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第五章_水环境影响评价412.ppt

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第五章_水环境影响评价412

*2. 河流完全混合模式(P71) 适用条件: (1)河流充分混合段;(3)河流为恒定流动; (2)持久性污染物; (4)废水连续稳定排放。 c——污染物浓度,mg/L; cp——污染物排放浓度,mg/L; ch——河流来水污染物浓度,mg/L; Qp——废水排放量,m3/s; Qh——河流来水流量, m3/s; 常用河流水质数学模型与适用条件 例题2(P72): 河边拟建一工厂,排放含氯化物废水,流量2.83m3/s,含盐量1300mg/L;该河流平均流速0.46m/s,平均河宽13.7m,平均水深0.61m,含氯化物浓度100mg/L。如该厂废水排入河中能与河水迅速混合,问河水氯化物是否超标(设地方标准为200mg/L)? 解: ch=100mg/L,Q h=0.46×13.7×0.61=3.84m3/s cp=1300mg/L,Q p=2.83m3/s 代入 得 c=609mg/L。 该厂废水如排入河中,河水氯化物将超标。 *3. 河流一维稳态模式 c ——计算断面的污染物浓度,mg/L; c0——计算初始点污染物浓度,mg/L; t——断面间水团传播时间,d; K——水质综合消减系数,1/d; u——河流流速, m/s; x——从计算初始点到下游计算断面的距离,m; 常用河流水质数学模型与适用条件 或 一般方程式为: e:自然对数的底 ,2.718 *3. 河流一维稳态模式 * 适用条件: (1)河流充分混合段; (3)河流为恒定流动; (2)非持久性污染物; (4)废水连续稳定排放。 c ——计算断面的污染物浓度,mg/L; c0——计算初始点污染物浓度,mg/L; K1——耗氧系数,1/d; K3——污染物的沉降系数,1/d; u——河流流速, m/s; x——从计算初始点到下游计算断面的距离,m; 常用河流水质数学模型与适用条件 或 例题3:一河段的K 断面处有一岸边污水排放口稳定地向河流排放污水,其污水特征为:Qp=19440m3/d,BOD5(p)=81.4mg/L,河水Qh=6.0m3/s,BOD5(h)=6.16mg/L,u=0.1m/s,K1=0.3/d,如果忽略污染物质在混合过程段内的降解和沿程河流水量的变化,在距完全混合断面10km 的下游某段处,河流中BOD5 浓度是多少? 解: Qp=19440/86400=0.225m3/s 计算起始点处完全混合后的BOD 的浓度 =8.88mg/L =6.275 mg/L 在距完全混合断面10km 的下游某段处,河流中BOD5 浓度是6.275 mg/L 常用河流水质数学模型与适用条件 *4. Streeter –Phelps (S-P)模式 建立S-P模式的基本假设: (1)河流中的BOD衰减和溶解氧的复氧都是一级反应; (2)反应速度是定常的; (3)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。 S-P模式的适用条件:(1)河流充分混合段; (2)污染物为耗氧有机污染物; (3)需要预测河流溶解氧状态; (4)河流为恒定流动; (5)污染物连续稳定排放。 常用河流水质数学模型与适用条件 *4. Streeter –Phelps (S-P)模式 CBOD0——计算初始断面的BOD浓度,mg/L; D0——计算初始断面亏氧量,即断面DO浓度与DOf之差,mg/L; Dh——上游来水中溶解氧的氧亏值,mg/L; Dp——污水中溶解氧的氧亏值,mg/L; *4. Streeter –Phelps (S-P)模式 D——亏氧量,即饱和溶解氧浓度与溶解氧浓度的差值,mg/L; cBOD——BOD的浓度,mg/L; K1——耗氧系数,1/d; K2——大气复氧系数,1/d; x——从计算初始点到下游计算断面的距离,m 氧垂公式 氧垂曲线:根据氧垂公式绘制的溶解氧沿程变化曲线。(P75) *4. Streeter –Phelps

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