内梅罗水质指数污染等级划分标准

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单因子指数法与内梅罗综合污染指数法

单因子指数法与内梅罗综合污染指数法

单因子指数法与内梅罗综合污染指数法一、单因子指数法利用实测数据和标准对比分类,选取水质最差的类别即为评价结果。

方法简介及步骤计算某一评价指标的污染指数公式为:单项指标污染指数:错误!文档中没有指定样式的文字。

–1 或者错误!文档中没有指定样式的文字。

– 2 某断面综合污染指数:错误!文档中没有指定样式的文字。

– 3 式中Pi——某一评价指标的相对污染值Ci——某一评价指标的实测浓度值Co——某一评价指标的最高允许标准值P——某断面的污染指数n——某断面内测点数计算单项参数溶解氧来说,,其只值应随浓度增大而减小,因此它的计算式:错误!文档中没有指定样式的文字。

–4 式子是根据国家及有关部门颁布的水环境质量标准,以L4作为溶解氧最低浓度标准值,以C i≥8作为河流未受污染时的情况. 对于评价参数pH ,于它的Ci浓度值为7.0时,表明河流水质状况良好,Ci过高或过低均表示不同性质的污染。

计算公式为:错误!文档中没有指定样式的文字。

–5 式中:——pH 的最高浓度标准值——pH 的最低浓度标准值主成分分析方法地理环境是多要素的复杂系统,在我们进行地理系统分析时,多变量问题是经常会遇到的。

变量太多,无疑会增加分析问题的难度与复杂性,而且在许多实际问题中,多个变量之间是具有一定的相关关系的。

因此,我们就会很自然地想到,能否在各个变量之间相关关系研究的基础上,用较少的新变量代替原来较多的变量,而且使这些较少的新变量尽可能多地保留原来较多的变量所反映的信息?事实上,这种想法是可以实现的,本节拟介绍的主成分分析方法就是综合处理这种问题的一种强有力的方法。

第一节主成分分析方法的原理主成分分析是把原来多个变量化为少数几个综合指标的一种统计分析方法,从数学角度来看,这是一种降维处理技术。

假定有n个地理样本,每个样本共有p个变量描述,这样就构成了一个n×p阶的地理数据矩阵:如何从这么多变量的数据中抓住地理事物的内在规律性呢?要解决这一问题,自然要在p维空间中加以考察,这是比较麻烦的。

内梅罗综合污染指数综合评价窄口水库水质现状

内梅罗综合污染指数综合评价窄口水库水质现状

四、 结语
做好农村饮水 安全工程这 项民生工
论 证 工 作 ,通 过 论 证 能 够 系 统 掌 握 本地
制定 水资源保护措施 。
③建立有效的地下水回灌措施 充分利用达标 的河水 、雨水 等在 水源区附近进行地下水 回灌 ,以补充 地下水。
绝不能顾此失彼 , 一定要做 好水资源 灌水的渗漏量 ; 通过水土保持 、 退耕还 程 , 林、 生态农业建设减少化肥使用量 。 ( 2 ) 水资源保护措施 区水 资源开发利用程 度 ,防止盲 目上工
质信息实行动态 监测 ,根据监 测数据信 ④加强取水 项 目清洁生产 和节水减
⑤控制农药化肥的使用 ,减少 面 息有针对性地 制定水 资源保 护措施 。 农 田灌溉 的回渗是地下水补 给的 污审核工作 ,明确取水项 目必 须满足清 ⑤ 加强 水资 源保 护宣传 教育 工作 ,
源地附近堆放有害物品和垃圾。
规 划 目标 的顺 利 实 现 。 建立 健全 水 环 态系统关 系,使农 田生态系统形成 良 强水资源保护法律 、 法规宣传 。
境监测体 系,对水源区水质进行动态 性运行机制 。 应合理施用化肥及农药 , 实行节水灌溉 , 减少农 监测 , 根据监测数据信息 , 有 针对性地 改变农 灌方式 ,
( 作 者 单位 : 河 南 省 漯 河 水 文 水 资 源
勘 测局 4 6 2 0 0 0 )
取水 必须遵循合理开发 、节约使 程上项 目, 做到合理有序 开发 ■
用和有效保护的原则 ,促进水资源的
优化配置和可持续利用 。
④确定合适 的井距
水文水资源 i i
窄 口水库地处河南省灵宝市城区 子。 由于窄 口水库属于一级水功能区 , 体总氮超标严重 , 仅在 2 0 1 2 年第二 、 第三 南端 , 坐落在黄 河支流 、 宏农涧 河上 。 各 项 评 价 因子 的 评 价 标 准 值 采 用 季度 , 2 0 1 3年第 四季度 时水质 达到 V类 窄 口水库控制流域 面积 9 0 3 k m 2 , 总水 G B 3 8 3 8 — 2 0 0 2 ( 地 表水环境质量标 准》 水标准 , 其余均超标 3 — 5 倍。

