓋石板,留有
四個圓形的汲水口,構造十
分奇特,因而得名
•會有開四個洞,是因為原先
該口井出水量多,其井口比
一般的古井還要大,為避免
取水的時後發生意外,失足
掉入井裡,所以將井口覆蓋
石板,並改成四個圓形
56/172
57.
古時鑿井工具
•搭木架,在架上置有一
大捲竹片,由兩人在竹
架上踩動捆竹片的輪軸
,將竹片插入地中;另
一人則在下面制竹片,
使之深入地底下
•一天可以鑿深二十台尺
57/172
58.
日治時期
•台灣製糖株式會社為了屏東縣萬隆和大響營農
場蔗田之灌溉,於1923和1925年,分別於
林邊溪支流來社溪河床下構築集水廊道,汲取
伏流之地下水,每年供水各約3000萬立方公
尺,是台灣地區地下水資源開發史上重大事件
。
–迄今,此二座集水廊道仍由台糖公司維護及運
用中。
•昭和六年(1931)日人設立「日本鑿泉會社臺灣
支店」,由岡田靜雄主持,拓展機械鑿井。
58/172
59.
國民政府遷台至今
•民國三十八年,台灣糖業公司因自營甘蔗農場缺乏灌
溉水源,委託美國江士敦鑿井公司(Johnston
International)聘請美國墾務局地質專家加登勒博士
(Dr.W.L.Gardner)來台勘查,並於翌年七月正式開
鑿,由濁水溪沖積扇開始向南推展開發。
•民國三十九年(1950)夏天,臺糖公司為求甘蔗增產,
聘請美國莊士敦國際鑿井公司(JohnstonInternation
Co.)來臺,採用新式鑿井機械,以衝擊法(Percussion
method)、迴轉法(Rotarymethod)、逆循環法
(Reversehydraulicrotarymethod)等開鑿深井。
59/172
60.
現代鑿井工具
60/172
61.
•民國44年(1955)臺糖公司、水利局、
農復會(今農委會)合組地下水勘測隊
,於濁水溪沖積扇平原鑿井
–於46年完成「大濁水溪沖積扇地區地下
水源勘查」報告,研判彰雲地區地下水
可大量開發利用。
•民國47年5月更成立「地下水工程處」
。
61/172
62.
•水井開鑿費用高,有利可圖,民間紛紛
起而效之。
以卡車引擎、鑽桿、鑽頭(1
–2噸)組合成簡易鑿井機械,以衝擊式
開鑿深井,費用便宜,進行大量地下水
開發。
•至民國四十六年六月在各農場完成深井
117口,為本省有計畫大規模開發地下
水之始。
62/172
63.
台灣地下水資源補注量與使用量
•台灣的地下水資源調查,始於民國40年代。
•民國四十七年間經濟部水資源統一規劃委員會
為綜合規劃臺灣地區之地下水及地面水,聘請
美國甘乃迪(Kennedy)水利技術服務團來台協
助,該團專家GeorgoeE.Bell參照各專家意
見,將地下水源分為九區,此即為所謂之
『Kennedy報告』。
63/172
64.
1958年台灣地下水調查資料(摘要)
地下水
區域
地面至
第一含
水層之
深度
(m)
地面至
靜止地
下水位
之深度
(m)
含水層
之厚度
(m)
含水層之
材料
水井之最
深者(m)
第一含
水層以
上之覆
蓋土料
已鑿水
井之最
大出水
量
(gal/min
)
地下
水補
給
台北盆
地
35-50
3-10
0.3-3;
0.3-13
砂、礫、
卵石
85m,尚
未達岩層
黏土
800
佳
濁水溪
沖積扇
雲林37;其
他16-25
2-4
66;5-7
靠山麓為
粗料;海
岸為細砂
160m,
尚未達岩
層
北
800;
南500
優
嘉南平
原
16
7-13
0.3-0.6
砂、黏土
之混合
460m,
尚未達岩
層
200
劣
出水量不
多已高度
開發
屏東盆
地
5-16及
50-66
5
10-27
砂、礫、
卵石
160m,
尚未達岩
層
1000
優
出水量優
良已高度
開發
宜蘭平
原
近地面
排水重
要
不詳
不詳
不詳;尚
未達岩層
不詳
優
尚未開發
黏土
不詳
薛履坦(1959)(「台灣地下水資源之開發」,台灣水利第7卷,第1期,1959,專輯pp.118-131)
64/172
備註
65.
