qA地表水环境影响评价.ppt
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1、qA地表水环境影响评价 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望第四章第四章第四章第四章 地表水环境影响评价地表水环境影响评价地表水环境影响评价地表水环境影响评价第一节第一节 地表水体的污染和自净地表水体的污染和自净二、水体污染二、水体污染 使水的感官性状和物理化学性质、水生使水的感官性状和物理化学性质、水生物组成、以及底部沉积物的数量和组分发生物组成、以及底部沉积物的数量和组分发生恶化,破坏水体原有的功能,称为恶化,破坏水体原有的功能,称为水体污染。水体污
2、染。凡是对水环境质量可能造成有害影响的凡是对水环境质量可能造成有害影响的物质物质和和能量输入能量输入的来源,统称的来源,统称水污染源水污染源。输。输入的物质和能量,称为入的物质和能量,称为污染物污染物或或污染因子污染因子。第四章第四章第四章第四章 地表水环境影响评价地表水环境影响评价地表水环境影响评价地表水环境影响评价第一节第一节 地表水体的污染和自净地表水体的污染和自净点污染源非点污染源(面源)持久性污染物非持久性污染物酸碱污染物废热(热污染)按排放方式分按污染性质分第四章第四章第四章第四章 地表水环境影响评价地表水环境影响评价地表水环境影响评价地表水环境影响评价第一节第一节 地表水体的污染
3、和自净地表水体的污染和自净二、水体污染二、水体污染1.点污染源点污染源 点污染源排放的废水量和污染物可以从管点污染源排放的废水量和污染物可以从管道或沟渠中直接量测流量和采样分析组分浓度道或沟渠中直接量测流量和采样分析组分浓度确定,在经费和其他条件有限制时,常采用排确定,在经费和其他条件有限制时,常采用排污指标污指标(例如排放系数例如排放系数)推算的方法。推算的方法。居住区生活污水量计算式,式中:居住区生活污水量计算式,式中:QS居住区生活污水量,居住区生活污水量,L/s;q每人每日的排水定额,每人每日的排水定额,L/(人人d);N设计人口数,人;设计人口数,人;Ks总变化系数总变化系数(1.5
4、1.7)。工业废水量计算式工业废水量计算式,式中:式中:m单位产品废水量,单位产品废水量,L/t;M该产品的日产量,该产品的日产量,t;Ki总变化系数,根据工艺或经验决定;总变化系数,根据工艺或经验决定;t 工厂每日工作时数,工厂每日工作时数,h。2.2.非点污染源非点污染源 非点污染源:非点污染源:非点污染源又称面源,是指非点污染源又称面源,是指分散或均匀地通过岸线进入水体的废水和自然分散或均匀地通过岸线进入水体的废水和自然降水通过沟渠进入水体的废水降水通过沟渠进入水体的废水。主要包括城镇排水、农田排水和农村生活主要包括城镇排水、农田排水和农村生活废水、矿山废水、分散的小型禽畜饲养场废水,废
5、水、矿山废水、分散的小型禽畜饲养场废水,以及大气污染物通过重力沉降和降水过程进入以及大气污染物通过重力沉降和降水过程进入水体等所造成的污染废水。水体等所造成的污染废水。n估算非点源污染负荷有两种途径:估算非点源污染负荷有两种途径:第一种是在对水土流失过程及其主第一种是在对水土流失过程及其主要制约因素进行大量调查的基础上,要制约因素进行大量调查的基础上,通过对非点源污染物的输出过程的通过对非点源污染物的输出过程的模拟来研究区域污染物对接受水体模拟来研究区域污染物对接受水体的输出总量;另一种是采用直接或的输出总量;另一种是采用直接或间接途径估算非点污染源总径流量间接途径估算非点污染源总径流量和平均