内美罗污染评价

内美罗污染评价

环境质量评价模型(1)指数评价模型环境质量是各个环境要素优劣的综合概念。

衡量环境质量优劣的因素很多,通常用环境中污染物质的含量来表达。

人们希望从众多的表述环境质量的数值中找到一个有代表性的数值,简明确切地表达一定时空范围内的环境质量状况。

环境质量指数就是这样一个有代表性的数,是质量好坏的表征,既可以表示单因子的,也可以表示多因子的环境质量状况。

单因子指数:最简单的环境质量指数是单因子环境质量指数,单因子环境质量指数的定义为:式中Ci为第I种污染物在环境中的浓度; Si为第I 种污染物在环境中的评价标准。

环境质量指数是无量纲数,表示污染物在环境中实际浓度超过评价标准的程度,即超标倍数。

Ii的数值越大表示该单项的环境质量越差。

环境质量指数I I的数值是相对于某一个环境质量标准而言的,当选取的环境质量标准变化时,尽管某种污染物的浓度并未变化,环境质量指数I I的取值也会不同;因此在进行横向比较时需注意各自采用的标准。

环境质量标准是根据一个地区或城市的功能来确定的,同时受到社会、经济等因素的制约。

单因子环境质量指数只能代表某一种污染物的环境质量状况,不能反映环境质量的全貌,但它是其他环境质量指数、环境质量分级和综合评价的基础。

均值型多因子指数:均值型多因子环境质量指数的计算式为式中, n 为参与评价的因子数,其余符号含义同单因子环境质量指数。

均值型多因子环境质量指数的基本出发点是认为各种环境因子数对环境的影响是等价的。

内梅罗指数法:内梅罗指数法是当前国内外进行综合污染指数计算的最常用的方法之一。

其计算公式为:P=[(Pijmax2+Pijave2)/2]1/2,P为第j个样点的综合指数,Pijmax 为第j个样点中所有评价污染物中单项污染指数的最大值;Pijave为第j样点中所评价污染物单项污染指数的平均值。

一般综合污染指数小于或者等于1表示未受污染,大于1则表示已受污染,计算出的综合污染指数的值越大表示所受的污染越严重。

内梅罗水质指数污染等级划分标准

内梅罗水质指数污染等级划分标准

内梅罗水质指数污染等级划分标准P <1 1~2 2~3 3~5 >5 水质等级清洁轻污染污染重污染严峻污染表2 地表水环境质量标准(GB3838—2002)单位:mg/L序号项目V类标准值1 水温(℃) —2 PH值(无量纲)6—93 溶解氧≥ 24 高锰酸盐指数≤155 化学需氧量≤406 五日生化需氧量≤107 氨氮≤ 2.08 总磷≤0.49 总氮≤ 2.010 铜≤ 1.011 锌≤ 2.012 氟化物≤ 1.513 硒≤0.0214 砷≤0.115 汞≤0.001镉≤0.011617 铬(六价)≤0.118 铅≤0.119 氰化物≤0.220 挥发酚≤0.121 石油类≤ 1.022 硫化物≤ 1.023 粪大肠菌群(个/L)≤40000单因子污染指数P i = C i / S iC i——第i项污染物的监测值;S i——第i项污染物评判标准值;溶解氧指数C f ——对应温度T时的饱和溶解氧浓度;C i ——溶解氧浓度监测值;S i ——溶解氧评判标准值;pH指数pH i—— pH监测值;pH S,min——评判标准值的下限;pH S,max ——评判标准值的上限;污染物超标倍数C i ——第i项污染物的监测值;C0 ——第i项污染物评判标准值;内梅罗指数Pmax ——单因子污染指数的最高值;Pi ——第i项污染物的污染指数;n ——参与评判污染物的项数;S,,min表3 水质评判运算方法常用的客观赋权法之一:熵值法熵是信息论中测度一个系统不确定性的量。

