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文檔簡介
地面水環境影響評價
水體污染
人類活動和自然過程的影響可使水的感官性狀、物理性狀、水生物組成以及底部沉積物的數量和組分發生惡化,破壞水體原有的功能,這種現象稱為水體污染。水體污染源,按污染物排放方式可以分為點源和面源,按污染性質可以分為持久性污染物、非持久性污染物、水體酸堿度和熱效應。地面水環境影響評價的主要任務明確工程項目性質劃分評價等級地面水環境現狀調查和評價建設項目工程污染分析項目的環境影響預測與評價提出控制方案和環保措施評價等級劃分依據依據《環境影響評價技術導則》規定分為三級。建設項目:污水排放量和污水性質的復雜程度地面水情況:水域規模和水質要求一評價等級的確定評價等級劃分參考表
《環境影響評價技術導則-地面水環境》
1調查范圍應能包括建設項目對周圍地面水環境影響較顯著的區域。
二地面水環境現狀調查2調查時間根據當地的水文資料初步確定河流、河口、湖泊、水庫的豐水期、平水期、枯水期,同時確定最能代表這三個時期的季節或月份。對于海灣,應確定評價期間的大潮期和小潮期。3水質調查與監測選擇水質調查參數:水質取樣原則和方式;水質取樣次數;水樣的采集、保存和分析。
4地面水環境現狀評價(1)評價標準地面水環境質量標準和有關法規及當地的環保要求。(2)選擇水質評價因子根據污染源調查和水質現狀調查與分析結果,選擇其中與建設項目有關的重要污染物和對地面水環境危險較大或國家、地方要求控制的污染物為評價因子。
評價因子的數值應采用多次監測平均值,也可由內梅羅平均值計算式計算得到。式中:
i:i參數的評價濃度;
ik:i參數的監測數據的平均值;
imax:i參數監測數據集中的最大值。
(3)評價方法單因子指數評價法綜合評價法
1預測的基本原理水體的自凈:物理凈化、化學凈化和生物凈化。
三地面水環境影響預測及評價2預測方法定性分析法:專業判斷法和類比調查法。定量預測法:物理模型法和數學模型法。
3污染源和水體的簡化(1)污染源的簡化污染源的簡化包括排放形式的簡化和排放規律的簡化。具體排放形式可簡化為點源和面源,排放規律可簡化為連續恒定排放和非連續恒定排放。
對于多排放口的簡化:如排入河流兩排放口距離較近,可簡化為一個排放口,其位置假定在兩排放口中間;距離較遠時,可分別考慮。排入小湖的所有排放口可以簡化為一個;排入大湖的兩排放口距離較近時,可簡化為一個,距離較遠時分別考慮。無組織排放可簡化為面源。從多個間距很近的排放口排水時,也可簡化為面源。(2)水體的簡化地面水環境的簡化包括邊界幾何形狀的規則化和水文、水力要素時空分布的簡化等。這種簡化應根據水文調查與水文測量的結果和評價等級等進行。
河流的簡化:河流可簡化為矩形平直河流、矩形彎曲河流和非矩形河流。
湖泊(水庫)的簡化:湖泊(水庫)簡化為大湖(庫)、小湖(庫)和分層湖(庫)等情況。
河口的簡化:
河口包括河流匯合部、河流感潮段、口外濱海段、河流與湖泊、水庫匯合部。河流匯合部可分為支流、匯合前主流、匯合后主流三段分別進行環境影響預測;河流感潮段可按潮周平均、高潮平均和低潮平均三種情況,簡化為穩態進行預測;口外濱海段可視為海灣;河流與湖泊、水庫匯合部可以按照河流和湖泊、水庫兩部分分別預測其環境影響。
海灣的簡化:
預測海灣時一般只考慮潮汐作用,不考慮波浪作用;潮流可以簡化為平面二維非恒定流場。4點源水質預測模式(1)河流水質預測模型
零維河流完全混合模型:
式中:Q:河流的流量;
1
:排污口上游客流中污染物濃度;
q:排入河流中廢水的流量;
2:廢水中的污染物濃度;
0:混合后河水中污染物濃度。
一維模型:
