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〔五〕地表水影响预测
1.一般的原那么
〔1〕在利用数学模型预测河流水质时:
充分混合段可采用一维模型或零维模型预测断面平均水质。
大、中河流一、二级评价,且在排放口下游3-5km以内有集中取水点或其他特别重要的环保目标时,均应采用二维模型或其他模型预测混合过程段水质。
其他情况可根据工程、环境特点、评价工作等级及当地环保要求,决定是否采用二维模型。;〔2〕河流水温和pH的预测
河流水温可以采用一维模型预测断面平均值或采用其他预测方法进行预测。
pH视具体情况可以只采用零维模型预测。;〔3〕小湖〔库〕可以采用零维数学模型预测其平衡时的平均水质,大湖应预测排放口附近各点的水质。
〔4〕感潮河段、海湾;2.河流和湖〔库〕水质预测
运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力条件是稳态的且只在河流的起点有废水〔或污染物〕排入。
在环境介质处于稳定流动状态和污染源连续排放的条件下,环境中的污染物分布状况也是稳定的。这时,污染物在某一空间位置的浓度不随时间变化,这种不随时间变化的状态称为稳态。这时; 在某种条件下,如果所研究问题的时间尺度大,在这样一个时间尺度下的污染物浓度的平均值保持在相对稳定的状态下,这时,也可以通过取时间平均值,把动态问题按稳态处理。;; 根据质量守恒原理,可以写出反响器的平衡方程,即零维模型:
式中:V——反响器内介质的体积;
Q——进、出反响器的含污染物流体流量;
c0——输入介质中污染物浓度;
c——输出介质中污染物的浓度,即反响器中的污染物浓度;
S——污染物的源和汇;
r——污染物的反响速度。;对于一个没有源、汇的反响器,即当S=0时,上式可以写成:
如果污染物的反响符合一级反响动力学的衰减规律,即r = -kc,那么上式可以写作:
*
式中,k为污染物衰减速度常数。;小型湖泊〔水库〕
在稳态条件下, ,得:
式中,V/Q为水理论停留时间。
V——???容;
Q——进、出湖库含污染物流体流量;
k——污染物的降解系数。;例:一个库容1*105m3的水库,进水和出水流量为4*104m3/d,进水BOD5=8mg/L,降解系数k=0.5,河水可与库水迅速混合。求出水的BOD5。
c=3.6mg/L;〔2〕单纯混合模型
含污染物的废水排入河流,该河流无支流和其他排污口废水进入,在下游某点,如果废水和河水能在整个横断面上到达了均匀完全混合,那么该点的污染物浓度c可按下式计算。
如果下游某点处于河流的混合段,废水和河水尚不能到达完全混合,那么应采用式二维模型计算,但k=0。;例: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,问河水氯化物能否超标〔设地方标准为200mg/L〕。
c = 609mg/L;〔3〕环境介质中污染物运动的根本模型
空气、水体和土壤等环境要素中随时发生着物质和能量的传递,可称这些要素为环境介质。空气和水体又称为流体介质。
污染物进入环境后,随着流体介质发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。;I 污染物在环境介质中的运动
i推流迁移
在推流下,通过x,y和z方向的污染物质量通量为:
〔1〕
式中ux, uy, uz——在x,y,z方向上环境介质流速分量;
c——污染物在环境介质中的浓度。; ii分散稀释
污染物在环境介质中通过分散作用得到稀释,分散的机理是:分子扩散、湍流扩散和弥散作用。
在研究分散作用时,假设污染物质点的动力学特性与流体介质的质点一致。对于多数能与流体介质混溶的分子态和胶体态的污染物而言是能满足这一要求的。;分子扩散
分子扩散过程服从斐克〔Fick〕第一定律,即分子扩散的质量通量与扩散物质的浓度梯度成正比:
〔2〕
式中 ——x,y,z方向的分子扩散的污染物质量通量;
Dm——分子扩散系数;
其余符号同前。
分子扩散是各向同性的,式〔2〕中的负号表示质点的迁移指向负梯度方向。;湍流扩散
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