台灣地下水資源年出水量估計
地下水分區
面積
(km2)
估計年安全出水量
46年利用量估計
百萬立方水深以cm/水深以
利用量佔安全
公尺
單位面積
cm/單位面出水量比例
積
(%)
台北盆地
330
99
300
29
9
桃園台地
750
75
100
8
8
海岸台地
300
30
100
29
29
台中台地
600
140
233
39
17
濁水溪沖積扇
3200
1300
400
148
37
嘉南平原
1630
130
80
81
100
屏東盆地
920
370
400
327
82
宜蘭平原
400
120
300
-
0
花東縱谷
800
200
250
-
0
8930
2464
總計
資料來源:經濟部水資源統一規劃委員會Kennedy報告(1958)
65/172
66.
最新推估之地下水補注量推估值
(單位:百萬立方公尺)
地下水區
補注量(百萬噸)
豐水年
平水年
枯水年
台北盆地
66.2
51.0
45.0
桃園中壢台地
377.5
343.2
326.0
新苗地區
492.2
435.0
407.1
台中地區
578.2
555.4
545.9
1,428.9
1,380.7
1,254.6
嘉南平原
998.5
852.8
718.7
屏東平原
964.3
777.8
582.1
蘭陽平原
346.6
304.2
287.3
花東縱谷
451.4
351.8
282.9
5,703.8
5,051.9
4,449.6
濁水溪沖積扇
台灣地區地下水補注
水資會推估值
(65)
1,140
553
1,111
(經濟部水利署,2003,「台灣地區地下水觀測網整體計畫第二期成果彙編」)
66/172
4,000
67.
台灣地區歷年用水量
年別(民
國)
農
70
75
80
81
82
92
灌溉
137.08
123.71103.32
103.03
87.13
107.80
養殖
21.23
24.31
30.93
30.64
28.01
15.45
畜牧
0.71
1.00
1.28
1.35
1.37
1.09
小計
159.02
149.02135.53
135.02
126.51
124.34
生活用水
14.66
19.01
24.93
26.03
27.71
35.59
工業用水
14.67
13.62
16.28
17.33
16.84
16.08
合計
188.35
181.65178.74
178.38
171.06
176.01
業
單位:億立方公尺
(資料來源:經濟部水資會『台灣地區之水資源』、經濟部水利署統計資料)
67/172
68.
台灣1999年用水量(169億
噸)
台灣1999年用水量
(169億噸)
地下水
34%
地面水
66%
台灣地下水各區使用量
(1999)
東區
3%
北區
7%
南區
49%
中區
41%
68/172
69.
台灣水資源利用概況(1999年)
年降雨量749億噸
(100%)
年蒸發量177
Lost!億噸(24%)
年逕流量532
億噸(71%)
年入海量421
Lost!億噸(56%)
年引用量112
年引用量57
億噸(15%)+億噸[7.6%]
河川引水68
億噸(9%)
年入滲量40
億噸(5%)
水庫調節43
億噸(6%)
69/172
=169
70.
台灣水資源利用概況(2003年)
年降雨量608億噸
(100%)
年蒸發量92
Lost!(15.1%)
億噸
年逕流量465
億噸(76.5%)
年入海量343
Lost!(56.4%)
億噸
年引用量122
年引用量54
億噸(20.1%)+億噸[8.9%]
河川引水85
億噸(14%)
年入滲量51
億噸(8.4%)
水庫調節37
億噸(6.1%)
70/172
=176
71.
目前台灣地下水的使用
•全省地下水的抽取量至少高達60億噸
•抽用地下水的使用:
–灌溉用水:45%
–養殖用水:32%
–工業用水(含其他用水):14%
–生活用水:9%
71/172
72.
過量使用地下水造成的問題
•地層下陷
•海水入侵
72/172
73.
73/172
74.
台灣地下水觀測網
補注區觀測站水位
歷線圖
74/172
75.
Tai-SiStation
彰化縣大城鄉
LandSurfaceElevation
3.0
麥寮鄉
2.0
1.0
0.0
台西鄉
土庫鎮
元長鄉
1975/011977/011979/011981/011983/011985/011987/011989/011991/011993/011995/011997/011999/012001/01
Date
古坑鄉
75/172
76.
台灣各地區地層下陷面積
Total=2,403km2
台灣累積地層下陷的面積約佔台灣平原地區面積的二成,其中以雲林地
區下陷面積最廣。
76/172
77.
台灣各地區累積下陷量
77/172
78.
民國93年台灣各地地層下陷速率
16
14.2
地層下陷速率(cm/yr)
14
12
10.6
10
8.7
8
6
4
4
2.9
2
2.8
0.5
1.2
1
屏
東
縣
高
雄
縣
臺
南
縣
嘉
義
縣
雲
林
縣
彰
化
縣
桃
園
縣
宜
蘭
縣
臺
北
盆
地
0
78/172
79.
79/172
80.
海水入侵
地下水位下降:鹹水面上升=1:40
海水
地下水含水層
已鹹化地下水
淡水
地下水位面
1:40
鹹水與淡水介面
不透水層
80/172
81.
