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文檔簡介

水環(huán)境影響評價(jià)第1頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日6.3.1預(yù)測原則(1)可能產(chǎn)生影響的,應(yīng)預(yù)測其影響;(2)預(yù)測的范圍、時(shí)段、內(nèi)容和方法根據(jù)等級、工程與環(huán)境特性、當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求確定;(3)預(yù)測方法通用、成熟、簡便,滿足精確度要求;(4)當(dāng)水生生物保護(hù)對地面水環(huán)境要求高時(shí),應(yīng)分析對水生生物的影響。第2頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日6.3.2預(yù)測時(shí)段的確定(1)建設(shè)期、運(yùn)行期和服務(wù)期滿三個(gè)時(shí)期;(2)所有項(xiàng)目均應(yīng)預(yù)測生產(chǎn)運(yùn)行期的影響,分正常排放和非正常排放兩種情況預(yù)測。特殊情況還應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)事故狀態(tài)下的影響預(yù)測;(3)根據(jù)情況確定是否預(yù)測建設(shè)期、服務(wù)期滿后的影響;(4)預(yù)測應(yīng)考慮水體自凈能力最小和一般兩個(gè)時(shí)段。第3頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日6.3.3預(yù)測水質(zhì)參數(shù)的篩選(1)在環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查水質(zhì)參數(shù)中選擇擬預(yù)測的水質(zhì)參數(shù)(一般少于現(xiàn)狀調(diào)查涉及的水質(zhì)因子);(2)根據(jù)環(huán)境現(xiàn)狀、評價(jià)等級、當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求確定建設(shè)期、運(yùn)行期和服務(wù)期滿后擬預(yù)測的水質(zhì)參數(shù)(不同時(shí)期參數(shù)可以不同);(3)對河流,可參照水質(zhì)參數(shù)排序指標(biāo)選取預(yù)測因子第4頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日水質(zhì)參數(shù)排序指標(biāo)(負(fù)值或越大,污染影響越大)式中ISE—

水質(zhì)參數(shù)排序指標(biāo);

Cp

建設(shè)項(xiàng)目水污染物排放濃度,mg/L;Cs

—水污染物評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)限值,mg/L;Ch

—評價(jià)河段的水質(zhì)濃度,mg/L;Qp—

廢水排放量,m3/s;Qh

河水河段流量,m3/s。第5頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日6.3.4預(yù)測方法(1)數(shù)學(xué)模式法(2)物理模型法(3)類比分析法(4)專業(yè)判斷法第6頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日6.3.5

污染物質(zhì)在河流中的混合與擴(kuò)散廢水排入水體后,最先發(fā)生的過程是混合稀釋,混合稀釋是污染物遷移的重要方式之一,混合稀釋能與水體的水文特征相關(guān)。河流的稀釋混合過程(1)稀釋的含義:當(dāng)廢水進(jìn)入河流之后,便不斷與河水發(fā)生混合交換作用,是保守污染物濃度沿流程逐漸降低,這一過程稱為混合稀釋過程。第7頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日(2)混合1)豎向混合階段:污染物排入河流后逐步向河水中分散,由于一般河流的深度與寬度相比較小,所以首先在深度方向上達(dá)到濃度分布均勻,從排放口到深度上達(dá)到濃度分布均勻的階段稱為豎向混合階段,同時(shí)也存在橫向混合作用。2)橫向混合階段:當(dāng)深度上達(dá)到濃度分布均勻后,橫向上的混合過程在持續(xù)。經(jīng)過一定距離后污染物在整個(gè)橫斷面上達(dá)到濃度分布均勻,這一過程稱為橫向混合階段。3)斷面充分混合后階段:在橫向混合階段后,污染物濃度在橫斷面上處處相等。河水向下游流動(dòng)的過程中,持久性污染物的濃度將不在變化,非持久性污染物濃度將不斷減少。第8頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日(3)擴(kuò)散

污染物質(zhì)在河流中的遷移總起來可分為兩類,即推流和擴(kuò)散。推流也稱平流、隨流輸移。推流是指污染物質(zhì)隨水質(zhì)點(diǎn)的流動(dòng)一起移到新的位置。擴(kuò)散可分為分子擴(kuò)散、湍流擴(kuò)散、剪切流離散(彌散)和對流擴(kuò)散。第9頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日1).分子擴(kuò)散

