地表水环境影响评价(报告书).
建设项目地表水环境影响评价
(二 〇 一 二 年 六 月本科毕业设计说明书 学校代码: 10128学 号: 200820304066题 目:某高校建设项目地表水环境影响评价 学生姓名:李春林 学 院:能源与动力工程学院 系 别:环境科学与工程系 专 业:环境科学 班 级:环科08-2 指导教师:曹英楠 讲师/硕士摘要本设计主要是针对内蒙古工业大学基础设施建设项目的地表水环境进行评价,通过识别环境影响因素,根据建设项目的具体情况对地表水评价因子进行了筛选,确定了评价标准。
通过《环境影响评价技术导则地面水环境》中的相关原则确定了评价工作等级及评价范围,在评价范围内找出了环境保护目标;通过分析和查阅相关资料,并进行现场调查,了解了本建设项目周围的自然环境、社会环境等环境概况以及建设项目的工程概况、项目规模、建设内容、公用工程等建设项目概况;对项目施工期和运行期分别进行了水污染源调查,其中对施工期的水污染源进行了定性分析,对运行期的水污染源分别进行了定量分析,给出了主要污染物质的排放量、排放浓度;对建设项目所在地的地表水环境质量现状进行了调查监测,并做出了评价;对建设项目施工期和运行期地表水环境影响进行了预测与评价,做出了评价小结;从技术、经济角度提出了可避免或减少污染物对地表水环境所造成的影响的环保措施;从环境保护角度对地表水污染源分析、地表水环境质量现状、地表水环境影响预测分析、环保措施等作出了明确的结论,得出从环保角度分析项目可行的综合结论,从而提出了避免或减轻水环境污染的可行的防治对策和措施。
关键词:地表水环境;监测;评价;预测;环保措施AbstractThe paper focuses on the evaluation on the surface water of construction project. According to environmental factors and specific situation of the construction project, the paper selects proper evaluation factors and determines the evaluation standards. Referring to 《Technical Guidelines for Environmental Impact Assessment ——Surface Water Environment》, the evaluation level and scope are confirmed and the environment protection targets could be easy found out. After data analysis and field surveying, we have a thorough understanding about the surrounding natural environment and social environment of the construction project, and the description such as the project scale,the construction contents and so on. We make a survey about water pollution sources during construction and operation,then qualitative analysis of water pollution sources during construction and quantitative analysis of water pollution sources during operation were done, the emissions and emitting concentration of main pollution could be obtained. Then we make a survey monitoring about the surface water environment quality of the project and gets the evaluation. And make a prediction and evaluation about surface water environment quality during construction and operation. From the points of technology and cost,the paper puts forward some environmental protection measures to avoid or decrease the negative influence which pollutants bring to the surface water environment.Then from the point of environmental protection,the paper makes a conclusion about the pollution sources,surface water environment quality,the forecast of surface water influence and environmental protection measures.At last the paper draws a comprehensive conclusion that the project is feasible from environmental protection,providing references for administration to make decisions and environmental management.Key words:Surface water environment; Monitoring; Evaluation; Prediction; Environmental protection measures目录引言 (1)第一章总论 (2)1.1环境影响评价项目的由来 (2)1.2编制环境影响评价的目的和原则 (2)1.3 编制依据 (3)1.3.1 法律法规 (3)1.3.2 