九十一年屏東平原
地下水電導度分布
含水層1
0-60m
含水層3-1
120-180m
含水層2
60-120m
含水層3-2
180-240m
81/172
82.
三、地下水水質監測與水質概
況
82
83.
地下水污染的定義
•根據『土壤及地下水污染整治法』
•『地下水』的定義為『流動或停滯於地面以下
之水。
』
•『地下水污染』則指地下水因物質、生物或能
量之介入,致變更品質,有影響其正常用途或
危害國民健康及生活環境之虞。
•法規中對於『污染物』的定義是指任何能導致
土壤或地下水污染之外來物質、生物或能量。
83/172
84.
•一般所謂的污染物,是針對經過主管機
關根據研究結果認定會對於人體健康造
成明確威脅的物質。
•主管機關根據人類可能會透過不同管道
(暴露途徑)攝取的量,推算在不同介
質(土壤、地下水等)中,這些物質可
以容許存在的量,以此來作為法律上判
定『污染』的依據。
84/172
85.
地下水污染與水質劣化
•地下水水質劣化原因:
–人為污染
–自然因素
•污染的衝擊程度:
–污染物種類
–污染物濃度
–空間範圍
85/172
86.
水中污染物對人體健康之影響
種類項目
來源
對人體健康之影響
砷(Arsenic,As)
除草劑、殺蟲劑、染料、木材防腐
劑
致癌、烏腳病
鋇(Barium,Ba)
核子反應爐和廢料
輻射性
鎘(Cadmium,
Cd)
鎘鎳電池製造、塑膠、染料、油漆
、電鍍、金屬被覆
高血壓、泌尿系統疾病、痛痛病
鉻(Chromium,
Cr)
防鏽處理、冶金爐、電鍍
致癌Cr6+、肝壞死、尿毒症
鉛(Lead,Pb)
鉛酸電池、汽油、油漆、染料、除
草劑、殺蟲劑
貧血、腎臟疾病、神經系統
汞(Mercury,Hg)電子業、水銀電池、化工、化學製
藥、紙業、油漆
急毒性、慢毒性、中樞神經
硒(Selenium,
Se)
玻璃、電子、鋼鐵、橡膠、相片
較高劑量有毒性、致癌
銀
相片、鏡子、電鍍
皮膚、黏膜、眼睛出現藍灰斑點
鋅
煉銅業、鑄造、殺蟲劑、膠水、橡
膠、墨水、玻璃;廢棄物污泥
高濃度可能有有影響
鋅中毒
86/172
87.
水中污染物對人體健康之影響
揮發性有機物
(VOC)
溶劑、化工原料
可能致癌或導致其他系統疾病
半揮發性有機物
(Semivolatiles)
溶劑、化工原料
可能致癌或導致其他系統疾病
殺蟲劑/除草劑
農業使用
可能致癌或導致其他系統疾病
硝化物(Nitrate)
動物排泄物
氟化物(Fluoride)
含燐肥料製造、
氫氟酸與氟化烴
製造
傷害骨骼(黃牙病、氟骨症)
87/172
88.
地下水水質監測
88
89.
地下水觀測與監測
•水利署–區域水位與水質觀測
–觀測井網–分層觀測井以觀測地下水水
位與水壓變化為主
•環保署–淺層監測井、小區域污染偵測
–監測井網–一般性水質監測
–場置監測井–可疑污染偵測和監測
89/172
90.
水利署觀測站網
•建立地下水監測系統以收集長期、整體之水文
地質、地下水水文及地下水水質資料。
•進行地下水水文及水文地質相關調查研究,以
便充分瞭解各地下水區之特性,釐清各地下水
區之地質及水文系統。
•建立地下水資料庫及整合性資訊系統(含決策
支援系統)以利地下水資料之利用與共享。
•地下水資源利用與保育原則與保育方案之制定。
90/172
91.
•該計畫自八十一年度起實施
–規劃建立517站水文地質調查站及990口地下
水觀測井。
–已完成196站,492口觀測井。
•每一測站位置均設置不同深度的監測井以監測
不同含水層的水質,
–一般每站有2–4口的監測井,
–這些井的深度從最淺的40m左右到最深的兩百
多公尺
•新設站井水質分析項目約30項
•年度監測僅分析基本水質項目十餘項
91/172
92.
水利署觀測站網完成建置之站井數量
地區
地下水
抽水
水文地質
調查站
站數
井數
(口)
站數
井數
(口)
站數
濁水溪沖
積扇
70
188
20
51
93
屏東平原
51
127
9
23
52
嘉南平原
40
108
8
24
68
蘭陽平原
16
30
3
8
23
新苗地區
17
37
3
9
29
台北盆地
2
2
0
0
合計
196
492
43
115
265
92/172
93.
