流域水质模型与模拟课件.pptx
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1、第三章第三章 河流水质模型河流水质模型 本章内容本章内容第三章第三章 河流水质模型河流水质模型 l河流水质模型定义河流水质模型定义 用数学的语言和方法来描述河流水体污染过程中的物理、化学、生物及生态各方面的内在规律和相互关系,也就是将一个复杂的河流系统转化成一组适当的数学方程进行数学模拟。l河流水质变化过程河流水质变化过程河流水质变化过程l河流水质模型分类(按维数) 零维 一维 二维 三维第三章第三章 河流水质模型河流水质模型 l定义 污染物进入河流水体后,在污染物完全均匀混合断面上,污染物的指标无论是溶解态的、颗粒态的还是总浓度,其值均可按节点平衡原理来推求。对河流,零维模型常见的表现形式为
2、河流稀释模型。 l 适用条件 符合下列两个条件之一的环境问题可概化为零维问题: (1)河水流量与污水流量之比大于1020 (2)不需考虑污水进入水体的混合距离 l解决问题 (1)不考虑混合距离的重金属污染物、部分有毒物质等其他保守物质的下游浓度预测与允许纳污量的估算。 (2)像有机物降解性物质的降解项可忽略时,可采用零维模型。 (3)对于有机物降解性物质,当需要考虑降解时,可采用零维模型分段模拟,但计算精度和实用性较差,最好用一维模型求解。l河流稀释混合方程 PpEEpECQCQCQQ第三章第三章 河流水质模型河流水质模型 单一河段水质模型单一河段水质模型l单一河段涵义:只有一个排放口时称该河
3、段为单一河段l坐标:一般把排放口置于河段的起点,即定义排放口处的纵向坐标 x0l指标:生化需氧量和溶解氧单一河段水质模型单一河段水质模型S-PS-P模型模型lS-P模型基本假设 描述河流水质的第一个模型,由斯特里特(H. Streeter)和菲而普斯(E. Phelps)在1925年建立。基本假设: (1)河流中的BOD的衰减和溶解氧的复氧都是一级反应,反应速度为常数。 (2)河流中的耗氧是由BOD衰减引起的,而河流中的溶解氧来源则是大气复氧。 (3)BOD的衰减反应速率与河水中溶解氧(DO)的减少速率相同,复氧速率与河水中的亏氧量 D 成正比。l模型形式2s122s12s20000ddddd
4、ddd( )|, ( )0( )|,( ) xxsLLuKK LxxCCuKK LKCCxxL xL LC xC CC(1)考虑弥散作用,解析解为1212010ss012112222e()e(ee)41124112xxxxLLK LCCCCKKEKuEuEKuEu(2)忽略河流的弥散作用,则为解析解112sddddLuK LxCuK LKCCx 112120010ss012eeeeeKxK tuk tk tk tLLLxtk LuCCCCkk若用氧亏来描述溶解氧的变化 ,其解析解为212s0s010012eeek tk tk tDCC DCCk LDDkk,临界距离xc临界溶解氧浓度Ccs0c
5、10ln111CCuxffKfL21KfK110s0cs011fLCCCCfffLl氧垂曲线 溶解氧沿程变化曲线被称为氧垂曲线l案例分析S-P模型 向一条河流稳定排放污水,污水排放量 Qp = 0.2 m3/s,BOD5 浓度为 30 mg/L,河流流量 Qh = 5.8 m3/s,河水平均流速 v = 0.3 m/s,BOD5 本底浓度为 0.5 mg/L,BOD5降解的速率常数 k1 = 0.2 d-1,纵向弥散系数 D = 10 m2/s,假定下游无支流汇入,也无其他排污口,试求排放点下游5 km处的 BOD5 浓度。 解答:l污水排入河流后排放口所在河流断面初始浓度可用完全混合模型计算
6、:l计算考虑纵向弥散条件下的下游5 km处的浓度:l计算忽略纵向弥散条件下的下游5 km处的浓度:l由本例,在稳态情况下,忽略弥散的结果与考虑弥散的结果十分接近。021020.34 0.2/86 400 101.483exp1150001.427 3(mg / L)2 100.34exp(1)exp(11)22k Dvvccm xcxDDv011.483exp( 0.2/86 400 5000/0.3)1.4exp(/ )269cck x v 05.8 0.50.2 301.4835.80.2hhpphpQ cQ ccQQl案例分析氧垂曲线 一个均匀河段稳定排放 BOD,河水平均流速u = 4