信息量越大,不确定性就越小,熵也越小,反之,信息量越小,不确定性就越大,熵也越大。

熵值法要紧是依据各指标值所包含的信息量的大小,利用指标的熵值来确定指标权重的。

熵值法的一样步骤为:(1)、对决策矩阵n m ij x X ⨯=)(作标准化处理,得到标准化矩阵n m ij y Y ⨯=)(,并进行归一化处理得:)1,1(1n j m i y y pmi ij ijij≤≤≤≤=∑=(2)、运算第j 个指标的熵值:)1(ln 1n j p p k e ij mi ij j ≤≤⋅-=∑=。

内梅罗水质指数污染等级划分标准

内梅罗水质指数污染等级划分标准

内梅罗水质指数污染等级划分标准内梅罗水质指数是一个用于评估陆域和河流的水质的指标,它是由美国环境保护局(EPA)于1972年开发的。

该指数是通过测量水中溶解氧、pH值、温度、浊度和盐度等参数,来确定水体的水质状况。

该指数被广泛使用于河流监测和自然资源管理中,它提供了一种快速而简便的方法来对不同水体的水质做出合理评估和比较。

在内梅罗水质指数的计算过程中,不同参数的得分会被加权,以得到一个总得分。

该总得分可以被用来划分水质状况的等级。

一般而言,内梅罗水质指数的总得分越高,表明水质状况越好。

以下是内梅罗水质指数等级划分标准:90-100:优秀水质。

水中的氧气饱和度高,ph值适中,温度适宜,浊度和盐度水平低。

70-89:良好水质。

溶解氧水平适宜,ph值在正常范围内,温度稍有偏差,但不影响水生态平衡。

浊度和盐度水平适中。

50-69:一般水质。

水中溶解氧水平偏低,ph值变化较大,温度偏离正常范围,浊度和盐度水平较高。

25-49:差水质。

溶解氧水平明显偏低,ph值变化较大,温度偏离较大,浑浊度和盐度严重超标。

0-24:非常差水质。

水质严重受损,溶解氧水平极低,ph值变化较大,温度偏离较大,浑浊度和盐度等超标较多。

一个水体被划分为不同的水质等级,需要结合多个指标来进行综合评估。

例如,在判断一条河流的水质状况时,需要关注其中的多种参数,例如水面上的植被状况、河岸的生态状况、和河流周边区域的开发密度等因素。

此外,内梅罗水质指数还能够通过监测河流的时空变化,得出水体的季节性和长期性的水质变化趋势。

例如,通过挖掘河流历史水质数据,可以得知在过去几十年中该河流的水质是否存在明显的变化。

这些趋势数据有助于我们更加深刻地了解水环境的状况,以便设计出更加有针对性的环保政策和方案,最终实现水质改善。

总之,内梅罗水质指数为我们提供了一种全面而简洁的方法,来判断不同水体的水质状况。

严格遵守内梅罗水质指数等级划分标准,能够快速而准确地判断水质状况。

内梅罗污染指数法和单因子评价法在水质评价中的应用

内梅罗污染指数法和单因子评价法在水质评价中的应用

值 ;C 为第 i 项 因子 的标准值 。
1 . 3 . 2 传统 内梅 罗污染 指数法 该方法 是美国叙 拉古大学 内梅罗 ( N . L . N e m e r o w ) 教
1 材 料与 方法
1 . 1 样 品 采 集 与 分 析
授在其所 著 的 《 河 流污 染科 学分 析》 一 书 中提 出的一 种水污染 指 数。根 据所 选水 质 指标 的实测 浓度 和标 准
外光度法 H J 6 3 7 - 2 0 1 2 ) 。整批样 品分 析 时按 照 1 0 % 范
( 1 )
= 1, 2, 3… … , m
P 传 统 √( , 大+ F 平 2 均 ) / 2
( 2 )
围进行平行样分析 ,并采用质控 样作 为质量控制手段 。
1 . 2 评 价 项 目及 标 准
环 境 与可 持 续 发展
2 0 1 6年 第 5期
E NVI RO NMEN T AND S US T AI N ABL E DE VEL OPMEN T No . 5, 2 0 1 6
内梅 罗污 染指 数 法 和单 因子 评 价 法 在 水 质 评 价 中 的 应 用
( G B 3 8 3 8 -2 0 0 2 ) I I I 类。 1 . 3 评 价 方 法
实际中往往有 一些 评 价 因子 ( 如总 磷 ) 的实测 浓度
不 大 ,但 对 水 质 的 影 响 极 大 。 改 进 的 内 梅 罗 污 染 指 数 法
考虑 了各 污染 因子 在水 质评价中所 占的权重 ,并 且数学
果 。单 因子指数法对影 响水环境质量 的各种监测 指标全 部实行 “ 一票否决 ”或 “ 一 刀切” ,难 以科学 、客 观地 反映地表水环境质量水平或其具有 的环境功能 ,具体 计 算 公式如下 :