NOTTOSCALE
93/172
94.
94/172
95.
95/172
96.
地質與水文地質調查
96/172
97.
97/172
98.
98/172
99.
抽水試驗
99/172
100.
100/172
101.
101/172
102.
102/172
103.
環保署監測井
•環保署於民國九十一年開始執行台灣地
區地下水水質採樣監測,目前共約有
431口地下水監測井進行例行性水質監
測
•監測項目包括水溫、導電度、pH、總硬
度、總溶解固體、氯鹽、氨氮、硝酸鹽
氮、硫酸鹽、總有機碳、砷、鎘、鉻、
銅、鉛、鋅、錳、鐵等18項
•監測頻率原則上為每季一次。
103/172
104.
•環保署的監測井多設置於各地的國中小
學之內,逐年陸續增加中。
•環保署的監測井深度多在30m以內,主
要目的在偵測有污染之虞地區的地下水
現況;但監測井深度較淺,所以無法反
應區域地下水質的概況。
104/172
105.
機具定位
105/172
106.
進尺
鑽桿
套管
106/172
107.
鑿至地下水位
107/172
108.
下井篩
108/172
109.
井管頂蓋
109/172
110.
灌水泥漿
110/172
111.
完工後
111/172
112.
洗井及水泥平台
112/172
113.
113/172
114.
114/172
115.
隱藏式(人孔式)
115/172
116.
116/172
117.
117/172
118.
告示牌
118/172
119.
119/172
120.
台灣的地下水水質概況
120
121.
臺灣地區地下水水質現況
•地下水水質受區域中之地質、水源、人
類活動、地下水超抽及海水入侵等因素
之影響而發生變化
121/172
122.
台北盆地
•經濟部水利署近年來
在台北盆地內地下水
水質採樣深度均位於
地面40m以下
•台北盆地內,九十一
年三月實際進行地下
水水質檢測之觀測井
共21處,九十一年九
月因樹林信華紡織關
廠及土城百能鉛筆水
井停用,共有19處
台北盆地觀測井位置圖
122/172
123.
91年度檢測結果
•pH與總溶解固體合格率100%
•導電度:
–盆地內地下水質,以新店溪水系地下水質最佳,導電度值
低於250µs/cm,屬於水質良好地區;
–大漢溪水系水質次之,其導電度值介於250至750µs/cm
間,屬於含鹽量中度地區;
–基隆河水系以及淡水河出口處次之,其導電度值介於750
至2,250µs/cm,屬於含鹽量高度地區;
–盆地內導電度值未有高於2,250µs/cm以上者。
123/172
124.
•氨氮之合格率在飲用水及第二類地下水污染監
測基準兩種標準中,91年三月分別為
28.6%、23.8%,不合格水井地區主要在台北
市內以及土城、板橋、新店、新莊。
•硝酸鹽氮之合格率,依飲用水標準及第二類地
下水污染監測基準均為100%。
•亞硝酸鹽氮濃度,依據飲用水質標準,合格率
95.2%,僅新莊輔仁大學檢測0.127mg/L略
大於飲用水標準(0.1mg/L)。
124/172
125.
•依據飲用水標準,九十一年三月鐵濃度合格率
為23.8%。
九十一年三月鐵濃度合乎第二類地
下水監測基準之合格率為47.62%;
•九十一年九月對飲用水標準及第二類地下水監
測基準之合格率分別為21.05%,57.89%。
•錳之濃度,與九十年三月相較,九十一年三月
符合飲用水標準合格率52.3%;符合第二類地
下水污染監測基準者合格率57%。
125/172
126.
高雄地區
•水利署於高雄地區建置之觀測井目前共
有18站,分層觀測井33口
126/172
127.
91年度檢測結果
•導電度檢測共28口超過750µS/cm,計
93%。
第一層導電度差異非常大;靠山邊的觀
測井取得水樣導電度較小,愈往西、往海邊導
電度遞增,沿海地區地下水導電度高達10000
–80000µS/cm。
•在垂直方向,含水層愈深導電度愈大;硫酸鹽
與氯離子濃度也和導電度分佈趨勢相符合。
•比較90年和91年的資料顯示本地區水質鹹化
趨勢相當快,43%的井變鹹、23%變淡。
127/172
128.
•砷濃度有26口超過限值,第一含水層除鹽埕
以外都超過限值,以岡山一帶濃度最高;第二
含水層除成功與港和外都超過限值;第三含水
層除港和外,都超過限值。
•鐵檢測結果有27口超過水源水質標準限值
(0.3mg/l),佔總檢測井數33口中之90%。
•錳均超過水源水質標準限值(0.05mg/l)。
•鋅銅鎘鉻鉛銀汞中,僅有4口井的鎘濃度超過
水源水質標準限值(0.01mg/l),其餘皆低於標
準。
128/172
129.