相关规划 (3)1.3.3 技术导则及规范 (3)1.4地表水评价因子筛选 (3)1.4.1环境影响因素识别 (3)1.4.2地表水评价因子筛选 (4)1.5地表水评价标准 (4)1.6评价等级 (5)1.7评价范围 (5)1.8环境保护目标 (6)第二章建设项目概况 (7)2.1工程概况 (7)2.2项目规模 (7)2.3建设内容 (7)2.4项目总体布局 (7)2.5交通 (9)2.6公用工程 (9)2.6.1给排水工程 (9)2.6.2供电 (10)2.6.3供热供暖 (10)2.6.4供气 (10)2.6.5通风 (10)2.6.6消防系统 (10)2.6.7煤场、渣场 (11)第三章建设项目周围环境概况 (12)3.1自然环境 (12)3.1.1地理位置 (12)3.1.2地形地貌 (12)3.1.3气候特征 (12)3.1.4水文地质条件 (13)3.1.5地表水 (13)3.1.6土壤、植被 (13)3.2社会环境 (14)3.2.1行政区划和人口 (14)3.2.2经济概况 (14)3.2.3交通运输 (14)3.2.4文教卫生 (15)第四章水污染源调查与评价 (16)4.1水污染源调查的目的 (16)4.2污染源调查的原则 (16)4.3施工期污染源调查 (16)4.3.1施工期地表水污染源强分析 (16)4.3.2施工期地表水污染源调查结论 (17)4.4运行期水污染源调查 (17)4.4.1学校人数及人流量调查 (17)4.4.2用水量调查 (17)4.4.3污水排放量调查 (18)4.4.4污水中污染物排放情况调查 (18)4.4.5排水方式及污水出路 (18)4.5地表水污染源评价 (19)4.5.1污染源评价方法 (19)4.5.2主要污染物的确定。
地表水环境影响评价(4)
动一同迁移的情况。 (2)扩散(包括离散、弥散等)——横向
主要是说水中污染物由高浓度区向低浓度区的迁移。 它包括分子态扩散、水流紊动扩散和水流不均匀的离散 等。
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(3)稀释混合
从排污口至水质均匀混合前的水域,称为混合区。排污口 排放的污染物其影响水域的边界(即受排放污水影响水域与没有 受到排放污水影响水域相接的边界线)称为污染带(河流、湖库) 或污染锋面(海洋)。
适用条件:河流充分混合段;非持久性污染物;河流 为恒定流;废水连续稳定排放。
(2)一般公式:
C t C 0ex (k1 p k3 )t
式中: k1 -降解系数; k3 -沉降系数; t -水团传播时间
t x 86400u
由于一般河流的河宽远大于水深,因此污染物进入水体后垂 向(沿水深方向)容易混合均匀,且水体流动对污染物的迁移作 用要大于扩散。因此,如要进行污染带(或超标水域)预测时, 常采用二维模式,在实用水质模型公式中,纵向(沿水流方向) 主要考虑对流作用,横向仅考虑扩散作用,垂向一般认为水质分 布均匀。
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5.3.2 各类水体简化的有关要求
C.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;
D.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A和B的规定;
(2)污染物分类 A.第一类污染物 B.第二类污染物
5.1.3 评价等级的划分
1.划分依据——四项指标: (1)拟建项目污水排放量
社会环境: ①居民生活取水;②工农业用水 水污染源调查: 评价区范围的工厂的生产产品、规模、
工艺流程、水污染防治措施、主要水污染物排放量、在 河道上或湖泊上的地理位置。 水质现状调查:下文详述。
地表水环境影响评价环境影响评价
衰减变化
• 温度对K1(碳化衰减速率)和硝化速率KN影响:
K =K T-20 1,T 1,20 1
K =K T-20
N ,T
N,20 N
1=1.047 , T 10 ~ 350C N=1.08 , T 10 ~ 300C
• 脱氮作用:水中溶解氧被耗尽时,硝酸盐将被反硝化 细菌还原为亚硝酸盐再转化为氮气。
• 非点源污染负荷估算的途径:复杂,难定量
(1)在对水土流失过程及其主要制约因素进行大量调查 的基础上,通过对非点源污染物的输出过程的模拟来 研究区域污染物对接受水体的输出总量。
(2)采用直接或间接途径估算非点污染源总径流量和平 均径流污染物浓度以计算总污染负荷量。
水体污染
水体污染物 P65 • 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 • 石油类 • 热污染
污染物的降解分为两个阶段:(1)不含氮有机物的氧化,包括
含氮有机物的氨化及氨化后生成的不含氮有机物的继续氧化; (2)氨氮硝化(含氮化合物经过一系列生化反应过程,由氨氮 氧化为硝酸盐)。
衰减变化
• 碳化过程:呈一级反应:
d BODa BOD1
dt
d BODc
dt
K1BODc
可得:
e BODc
BODa
BOD1
K1t BODa
• 硝化过程:也具有一级反应的性质:
可得:
d BODn
dt
K N BODn
e BODn
KNt BODN
BODN 的估算: BODN=4.57 N K 1.14 NO2
或
BODN =4.57
+ N ,o
NH 3-N
第六章地表水环境影响评价
——垂线上取样水深的确定
对于三级评价的小河不论河水深浅,只在一条 垂线上一个点取一个样,一般情况下取样点应在 水面下0.5m处,距河底不应小于0.3m.。
——水样的对待 二、三级评价:需要预测混合过程段水质的场合, 每次应将该段内各取样断面中每条垂线上的水样混合成 一个水样。其它情况每个取样断面每次只取一个混合水 样。 一级评价:每个取样点的水样均应分析,不取混合 样。
感潮河段、河口水文调查
应根据评价等级与河流的规模决定,除与河流调 查内容相同外,还应重点调查与潮水(感潮)有关的 数据资料,包括:感潮河段的范围,涨潮、落潮及平
潮时的水位、水深、流向、流速及其分布、横断面、
水面坡度以及潮间隙、潮差和历时等。如采用数学模 式预测时,具体调查内容应根据评价等级及河流规模 决定。
——取样断面