分子擴(kuò)散是指物質(zhì)分子的隨機(jī)運(yùn)動(dòng)(即布朗運(yùn)動(dòng))而引起的物質(zhì)遷移或分散現(xiàn)象。當(dāng)水體中污染物質(zhì)濃度分布不均勻時(shí),污染物質(zhì)將會(huì)從濃度高的地方向濃度低的地方移動(dòng)。分子擴(kuò)散過程服從費(fèi)克第一定律。第10頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日2).湍流擴(kuò)散

當(dāng)河流做湍流運(yùn)動(dòng)時(shí),隨機(jī)的湍流作用引起污染物的擴(kuò)散,稱為湍流擴(kuò)散。湍流擴(kuò)散所引起的污染物質(zhì)量通量與濃度梯度成正比。湍流擴(kuò)散系數(shù)比分子擴(kuò)散系數(shù)大7~8個(gè)數(shù)量級。因此,在河流中污染物的遷移是以湍流為主的。第11頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日3).剪切流離散當(dāng)垂直于流動(dòng)方向的橫斷面上流速分布不均勻或者說有流速梯度存在的流動(dòng)稱為剪切流。剪切流離散又稱彌散,它是由于橫斷面上各點(diǎn)的實(shí)際流速不等而引起的。4).對流擴(kuò)散

對流擴(kuò)散指由于溫度差或密度分層不穩(wěn)定性面引起的鉛直方向?qū)α鬟\(yùn)動(dòng)所伴隨的污染物遷移。第12頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日污染物在河流中的混合示意圖第13頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日d-dd-d第14頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日河流水體中污染物的混合和擴(kuò)散Q混合過程段(L)排放口完全混合段背景河段第15頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日(3)幾個(gè)概念①污水注入點(diǎn):污水排入河流的入河口②水質(zhì)完全混合斷面:斷面上任一點(diǎn)的濃度和斷面上的平均濃度相差5%之內(nèi),就認(rèn)為完全混合。③初始濃度(背景河段)④非均勻混合段

⑤均勻混合段

污水注入點(diǎn)和完全混合點(diǎn)把一條河流分成三段第16頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日⑥混合系數(shù):水質(zhì)完全混合斷面以前,任一非均勻混合斷面上參與和廢水混合的河水的流量為Qi,把參與和廢水混合的河水流量Qi與該斷面河水流量Q的比值定義為混合系數(shù)aa=Qi/Q0≤a≤1⑦污染帶:在非均勻混合段廢水排入一側(cè)的岸邊形成一條污染帶。⑧稀釋比:把參與和廢水混合的河水流量Qi與廢水流量q的比值定義為稀釋比,以n表示。

n=Qi/q=aQ/q第17頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日(4)稀釋混合過程的濃度估算

第18頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日污染帶d-d河水Q,污染物濃度C1污染物濃度為C2廢水流量為q第19頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日測定排水口至完全混合斷面的距離Ln,假設(shè)混合系數(shù)與距離成正比,任一斷面的混合系數(shù)按下式計(jì)算:

Ln=t式中:Ln——排水口距完全混合斷面的距離,mX——任一斷面距廢水排入口的距離,m

——河流實(shí)際流速

t——時(shí)間,(廢水排入河流與河水完全混合所需時(shí)間),h第20頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日式中:Ln——排水口距完全混合斷面的距離,mB——河流寬度,ma——排放口到近岸水邊的距離,m

H——平均水深,mu——河流平均流速,m/s

g——重力加速度,9.8m/s2I——河流底坡,‰

第21頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日Ln無實(shí)測數(shù)據(jù)時(shí),可查表取值(課本P200):查取所需時(shí)間與河水實(shí)際流速的乘積為完全混合距離第22頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日已知河寬20m,平均水深2m,河水流量6m3/s,某工廠排入該河污水量500m3/d,問Ln=?第23頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日

費(fèi)洛羅夫提出混合過程段的污染物濃度Ci及混合段總長度Ln可按下式計(jì)算:α—河流湍流擴(kuò)散系數(shù),10-2-1m2/s第24頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日6.3.6河流水質(zhì)模型一、河流水質(zhì)模型簡介1.定義:河流水質(zhì)模型是描述水體中污染物隨時(shí)間和空間遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律的數(shù)學(xué)方程(微分的、差分的、代數(shù)的等)2.作用:模型的建立可以為排入河流中污染物的數(shù)量與河水水質(zhì)之間提供定量關(guān)系。從而為水質(zhì)評價(jià)、預(yù)測及影響分析提供依據(jù)。