6、径流污染物浓度以计算总污和平均径流污染物浓度以计算总污染负荷量。染负荷量。(1)城市非点污染源负荷估计:城市非点污染源负荷估计:城市非点污染源负荷来源:城市非点污染源负荷来源:城市雨水下水道及城市雨水下水道及合流制下水道的溢流。污染物自城市街道经排合流制下水道的溢流。污染物自城市街道经排水系统进入受纳水体。水系统进入受纳水体。n城市非点源污染物被暴雨冲刷到接受水体的负城市非点源污染物被暴雨冲刷到接受水体的负荷的计算:荷的计算:n基本程序:基本程序:首先估计暴雨事件中暴雨径流的大首先估计暴雨事件中暴雨径流的大小(径流深度和径流面积的乘积),从而确定小(径流深度和径流面积的乘积),从而确定暴雨的冲
7、刷率,进而估计径流冲刷到受纳水体暴雨的冲刷率,进而估计径流冲刷到受纳水体的沉积物负荷,然后根据沉积物中污染物浓度的沉积物负荷,然后根据沉积物中污染物浓度计算污染物负荷,或者根据固体废物与污染物计算污染物负荷,或者根据固体废物与污染物的统计相关关系计算污染物负荷。的统计相关关系计算污染物负荷。暴雨径流深度的估计:暴雨径流深度的估计:RCRPDs 式中:式中:R 总暴雨径流深度,总暴雨径流深度,cm;CR 总径流系数;总径流系数;P 降雨量,降雨量,cm;Ds 洼地存水,洼地存水,Cm。总径流系数的估算方法:总径流系数的估算方法:粗略估算式:粗略估算式:式中:式中:I不透水区百分数;不透水区百分数
8、;按照不同坡度计算的不透水区按照不同坡度计算的不透水区(指屋面、沥青和水泥路面或广场、庭院等指屋面、沥青和水泥路面或广场、庭院等)的径流系数的径流系数。准确计算式:准确计算式:洼地存水洼地存水Ds的粗略估计:的粗略估计:径流中冲刷到接受水体的颗粒物负荷:在总径流中冲刷到接受水体的颗粒物负荷:在总暴雨径流估算出来后,可估算暴雨冲刷率。一暴雨径流估算出来后,可估算暴雨冲刷率。一般认为般认为1 h内总径流为内总径流为1.27 cm时,可冲走时,可冲走90的的街道表面颗粒物(沉积物)。街道表面颗粒物(沉积物)。式中:式中:Fi各种类型地区所占的面积;各种类型地区所占的面积;i对应的径流系数。对应的径流
9、系数。暴雨径流中冲刷的固体负荷:暴雨径流中冲刷的固体负荷:式中:式中:tr从最后一次暴雨事件算起的天数,从最后一次暴雨事件算起的天数,d;ts从最后一次清扫街道算起的天数,从最后一次清扫街道算起的天数,d;s街道清扫频率。街道清扫频率。式中:式中:Ysw暴雨冲刷到受纳水体的颗粒物负荷;暴雨冲刷到受纳水体的颗粒物负荷;te等效的累积天数,等效的累积天数,d;Ysu街道表面颗粒物日负荷量,街道表面颗粒物日负荷量,kgd。式中:式中:Lsu颗粒物日负荷率,颗粒物日负荷率,kg(kmd);Lst街道边沟长,约等于街道边沟长,约等于2倍的街道长,倍的街道长,km。街道表面颗粒物日负荷取决于多种因素,街道
10、表面颗粒物日负荷取决于多种因素,如交通强度、区域地表覆盖物的形式、径流量如交通强度、区域地表覆盖物的形式、径流量和降雨强度、灰尘沉降量、前期干旱时间、城和降雨强度、灰尘沉降量、前期干旱时间、城市街道清扫频率和清扫质量等。市街道清扫频率和清扫质量等。径流中冲刷到受纳水体的有机污染负荷:径流中冲刷到受纳水体的有机污染负荷:用颗粒固体负荷乘上浓度因子计算有机物负荷:用颗粒固体负荷乘上浓度因子计算有机物负荷:式中:式中:You有机污染物的日负荷量,有机污染物的日负荷量,kgd;单位转换因子,单位转换因子,10-6;Ysu总颗粒物固体日负荷量,总颗粒物固体日负荷量,kgd;Cou有机污染物在颗粒物中的浓