布设在评价河段上的断面应包括对照断面、消减 断面和控制断面。 对照断面:应设在评价河段上游的一端(排污口上游 100~500m处)、基本不受建设项目排水影响的位置, 以掌握评价河段的背景水质情况; 消减断面:应设在排污口下游污染物浓度变化比较显 著的完全混合段,以了解河流中污染物的稀释、净化 和衰减情况; 控制断面:应设在评价河段的末端或评价河段内有控 制意义的位置,诸如支流汇入、建设项目以外的其他 废水排放口、工农业用水取水点、地球化学异常的水 土流失区、水工构筑物和水文站所在位置等。
小型湖泊、水库
①当平均水深小于是10m时,水面下0.5m,并距底不 小于0.5m处设一取样点; ②当平均水深大于等于10m时,水面下0.5m处和水深 10m,并距底不小于0.5m处各设一取样点。
(3)水样的对待 小型湖泊、水库
如水深小于10m时,每个取样位置取一个水样; 如水深大于等于10m时则一般只取一个混合样,在上 下层水质差距较大时,可不进行混合。
环境影响评价第6章-地面水
当水生生物保护对地面水环境要求较高时(如珍贵 水生生物保护区、经济鱼类养殖区等),应简要分 析建设项目对水生生物的影响。分析时一般可采用 类比调查法或专业判断法。
第三节 地面水环境影响预测
五、地面水环境影响预测的范围和预测点的布设
1、预测范围
预测范围内的河段可以分为充分混合段、混合过 程段和上游河段。充分混合段是指污染物浓度在 断面上均匀分布的河段。当断面上任意一点的浓 度与断面平均浓度之差小于平均浓度的5%时,可 以认为达到均匀分布。混合过程段是指排放口下 游达到充分混合以前的河段。上游河段是排放口 上游的河段。
地表水环境质量标准基本项目适用于全国江河、 湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地 表水水域;集中式生活饮用水地表水源地朴充 项目和特定项目适用于集中式生活饮用水地表 水源地一级保护区和二级保护区。集中式生活 饮用水地表水源地特定项目由县级以上人民政 府环境保护行政主管部门根据本地区地表水水 质特点和环境管理的需要进行选择,集中式生 活饮用水地表水源地补充项目和选择确定的特 定项目作为基本项目的补充指标。
物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等;
Ⅲ类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬 场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区;
Ⅳ类主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区; Ⅴ类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。 对应地表水上述五类水域功能,将地表水环境质量标准基本项目标准值
某建设项目B每年直接排Hg 5kg ,废水排放量 650000 m3/d ;
某建设项目B每年直接排Hg 5kg ,废水排放量 100 m3/d ;
第五章地表水环境影响评价
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第五章 地表水环境影响评价
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评因子的筛选
– 城市和各工业部门通常排入的水污染物; – 按等标排放量值大小排序在前的因子; – 在受项目影响 的水体中已造成严重污染的污染物或
已无负荷容量的污染物;
– 经环境调查已经超标或接近超标的污染物; – 地方环保部门要求预测的敏感污染物。
• 施工机械运作、清洗漏油等排放的含油和悬浮物 废水。
• 基坑开挖和降低地下水位等操作排放含泥砂废水。
• 施工场地清理和开辟施工机械通行道路常大片破 坏地面植被、造成裸土。
– 运行期影响:石油炼制工业,钢铁工业,铝和有色 金属生产,化学工业 ,食品工业,制浆和造纸业。
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第五章 地表水环境影响评价
– 迁移和转化 • 推流迁移 • 分散稀释 • 转化和运移
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第五章 地表水环境影响评价
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– 衰减变化 • 污染物的好氧生化衰减过程 • 有机污染物的好氧生化降解 • 硝化作用
污染物的降解可分为两个阶段:第一阶段主要是 不含氮有机物的氧化,包括含氮有机物的氨化及 氨化后生成的不含氮有机物的继续氧化。第二阶 段为氮氮硝化作用的需氧量。
第五章 地表水环境影响评价
地表水体的污染和自净 开发行动对地表水影响的识别 地表水环境影响预测和评价 河流和湖泊(水库)的水质模型
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第五章 地表水环境影响评价
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第一节 地表水体的污染和自净
水体污染
按排放形式不同,分为点污染源和非点污染源。
– 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。
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环境影响评价技术导则 地表水环境(HJ 2.3-2018代替 HJ T 2.3-93)
环境影响评价技术导则 地表水环境
HJ 2.3—2018
1 适用范围
本标准规定了地表水环境影响评价的一般性原则、工作程序、内容、方法及要求。 本标准适用于建设项目的地表水环境影响评价。规划环境影响评价中的地表水环境影响评价工作 参照本标准执行。
2 规范性引用文件
本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件,其有效版本适用于本标 准。
3 术语和定义
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HJ 2.3—2018 下列术语和定义适用于本标准。
3.1 地表水 surface water 存在于陆地表面的河流(江河、运河及渠道)、湖泊、水库等地表水体以及入海河口和近岸海域。
