nAAA地表水环境影响评价.ppt
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1、nAAA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 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一、地表水资源一、地表水资源二、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
2、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(1.51.7)。工业废水量计算式,式中:工业废水量计算式,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,根据工艺或经验决总变化系数,根据工艺或经验决定;定;t 工厂每日工作时数,工厂每日工作时数,h。2.非点污染源非点污染源非点污染源:非点
3、污染源:非点污染源又称面源,是指分散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降水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。非点源污染情况复杂,其污染影响较难定非点源污染情况复杂,其污染影响较难定量,但又不能忽视,特别是对点源已进行有效量,但又不能忽视
4、,特别是对点源已进行有效控制后,非点源污染会日益突出。控制后,非点源污染会日益突出。(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。合流制下水道的溢流。污染物自城市街道经排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。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:基本程序:首先估计暴雨事件中基本程序:首先估计暴雨事件中暴雨径流的大暴雨径流的大小小(径流深度和径流面积的乘积),从而确定(径流深度和径流面积的乘积),从而确定暴
5、雨的冲刷率暴雨的冲刷率,进而估计径流冲刷到受纳水体,进而估计径流冲刷到受纳水体的的沉积物负荷沉积物负荷,然后根据,然后根据沉积物中污染物浓度沉积物中污染物浓度计算计算污染物负荷污染物负荷,或者根据,或者根据固体废物与污染物固体废物与污染物的统计相关关系的统计相关关系计算污染物负荷。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
6、百分数;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(指指屋面、沥青和水泥路面或广场、庭院等屋面、沥青和水泥路面或广场、庭院等)的径流的径流系数系数。准确计算式:准确计算式: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。对应的径流系数。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。暴雨径流估算出来后,可估算暴雨冲刷率。一一般认为般认为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(
7、沉积物)。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: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: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: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
8、,街道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
9、中的浓度,有机污染物在颗粒物中的浓度,gg。城市降雨径流问题是个十分复杂的问题,城市降雨径流问题是个十分复杂的问题,与水分循环的每一个环节都有关系,并与多种与水分循环的每一个环节都有关系,并与多种因素相关,如降水过程、大气污染、土地使用、因素相关,如降水过程、大气污染、土地使用、人类污染特征、自然特点等。由于变化性大、人类污染特征、自然特点等。由于变化性大、随机性强、偶然因素多,尚未掌握其规律性。随机性强、偶然因素多,尚未掌握其规律性。(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
10、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集水区总数。集水区总数。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,最先发生的过程是混合废水排入水体后,
11、最先发生的过程是混合稀释稀释。对大多数保守污染物混合稀释是它们迁。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移的主要方式之一。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。水体的混合释也是它们迁移的重要方式之一。水体的混合稀释、扩散能力,与其水体的水文特征密切相稀释、扩散能力,与其水体的水文特征密切相关。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
12、。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。污水注入点以下的河段,污染物在断面上的浓度分注入点以下的河段,污染物在断面上的浓度分布是不均匀的,靠入河口一侧的岸边浓度高,布是不均匀的,靠入河口一侧的岸边浓度高,远离排放口对岸的浓度低。随着河水的流逝,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。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断面,污染物浓度在整个断面上变为均匀一致的断面,称为称为水质完全混合断面水质完全混合断面。最早出现水质完全混合断面的位置称为完全混最早出现水质完全混合断面的位置称为完全混合点
13、合点。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,或或背景河段背景河段;污水注入点到完全混合点之间的河段称为污水注入点到完全混合点之间的河段称为非均非均匀混合段匀混合段;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。设河水流量为设河水流量为Q,水质完全混合断面以前,水质完全混合断面以前,任一非均匀混合断面上参与和废水混合的河水任一非均匀混合断面上参与和废水混合的河水流量为流量为Qi。把参与和废水混合的河水流量。把参与和废水混合的河水流量Qi与与该断面河水流量该断面河水流量Q的比值定义为的比值定义为混合系数混合系数,以,以表示:表示:把参与和废水混合的河水流量把
14、参与和废水混合的河水流量Qi与废水流与废水流量量q的比值定义为的比值定义为稀释比稀释比,以,以n表示:表示:非均匀混合断面上的污染物平均浓度计算公式:非均匀混合断面上的污染物平均浓度计算公式:式中:式中: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的在水质完全混合断面以下的任一断面的、n和和i均为常数。均为常数。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