•硝酸態氮、亞硝酸態氮都符合水源水質標準。
•氨氮的標準有兩種:
–自來水水源水質標準、簡易自來水水源水質標
準,各為1mg/l與0.1mg/l。
–91年檢測結果共28口超過0.1mg/l,其中8
口介於0.1–1mg/l,20口超過1mg/l。
–本地區較深層氨氮濃度較高、靠海地區氨氮濃
度亦較高,可能與地層沈積環境有關。
•大腸菌檢測15件中有6件顯著檢出(>300
CFU/100ml),7件微量檢出,2件未檢出。
129/172
130.
大腸菌
總檢測樣
超過標準
環保署飲用水水源水
本數
樣本數
質標準CFU/100ml
15
>300
6
導電度
33
砷
百分比
40%
31
94%
33
750µS/cm
0.05mg/l
26
79%
鐵
33
0.3mg/l
29
88%
錳
33
0.05mg/l
33
100%
重金屬
33
備註
0
0%
硝酸鹽氮
33
1mg/l
1
3%
硝酸鹽氮
33
10mg/l
0
0%
氨氮
33
1mg/l
23
70%
氨氮
33
0.1mg/l
31
94%
甲烷
33
5000ppm
3
9%
總有機碳
33
4mg/l
14
42%
130/172
131.
濁水溪沖積扇
•水利署觀測井191口:
–第一層含水層0–50m
約有60口井。
–最深可達350m。
–扇頂區有20口以上之觀
測井。
•環保署監測井共37口,
深度介於6–15m,多
分佈於中下游地區,扇
頂區域未設置。
•共有自來水井291口,
深度最深達350m。
濁水溪沖積扇水利署佈設之監
測井位置
131/172
132.
90年度檢測結果
•導電度監測結果(共191口):
–超過750µS/cm(不適飲用)共有48口,約佔
之25%。
–超過1500µS/cm(非淡水)共有12口,約佔
6%。
–地下水水質以淺層水較鹹,越深層地下水水質
越淡,
–淺層含水層除扇頂補注區水質較淡之外,往下
游方向水質變鹹,70%以上的淺層地下水導電
度超過750µS/cm。
–深層地下水鹽化集中於雲林沿海的海園–宜梧
一帶,離岸約3–5km,但在瓊埔站鹽水(深
度50–90m)分佈可達離岸10km。
132/172
133.
•90年度水利署淺層含水層觀測井(58
口)地下水之砷濃度超過飲用水水源水質
限值(0.05mg/l)有31口(53%)。
•重金屬濃度都在飲用水限值內。
•環保署淺層監測井的資料則顯示有5口
井鉛濃度飲用水水源水質標準0.05
mg/l。
133/172
134.
•硝酸鹽氮在扇頂區分布很廣,主要來自
農業化肥污染。
•扇頂硝態氮濃度有逐年增加之趨勢。
•90年硝氮總檢測數為44口,都位於扇
頂補注區及淺層易受污染之含水層,其
中濃度超過0.5mg/l有23口(52%),有
3口大於10mg/l(水源水質標準)。
134/172
135.
•91年加強扇頂地區硝酸態氮檢測,分為四區:
–彰化扇頂區平均濃度5–8mg/l(田中最高)
,
–山區平均濃度6–12mg/l(新光最高),已不
適合做為飲用水水源
–雲林扇頂區平均濃度4–9mg/l(六合最高)
,
–斗六沖積扇頂平均6–12mg/l(古坑最高)。
135/172
136.
•90年度檢測四口觀測井(坪頂、新光、二水、
田中)地下水中有機磷農藥的濃度,檢測項目
有美文松等21項,都檢出微量有機磷農藥成
份。
–其中二水觀測井其亞素靈濃度為0.004mg/l,
已超過管制限值(0.003mg/l)。
•90年度大腸菌檢測結果,共檢測48件,檢出
微量(1–200CFU/100ml)有7口(15%),檢
出顯著(>200CFU/100ml)有20口(42%)。
136/172
137.
91年度環保署彰雲地區地下水水質監測結果
總檢測樣本
數
環保署飲用水水
超過標準樣本百分比
數
25
74%
34
源水質標準
750µS/cm
5.0mg/l
0
0%
銅
34
1.0mg/l
0
0%
鎘
34
0.01mg/l
0
0%
鉻
34
0.05mg/l
0
0%
鉛
34
0.05mg/l
5
15%
硝酸鹽氮
34
1mg/l
10
29%
硝酸鹽氮
34
10mg/l
0
0%
氨氮
34
1mg/l
12
35%
氨氮
34
0.1mg/l
27
79%
總有機碳
34
4mg/l
0
0%
導電度
34
鋅
137/172
138.