11、度,有机污染物在颗粒物中的浓度,gg。(2)农田径流污染负荷估算:农田径流污染负荷估算:第一种方法:避开污染物在农田表面实际迁移第一种方法:避开污染物在农田表面实际迁移过程的变化,仅通过采集和分析各个集水区的过程的变化,仅通过采集和分析各个集水区的径流水样计算进入某一水环境中某种污染物总径流水样计算进入某一水环境中某种污染物总量,其公式如下:量,其公式如下:式中:式中:M某种污染物输出总量,某种污染物输出总量,kg;i第第i小时的该种污染物浓度,小时的该种污染物浓度,kgm3;Qi第第i小时的径流量,小时的径流量,m3;n观测的总时数,观测的总时数,h;j第第j个农田集水区;个农田集水区;m集
12、水区总数。集水区总数。三、水体自净三、水体自净定义定义:水体可以在其环境容量范围内,:水体可以在其环境容量范围内,经过自身的物理、化学和生物作用,使受纳经过自身的物理、化学和生物作用,使受纳的污染物浓度不断降低,逐渐恢复原有的水的污染物浓度不断降低,逐渐恢复原有的水质。质。物理过程:紊动扩散、移流、离散物理过程:紊动扩散、移流、离散化学过程:氧化还原、混凝沉淀化学过程:氧化还原、混凝沉淀生物过程:生物降解生物过程:生物降解(1)迁移和转化)迁移和转化n推流迁移:指污染物随着水流在推流迁移:指污染物随着水流在X、Y、Z三个三个方向上平移运动产生的迁移作用。方向上平移运动产生的迁移作用。n分散稀释
13、:是污染物在水流中通过分子扩散、分散稀释:是污染物在水流中通过分子扩散、湍流扩散和弥散作用分散开来,得到稀释湍流扩散和弥散作用分散开来,得到稀释n转化和运移:是污染物在悬浮颗粒上的吸附或转化和运移:是污染物在悬浮颗粒上的吸附或解吸、污染物颗粒的凝并、沉淀和再悬浮。解吸、污染物颗粒的凝并、沉淀和再悬浮。河流水体中污染物的对流和扩散混合影响污染物输移的最主要的物理过程是影响污染物输移的最主要的物理过程是对流对流和和横向、纵向横向、纵向扩散混合扩散混合。海水中污染物的混合扩散污水排放、温排水、溢油污染。污水排放、温排水、溢油污染。扩散过程和漂移过程。扩散过程和漂移过程。(2)衰减变化)衰减变化污染物
14、的好氧生化衰减过程:污染物的好氧生化衰减过程:有机污染物的好氧生化降解:有机污染物的好氧生化降解:水体中有机物的生化降解呈一级反应:水体中有机物的生化降解呈一级反应:硝化作用:硝化作用:天然水体中含氮化合物经过一系天然水体中含氮化合物经过一系列生化反应过程,由氨氮氧化为硝酸盐。列生化反应过程,由氨氮氧化为硝酸盐。温度影响:温度影响:温度对温度对K1和和KN有影响,一般以有影响,一般以20的的K1,20和和KN,20为基准,则温度为基准,则温度T时的值时的值为为:1=1.047,T的范围为的范围为10-35;N=1.047,T的范围为的范围为10-30 脱氮作用:脱氮作用:当水中溶解氧被耗尽时,
15、水中硝酸当水中溶解氧被耗尽时,水中硝酸盐将被反硝化细菌还原为亚硝酸盐再转化为氮气。盐将被反硝化细菌还原为亚硝酸盐再转化为氮气。硫化物的反应:硫化物的反应:当水体中缺少溶解氧和硝酸根当水体中缺少溶解氧和硝酸根离子时,硫酸盐会被细菌还原为硫化氢,含硫蛋离子时,硫酸盐会被细菌还原为硫化氢,含硫蛋白质在厌氧条件下被大肠杆菌分解生成半胱氨酸,白质在厌氧条件下被大肠杆菌分解生成半胱氨酸,再被还原为硫化氢。再被还原为硫化氢。细菌的衰减作用:细菌的衰减作用:随着水体自净过程的随着水体自净过程的进行,例如河流的流动过程,细菌逐渐进行,例如河流的流动过程,细菌逐渐减少。细菌衰减也服从一级反应。减少。细菌衰减也服从