3.2 水环境保护目标 water environment protection target 饮用水水源保护区、饮用水取水口,涉水的自然保护区、风景名胜区,重要湿地、重点保护与珍
目次
HJ 2.3—2018
前 言 ........................................................................................................................................................................ ii 1 适用范围 .............................................................................................................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................................................................................................. 1 3 术语和定义 .......................................................................................................................................................... 1 4 总则 ...................................................................................................................................................................... 2 5 评价等级及评价范围确定 .................................................................................................................................. 4 6 环境现状调查与评价 .......................................................................................................................................... 9 7 地表水环境影响预测 ........................................................................................................................................ 13 8 地表水环境影响评价 ........................................................................................................................................ 18 9 环境保护措施与监测计划 ................................................................................................................................ 21 10 地表水环境影响评价结论 ................................................................................................................................ 22 附录 A(规范性附录)污染物及当量值表 ............................................................................................................. 24 附录 B(规范性附录)环境现状调查内容 ............................................................................................................. 27 附录 C(规范性附录)补充调查监测布点及采样频次 ......................................................................................... 29 附录 D(规范性附录)水环境质量评价方法 ......................................................................................................... 31 附录 E(规范性附录)河流、湖库、入海河口及近岸海域常用数学模型基本方程及解法 .............................. 33 附录 F(规范性附录)入海河口及近岸海域特殊数学模型及基本解法 .............................................................. 49 附录 G(规范性附录)建设项目污染物排放信息表 ............................................................................................. 54 附录 H(资料性附录)建设项目地表水环境影响评价自查表 ............................................................................. 60
第五章-地表水环境影响评价(环境影响评价)
第五章地表水环境影响评价第一节水体中污染物的迁移与转化一、水体中污染物迁移与转化概述水体中污染物的迁移与转化包括物理输移过程,化学转化过程和生物降解过程。