屏東平原
•水利署在屏東平原
建置之地下水觀測
井共133口。
屏東平原水利署佈設之監測井
位置
138/172
139.
90年度檢測結果
•
導電度總檢測數為133口,其中有36口(27%)超過
750µS/cm:
–
–
–
–
•
第一含水層(0–60m)的導電度較其他三個含水層高,沿
海的導電度又較內陸的地下水高,總數41口中,超過可
飲用標準(750µS/cm)有17口,亦即有41%的井不適
合飲用。
第二含水層(60–120m),總數36口中,超過可飲用標
準有7口(19%)。
第三之一含水層(120–180m),總數35口中,超過可
飲用標準有4口(11%)。
第三之二含水層(180–240m),總數21口中,超過可
飲用標準有7口(33%)。
91年度導電度檢測134口,仍有36口超過750
µS/cm。
139/172
140.
•淺層地下水中之污染性重金屬濃度共40口,
鋅、銅、鎘、鉻、鉛濃度都在飲用水限值
(0.01mg/l)內,銀、汞檢測結果皆在儀器偵測
極限下。
•總有機碳有6口超過4mg/l。
•監測深度較淺的各站一號井,共檢測56
件,43件有檢出大腸菌,其中檢出微量(1–
200CFU/100ml)有10口(18%),有33件
(59%)的大腸菌群超過200CFU/100ml。
140/172
141.
•89年度硝態氮濃度若以0.5mg/l作為污染濃度,顯示
:
–第一含水層的分布最廣,達平原的1/2面積,
–第二含水層分布面積仍可達1/3,
–第三含水層分布在隘寮溪及林邊溪兩沖積扇的扇頂部份。
•90年檢測44口,都位於扇頂補注區及淺層易受污染
之含水層,其中濃度超過0.5mg/l有32口(73%),
但沒有大於10mg/l的井。
•91年檢測53口,都位於扇頂補注區及淺層易受污染
之含水層,其中超過0.5mg/l者有50口(94%),但
尚未達10mg/l。
141/172
142.
91年度環保署屏東地區地下水水質監測結果
總檢測樣本
數
環保署飲用水水
超過標準樣本
數
百分比
8
30%
0
0%
導電度
27
鋅
27
源水質標準
750µS/cm
5.0mg/l
銅
27
1.0mg/l
0
0%
鎘
27
0.01mg/l
0
0%
鉻
27
0.05mg/l
0
0%
鉛
27
0.05mg/l
0
0%
硝酸鹽氮
27
1mg/l
18
67%
硝酸鹽氮
27
10mg/l
4
15%
氨氮
27
1mg/l
3
11%
氨氮
27
0.1mg/l
21
78%
總有機碳
27
4mg/l
5
19%
142/172
143.
嘉南地區
•觀測站18站,分層觀測井100口,觀
測最深可達地面下289m
•根據地下水中氚濃度,40年來的地下水
自然補注,僅限於上部60m內的地層;
人為污染應僅局限於上部60m範圍內,
深度60m以下的地下水都屬於自然的地
下水,沒有人為污染
143/172
144.
90年檢測結果
•導電度:
–超過限值(750µS/cm)之井共有82口,約佔全
部之82%。
–第一含水層,山邊觀測井導電度較小,往西越
往海邊導電度漸漸升高,沿海的地下水導電度
高達50000-70000µS/cm。
–含水層越深地下水越淡(導電度約小),第四含
水層除了三股及安慶站,導電度皆在20000
µS/cm以內。
–90–91年導電度變化,40口變鹹、10口變
淡,變鹹的原因可能為井管腐蝕導致淺層鹹水
滲入井內。
144/172
145.
•砷濃度超過飲用水源限值的井數為72口。
–第一含水層的超限區域,大致分布在曾文溪北
岸及南科新市一帶,
–第二含水層的超限區域,也大致分布在曾文溪
北岸及南科新市一帶,濃度比第一含水層升高
許多,
–第三含水層除東南邊外,都超過0.05mg/l,濃
度最高在曾文溪口,十份二﹑台南三等井,甚至
高達1-2mg/l,
–第四含水層除了白河及仁德三外,全部多超過
0.05mg/l。
145/172
146.
•97口觀測井結果,
–鐵離子濃度81口(83%)超過限值(0.3
mg/l),
–錳離子濃度88口(0.05mg/l)(91%)超
過限值。
146/172
147.
•淺層地下水中之八種污染性重金屬濃度
共100口,都在飲用水源水質限值內。
•大腸菌檢測結果,共檢測29件,發現
19件(65%)明顯檢出(>300
CFU/100ml)、6件(21%)微量檢出(<
300CFU/100ml),4件未檢出。
147/172
148.