16、一级反应。重金属和有机毒物的衰减作用:重金属和有机毒物的衰减作用:重金属重金属和有机毒物在水体中的衰减与其种类和和有机毒物在水体中的衰减与其种类和性质有关。性质有关。四、水体的耗氧与复氧过程四、水体的耗氧与复氧过程 耗氧耗氧n碳化需氧量碳化需氧量衰减耗氧:有机污染物生化降解,衰减耗氧:有机污染物生化降解,使碳化需氧量衰减。使碳化需氧量衰减。含氮化合物硝化耗氧含氮化合物硝化耗氧:四、水体的耗氧与复氧过程四、水体的耗氧与复氧过程水体底泥耗氧:水体底泥耗氧:水生植物呼吸耗氧水生植物呼吸耗氧 四、水体的耗氧与复氧过程四、水体的耗氧与复氧过程 复氧过程复氧过程n大气复氧:大气复氧:n光合作用:水生植物的
17、光合作用是水体复光合作用:水生植物的光合作用是水体复氧的另一个重要来源。氧的另一个重要来源。n五、水温变化过程五、水温变化过程第二节第二节 污染物质在河流中的混合与扩散污染物质在河流中的混合与扩散 一、污染物质在河流中的混合一、污染物质在河流中的混合 废水排入水体后,最先发生的过程是废水排入水体后,最先发生的过程是混合稀混合稀释释。对大多数保守污染物混合稀释是它们迁移的。对大多数保守污染物混合稀释是它们迁移的主要方式之一。对易降解的污染物混合稀释也是主要方式之一。对易降解的污染物混合稀释也是它们迁移的重要方式之一。水体的混合稀释、扩它们迁移的重要方式之一。水体的混合稀释、扩散能力,与其水体的水
18、文特征密切相关。散能力,与其水体的水文特征密切相关。1河流的混合稀释模型河流的混合稀释模型 当废水进入河流后,便不断地与河水发生当废水进入河流后,便不断地与河水发生混合交换作用,使保守污染物浓度沿流程逐渐混合交换作用,使保守污染物浓度沿流程逐渐降低,这一过程称为混合稀释过程。降低,这一过程称为混合稀释过程。河流水体中污染物的混合扩散 污水排入河流的入河口称为污水排入河流的入河口称为污水注入点污水注入点。污水注入点以下的河段,污染物在断面上的浓污水注入点以下的河段,污染物在断面上的浓度分布是不均匀的,靠度分布是不均匀的,靠排放口排放口一侧的岸边浓度一侧的岸边浓度高,远离排放口对岸的浓度低。随着河
19、水的流高,远离排放口对岸的浓度低。随着河水的流逝,污染物在整个断面上的分布逐渐均匀。逝,污染物在整个断面上的分布逐渐均匀。污染物浓度在整个断面上变为均匀一致的污染物浓度在整个断面上变为均匀一致的断面,称为断面,称为水质完全混合断面水质完全混合断面。n最早出现水质完全混合断面的位置称为最早出现水质完全混合断面的位置称为完全混合点完全混合点。n污水注入点的上游称为污水注入点的上游称为初始段初始段,或或背景背景河段河段;污水注入点到完全混合点之间的;污水注入点到完全混合点之间的河段称为河段称为非均匀混合段非均匀混合段;n完全混合点的下游河段称为完全混合点的下游河段称为均匀混合段均匀混合段。式中:式中
20、:Q河流的流量,河流的流量,m3s;1排污口上游河流中污染物浓度,排污口上游河流中污染物浓度,mgL;q排人河流的废水流量,排人河流的废水流量,m3s;2废水中的污染物浓度,废水中的污染物浓度,mgL。在水质完全混合断面以下的任一断面在水质完全混合断面以下的任一断面 当废水在岸边排入河流时,废水靠岸边向当废水在岸边排入河流时,废水靠岸边向下游流去,经过相当长的距离才能达到完全混下游流去,经过相当长的距离才能达到完全混合。在非均匀混合段的废水排入一侧的岸边形合。在非均匀混合段的废水排入一侧的岸边形成一个污染带。当完全混合距离成一个污染带。当完全混合距离Ln无实测数据无实测数据时,可参考下表确定。