1. 物理过程物理过程作用主要指的是污染物在水体中的混合稀释和自然沉淀过程。
其中混合稀释作用主要由下面三部分作用所致:(1)紊动扩散由水流的紊动特性引起水中污染物自高浓度向低浓度区转移。
(2)移流由于水流的推动使污染物的迁移随流输移。
(3)离散由于水流方向横断面上流速分布的不均匀而引起分散。
2. 化学过程包括氧化还原作用、化学沉淀作用、混凝沉淀作用及吸附作用。
3. 生物过程生物自净的基本过程是水中微生物在溶解氧充分的情况下,将一部分有机污染物转化为自身物质,另一部分氧化分解为无害的简单无机物。
二、河流水体中污染物的对流和扩散混合废水进入河流水体后,不是立即就能在整个河流断面上与河流水体完全混合。
虽然在垂向方向上一般都能很快地混合,但往往需要经过很长一段纵向距离才能达到横向完全混合。
这段距离通常称为横向完全混合距离(x1)。
纵向距离(x)小于x1的区域称为横向混合区,大于x1的区域称为断面完全混合区。
如图6-1所示。
图6-1 污染物在河流中的混合示意在河流中,影响污染物输移的最主要的物理过程是对流和横向、纵向扩散混合。
对流是溶解态或颗粒态物质随水流的运动,在横向、纵向、垂向均可发生,主要为纵向对流。
横向扩散是指由于水流中的紊动作用,在流动的横向方向上,溶解态或颗粒态物质的混合。
纵向扩散是指由于主流在横、垂方向上的流速分布不均匀而引起的在流动方向上的溶解态或颗粒态物质的分散混合。
三、海水中污染物的混合扩散排放到海洋中的污水,一般是含有各种污染物的淡水,其密度比海水小,入海后一面与海水混合而稀释,一面在海面向四周扩展,如图6-2:图6-2污水在海面上的扩展第二节地表水环境影响评价概述一、评价等级与评价范围1. 评价工作等级的分级根据建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、受纳水域的规模以及水质要求进行地表水环境影响评价工作级别的划分。
地表水环境影响评价
2. 选址的合法性(特别注意饮用水水源保护区、自然保护区、 风景名胜区、国家基本农田保护区等)
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• 第二步:编制环境影响评价大纲
1、环境影响评价大纲是具体指导环境影响评价工作的技术文件,其内容 应当尽量具体、详细。 2、大纲应当在初步的工程分析和现状调查的基础上编写。 3、大纲的主要内容:总则、建设项目概况、拟建地区的环境简况、建设 项目工程分析的内容与方法、建设项目周围地区的环境调查、拟进行 的环境影响预测(内容与方法)、工作成果清单、组织计划安排、工 作经费等。
定,原则上只预测与废水排放有关的因子,
根据项目的具体情况,从持久性污染物指
标、非持久性污染物指标、酸和碱、DO、
热污染中选取。预测指标不宜过多(一般
最多2-3项即可)
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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。
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1.确定环境目标
• 环境敏感目标(补充) 社会影响大或在自然生态系统中具有特殊重 要性的保护目标。 例如:生活饮用水水源 地,各类保护区、风景名胜区, 珍稀和特 有水生生物、两栖动物,野生鱼类的产卵 场、孵化场、索饵场, 水产养殖与农业灌 溉水源地, 工业用水和城市用水水源地, 文物古迹、历史遗迹等等。
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2.水环境评价重点
原则: 有可能受到较大影响的水环境保护目标 应当作为水环境评价的重点,确保实现水 环境质量目标和管理目标,环境保护敏感 目标功能不受影响。
地下水环境评估专题报告(一二级)
地下水环境影响评价专题报告(一、二级评价参照)北京中咨华宇环保技术有限公司2014年1月目录1总论21.1编制依据21.1.1法律法律法规、相关政策及技术规范及技术导则21.1.2工作技术资料及文件21.2地下水环境功能21.3评价执行标准及保护目标21.3.1评价执行标准21.3.2保护目标21.4地下水评价等级21.4.1评价工作定级21.4.2评价范围41.4.2.1Ⅰ类建设项目41.4.2.2Ⅱ类建设项目41.4.2.3Ⅲ类建设项目42拟建项目概况与工程分析43地下水环境现状调查与评价43.1地下水环境现状调查内容53.1.1水文地质条件调查53.1.2环境水文地质问题调查53.1.3地下水污染源调查53.1.4地下水环境现状监测63.1.5环境水文地质勘察与试验63.2地下水环境现状评价73.2.1污染源整理与分析73.2.2地下水水质现状评价93.2.3环境水文地质问题分析104地下水环境影响预测与评价104.1地下水环境影响预测104.1.1预测范围114.1.2预测时段114.1.3预测因子114.1.4预测方法114.1.5预测模型概化124.2地下水环境影响评价124.2.1评价范围124.2.2评价方法125地下水环境保护措施135.1建设项目污染防治对策135.2环境管理对策146评价结论与建议141总论1.1 编制依据1.1.1法律法律法规、相关政策、技术规范及技术导则(1)《中华人民共和国环境保护法》(1989 年12 月26 日起实施)。
(2)《中华人民共和国水污染防治法》(2008 年 6 月 1 日起实施)。
(3)《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2011)。
(4)《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001)。
(5)《地下水水质标准》(GB/T 14848-93)。
(6)《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)。
(7)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。
08 地表水环境影响评价
污染物在水体中的迁移和转化 推流迁移:污染物随着水流在 X、Y、Z三个方 向上平移运动产生的迁移作用。(前后、左右、 上下) 分散稀释:污染物在水流中通过分子扩散、湍 流扩散和弥散作用分散开来而得到稀释。 转化和运移:污染物在悬浮颗粒上的吸附或解 吸、污染物颗粒的凝并、沉淀和再悬浮。底泥 中污染物随底泥沉淀物运移,热污染的传导和 散失。
