专题,湖泊污染负荷计算
河流入湖污染物量的污染负荷[大全5篇]
河流入湖污染物量的污染负荷[大全5篇]第一篇:河流入湖污染物量的污染负荷田6、某河段有3个化工厂抽取河水作为生产用水,然后将污水排入河流(假定无消耗),化工厂1,2和3每天排出的氰化物分别为760kg、110kg和250kg,河流最后注入一个公共水源地—湖泊,水质要求氰化物浓度不得大于0.05mg/l,根据湖泊水环境调查研究结果,拟分配给该河流的污染负荷为315kg/d。
水质模拟研究表明,这3个化工厂的氰化物流至入湖处降解分别为45%,30%,40%。
若这3个化工厂各自都处理一部分污染物,化工厂1,2,3处理费用分别为1.25万元/kg, 2.0万元/kg,1.75万元/kg,试欲求试河流入湖污染物量不超过分配给该河的污染负荷,每个化工厂各应有多大的处理率时能使总处理费用最小?【要求:写出建立优化模型的详细过程,并利用excel、lingo、或者matlab等软件求解、输出程序和结果。
】解答:(1)线性模型的标准模型目标函数约束条件(2)什么做目标函数,什么做约束条件要求设计最省为目标函数约束条件为环境规划要求表示(要求进入湖泊的氰化物不得超过315kg/d)目标函数:设化工厂1,2,3的氰化物处理率分别为x1,x2,x3则三个化工厂的处理率分别为多少?化工厂1:z1=1.25*760*x1田化工厂2:z2=2.0*110*x2 化工厂3:z3=1.75*250*x3 目标函数:三个化工厂处理率之和为:Z= z1 +z2+z3=1.25*760*x1+2.0*110*x2+1.75*250*x3 约束条件:化工厂1排放的氰化物经过降解,到达湖泊还有多少?760*(1-x1)(1-45%)约束条件:根据水质控制要求:760*(1-x1)(1-45%)+110*(1-x2)(1-30%)+250*(1-x3)(1-40%)≤315 处理后:418 x1+77 x2+150 x3≥330 0≤x1≤1 0≤x2≤1 0≤x3≤1 解:设化工厂1,2,3处理率分别为x1,x2,x3 总的处理费用为z 则目标函数:Minz=1.25*760*x1+2.0*110*x2+1.75*250*x3 约束条件:760*(1-x1)(1-45%)+110*(1-x2)(1-30%)+250*(1-x3)(1-40%)≤315 0≤x1≤1 0≤x2≤1 0≤x3≤1第二篇:废气污染负荷预测废气污染负荷预测(1)供热系统污染物排放情况本项目供热系统污染物排放来源于可燃气产生的烟气污染物,主要为烟尘、SO2。
污染负荷计算
水体富营养化
一、入湖污染负荷及其计算
1、点源污染负荷及其计算
2、非点源污染负荷及其计算 3、流域入湖污染负荷及其计算
二、主要污染物允许入湖负荷量 三、主要污染物削减负荷量
一、入湖污染负荷及其计算
1、点源污染负荷及其计算 、 包括工业污染源和生活污染源 1.1 工业污水量计算 1.1.1 实测法 a 、流速仪测定 水深大于30cm、流速不小于0.05m/s。 流速仪测定:
的含油量;n,m为船 只总数和全年航行次数。
3.6、 3.6、养殖投饵的污染负荷 指人工投放饵料与养殖产生的水体污染负荷。 以网箱养鱼为例。 水体负荷量为:
源负荷量=总投饵量×饵料中TN(TP)含有率-鱼类增加重量×鱼类TN(TP)含有率
饵料中TN(TP)含有率,通过对饵料实测得到; 鱼类TN(TP)含有率,一般去25%和0.22%。
分散参量法
将集水面积分成性质相近、面积较小的 单元,各单元分别模拟,然后将各单元 结果相加,得出总的输出结果。
过程
优缺点
可以任意改变系统参量,适用于较小的系 统; 但每个单元需要较详细的系统参量,需要 大容量计算机。
估算法: c 、估算法: 准确性要求不高,或无法直接获取污染物量时,通过采用某些与污染物产生量 有关而又易得的数据资料进行估算。 例如农田地表径流: 农业主要污染源:农药、化肥、泥沙和动物排泄物。分别按以下估算。 农药、化肥 通过单位面积农田施加量估算 农药在土壤中指数衰减:
G2
−
工
料量G
艺 过 程
G1
排放量
t/a K − 排放 kg / t 量 t/a
污染物实测平 平
量G3
量G4
ω−
污染源污染负荷计算方法(可编辑修改word版)
污染源污染负荷计算方法及排放系数计算1、城市及农村人口用排水量及污染物排放计算方法城市生活污水排放量按 90 m3/人·a,农村生活污水排放量按 80 l/人·d 计算,折污系数为 0.85。
城镇生活污水排放量取值于 200-250l/人·d之间。
污水中 COD 浓度按250mg/l 计算,总氮浓度按 50mg/l 计算;总磷浓度按 8mg/l 计算,NH3-N 按 30 mg/l 计算。
表 1 城市人均生活污水及其污染物排放量2、灌溉用水量标准水田按每亩灌溉平均用水量 400m3/亩计算,旱地按每亩 200 m3/亩计算。
3、农业面源污染物计算标准及排放系数确定标准农田源强系数为 COD10kg/亩·年,氨氮 2kg/亩·a。