21、表中列举出了许多河流时,可参考下表确定。表中列举出了许多河流在岸边集中排入废水时,污水与河水达到完全在岸边集中排入废水时,污水与河水达到完全混合所需的时间。混合所需的时间。从下表中查取所需时间与河从下表中查取所需时间与河水实际流速的乘积为完全混合距离水实际流速的乘积为完全混合距离。第三节第三节 河流和河口水质模型河流和河口水质模型 河流河流是沿地表的线形低凹部分集中的经常是沿地表的线形低凹部分集中的经常性或周期性水流。较大的叫河(或江),较小性或周期性水流。较大的叫河(或江),较小的叫溪。河口是河流注入海洋、湖泊或其他河的叫溪。河口是河流注入海洋、湖泊或其他河流的河段,可以分为入海河口、入湖河
22、口及支流的河段,可以分为入海河口、入湖河口及支流河口。流河口。水质模型假设条件n应用水质模型预测河流水质时,常应用水质模型预测河流水质时,常假设该河段内假设该河段内无支流无支流,在预测时期内河,在预测时期内河段的段的水力条件是稳态水力条件是稳态的和只在河流的的和只在河流的起起点点有有恒定浓度和流量恒定浓度和流量的废水(或污染物)的废水(或污染物)排入。排入。n如果在河段内有支流汇入,而且沿如果在河段内有支流汇入,而且沿河有多个污染源,这时应将河流划分为河有多个污染源,这时应将河流划分为多个河段采用多个河段采用多河段模型多河段模型。2河流水质模型河流水质模型 河流水质模型是描述水体中污染物随时间
23、河流水质模型是描述水体中污染物随时间和空间迁移转化规律的数学方程。和空间迁移转化规律的数学方程。1、水质模型的分类:、水质模型的分类:n按时间特性分:按时间特性分:分为动态模型和静态模型分为动态模型和静态模型。描写水体中水质组分的浓度随时间变化的描写水体中水质组分的浓度随时间变化的水质模型称为水质模型称为动态模型动态模型。描述水体中水质组分的浓度不随时间变化描述水体中水质组分的浓度不随时间变化的水质模型称为的水质模型称为静态模型静态模型。n按水质模型的空间维数分:按水质模型的空间维数分:分为零维、一维、二维、分为零维、一维、二维、三维水质模型三维水质模型。当把所考察的水体看成是一个完全混合反应
24、器时,当把所考察的水体看成是一个完全混合反应器时,即水体中水质组分的浓度是均匀分布的,描述这种情即水体中水质组分的浓度是均匀分布的,描述这种情况的水质模型称为零维的水质模型。况的水质模型称为零维的水质模型。描述水质组分的迁移变化在一个方向上是重要的,描述水质组分的迁移变化在一个方向上是重要的,另外两个方向上是均匀分布的,这种水质模型称为一另外两个方向上是均匀分布的,这种水质模型称为一维水质模型。维水质模型。描述水质组分的迁移变化在两个方向上是重要的,描述水质组分的迁移变化在两个方向上是重要的,在另外的一个方向上是均匀分布的,这种水质模型称在另外的一个方向上是均匀分布的,这种水质模型称为两维水质
25、模型。为两维水质模型。描述水质组分迁移变化在三个方向进行的水质模描述水质组分迁移变化在三个方向进行的水质模型称为三维水质模型。型称为三维水质模型。n按描述水质组分的多少分:按描述水质组分的多少分:分为单一组分和多分为单一组分和多组分的水质模型组分的水质模型。水体中某一组分的迁移转化与其它组分水体中某一组分的迁移转化与其它组分没没有关系,描述这种组分迁移转化的水质模型称有关系,描述这种组分迁移转化的水质模型称为单一组分的水质模型。为单一组分的水质模型。水体中一组分的迁移转化与另一组分(或水体中一组分的迁移转化与另一组分(或几个组分)的迁移转化是相互联系、相互影响几个组分)的迁移转化是相互联系、相
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