•硝酸態氮檢測結果,只有2口超過1
mg/l,但沒有井超過10mg/l。
–本區觀測井地下水多屬還原環境,較不
利硝氮存在
•100口地下水氨氮都超過限值0.1
mg/l,其中13口介於0.1–1mg/l之間
,87口大於1mg/l。
148/172
149.
•環保署監測井63站
–銅鎘鋅均未超過限值,
–6口鉻濃度大於0.05mg/l。
–硝酸鹽氮8口(26%)超過1mg/l,
–氨氮9口(29%)超過1mg/l,
–總有機碳5口超過4mg/l。
–顯然淺層地下水受人為影響的程度較為
嚴重。
149/172
150.
蘭陽地區
•水利署觀測井共14
站,觀測井29口,
間距約每5公里一站
。
•觀測深度最深者達
230m。
宜蘭平原水利署佈設之監測井位置
150/172
151.
91年檢測結果
•導電度超過750µS/cm之井數有10口,佔
34%
•砷濃度有9口超過限值0.05mg/l
•鐵濃度有15口(52%)超過限值0.3mg/l
•錳有16口(55%)超過限值0.05mg/l
•鋅銅鎘鉻鉛銀汞都未超過飲用水水源水質標準
•大腸菌檢測14件,6件顯著檢出(>350
CFU/100ml),3件微量,5件未檢出
151/172
152.
•硝酸態氮濃度有2口超過1mg/l,但均
低於10mg/l;但環保署監測井89年監
測資料顯示有8口(42%)超過1mg/l但
均小於10mg/l。
•氨氮濃度有24口超過0.1mg/l,其中
16口介於0.1–1mg/l之間,8口超過
1mg/l。
152/172
153.
•環保署淺層監測井在重金屬方面:
–砷有2口超過限值(冬山及古亭),
–鎘有1口超過限值(冬山),
–鉻有1口超過限值(古亭),
–鉛有1口超過限值(冬山),
–鋅濃度皆合格。
–但是所有的井都檢出微量的鎘與鉻(約
0.001–0.004mg/l)。
153/172
154.
91年度宜蘭地區地下水水質監測結果
(經濟部水利署,2002)
總檢測樣本數
環保署飲用水水源
超過標準樣
本數
百分比
大腸菌
14
水質標準
>350CFU/100ml
6
43%
導電度
29
10
34%
砷
29
750µS/cm
0.05mg/l
10
34%
鐵
29
0.3mg/l
15
52%
錳
29
0.05mg/l
16
55%
重金屬
29
備註
0
0%
硝酸鹽氮
29
1mg/l
2
7%
硝酸鹽氮
29
10mg/l
0
0%
氨氮
29
1mg/l
16
55%
氨氮
29
0.1mg/l
24
83%
總有機碳
29
4mg/l
7
24%
154/172
155.
環保署92年地下水水質年報
•分析九十二年度全國431個地下水質測站監
測結果,顯示符合地下水監測基準之平均合格
率為89%。
•總硬度、總溶解固體、氯鹽、總有機碳、硫酸
鹽、硝酸鹽氮、砷、鎘、鉻、銅、鉛與鋅的合
格率皆大於90%;
•氨氮與重金屬鐵、錳之合格率則較低,氨氮合
格率為56%,鐵合格率為62%,錳合格率為
47%。
•整體而論,以花蓮台東縱谷水區之地下水水質
狀況最佳。
155/172
156.
•一般水質項目中以氨氮合格率普遍較低
,而且以濁水溪沖積扇水區為最低
(16%),台北盆地次低(39%);
花蓮台東縱谷及澎湖地區則較高(分別
為91%、90%)。
•總溶解固體及氯鹽合格率皆以澎湖地區
為最低(分別為69%、74%),其餘
一般水質項目合格率均大於75%。
156/172
157.
•重金屬項目中,錳之合格率普遍較低,而且以
濁水溪沖積扇水區最低(17%),台北盆地
次低之(28%);花蓮台東縱谷及澎湖地區
則較高(分別為91%、90%)。
•鐵項目亦較低,而且以濁水溪沖積扇水區最低
(31%),台北盆地次低之(41%);花蓮
台東縱谷及澎湖地區則較高(分別為
95%、97%)。
157/172
158.
四、地下水保育之原則與策略
158
159.
地下水資源規劃與管理
•地下水資源營運管理之規劃應配合地面
水資源之經營管理,以達到整體水資源
永續利用之目標:
–健全地下水水權管理
–地下水合理使用與地層下陷問題之管理
•法律、行政和經濟技術三個基本方向
159/172
160.
地下水資源保育
•水利署所擬定的地下水資源保育原則為
節流宜優先於開源,生態保育宜優先於
開發利用:
–維護社會正義及世代公平性
–保障民眾健康與生活環境
–依循環境優先的理念
160/172
161.