第25頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日3.水質(zhì)模型的分類按時(shí)間特性分:分為動(dòng)態(tài)模型和靜態(tài)模型。描寫水體中水質(zhì)組分的濃度隨時(shí)間變化的水質(zhì)模型稱為動(dòng)態(tài)模型。描述水體中水質(zhì)組分的濃度不隨時(shí)間變化的水質(zhì)模型稱為靜態(tài)模型。第26頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日3.水質(zhì)模型的分類按空間特性分零維水質(zhì)模型:水體看成完全混合器,水質(zhì)組分濃度是均勻分布的一維水質(zhì)模型:水質(zhì)組分遷移變化在一個(gè)方向上重要,另兩個(gè)方向均勻二維水質(zhì)模型:水質(zhì)組分遷移變化在兩個(gè)方向上重要,另一個(gè)方向均勻三維水質(zhì)模型:水質(zhì)組分遷移變化在三個(gè)方向進(jìn)行

混合段應(yīng)選用二維或三維模式,均勻段應(yīng)選用零維或一維模式。

第27頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日二、持久(守恒)性污染物定義:污染物進(jìn)入環(huán)境以后,隨著介質(zhì)的運(yùn)動(dòng)不斷地變換所處的空間位置,還由于分散作用,不斷向周圍擴(kuò)散而降低其初始濃度,但它不會(huì)因此而改變總量,不發(fā)生衰減,稱為守恒污染物如:重金屬,多數(shù)高分子有機(jī)化合物等。第28頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日三、非持久(守恒)污染物:污染物進(jìn)入環(huán)境以后,除了隨著介質(zhì)流動(dòng)而改變位置,并不斷擴(kuò)散而降低濃度外,還因自身的衰減而加速濃度的下降,稱為非守恒污染物。如:放射性物質(zhì)的衰減;COD、BOD等第29頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日四、河流完全混合模式與適用條件

C=(CpQp+ChQh)/(Qp+Qh)式中C——計(jì)算斷面污染物濃度,mg/LCp——污染物排放濃度,mg/LCh——河流來水污染物濃度,mg/LQp——

廢水排放量,m3/sQh——

河流來水流量,m3/s第30頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日四、河流完全混合模式與適用條件適用條件:(1)河流充分混合段(2)持久性污染物(3)河流為恒定流動(dòng)(4)廢水連續(xù)穩(wěn)定排放

第31頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日五、河流一維穩(wěn)態(tài)模式與適用條件

C=C0exp[-(k1+k3)x/(86400u)]式中C——計(jì)算斷面污染物濃度,mg/LC0——計(jì)算初始點(diǎn)污染物濃度,mg/Lk1——污染物衰減系數(shù),1/dk3——污染物沉降系數(shù),1/du——

河流流速,m/sx——

從計(jì)算初始點(diǎn)到下游計(jì)算斷面的距離,m第32頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日五、河流一維穩(wěn)態(tài)模式與適用條件適用條件:(1)河流充分混合段(2)非持久性污染物(3)河流為恒定流動(dòng)(4)廢水連續(xù)穩(wěn)定排放對于持久性污染物,在沉降作用明顯的河段,可以采用k3代替(k1+k3)來預(yù)測其濃度沿程變化。第33頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日六、S-P模式(斯特里特—費(fèi)爾普斯模式)

第34頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日六、S-P模式(斯特里特—費(fèi)爾普斯模式)

第35頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日六、S-P模式(斯特里特—費(fèi)爾普斯模式)

C=C0exp[—(k1+k3)x/(86400u)]不考慮沉降作用時(shí),有:

C=C0exp[—k1x/(86400u)]式中C——計(jì)算斷面BOD濃度,mg/LC0——計(jì)算初始點(diǎn)BOD濃度,mg/Lk1——BOD衰減系數(shù),1/dk3——污染物沉降系數(shù),1/du——

河流流速,m/sx——

從計(jì)算初始點(diǎn)到下游計(jì)算斷面的距離,m第36頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日式中D——氧虧量,即飽和溶解氧濃度與溶解氧濃度的差值,mg/LD0——計(jì)算初始斷面氧虧量,mg/Lk2——大氣復(fù)氧系數(shù),1/dx——預(yù)測點(diǎn)到計(jì)算初始點(diǎn)的距離,mxc——最大氧虧點(diǎn)到計(jì)算初始點(diǎn)的距離,m第37頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日第38頁,共42頁,2023年,2月20日,星期日六、S-P模式適用條件:(1)河流充分混合段(2)污染物為耗氧

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