地表水环境影响评价 2

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1、第七章地表水环境影响预测与评价第一节地表水环境预测技术环节第二节水质预测模型第三节地表水环境影响评价第四节地下水环境影响预测评价第五节水环境污染防治对策第六节案例常用的参数DO:溶解氧浓度COD:化学需氧量BOD:生化需氧量BOD5:5天的生化需氧量OC:耗氧量TOD:总需氧量一水体污染人类活动和自然过程的影响可使水的感官性状、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恶化,破坏水体的原有功能,这种现象称为水体污染。与自然过程比较,人类活动是造成水体污染的主要原因。地表水体的质量是由水质、底部沉积物和水

2、生生物三部分的状况决定的。1水体污染物耗氧有机污染物、营养物、有机毒物、重金属、非金属无机毒物、病原微生物、酸碱污染物、石油类、热量和放射性核素等。2水体中污染物的迁移与转化物理输移过程:紊动扩散;移流;离散化学过程生物过程3河流水体中污染物的对流和扩散混合横向混合区垂向混合区污染带1)点污染源由城市和乡镇生活污水和工业企业通过管道和沟渠收集和排入水体的废水,包括生活污水和工业废水。确定水体受生活污水有机污染的程度的指标通常有生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD);按工业废水中所含主要污染物种类的差异,可将其分为

3、:有机废水、无机废水、重金属废水、放射性废水和热废水(温排水)。4按排放形式不同,可将水体污染源分为两大类:点污染源和非点污染源。2)非点污染源又称为面源,是指分散或均匀的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。对点源已经进行有效控制后,非点源污染会日益突出。5污染物在水体中的迁移和衰减变化迁移和转化衰减变化水体的耗氧与复氧过程水温变化过程污染物的耗氧生化衰减过程脱氮作用硫化物的反应细菌的衰减作用有机污染物的生化降解硝化作用耗氧过程CBOD衰减耗氧含氮化合物硝化耗氧水生植物呼吸耗氧水体底泥耗氧复氧过程

4、大气复氧光合作用7.1.2水环境影响预测方法概述1数学模式法此方法是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并能给出定量的预测结果,但需一定的计算条件和输入必要的参数、数据。一般情况下此法比较简便,应首先考虑。它的局限性是污染物在水中的净化机制,不少方面尚难用数学模式表达。2物理模型法此方法是依据相似理论,在按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。此方法能反映比较复杂的水环境特点,且定量化程度较高,再现性好。但需要有相应的试验条件和较多基础数据,且制

5、做模型要耗费大量的人力、物力和时间。在无法利用数学模式预测,而评价级别较高,对预测结果要求较严时,应选用此法。但污染物在水中的化学、生物净化过程难于在实验中模拟。3类比调查法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。此种预测属于定性或半定量性质。已建的相似工程有可能找到,但此工程与拟建项目有相似的水环境状况则不易找到。所以类比调查法所得结果往往比较粗略,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

6、所需的若干参数,数据。应用水质模型预测河流水质时,常假设该河段内无支流,在预测时期内河段的水利条件是稳态的和只在河流的起点有恒定浓度和流量的废水污染物排入。如果在河段内有支流汇入,而且沿河有多个污染源,这是应将河流划分为多个河段采用多河段模型。地表水环境影响预测与评价水质预测数学模型(1)零维模式:可用于河流充分混合段的断面水质平均浓度预测、各级评价的pH值预测和小型湖泊(水库)平衡时的平均水质浓度预测。(2)一维模式:可用于各级评价的水温预测、三级评价稳定排放矩形河流混合过程段或二级评价污染范围很小的河流断面平均

7、浓度预测。(3)二维模式:可用于一级评价连续稳定排放矩形河流混合过程段或水深变化不大的湖泊(水库),持久性和非持久性污染物浓度的预测;二级评价矩形河流,排放口下游3—5km范围内有重点保护目标(如集中取水点),或混合段长L>10km,或污染负荷与河水容量比ISE>0.08时的水质预测。(4)数值模式:除适用于上述情况外,还可用于非矩形河流或水深变化较大的湖泊(水库),其中稳态数值模式用于连续稳定排放,动态数值模式用于非连续稳定排放。7.1.3预测条件的确定1预测范围2点位布设3预测时期4预测阶段5预测水质参数的筛

8、选7.1.4水体和污染源简化河流简化河口简化湖泊、水库简化海湾简化污染源简化河流简化河流可以简化为矩形平直河流,矩形弯曲河流和非矩形河流。河流的断面宽深比≥20时,可视为矩形河流。大中河流中,预测河段弯曲较大(如其最大弯曲系数>1.3)时,可视为弯曲河流,否则可以简化为平直河流。大中河预测河段的断面形状沿程变化较大时,可以分段考虑。大中河流断面

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