内梅罗水质指数污染[1]

内梅罗水质指数污染[1]

表1 内梅罗水质指数污染等级划分标准P <1 1~2 2~3 3~5 >5 水质等级清洁轻污染污染重污染严重污染表2 地表水环境质量标准(GB3838—2002)单位:mg/L 序号项目V类标准值1 水温(℃) —2 PH值(无量纲)6—93 溶解氧≥ 24 高锰酸盐指数≤155 化学需氧量≤406 五日生化需氧量≤107 氨氮≤ 2.08 总磷≤0.49 总氮≤ 2.010 铜≤ 1.011 锌≤ 2.012 氟化物≤ 1.513 硒≤0.0214 砷≤0.115 汞≤0.001镉≤0.011617 铬(六价)≤0.118 铅≤0.119 氰化物≤0.220 挥发酚≤0.121 石油类≤ 1.022 硫化物≤ 1.023 粪大肠菌群(个/L)≤40000单因子污染指数P i = C i / S i C i——第i项污染物的监测值;S i——第i项污染物评价标准值;溶解氧指数C f——对应温度T时的饱和溶解氧浓度;C i ——溶解氧浓度监测值;S i ——溶解氧评价标准值;pH指数pH i—— pH监测值;pH S,min——评价标准值的下限;pH S,max ——评价标准值的上限;污染物超标倍数C i ——第i项污染物的监测值;C0 ——第i项污染物评价标准值;内梅罗指数Pmax ——单因子污染指数的最高值;Pi ——第i项污染物的污染指数;n ——参与评价污染物的项数;表3 水质评价计算方法常用的客观赋权法之一:熵值法熵是信息论中测度一个系统不确定性的量。

信息量越大,不确定性就越小,熵也越小,反之,信息量越小,不确定性就越大,熵也越大。

熵值法主要是依据各指标值所包含的信息量的大小,利用指标的熵值来确定指标权重的。

熵值法的一般步骤为:(1)、对决策矩阵n m ij x X ⨯=)(作标准化处理,得到标准化矩阵n m ij y Y ⨯=)(,并进行归一化处理得:)1,1(1n j m i yy p mi ijij ij ≤≤≤≤=∑=(2)、计算第j 个指标的熵值:)1(ln 1n j p p k e ij mi ij j ≤≤⋅-=∑=。

内梅罗指数法在水质评价中存在问题及修正

内梅罗指数法在水质评价中存在问题及修正
synthesisgradingvalue内梅罗指数法是国家技术监督局于1994年实施的地下水质量标准gbt1484893中推荐的方法该方法具备的数学过程简洁运算方便等优点是其他综合评价方法所不具备的但是运用内梅罗指数法进行地下水综合评价也存在一定的问题为了使内梅罗指数法的评价结果更真实的反映地下水质量状况需要对其中存在的问题加以修内梅罗指数水质评价法内梅罗指数法评价地下水步骤如下首先进行水质的单项组分评价依据地下水质量标准gbt1484893划分单项组分所属类别对各类别按表综合评分值
Vo.0 No 4 1 1 .
Au . 2 1 g 02
d i1 .7 4 8 . .2 12 1 .4 3 o:0 3 2 / P J 10 .0 2 00 9
内梅 罗 指 数 法 在 水 质 评 价 中存 在 问 题 及 修 正
寇 文杰 , 林 健, 陈忠 荣 , 江 岳 , 赵 微, 杨 庆
Ab ta t Ac o d n o t e Ne e o i d x f r l , h x s i g p o lms o s n h me o i d x me h d t v l a e wa e sr c : c r ig t h m r n e o mu a t e e it r b e f u i g t e Ne r n e t o o e a u t t r n
t eo i i a m e o i d x me h d i t rq a i s e s n , h l r c ie o h t h r u d t rs n h ss g a ig v l e h rg n l Ne r e t o n wa e u l y a s s me t t ema p a t ft a e g o n wa e y t e i r d n a u s n t c t we e o l fe t d b h xm u v l e b t h d i sg i c n o r l t n wih t e F v fe t a d t e lc ft e ” ea i ey r n y a f c e y t e ma i m au u a n i n f a tc r ea i t h a e e fc , n h a k o h r ltv l i o

