编辑: 丶蓶一 | 2014-05-19 |
有机污染物的性质、浓度;
微生物的种类、数量等. 生物自净的快慢与有机污染物的数量和性质有关.另外,水体温度、水流状态、风力、天气等物理 和水文条件以及水面有无影响复氧作用的油膜、泡沫等均对生物自净有影响.
(二)
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(二)水环境影响预测方法 水环境影响预测方法 水环境影响预测方法 水环境影响预测方法 预测地表水水质变化的方法大致可以分为三大类:数学模式法、物理模型法和类比分析法. 更多环评工程师资格考试资料,请浏览:www.rzfs.com/st www.rzfs.com/st www.rzfs.com/st www.rzfs.com/st 第2页共18 页(1)数学模式法:该法利用表达水体净化机制的数学方程预测建设项目引起的水体水质变化,能 给出定量的预测结果,在许多水域有成功应用水质模型的范例. (2)物理模型法:该法依据相似理论,在一定比例缩小的环境模型上进行水质模拟实验,以预测 由建设项目引起的水体水质变化. 该法能反映比较复杂的水环境特点, 且定量化程度高, 再现性好. 但需要有相应的试验条件和较多的基础数据,且制作模型要耗费大量的人力、物力和时间,而且水 中的化学、生物净化过程难于在试验中模拟. (3)类比分析法:调查与建设项目性质相似,且其纳污水体的规模、流态、水质也相似的工程. 根据调查结果,分析预估拟建项目的水环境影响.该法属于定性或半定量.该法的缺点是此工程与 拟建项目有相似的水环境状况不易找到,所得结果比较粗略,一般多在评价工作级别较低,且评价 时间较短,无法取得足够的参数、数据时,用类比法求得数学模式中所需的若干参数、数据. 预测条件的确定:(1)筛选预测的水质参数;
(2)拟预测的排污状况;
(3)预测的设计水文条 件;
(4)水质模型参数和边界条件(或初始条件).
1、正常设计条件下河流稀释混合模型 (1)点源,河流、污水完全混合模式 废水排入河流后与河水迅速完全混合,则混合后的污染物浓度为: h p h h p p Q Q Q C Q C C + + = (5-1) 式中,C 为废水与河水混合后的浓度,mg/L;
Cp 为废水中污染物浓度,mg/L;
Qp 为废水排放量, m3 /s;
Ch 为废水排入处河水中污染物浓度,mg/L;
Qh 为废水排入处河水流量,m3 /s. (2)非点源方程 对于沿程有非点源(面源)分布入流时,可按下式计算河段污染物的浓度: 86.4 p h h s C C Q W C Q Q + = + (5-2) s p h s Q Q Q Q x x = + + (5-3) 式中, s W 为沿程河段内(x=0 到x= s x )非点源汇入的污染物总负荷量,kg/d;
Q 为下游 x 距离 处河段流量,m3 /s;
s Q 为沿程河段内(x=0 到x= s x )非点源汇入的污染物总负荷量,m3 /s;
s x 为 控制河段总长度,km;
x 为沿程距离(0≤x ≤ s x ) ,km.
2、河流水质一维水质模式 当河流中河段均匀,该河段的段面积 A、平均流速 ux、污染物的输入量 Q、扩散系数 D 都不随时间 变化,同时污染物的增减量仅为反应衰减项且符合一级反应动力学,无其他源和汇项,则河流中污 染物的浓度 C 为: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? + ? = x u D K D u C C x x
2 1
0 4
1 1
2 exp (5-4) 式中,C0 为初始断面和水中污染物的初始浓度,K1 为污染物的降解速率常数. 如果忽略弥散,则: ? ? ? ? ? ? ? = u x K C x C
1 0 exp ) ( (5-5) 更多环评工程师资格考试资料,请浏览:www.rzfs.com/st www.rzfs.com/st www.rzfs.com/st www.rzfs.com/st 第3页共18 页 该式适用于河流较小,流速不大,弥散系数很小的情况.