某池塘生态系统
池塘生态系统
1、水体污染
《水污染防治法》定义:指水体因 某种物质的介入,而导致其化学、物理、 生物或者放射性等方面特性的改变,从 而影响水的有效利用,危害人体健康或 者破坏生态环境,造成水质恶化的现象。
水质 底部沉积物 水生生物
水质恶化 底部沉积物组分和数量 恶化 水生生物组成和数量恶 化
依据地表水水域环境功能和保护目标,按功能高低划分为五类:
• •
Ⅰ类 主要适用于源头水、国家自然保护区 Ⅱ类 主要适用于集中式生活饮用地表水源地一 级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔 稚幼鱼的索饵场等; • Ⅲ类 主要适于集中式生活饮用水地表水源地二 级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等 渔业水域及游泳区; • Ⅳ类 主要适用于一般工业用水区及人体非直接 接触的娱乐用水区; • Ⅴ类 主要适用于农业用水区及一般景观要求水 域。
(二)水体污染源
1、定义:
P128
2、分类
(1)按污染物发生地:工业、农业、生活、 天然污染源。 (2)按排放污染种类:有机、无机、热污染、 混合污染源。 (3)按排放污染物空间排放方式: • a 点污染源:污水通过管道沟渠收集和排入 水体的废水的发生源。 • b、非点污染源:分散或均匀地通过岸线进 入水体的废水和雨水通过沟渠进入水体的废 水的发生源。
第4章 地表水环境影响评价(五)
河流水质采样断面、点位的布设
采样断面的布设原则
在调查范围的两端应布设取样断面; 调查范围内重点保护对象附近水域应布设取样断
面; 水文特征突然化(如支流汇入处等)、水质急剧 变化处(如污水排入处等)、重点水工构筑物 (如取水口、桥梁涵洞等)附近; 水文站附近等应布设样断面,并适当考虑水质预 测关心点; 在拟建成排污口上游500m处应设置一个取样断面。
采样点的布设 确定采样断面 确定采样垂线 确定采样点
对于三级评价的小河不论河水深浅,只在一条 垂线上一个点取一个样,一般情况下取样点应在 水面下0.5m处,距河底不应小于0.3m。
水样的对待
一级评价
每个取样点的水样均应分析,不取混合样。 二、三级评价 需要预测混合过程段水质的场合,每次应将 该段内各取样断面中每条垂线上的水样混合成一 个水样。其它情况每个取样断面每次只取一个混 合水样。
现场调查及实测。 点源调查的深度根据评价级别及其与建设项目的 关系而定。 注意与受纳水域相应时期的水文、水质特征调查。
点源调查的基本内容
点源的概况; 污水源强数据; 企业用排水状况: 企业废污水处理设施状况。
非点源调查的原则 非点污染源调查基本上采用间接收集资历料的 方法,一般不进行实测。
河口采样断面、点位的布设 当排污口拟建于河口及感潮段内时,其上游 需设置水质取样断面及点位。 根据感潮段的实际情况,同河流水质采样断 面及点位布设原则。
湖泊、水库采样垂线与采样点的布设 取样位置的布设原则
取样位置以建设项目的排放口为中心,沿放射 线布设。每个取样位置间隔可参考下列数字: (1)大、中型湖泊、水库 ①当建设项目污水排放量小于50000m3/d时取点 间隔:一级评价1~2.5km2;二级评价1.5~3.5km2; 三级评价2~4km2。 ②当建设项目污水排放量大于50000m3/d时取样 点间隔:一级评价3~6km2;二三级评价4~7km2。
地表水环境影响评价(报告书)
地表水环境影响评价——紫金山铜矿环境影响报告书(报批版)评价项目紫金山铜矿开发过程中将产生废水、废气、噪声和固体废物等污染源,其中主要是废水和固体废弃物,并伴有植被破坏、土层扰动等可能导致水土流失与影响矿区生态的问题。
结合区域环境特征和环境保护目标的分布情况,确定的评价项目有地表水环境、生态环境和大气环境。
评价工作等级(1)地表水环境影响评价工作等级紫金山铜矿正常情况下的废水排放量为5700~12300m3/d,主要污染物有pH、Cu、Pb、Zn、As 和Cd,排入的地表水体为汀江。
汀江年均流量为185m3/s(属大河),水质按Ⅲ类标准控制。
根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93),确定地表水环境评价工作等级为二级。
评价内容(1)地表水环境影响评价采矿废水正常和事故排放情况下对汀江的影响;选冶废水事故排放情况下对汀江的影响。
评价因子(1)地表水环境评价因子:pH、Cu、Pb、Zn、As、Cd。
环境质量现状由表4-5可知:汀江及旧县河各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002)“Ⅲ类标准”要求,其达标率为100%,说明汀江及旧县河的水质情况良好。
地表水环境影响预测与评价1 预测模式及参数选取1.1预测模式选取由于在铜矿排入汀江处建有金山电站,堆浸场废水排入金山电站库区内,520m 中段废水排入发电站下游的汀江,故评价分排入库区和汀江两种情况进行预测,同时考虑金山电站发电期(非发电期)水文情况。
(1)汀江:混合过程段采用二维稳态混合模式(岸边排放),混合过程段的长度计算采用(2)式。
M y=(0.058H+0.0065B)(gHI)1/2式中:C(x,y)—预测点污染物浓度,mg/L;Q p—废水排放量,m3/s;C p-污染物排放浓度,mg/L;C h—河流上游污染物浓度,mg/L;x—预测点距排放口的距离,m;y—预测点距岸边的距离,m;B—河流宽度,m;u—河流中断面平均流速,m/s;M y—横向混合系数,m2/s;H—河流平均水深,m;a—排放口到岸边的距离,m;I—河流坡降;g—重力加速度,取9.81m/s2。
地表水环境影响评价(5)_OK
L L0e k1t
D
k1L0 k2 k1
(e k1t
ek2t )
D0 e k2t
L-河水中的BOD值;mg/L L0-— 河流起点的BOD值;mg/L D-河水中的氧亏值;mg/L Do-河流起点的氧亏值;mg/L K1 -- 河水中BOD衰减(耗氧)系数;1/d K2-河流复氧系数;1/d t-河水的流行时间。d D表示河流的氧亏变化规律。
10
完全混合模型
• 废水排入一条河流时,如符合下述条件:
• (1)河流是稳态的,定常排污。指河床截面积、流速、流量及污染物的输入 量和弥散系数都不随时间变化。