7、8 km/d,水温T = 20,始端河水 BOD 和 DO 浓度分别为 L0 = 20mg/L,C0 = 8 mg/L,K1 = 0.50 d-1,K21.01d-1。计算临界溶解氧和下游 50 km 处的 BOD 浓度。 解答解答: : 饱和溶解氧浓度 Cs 是温度、盐度和大气压力的函数,在 760 mmHg 压力(常压)下,淡水中的饱和溶解氧浓度可以用下式计算(T 为温度) 临界溶解氧浓度临界溶解氧浓度BOD浓度浓度s46831.6CT110s0cs011fLCCCCfffL1100eeKxK tuxLLLtu(mg/L)8069. 9206 .314686 .31468sTC(mg/L)
8、79. 32088069. 91505. 001. 11505. 001. 101. 1505. 0200698. 9505. 001. 111cC饱和溶解氧浓度临界溶解氧浓度x = 50 km 处的 BOD 浓度(mg/L)82.1148505. 050exp20e10 xuKLL单一河段水质模型单一河段水质模型S-PS-P模型的修正型模型的修正型托马斯(托马斯(Thomas)修正式)修正式 考虑泥沙、悬浮固体对有机物的吸附沉降,化学絮凝沉降及水流冲刷再悬浮多宾斯多宾斯康布(康布(Dobbins-Camp)修正式)修正式 托马斯模型的基础上提出了包括底泥的耗氧和光合作用的模型 欧康纳尔(欧康
9、纳尔(OConnor)修正式)修正式 在托马斯模型的基础上引进了含氮有机物对水质的影响卡普修正式卡普修正式 将上游来量与旁侧入流的浓度值,按相同步长分别计算后叠加,得下断面的浓度值沃康纳修正式沃康纳修正式 沃康纳认为5天BOD不能反映有机污染物BOD的总量,应将BOD分为碳化阶段的BOD(CBOD)和硝化阶段的BOD(NBOD)两部分,溶解氧的减少也是这两部分BOD的耗氧之和托马斯(托马斯(Thomas)模型)模型l模型形式l解析解1312d()dddLKKLtDK LK Dt 131322()0()100213eeee()KKtKKtK tK tLLK LDDKKKl案例分析 某河段流量 Q
10、 = 216104 m3/d,流速 u = 46 km/d,水温 T = 13.6 ,K1 = 0.94 d-1,K2 = 1.82 d-1,K3 = 0.17 d-1。河段始端排放废水 Q = 10104 m3/d,BOD5为 500 mg/L,溶解氧为 0 mg/L,上游河水 BOD5 为 0 mg/L,溶解氧为 8 095,求该河段 x = 6 km 处河水的 BOD5 和氧亏值 D0 。 解答:河段始端混合后河水的河段始端混合后河水的BOD5和和DO为:为:mg/L8 . 1554. 835.100S0OODmg/L376. 346682. 1exp64617. 094. 0exp82
11、. 117. 094. 0124.2294. 046682. 1exp8 . 1Dmg/L354.106 .136 .31468SO多宾斯多宾斯康布(康布(Dobbins-Camp)模型)模型l模型形式1312s0000d()dd()dxxLuKKLRxCuK LK CCPxLLCC l解析解l临界距离xc022132c21313130131()ln()()DKPKKKKuRxKKKKKKK LRKKK0111311ss020122132132213(1)()()(1)()RLL FFKKKK RRPCCCC FLFFFKKKKKKKKK131()expKKxFu22expK xFul案例分析
12、 某均匀河段,流速u = 0.5 m/s,K1 = 0.3 d-1,K2 = 0.8 d-1,K3 = 0.18 d-1,R = 1 mg/(Ld),P = 0.5 mg/(Ld), L0 = 30 mg/L,Cs = 10 mg/L,C0 = 4 mg/L。 计算 x = 30 km 处的 BOD 和 DO 的值。 计算临界距离和临界溶解氧。解答:BOD值DO值 其中其中 011111311.030(1)2.08327.920.30.18(1)RLL FFFKFFK12(0.30.18)0.48expexp0.8expxxFuuxFu2122210.31.00.50.3 1.010(104)
13、(30) ()(1)0.30.180.80.30.180.80.8(0.30.18)8.59421.57826.172FFFFFF11020122132132213()() ()(1)()ssKK RRPCCCCFLFFFKKKKKKKKK临界距离临界距离 xc临界溶解氧临界溶解氧 Cc)mg/L(09. 2)9933. 048. 0exp(172.26)9933. 08 . 0exp(578.21594. 8cC022132c21313130131lnDKPKKKKuRxKKKKKKKLRKKK0.80.30.180.5 86.40.81.00.80.5ln0.80.30.180.30.18
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