内梅罗水质指数污染等级划分标准

内梅罗水质指数污染等级划分标准

表1 内梅罗水质指数污染等级划分标准P<11~22~33~5>5水质等级清洁轻污染污染重污染严重污染表2 地表水环境质量标准(GB3838—2002)单位:mg/L 序号项目V类标准值1水温(℃)—2PH值(无量纲)6—93溶解氧≥24高锰酸盐指数≤155化学需氧量≤406五日生化需氧量≤107氨氮≤ 2.08总磷≤0.49总氮≤ 2.010铜≤ 1.011锌≤ 2.012氟化物≤ 1.513硒≤0.0214砷≤0.115汞≤0.001镉≤0.011617铬(六价)≤0.118铅≤0.119氰化物≤0.220挥发酚≤0.121石油类≤ 1.022硫化物≤ 1.023粪大肠菌群(个/L)≤40000单因子污染指数P i = C i / S iC i——第i项污染物的监测值;S i——第i项污染物评价标准值;溶解氧指数C f ——对应温度T时的饱和溶解氧浓度;C i ——溶解氧浓度监测值;S i ——溶解氧评价标准值;pH指数pH i—— pH监测值;pH S,min——评价标准值的下限;pH S,max ——评价标准值的上限;污染物超标倍数C i ——第i项污染物的监测值;C0 ——第i项污染物评价标准值;内梅罗指数Pmax ——单因子污染指数的最高值;Pi ——第i项污染物的污染指数;n ——参与评价污染物的项数;S,,min表3 水质评价计算方法常用的客观赋权法之一:熵值法熵是信息论中测度一个系统不确定性的量。

信息量越大,不确定性就越小,熵也越小,反之,信息量越小,不确定性就越大,熵也越大。

熵值法主要是依据各指标值所包含的信息量的大小,利用指标的熵值来确定指标权重的。

熵值法的一般步骤为:(1)、对决策矩阵n m ij x X ⨯=)(作标准化处理,得到标准化矩阵n m ij y Y ⨯=)(,并进行归一化处理得:)1,1(1n j m i yy p mi ijij ij ≤≤≤≤=∑=(2)、计算第j 个指标的熵值:)1(ln 1n j p p k e ij mi ij j ≤≤⋅-=∑=。

单因子指数法与内梅罗综合污染指数法

单因子指数法与内梅罗综合污染指数法

单因子指数法与内梅罗综合污染指数法单因子指数法与内梅罗综合污染指数法一、单因子指数法利用实测数据和标准对比分类,选取水质最差的类别即为评价结果。

方法简介及步骤计算某一评价指标的污染指数公式为:单项指标污染指数:错误!文档中没有指定样式的文字。

–1 或者错误!文档中没有指定样式的文字。

– 2 某断面综合污染指数:错误!文档中没有指定样式的文字。

–3 式中Pi——某一评价指标的相对污染值Ci——某一评价指标的实测浓度值Co——某一评价指标的最高允许标准值P——某断面的污染指数n——某断面内测点数计算单项参数溶解氧来说,,其只值应随浓度增大而减小,因此它的计算式:错误!文档中没有指定样式的文字。

–4 式子是根据国家及有关部门颁布的水环境质量标准,以L4作为溶解氧最低浓度标准值,以C i≥8作为河流未受污染时的情况. 对于评价参数pH ,于它的Ci浓度值为7.0时,表明河流水质状况良好,Ci过高或过低均表示不同性质的污染。

计算公式为:错误!文档中没有指定样式的文字。

–5 式中:——pH 的最高浓度标准值——pH 的最低浓度标准值主成分分析方法地理环境是多要素的复杂系统,在我们进行地理系统分析时,多变量问题是经常会遇到的。

变量太多,无疑会增加分析问题的难度与复杂性,而且在许多实际问题中,多个变量之间是具有一定的相关关系的。

因此,我们就会很自然地想到,能否在各个变量之间相关关系研究的基础上,用较少的新变量代替原来较多的变量,而且使这些较少的新变量尽可能多地保留原来较多的变量所反映的信息?事实上,这种想法是可以实现的,本节拟介绍的主成分分析方法就是综合处理这种问题的一种强有力的方法。