對于非持久污染物,如x=0時,=0則有:
對于一般條件下的河流,推流形成的污染物遷移作用要比彌散作用大得多,則有:
式中:ux:河流的平均流速;
Ex:廢水與河水的縱向混合系數;
K:污染物的衰減系數;
x:河水向下游流經的距離。污染物與河水完全混合所需的距離:當采用河中心排放時所需的完成橫向混合所需的距離為:
在岸上排放時,則有:(2)河口水質預測模型所謂河口是指入海河流受潮汐作用的一段水體,受到海洋潮汐和上游河流來水雙重影響。
潮汐對河口水質有雙重影響:一為使污染物可以充分與河水混合;二為延長污染物在河口的停留時間,使水質下降。此外,也使河口含鹽量增加。河口模型較之河流模型復雜,求解也比較困難。(3)湖泊(水庫)水質預測模型湖泊和水庫的基本特征:水流速度慢,復氧能力較弱;污染物在水中的停留時間較長;水域相對封閉,易發生富營養化;水溫和水質豎向分層。
完全混合模型假定:湖泊中某種營養物的濃度雖時間的變化率是輸入、輸出和在湖泊中沉積的改種營養物的函數,可以用質量平衡方程式表示:
式中:V:湖泊的容積,m3;
:污染物濃度,mg/l;:污染物的平均排入量,mg/s;
t:時間,s;
Q:流量,m3/s;
K1:污染物衰減速率系數,l/s。
對上式積分可得:式中:W0:現有污染物排入量,mg/s;
q:擬建項目廢水中污染物濃度,mg/l;
q
:廢水排放量,m3/s。
而式中:
0:湖泊中污染物起始濃度,mg/l。則有:
計算當湖泊中污染物濃度達到
t時所需要的時間t0:設
t/p=
,則:
無污染物輸入時濃度隨時間變化關系為:溶解氧模型:卡拉烏舍夫擴散模型對于水域寬闊的大湖,除有推流作用,還考慮稀釋擴散作用。由質量守恒定律可得:5面源環境影響預測(1)一般原則面源是指建設項目在各生產階段由于降雨徑流或其他原因從一定面積上向地面水環境排放的污染源。主要有水土流失面源、堆積物面源和降塵面源。
(2)面源源強的確定方法(3)面源環境影響預測方法目前尚沒有成熟實用的環境影響預測方法。可以把擬建項目的面源污染物總量與擬建項目的點源污染物總量或現有的面源及點源的影響等進行綜合比較,分析面源對地面水影響的程度和大小。6水質模型的標定常用的參數主要有:水文參數、彌散參數、耗氧系數和沉降系數等。參數的估算是建設項目環境影響預測的重要環節,估算結果是否正確直接影響模式的精度,可以采用實測、應用經驗公式計算或借用類似水體的經驗數據等。(1)混合系數經驗公式:對流量恒定、無河灣的順直河流,在河寬很大,而水深較淺時有:
式中:H:平均水深,m;:摩阻流速,m/s;
I:水力坡度;
g:重力加速度。
z:系數,一般為0.067;
y:系數,0.1-0.2;
x:系數,140-300。
泰勒公式:
適用于河流和河口。
愛爾德公式:
示蹤試驗:示蹤試驗法是向水體中投放示蹤物質,追蹤測定其濃度變化據此計算所需要的各環境水力學參數的方法。示蹤物質有無機鹽、熒光染料和放射性同位素。這類物質應測定簡單、準確、經濟、對環境無害。投放方式有瞬時投放、有限時投放和連續投放。
經驗數據:可參考文獻獲取相關的參數。
(2)耗氧系數K1
實驗室測定值修正法:用BOD測定儀測定測定河水BOD衰減曲線,計算出K1值。實驗室測定的K1值可直接用于湖泊和水庫的模擬,對河流和河口需要按下式修正:
兩點法:通過測定河流上、下游兩斷面的
BOD值計算K1。(3)復氧系數K3:奧-多公式:
式中:謝才系數:分子擴散系數:
I:河流底坡;
u:河床糙率。
歐文斯經驗公式:
丘吉爾經驗公式:
1一般原則對環保措施的建議一般包括污染削減措施和環境管理措施兩部分。
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