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水环境影响预测与评价;本章教学要求;水环境影响预测与评价;1.环境中污染物的特性;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;生物降解的两个阶段;⑷水体的耗氧与复氧过程;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价; 河流感潮段是指受潮汐作用影响较明显的河段。可以将落潮时最大断面平均流速与涨潮时最小断面平均流速之差等于0.05m/s的断面作为其与河流的界限。除个别要求很高(如评价等级为一级)的情况外,河流感潮段一般可按潮周平均、高潮平均和低潮平均三种情况,简化为稳态进行预测
河流汇合部可以分为支流、汇合前主流、汇合后主流三段分别进行环境影响预测。小河汇入大河时可以把小河看成点源
河流与湖泊、水库汇合部可以按照河流和湖泊、水库两部分分别预测其环境影响
河口断面沿程变化较大时,可以分段进行环境影响预测
河口外滨海段可视为海湾,属海洋评价范围;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;【例】计划在河边建一座工厂,该厂将以2.83m3/s 的流量排放废水,废水中总溶解固体(总可滤残渣和总不可滤残渣) 浓度为1300mg/L,该河流平均流速U为0.457m/s,平均河宽B为13.72m,平均水深h为0. 61m,总溶解固体浓度cp为310mg/L,问该工厂的废水排入河后,总溶解固体的浓度是否超标(设标准为500mg/L)?
解:河流:
cp=310mg/L ,Qp= v×B×h=0.457×13.72×0.61 = 3. 82 (m3/s)
废水: ch= 1300mg/L, Qh= 2.83 (m3/s)
根据完全混合模型,混合后的浓度为:;水环境影响预测与评价;在稳态状态下,即 时,;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;(2)非稳态一维水质模型;水???境影响预测与评价;(1)稳态下二维水质模型;(2)瞬时点源二维水质模型;水环境影响预测与评价;4. S-P 耦合模型;其解析解为:;水环境影响预测与评价;——由起始点到达临界点的流行时间,d。;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;L——湖泊磷、氮允许负荷量,g/m2.a;
C ——湖水中平均总磷、总氮浓度, mg/L;
Ci——流人湖泊按流量加权的年平均总磷、总氮浓度,mg/L;
Cs ——总磷、总氮的水环境质量标准, mg/L;
V——湖泊容积,m3;
R ——湖泊中磷、氮的滞留系数,1/a;
Z ——平均水深,m;
qs ——单位湖泊面积上的年平均水量负荷,m3/m2.a,qs=Q入/A
ρw ——水力冲刷系数;
q ——出库流量,m3/a;
——湖水滞留时间,;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价; 一般来说,实验室测定的k1值可以直接用于湖泊和水库的模拟;但对于河流中生化降解,实验室测定的一般比实际的值小,因此需作修正。 ;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;3.相对误差法;水环境影响预测与评价;水环境影响预测与评价;污水水质的复杂程度:
复杂:污染物类型数≥3,或者只含有两类污染物,但需预测其浓度的水质参数数目≥10;
中等:污染物类型数=2,且需预测其浓度的水质参数数目10;或者只含有一类污染物,但需预测其浓度的水质参数数目≥7;
简单:污染物类型数=1,且需预测浓度的水质参数数目7。;水环境影响预测与评价;(1) 排入GB3838Ⅲ类水域(划定的保护区和游泳区除外)和排入GB3097中二类海域的污水,执行一级标准。
(2)排入GB3838中Ⅳ、V类水域和排入GB3097 中三类海域的污水,执行二级标准。
(3)排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,执行三级标准。
(4)排入未设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,必须根据排水系统出水受纳水域的功能要求,分别执行(1)和(2)
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