第一节主成分分析方法的原理主成分分析是把原来多个变量化为少数几个综合指标的一种统计分析方法,从数学角度来看,这是一种降维处理技术。

假定有n个地理样本,每个样本共有p个变量描述,这样就构成了一个n×p阶的地理数据矩阵:如何从这么多变量的数据中抓住地理事物的内在规律性呢?要解决这一问题,自然要在p维空间中加以考察,这是比较麻烦的。

利用改进的内梅罗指数法模型评价苏州市内外城河水质

利用改进的内梅罗指数法模型评价苏州市内外城河水质

利用改进的内梅罗指数法模型评价苏州市内外城河水质蔡晔;林怡雯;李月娥;林休休【摘要】The water pollution situation of city river in Suzhou was evaluated by improved Nemero index method. Based on calculating the criteria for the classification of water quality, the data were used to evaluate water pollution. The results showed that the water quality was different between six points of city river in Suzhou. Each point of the water quality varied significantly with time (May, September and November were better). By Pearson correlation analysis results, the main factors affecting the water quality were the nutrients (ammonia, total nitrogen and total phosphorus) and heavy metals (hexavalent chromium). Comparison of the two evaluation methods of water pollution, improved Nemerow index method was more scientific and objective.%采用改进的内梅罗指数法评价苏州市内外城河的水质污染状况。

第四章-水环境质量评价

第四章-水环境质量评价
SWJ-C
S为监测总项数;Wj为污染级别;C超标项数 (5)综合污染指数
注:用两个最小评 分值之和除以2, 商为奇数则进为偶 数,该数所超级别 评价水质。
注:综合污染指数
n为监测点数,bj为 监测点j所控河段长 度占总长度的比例, wj为污染等级
4、分级评分法
这是国家环保总局标准处曾经推荐的一种方法。 (1)评价标准以《地表水环境质量标准》和《污染水质分
A=BODi/BOD0+CODi/COD0+NH3-Ni/NH3-N0+ (DO饱-DOi)/ (DO饱- DO0)
式中, DO饱-实测水文条件下中饱和溶解氧浓度
在计算时,根据黄浦江的具体情况,各项标准规定如下:
BOD0=4mg/L;COD0=6mg/L;NH3-N0=1mg/L; DO0=4mg/L。定A≥2作为开始
A=BODi/BOD0+CODi/COD0+NH3-Ni/NH3N0-DOi/DO0
式中:A-综合污染评价指数
BODi、BOD0-BOD的实测值和评价标准 CODi、COD0-COD的实测值和评价标准 NH3-Ni、NH3-N0的实测值和评价标准 DOi、DO0的实测值和评价标准
上面的式子也可改写成:
例题
南京某三类水域,通过实测得以下水质指标:
水质指标 总砷 挥发酚 总氰化物 铬(6价) 总汞
实测值 (mg/L)
0.025
0.005
0.1
标准值 (mg/L)
0.05
0.005
0.2
权重
0.2
0.2
0.1
0.01 0.0001
0.05 0.0001
0.2
0.3
试判断该水域的环境质量。

内梅罗污染指数法在排污口邻近海域水环境质量评价中的应用

内梅罗污染指数法在排污口邻近海域水环境质量评价中的应用
月第 l 期
J OURNAL UJ N FI ⅡE UES OF F s l
NO. 1
Ma . 5 2 O r2 . 0 6
内梅 罗污染指数 法在排 污 口 邻 近 海域 水 环 境 质 量 评价 中的应 用
丁 菁
( 福建省海洋环境 与渔业 资源监测 中心 ,福建 福州 300 503)
万吨 ,日 均排放 人海的各种主要污染物达 65 60 多吨… ,陆源污染物排放 人海 已成为海洋 污染
的重要来源 ,因此必须对陆源人海排污 口及其邻
各监测单位分别对全省 l 个和 4 个污水排海量 3 5
大且对当地的社会和环境影响较大的重点陆源人 海排污 口 及其邻近海域环境进行了监测。海域水
的选择问题 ,当评价标准和方法确定后,如何从
3 讨