地下水保育策略
•
•
•
•
瞭解地下水系統之特性與運作
永續經營地下水資源
預防及整治地下水污染
降低開發對地下水環境之影響
161/172
162.
地層下陷防治
•「地層下陷防治執行方案」四大對策:
–通盤規劃地層下陷區土地利用
–加強地層下陷區產業輔導工作
–加強地下水管制及水資源規劃
–教育宣導之配合
162/172
163.
•「第一期地層下陷防治執行方案」實施期程由
84年至89年
–實施地區包括宜蘭、彰化、雲林、嘉義、台南
、高雄及屏東等七縣(市)。
•主要成果:
–持續下陷面積(年下陷速率3cm以上)由
1,616平方公里減為920平方公里。
–封填違法水井3,283口。
–養殖面積由52,000公頃減為41,000公頃。
–養殖漁業地下水使用量由24億立方公尺減為
11.81億立方公尺。
163/172
164.
•「第二期地層下陷防治執行方案」,實施期程
由90年至97年
•實施地區新增桃園縣共八縣(市)並選取彰化
、雲林兩嚴重下陷地區為防治示範區。
•二期方案目標:
–合理利用水土資源,均衡經濟成長與生態保育
,落實永續發展。
–遏止地層下陷,改善生活環境品質,維護民眾
生命財產安全。
164/172
165.
•二期方案欲達成之量化項目:
–完成二分之一以上地層下陷區之地下水位不再
下降。
–持續下陷(年平均下陷速率超過3公分)面積減
少15%。
–地層下陷地區之地下水年總抽取量由方案執行
前之38.08億立方公尺減為34.7億立方公尺,
減少年總抽取量3.38億立方公尺。
–完成五處養殖水源統籌供應系統規劃與建設,
養殖漁業地下水抽取量由方案執行前之11.81
億立方公尺減為10.4億立方公尺。
–完成封填水井2,730口。
165/172
166.
地下水補注區之管理
•行政院提出『國土計畫法』草案,於93
六月九日經行政院第2893次會議討論通
過,送請立法院審議,並撤回前送請該
院審議之「國土綜合發展計畫法」草案
及併送審議廢止之「區域計畫法」。
•地下水補注區的保育則應符合本法第二
十一條所劃分之『國土保育地區』。
166/172
167.
地下水補注區敏感地劃設流程圖(內政部營建署,1996)
相關調查研究
受壓地下水補注區
地質圖
岩性條件
高度圖
不受壓地下水補注區
坡度條件
潛在入滲率
土壤圖
土地使用圖
質地條件
土地使用現況
167/172
地
下
水
補
注
區
敏
感
地
168.
地下水污染防治
•『國家環境保護計畫』中列舉的重點:
–研訂地下水質保護相關法規,健全地下水保護
制度
–調查地下水質現況及潛在污染源
–推動辦理區域地下水水質監測站之設置
–防制廢(污)注入地下水體及土壤處理造成二
次污染
–防制地下及地上儲槽、地下管線滲漏污染地下
水
–保護地下水天然補注區水質
168/172
169.
環保署列管土壤與地下水污染場址件數
場址類別
農地
加油站
儲槽
非法棄置場址
工廠
其他
控制場址
596
整治場址
0
合計列管場址件數
596
11
1
12
4
1
5
2
0
2
3
2
5
3
0
3
169/172
170.
各縣市列管土壤與地下水污染場址件數
縣市名稱
台北市
台中市
基隆市
台南市
高雄市
台北縣
宜蘭縣
桃園縣
嘉義市
新竹縣
縣市名稱
列管場址件數
縣市名稱
列管場址件數
列管場址件數
18
苗栗縣
4
花蓮縣
1
16
台中縣
72
台東縣
0
0
南投縣
10
金門縣
0
17
彰化縣
107
澎湖縣
0
1
新竹市
104
連江縣
0
5
雲林縣
15
1
嘉義縣
0
184
台南縣
36
3
高雄縣
28
0
屏東縣
1
170/172
171.
•環保署地下水污染防治未來工作重點:
修訂整治法相關子法,建立施政行政指引
建立公平合理整治費徵收制度
加速農地污染改善工作
持續推動污染場址之緊急應變、公告列管及整
治事宜
–擴展整治實務研發方向,提升專業人才執行能
力
–
–
–
–
171/172
172.
五、結語
•地下水是台灣極為重要的水資源
•地下水水質污染持續加劇
•地下水管理與保育工作亟待加強
172/172
Editor'sNotes
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玲秋
Mar.23,2022
育廷賴
Oct.19,2019
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ChencheLin
Jan.08,2015
水利署的工程師
at
水利署
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