• (2)污染物在整个河段内均匀混合,即河段内各点污染物浓度相等。 • (3)废水的污染物为持久性物质,不分解也不沉淀。 • (4)河流无支流和其他排污口废水进入。
T 227.1 313.5 25.00C 10.6
• 起始溶解氧
87.1 6.03.5
c(o0)
10.6
7.33mg L
250C时饱和DO由式(4-9) C(Os)=8.38mg/L ,因此
250C时
D0 8.38 7.33 1.05mg L
k1 0.23(1.05)2520 0.29d 1 k2 3.0(1.02)2520 3.3d 1
c(x, y)
QA
{exp( ux y2 ) p exp[ ux (nB na y)2 ]
uxh 4 Ey x ux
4Ey x n1
4Ey x
p exp[ ux (na y)2 ]}exp( kx)
n1
4Ey x
ux
(4—13)
地表水环境影响评价(1)
10
准确计算式:
CR
Fii
Fi
式中:Fi——各种类型地区所占的面积; φi——对应的径流系数。
洼地存水Ds的粗略估计:
Ds
0.63
0.48
I 100
②径流中冲刷到接受水体的颗粒物负荷:在总
暴雨径流估算出来后,可估算暴雨冲刷率。一
般认为1 h内总径流为1.27 cm时,可冲走90%的
37
38
第三节 河流和河口水质模型
河流是沿地表的线形低凹部分集中的经常 性或周期性水流。较大的叫河(或江),较小 的叫溪。河口是河流注入海洋、湖泊或其他河 流的河段,可以分为入海河口、入湖河口及支 流河口。
39
1、水环境和污染源简化
河流简化:矩形平直河流,矩形弯曲河流和非矩 形河流
河口简化:河流汇合部、河流感潮段、口外滨 海段、河流与湖泊、水库汇合部
8
城市非点源污染物被暴雨冲刷到接受水体的负 荷的计算:
基本程序:首先估计暴雨事件中暴雨径流的大 小(径流深度和径流面积的乘积),从而确定 暴雨的冲刷率,进而估计径流冲刷到受纳水体 的沉积物负荷,然后根据沉积物中污染物浓度 计算污染物负荷,或者根据固体废物与污染物 的统计相关关系计算污染物负荷。
45
水质模型的选择:
选择水质模型必须对所研究的水质组分的迁移转化
规律有清楚地了解。因为水质组分的迁移(扩散和平流) 取决于水体的水文特性和水动力学特性。
在流动的河流中,平流迁移往往占主导地位,对某
些组分可以忽略扩散项;在受潮汐影响的河口中,扩
散是主导的迁移现象,扩散项必须考虑而不能忽略。
对这两者选择的模型就不应一样。对河床规整,断面
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地表水环境影响评价——紫金山铜矿环境影响报告书(报批版)评价项目紫金山铜矿开发过程中将产生废水、废气、噪声和固体废物等污染源,其中主要是废水和固体废弃物,并伴有植被破坏、土层扰动等可能导致水土流失与影响矿区生态的问题。
结合区域环境特征和环境保护目标的分布情况,确定的评价项目有地表水环境、生态环境和大气环境。
评价工作等级(1)地表水环境影响评价工作等级紫金山铜矿正常情况下的废水排放量为5700~12300m3/d,主要污染物有pH、Cu、Pb、Zn、As 和Cd,排入的地表水体为汀江。
汀江年均流量为185m3/s(属大河),水质按Ⅲ类标准控制。
根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93),确定地表水环境评价工作等级为二级。
评价内容(1)地表水环境影响评价采矿废水正常和事故排放情况下对汀江的影响;选冶废水事故排放情况下对汀江的影响。
评价因子(1)地表水环境评价因子:pH、Cu、Pb、Zn、As、Cd。
环境质量现状由表4-5可知:汀江及旧县河各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002)“Ⅲ类标准”要求,其达标率为100%,说明汀江及旧县河的水质情况良好。
地表水环境影响预测与评价1 预测模式及参数选取1.1预测模式选取由于在铜矿排入汀江处建有金山电站,堆浸场废水排入金山电站库区内,520m 中段废水排入发电站下游的汀江,故评价分排入库区和汀江两种情况进行预测,同时考虑金山电站发电期(非发电期)水文情况。
(1)汀江:混合过程段采用二维稳态混合模式(岸边排放),混合过程段的长度计算采用(2)式。
M y=(0.058H+0.0065B)(gHI)1/2式中:C(x,y)—预测点污染物浓度,mg/L;Q p—废水排放量,m3/s;C p-污染物排放浓度,mg/L;C h—河流上游污染物浓度,mg/L;x—预测点距排放口的距离,m;y—预测点距岸边的距离,m;B—河流宽度,m;u—河流中断面平均流速,m/s;M y—横向混合系数,m2/s;H—河流平均水深,m;a—排放口到岸边的距离,m;I—河流坡降;g—重力加速度,取9.81m/s2。
(2)金山电站库区:预测模式选用(3)式。
式中:符号含义同前。
(3)汀江:完全混合段采用河流完全混合模式C=(C p Q p+C h Q h/(Q p+Q h)式中:符号含义同前。
1.2参数选取横向混合系数(M y)按导则中推荐的经验公式求取。
1.3水文参数(1)水文基本特征据上杭县水文站资料,汀江年平均流量186m3/s,多年日平均最大流量4090m3/s、最小流量8.45m3/s,年径流量58.49×108m3,年平均径流深度993.3mm,年平均含沙量0.25kg/m3,年平均输沙量1370kt。
旧县河为境内汀江第一大支流,发源于连城莒溪白眉山北麓,经新泉进入上杭县境内,流经南阳、旧县、临城三个乡,在临城乡九州村汇入汀江。
上杭县境内流域面积716km2,河长45.38km,多年平均流量47.3m3/s,多年日平均最大流量1090m3/s,最小流量2.23m3/s。
汀江水文基本参数:枯水期河宽为50m,平均水深为0.77m,坡降为0.0012m/m,粗糙率为0.0026m-1/3·s。
(2)金山水电站对汀江水文的影响金山水电站总库容(校核洪水位以下)0.55×108m3,调节库容0.264×108m3,死库容0.28×108m3,正常蓄水位设计水库面积4.95km2。
金山电站正常情况下放水发电时间为每天8:00~12:00 和5:00~22:00,不发电时间为23:00~7:00和13:00~14:00,即在一天中有11个小时电站下泄流量为零。
雨季(丰水期)整天24小时放水发电。
根据金山水电站的发电情况,本评价考虑最不利情况,选择近10年最枯月平均流量16.7m3/s作为上游来水量,相应的水库出流(根据径流调节)详见表5—1。