众多的环境质量影 响因子中选择合适的评价指标 就显得非常重要 ,若确定 了影响环境质量的关键
因子 ,不但可得出客观的评价结果 ,而且还可以 污 口邻近海域水环境质量的优点是计算简便 ,评 指导环境监测和治理工作 ,避免盲 目性。把排污
陆源人海排污口及其邻近海域监测和评价的目的是为了掌握陆源人海排污口排污状况以及该排污口对邻近海域环境质?影响状况为海洋?政管?部门监督管?决策提供科学依据通过监督管?从而最大限度降低排海污染物对邻近海域环境的影响和损害因此应把各排污口的特征污染物作为主要的参评参数
维普资讯
轻污染 、中度污染、严重污染 ,使人们对邻近海 域水环境评价结果的认识更直观 ,有利于管理部 门的监督与管理。 ( )评价方法确定后 ,监测 结果 的准确性 2 直接影响着评价结果的可靠性 ,所 以监测站位的 布设 ,样品的采集、预处理与储存 ,检测方法 , 排污 口时 ,就显得尤为重要。

单因子污染指数法与内梅罗指数法

单因子污染指数法与内梅罗指数法

单因子污染指数法与内梅罗指数法
一、单因子污染指数法
Cp=(C/P)xK
其中,Cp为污染指数,C为其中一特定因子的浓度,P为该因子的国
家或地方限值标准,K为加权系数。

该方法的优点是简单易用,适用于初步评估水质或空气质量的情况。

但它也存在一些缺点。

首先,它忽略了不同因子之间的相互作用和协同效应,可能无法准确反映污染源对环境的综合影响。

其次,单一因子的浓度
不一定能完全代表污染程度,因为环境中的其他因素也会影响环境质量。

因此,单因子污染指数法只能作为初步评估方法,并不能提供全面的污染
状况。

内梅罗指数法是一种多因子评价方法,它考虑了多个因子对环境质量
的综合影响,并给出了一个综合评价指数。

该方法适用于复杂环境和多污
染源的情况。

其计算公式为:
I=Σ(WixCi)
其中,I为内梅罗指数,Wi为各因子的权重系数,Ci为各因子的浓度。

该方法的优点是能够综合考虑多个因子的贡献,可以更全面地评估环
境质量。

同时,它也能够反映不同因子之间的相互作用和协同效应。

但是,内梅罗指数法也面临一些挑战。

首先,确定权重系数需要大量的数据和专
业知识,因此需要进行大量的实地调查和研究。

其次,该方法仍然基于浓
度数据,可能忽略其他环境因素的影响。

综上所述,单因子污染指数法和内梅罗指数法分别适用于不同的污染场景。

单因子污染指数法简单易用,适用于初步评估;而内梅罗指数法能够综合考虑多个因子的影响,适用于综合评估。

但无论使用哪种方法,都需要结合实际情况和专业知识进行合理分析和解读,以确保评估结果的准确性。

(环境管理)内梅罗水质指数污染等级划分标准

(环境管理)内梅罗水质指数污染等级划分标准

表1 内梅罗水质指数污染等级划分标准P <1 1~2 2~3 3~5 >5 水质等级清洁轻污染污染重污染严重污染表2 地表水环境质量标准(GB3838—2002)单位:mg/L 序号项目V类标准值1 水温(℃) —2 PH值(无量纲)6—93 溶解氧≥ 24 高锰酸盐指数≤155 化学需氧量≤406 五日生化需氧量≤107 氨氮≤ 2.08 总磷≤0.49 总氮≤ 2.010 铜≤ 1.011 锌≤ 2.012 氟化物≤ 1.513 硒≤0.0214 砷≤0.115 汞≤0.001镉≤0.011617 铬(六价)≤0.118 铅≤0.119 氰化物≤0.220 挥发酚≤0.121 石油类≤ 1.022 硫化物≤ 1.023 粪大肠菌群(个/L)≤40000单因子污染指数P i = C i / S i C i——第i项污染物的监测值;S i——第i项污染物评价标准值;溶解氧指数C f ——对应温度T时的饱和溶解氧浓度;C i ——溶解氧浓度监测值;S i ——溶解氧评价标准值;pH指数pH i—— pH监测值;pH S,min——评价标准值的下限;pH S,max ——评价标准值的上限;污染物超标倍数C i ——第i项污染物的监测值;C0 ——第i项污染物评价标准值;内梅罗指数Pmax ——单因子污染指数的最高值;Pi ——第i项污染物的污染指数;n ——参与评价污染物的项数;S,,min表3 水质评价计算方法常用的客观赋权法之一:熵值法熵是信息论中测度一个系统不确定性的量。

