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地表水环境影响评价
工程分析 水作为工业生产中的原料和载体,在任一用水单元内都存在着水量的平衡关系,也同样可以依据质量守恒定律,进行质量平衡计算,这就是水平衡。 根据《工业用水分类及定义》(CJ19-87)规定,工业用水量和排水量的关系见图1-1,水平衡式如下:Q + A = H + P + L 污水回用量W 物料带入水量A 取水量Q 耗水量H 排水量P 漏水量L 重复用水量C 用水量Y 6.地面水环境影响评价等级 分为三个等级,划分的原则是: 1、能反映建设项目的污水排放特征; 2、能体现项目所在地的水环境特征; 3、有关判据资料在“大纲”阶段容易获取 4、形式简单 一般情况下,污水排放量越大,水质越复杂,评价等级越高;受纳水体水域规模越小,水质要求严格,评价等级越高 判定水环境影响评价级别的依据 反映工程特性的判据: 污水排放量 污水水质复杂程度 反映环境特性的判据: 受纳水体的水域规模 水环境质量要求 第 部分 环境影响预测 一、基本概念 水体自净 地面水环境影响预测的基本原理是水体的自净特性,即水体中的污染物在没有人工净化措施的情况下,它的浓度随时间和空间的推移而逐渐降低的特性,称为水体自净。分为物理自净、化学自净、生物自净,三种自净方式往往同时发生又相互影响。 混合过程段 当污水排入河流后,在河流横向断面上要经过横向混合一定距离后与河水充分混合,这个距离称之为“混合过程段”,也就是排放口下游达到充分混合以前的河段。 Ux X1 X2 a 上游 混合过程段 完全混合段 y x 均匀混合断面的判定 当断面上任一点浓度与断面平均浓度之差小于平均浓度的5%时,可以认为达到均匀混合。 注意两个问题: 一、混合过程段不执行地表水环境质量标准或者说可以超过水质标准 二、在应加以保护的重要功能区范围内不允许混合区的存在 二、水质模型的分类 水质模型是一个用于描述物质在水中混合、迁移等变化过程的数学方程,即描述水体中污染物与时间、空间的定量关系。 水质模型的分类: 1、按水域类型分:河流的、河口的、河网的、湖泊的 2、按水质组分分:单一组分、耦合组分(比较成功的是BOD-DO模型)、多重组分(比较复杂,如综合水生态模型)。 3、按水力学和排放条件分:稳态模型、非稳态模型。 水力学模型有零维、一维、二维和三维: 零维模型用于最简单、理想状态下的水质预测; 一维模型用于断面平均流量参数并考虑参数在纵向方向上的变化; 二维模型不仅具有一维的特点,同时还考虑在横向方向上的参数变化; 三维模型用“点”流量参数,不仅考虑纵、横两个方向上的参数变化,还考虑垂直方向上的变化。 S-P模型 S-P模型主要研究河流中DO与BOD间的关系,是反映河流水体中DO与BOD变化规律及其影响因素间相互关系的数学表达式。 S-P模型的基本假设是:氧化和复氧都是一级反应,反应速率常数是定常的,氧亏的净变化仅是水中有机物耗氧和通过液-气界面的大气复氧的函数,其基本方程是: 氧垂曲线的最低点,称之为“临界氧亏点”,该点的亏氧量为最大亏氧量。对有机耗氧污染物来说,这一点的水质是最差的,如果水质在这一点能够达标,那么以后的各点都会达标,由下式可以计算出临界氧亏点: 上述两个方程是S-P模型的基本形式,使用水质模型最重要的一环是参数估计,水质模型应用的成败在很大程度上取决于参数估计是否正确,S-P模型最重要的两个参数是耗氧系数和复氧系数,这两个参数的获取方法,由于一、二、三级评价预测精度要求不同,在“导则”中也有不同的要求,一般采用实验室测定法、两点法、多点法、经验公式法等等。 水质模型选用的原则: 1、实际问题的合理性概化; 2、选择适用的模型(确定模型的有效性); 3、确定恰当的模型维数(选择适当的模型维数); 4、科学的模型参数率定(合理的参数匹配); 5、模型验证; 6、模型实际应用。 第 部分:达标分析与防治措施 达标分析内容: 1、判断水污染源是否达标排放 2、明确特征污染物的总量控制指标 3、进行清洁生产工艺论述 4、分析受纳水体的水质达标情况 水污染防治措施 水污染防治措施可概括为:削减污染负荷产生量、污水处理和选择替代方案 在环评报告书中,污染防治措施必须具体、可行,要明确措施内容、设施规模、工艺、实施部位、实施的保证措施、预期效果等等,并在此基础上提出环保投资估算 防治措施的环境经济可行性分析 各种污染防治措施都要做到: 排放达标:能够保证长期稳定做到达标排放 技术可行:技术比较成熟,故障率低,便于管理 经济可行 评价结论 (1) 工程建设期和运营期评价范围内的水质是否满足水体功能和环保的要求; 如果不能满足,经过采取环保措施可否满足; (2
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