15、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。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。从表中查取所需时间与河水从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实际流速的乘积为完全混合距离。二、污染物质在河流中的扩散二、污染物质在河流中的扩散 污染物质在河流中的迁移总起来可分为
16、两污染物质在河流中的迁移总起来可分为两类,即推流和扩散类,即推流和扩散。推流也称平流、随流输移。推流也称平流、随流输移。推流是指污染物质随水质点的流动一起移到新推流是指污染物质随水质点的流动一起移到新的位置的位置。扩散可分为分子扩散、湍流扩散、剪扩散可分为分子扩散、湍流扩散、剪切流离散(弥散)和对流扩散切流离散(弥散)和对流扩散。1分子扩散分子扩散 分子扩散是指物质分子的随机运动(即布分子扩散是指物质分子的随机运动(即布朗运动)而引起的物质迁移或分散现象朗运动)而引起的物质迁移或分散现象。当水。当水体中污染物质浓度分布不均匀时,污染物质将体中污染物质浓度分布不均匀时,污染物质将会从浓度高的地方
17、向浓度低的会从浓度高的地方向浓度低的地方移动。分子扩散过程服从地方移动。分子扩散过程服从费克第一定律。费克第一定律。即即以扩散方式通过单位截面积的质量流量与扩以扩散方式通过单位截面积的质量流量与扩散物质的浓度梯度成正比散物质的浓度梯度成正比。分子扩散系数一般很小。分子扩散引起的分子扩散系数一般很小。分子扩散引起的物质迁移与其它因素引起物质迁移相比,分子物质迁移与其它因素引起物质迁移相比,分子扩散在水环境影响评价中往往被忽略。扩散在水环境影响评价中往往被忽略。2湍流扩散湍流扩散 当河流做湍流运动时,随机的湍流作用引当河流做湍流运动时,随机的湍流作用引起污染物的扩散,称为湍流扩散起污染物的扩散,称
18、为湍流扩散。湍流扩散所引起的污染物质量通量与浓度湍流扩散所引起的污染物质量通量与浓度梯度成正比。湍流扩散系数比梯度成正比。湍流扩散系数比分子扩散系数大分子扩散系数大78个数量级。个数量级。因此,在河流中污染物的迁移因此,在河流中污染物的迁移是以湍流为主的。是以湍流为主的。3剪切流离散剪切流离散 当垂直于流动方向的横断面上流速分布不当垂直于流动方向的横断面上流速分布不均匀或者说有流速梯度存在的流动称为剪切流。均匀或者说有流速梯度存在的流动称为剪切流。剪切流离散又称弥散,它是由于横断面上各点剪切流离散又称弥散,它是由于横断面上各点的实际流速不等而引起的的实际流速不等而引起的。剪切流离散同样可以类比
19、分子扩散,其引剪切流离散同样可以类比分子扩散,其引起的质量通量可用下式表示:起的质量通量可用下式表示:式中式中:Dx剪切流离散系剪切流离散系数,或称弥漫系数,数,或称弥漫系数,m2s。4对流扩散对流扩散 对流扩散指由于温度差或密度分层不稳定对流扩散指由于温度差或密度分层不稳定性面引起的铅直方向对流运动所伴随的污染物性面引起的铅直方向对流运动所伴随的污染物迁移迁移。在自然界的水体中,各种形式扩散常常交在自然界的水体中,各种形式扩散常常交织在一起发生,除上述污染物几种主要迁移方织在一起发生,除上述污染物几种主要迁移方式以外,还存在着冲刷、淤积和悬浮等多种形式以外,还存在着冲刷、淤积和悬浮等多种形式
20、式。除分子扩散外,所有各种迁移方式都和水。除分子扩散外,所有各种迁移方式都和水体流动特性有密切联系,因此,要研究物质的体流动特性有密切联系,因此,要研究物质的扩散输移规律应和研究水体的流动特性紧紧联扩散输移规律应和研究水体的流动特性紧紧联系在一起。系在一起。5移流扩散方程移流扩散方程 从流动的水体中,取一微分六面体。按照从流动的水体中,取一微分六面体。按照物质守恒原理,从微分六面体流进与流出的污物质守恒原理,从微分六面体流进与流出的污染物质量之差应当等于同时段内微分六面体内染物质量之差应当等于同时段内微分六面体内质量的增量,从而导出三维的移流扩散方程为:质量的增量,从而导出三维的移流扩散方程为
21、:对于二维问题,移流扩散方程为:对于二维问题,移流扩散方程为:对于一维问题,移流扩散方程为:对于一维问题,移流扩散方程为:基本模型的求解因环境问题的复杂,往往基本模型的求解因环境问题的复杂,往往求解起来很困难,通常是利用有限差分法和有求解起来很困难,通常是利用有限差分法和有限元法求其数值解。限元法求其数值解。第三节第三节 河流和河口水质模型河流和河口水质模型 河流是沿地表的线形低凹部分集中的经常河流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
22、段,可以分为入海河口、入湖河口及支流的河段,可以分为入海河口、入湖河口及支流河口。流河口。应用水质模型预测河流水质时,应用水质模型预测河流水质时,常假设该常假设该河段内无支流,在预测时期内河段的水力条件河段内无支流,在预测时期内河段的水力条件是稳态的和只在河流的起点有恒定浓度和流量是稳态的和只在河流的起点有恒定浓度和流量的废水(或污染物)排入的废水(或污染物)排入。如果在如果在河段内有支流汇入,而且沿河有多河段内有支流汇入,而且沿河有多个污染源,这时应将河流划分为多个河段采用个污染源,这时应将河流划分为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
23、随时间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: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动态模型水质模型称为动态模型。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静态模型的水质模型称为静态模型。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、分为零维、一维、二维、三维水质模型二维、三维水质模型。当把所考察的水体看成是一个完全混合反
24、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,描述这种情况的水质模型称为零维的水质的,描述这种情况的水质模型称为零维的水质模型模型。描述水质组分的迁移变化在一个方向上是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维水质模型水质模型称为一维水质模型。描述水质组分的迁移变化在两个方向上是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,重要的,在另外的一个方向上是均匀分布的,这种水质模型称为两维水质模型这种水质模型
25、称为两维水质模型。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水质模型称为三维水质模型。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有关系,描述这种组分迁移转化的水质模型没有关系,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称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、相互影响的,
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