信息量越大,不确定性就越小,熵也越小,反之,信息量越小,不确定性就越大,熵也越大。

熵值法主要是依据各指标值所包含的信息量的大小,利用指标的熵值来确定指标权重的。

熵值法的一般步骤为:(1)、对决策矩阵n m ij x X ⨯=)(作标准化处理,得到标准化矩阵n m ij y Y ⨯=)(,并进行归一化处理得:)1,1(1n j m i yy p mi ijij ij ≤≤≤≤=∑=(2)、计算第j 个指标的熵值:)1(ln 1n j p p k e ij mi ij j ≤≤⋅-=∑=。

城市远景规划区土壤污染的内梅罗指数评价

城市远景规划区土壤污染的内梅罗指数评价

城市远景规划区土壤污染的内梅罗指数评价内梅罗指数是一种评价土壤污染程度的综合指标,它可以用来评估城市远景规划区土壤污染问题。

本文将介绍内梅罗指数的计算方法和评价标准,并利用内梅罗指数对城市远景规划区的土壤污染进行评估。

内梅罗指数是由法国科学家内梅罗在20世纪80年代提出的,它考虑了多种重金属元素对土壤的污染程度。

内梅罗指数的计算方法如下:内梅罗指数(IMI)= Σ(Cn/Pn)其中,Cn代表第n种污染物在土壤中的浓度,Pn代表第n种污染物在土壤中的对数极值。

当内梅罗指数小于1时,表示土壤污染较轻;当内梅罗指数大于1时,表示土壤污染较重。

评价城市远景规划区土壤污染时,首先需要收集现场土壤样品,并测定各种重金属元素的浓度。

然后,根据土壤质量标准或环境标准,确定各种重金属元素的对数极值。

最后,利用上述公式计算出内梅罗指数。

评价标准方面,国家对土壤质量标准进行了规定,根据不同土壤用途,对每种重金属元素的容许浓度有具体要求。

一般来说,土壤质量标准中对于生态环境敏感区,如居住区、农田等,对重金属元素的容许浓度较低。

所以,在评价城市远景规划区土壤污染时,可以根据当地土壤质量标准确定对数极值。

通过内梅罗指数的评价,可以揭示城市远景规划区土壤污染的程度和分布情况。

同时,还可以分析土壤污染的主要来源和迁移途径,为制定土壤污染治理措施提供依据。

此外,内梅罗指数还可以与其他评价指标相结合,综合评估城市远景规划区的土壤质量和环境状况。

在实际应用中,要注意采集样品的方式与位置选择。

一般来说,样品应均匀采集,避免某些特殊区域的重金属浓度过高干扰评价结果。

此外,还需要考虑土壤类型对重金属元素的吸附和释放能力的影响,以提高评价结果的准确性。

总之,内梅罗指数是一种评价土壤污染程度的重要指标,可以用来评估城市远景规划区土壤污染问题。

通过该指数的计算和评价,可以为制定土壤污染治理措施和保护城市环境提供科学依据。

城市远景规划区的土壤污染是一个严重的环境问题。

水质指标5类

水质指标5类
0.02
8
≤0.2
0.1
0.3
1 / 2
.
(湖、库O.01)
(湖、库O.025)
湖、库(O.05)
(湖、库O.1)
湖、库(O.2)
9
总氮(湖、库.以计)N

0.2
0.5
1.0
1.5
2.0
10


0.01
1.0
1.0
1.0
1.0
11


0.05
1.0
1.0
2.0
2.0
12
计)F氟化物(以

1.0
1.0
.
Ⅳ类Ⅰ类Ⅲ类Ⅱ类Ⅳ类6~9
PEC(us/cm257.563DO(mg/LSS(mg/L1510624COD(mg/L
2.01.01.50.150.5N-N(mg/LN-N(mg/L2.01.50.21.00.5TN(mg/L0.40.20.10.30.02TP(mg/L3P(mg/L8
1
4
25
Chla(mg/)
0.01
0.05
0.05
0.1
19
氰化物

0.005
0.05
0.2
0.2
0.2
20
挥发酚

0.002
0.002
0.005
0.01
0.1
21
石油类

0.05
0.05
0.05
0.5
1.0
22
阴离子表面活性剂

0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
23
硫化物

0.05
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