(3)计算参数总结根据汀江、旧县河和金山水电站的资料,枯水期评价河段的各参数取值见表5-2。
2 预测内容及项目(1)预测内容预测废水正常排放和非正常排放时,各污染物在枯水期对汀江的影响程度及范围,重点说明对上杭县饮用水水源的影响程度。
(2) 预测项目:Cu、Pb、Zn 、As。
3 源强的确定根据工程分析、预测内容及项目,本评价主要预测正常和事故情况下对汀江的影响,正常情况指废水经处理后,部分废水回用,部分外排的一种情况;事故情况指未经处理直接排放的一种情况。
根据铜矿总平面布置图及主要设施的设置情况,340 m 中段废水排入调节库,因调节池库容为55万m3,枯水期可调节约二个月最大水量,由此发生事故排放情况较小,而520m中段废水处理站调节池较小,一旦废水处理设施发生故障,即废水外排的可能性较大,因此,本评价事故情况重点预测520m 中段废水未经处理直接外排的一种情况。
污染预测源强见表5—3。
4 预测结果及评价(1)混合过程段长度计算按照混合过程段的长度估算公式,枯水期汀江混合过程长度为12km,即铜矿废水排放口入汀江下游12km为混合过程段,预测模式采用二维稳定混合模式,12km 下游为完全混合段,预测模式采用完全混合模式。
(2)正常情况下,废水排放对发电站库区的影响预测(即金山电站非发电时)正常情况下,堆浸场废水处理站废水经处理达标后部分外排,其排放口位于金山发电站库区内,故预测这部分废水对发电站库区的影响。
预测结果列于表5—4。
由表5—4可知:正常情况下,废水排放对金山发电站库区水质影响较小,可达到《地表水环境质量标准》中“Ⅲ类标准”。
(3)正常情况下,废水排放对汀江的影响预测(即金山电站发电时)正常情况下,废水经处理达标后外排,预测考虑所有废水同时排放的一种情况,预测结果列于表5—5。
由表5—5 可知:正常情况下,废水经处理达标后排入汀江,对汀江的影响较小,可达到《地表水环境质量标准》中“Ⅲ类标准”,对上杭县水源保护区不会造成影响。
(3)事故情况下,废水对汀江的影响预测及评价事故情况是预测废水未经处理最大排放的一种情况,即废水排放量为9000m3/d,金山电站发电时预测结果列于表5—6。
非发电时预测结果列于表5—7。
由表5—6、表5-7可知:事故排放时,发电和非发电时废水排放对汀江影响不大,符合《地表水环境质量标准》中“Ⅲ类标准”,对上杭水源保护地不会造成明显的影响,但是由于重金属为持久性污染物,河流中重金属具有累积作用,因此废水仍应达标排放,杜绝废水超标排放。
废水防治措施1 坑下废水和堆浸场废水防治措施坑下废水和堆浸场废水呈酸性,并含有重金属,其水质、水量变化大,水质水量详见工程分析章节。
根据紫金山排水特点,堆浸场废水(雨季时)和340m 平硐坑内废水均排至调节库;520m平硐废水排至南面原铜矿试验厂,故废水处理分别建设两个处理站。
(1)堆浸场废水处理站堆浸场废水处理站主要处理340m中段及以下坑内废水和堆浸场废水,主要设施如下:(a)废水调节库库容及处理规模的确定废水调节库设在堆浸场下方的同康沟村口附近,进入废水调节库的废水除地表迳流产生的废水外,还有340m 平硐及以下(平均为3000m3/d)的井下排水。
库内汇水面积为F=1.35km2(截洪后),库内水面面积0.08km2,降雨量按十年一遇(P=10%)计算,相关的水文资料采用《福建省龙岩地区水文图集》中有关参数,多年平均降雨量-H=1600mm,多年平均水面蒸发量-H蒸发=1100mm。
废水处理规模为5000m3/d。
经废水水量及迳流调节平衡计算,调节库库容为55万m3。
考虑到生产中后期坑下排水量有所增加,在总平面布置上留有今后扩建的余地。
(b)废水处理工艺废水处理工艺如下:(c)主要构(建)筑物的确定①浮船泵房废水调节库内设浮船泵房一座,将废水提升至废水处理厂处理。
浮船泵房平面尺寸为13.5m×5m,内设IH125-100-200化工泵二台(一用一备),N =45kW。
②中和反应池为使酸性废水能与中和剂充分反应,设中和反应搅拌桶2个。
反应搅拌桶的反应时间为12分钟,每个容积为18m3。
采用玻璃钢材质制做。
③沉淀池为使在中和反应搅拌桶生成的氢氧化物分离沉淀,设沉淀池一座,④加药设施加药间平面尺寸为18m×9m,层高8m。
内设石灰乳加药系统和PMA加药系统。
石灰(含CaO68%)最大投加量为6.5t/d,石灰乳制备后,自流投加在反应搅拌桶内,石灰乳投加浓度为5%。
PAM最大投加量为0.1t/d,浓度制备成2.5%,投加在反应搅拌桶内。
加药间设有药剂储藏间,储量按15d药剂用量计。
⑤回水泵房调节库未经处理的水每天有2000m3/d作为回水供给堆浸生产。
回水泵房平面尺寸为18m×5.5m,层高5.5m,泵房设有75/50D-HH渣浆泵二台(一用一备),N=75kW,80ADL50-26×10 型水泵二台(一用一备),N=30kW,IH100-65-315 型化工泵二台(一用一备),N=75kW。
(2)520m废水处理站520m废水处理站主要处理520m中段以上废水,主要设施如下:井下废水排放量平均为5700m3/d,呈酸性,废水经处理,过滤后用于采场的生产用水,底流排至下游尾矿库。
废水处理规模按6000m3/d设计。
(a)废水处理工艺(b)主要构(建)筑物的确定①调节池为调节坑下废水排水的不均匀性和水质的均化设调节池一座。
调节池平面尺寸为30m×10m,为便于清理分为二格,沉泥定期人工清理。
②中和反应池为使酸性废水能与中和剂充分反应,设中和反应搅拌桶二个。
反应搅拌桶的反应时间为12分钟,采用玻璃钢材质制做。
③沉淀池为便中和反应搅拌桶生成的氢氧化物分离沉淀,设沉淀池一座。
④加药设施加药间平面尺寸为18m×9m,层高8m,内设石灰乳加药系统和PMA加药系统。
粉石灰(含CaO68%)最大投加量为7.8 吨/日,石灰乳制备后,经投药桶投加在反应搅拌桶内,石灰乳投加浓度为5%。
PAM最大投加量为0.12吨/日,浓度制备成2.5%,投加在反应搅拌桷内。
加药间设有药剂储藏间,储量按15d药剂用量计。
⑤过滤池为确保处理后的水质能满足井下生产用水的需要,设过滤池一座,过滤水量为150m3/h,平均滤速10m/h,平均反冲洗强度15l/m2·S,反冲洗历时5min。
⑥回水泵房经处理后的井下废水由回水泵房扬至采场1000m3高位水池供生产使用。
回水泵房平面尺寸为12m×5m,高4.5m,内设125TSWA×8型水泵三台(二用一备),N=90kW。
SLG4×16水泵二台(一用一备),N=3kW。