(标准农田为平原、种植作物为小麦、土壤类型为壤土、化肥施用量为 25~35 kg /亩·a,降水量在400~800mm 范围内。
)根据贵阳市情况采用修正系数如下:坡度修正:土地坡度在25°以下,流失系数取 1.2;25°以上,流失系数为 1.2。
农作物类型修正:不作修正。
土壤类型修正:将农田土壤按质地进行分类,分为砂土、壤土和粘土。
各类修正系数取值如下:壤土为 1.0;砂土为 1.0;粘土为 0.8。
(1)化肥施用量修正化肥亩施用量在 25kg 以下,修正系数取 1.0;在其余修正系数取 1.2。
(2)降水量修正本地区年降雨量在 800ml 以上,取流失系数为 1.2。
4、城市地表径流计算方法城镇地表径流的调查采用资料收集的方法,收集项目包括各土地利用类型的面积(km2)、人口密度(人/km2)、平均降水量(cm/a)等。
城镇地表径流污染负荷计算可采用单位负荷法。
对城市土地利用类型,单位面积上的年污染负荷量按下式计算:L i =aiFiriP (4-1)式中:L i—污染物年流失量(Kg/Km2/a)a i—污染物浓度参数(kg/cm/km2)F i—人口密度参数选择:人口密度参数 F i根据各居住地实际人口数及面积计算,得出各居住地的人口密度 F i值,具体取值见表 6-3。
湖泊及其容许污染负荷量计算分析
湖泊及其容许污染负荷量计算分析李兴华【摘要】Lakes are important natural resources belonging to the human being,and have substantial benefits of economy,society and ecological environment.The situation of lakes all over the world and in China is described in brief,emphasizing to protect the water quality of lakes and the environment around the water body,finally,a method is introduced to calculate the allowable pollution load of lake.%湖泊是人类重要的自然资源,具有突出的经济、社会和生态环境效益。
概述了世界和我国湖泊的情况,强调了要加强保护好湖泊的水质和水体周边环境,阐述了湖泊容许污染负荷量计算方法。
【期刊名称】《黑龙江水利科技》【年(卷),期】2011(000)005【总页数】2页(P37-38)【关键词】湖泊;地球湖泊;中国湖泊;功能;污染负荷计算【作者】李兴华【作者单位】黑龙江省水利水电勘测设计研究院,哈尔滨150080【正文语种】中文【中图分类】TV31湖泊是自然水环境的重要组成部分,在水资源利用和供水调蓄中起着十分重要的作用,在生态环境系统中具有不可替代的功能。
本文就湖泊的分类,世界和中国湖泊的概况以及湖泊容许污染负荷加以叙述和分析。
湖泊系指湖盆及其承纳的水体。
湖泊的湖盆是地表可蓄水的天然洼地。
湖泊按其成因可分为构造湖、火山口湖、冰川湖、堰塞湖、岩溶湖(喀斯特湖)等;按其泄水情况可分为外流湖(吞吐湖)和内陆湖;按其含盐度可分为淡水湖(含盐度低于1.0‰)和咸水湖(含盐度高于1.0‰)。
利用通用流失方程计算星云湖流域污染负荷
利用通用流失方程计算星云湖流域污染负荷王建云(云南省玉溪市环境监测站,云南653100)摘要 采用通用流失方程计算了星云湖流域的污染负荷,并将计算结果和实际调查结果进行了比较,二者的相对偏差在8 2%~19 6%之间,认为在云南省高原湖泊的实际环境管理工作中,可以利用通用流失方程进行湖泊污染负荷量的计算,得到的结果基本是准确的。
关键词 通用流失方程 调查 氮 磷 土壤侵蚀量1 前言星云湖位于云南省江川县境内,径流面积373km 2,湖面面积34 71km 2,容积1 84亿m 3,为滇中高原断层浅水湖,目前综合水质类别为 类(GB3838-88),水体功能主要以养殖和工农业用水为主。
本研究采用美国通用流失方程(USEL)计算流域内来自陆地的污染物负荷量,并与星云湖入湖污染负荷量调查结果、江川县环境规划的有关结果进行比较(计算和调查的基准年均为1999年),分析通用流失方程在云南高原湖泊适用情况。
2 通用流失方程的计算2 1 流域土壤侵蚀量计算模型与参数2 1 1 流域分区为计算方便,以星云湖的12条主要入湖河流为主心,将星云湖流域分为12个小流域,每个小流域作为1个计算小区,每个小区的情况见表1。
2 1 2 土壤侵蚀量模型采用 湖泊富营养化调查规范!上给出的形式[1]:X =1 29E K (LS )CP式中 X ∀∀∀单位面积土壤侵蚀量 t ha;E ∀∀∀降雨侵蚀参数;K ∀∀∀土壤侵蚀性参数;C ∀∀∀植被覆盖因子;P ∀∀∀管理参数。
2 2 参数确定2 2 1 参数E 的确定E 与降雨量、降雨强度、历时、雨滴大小、下降速度有关,它反映了降雨对土壤的潜在侵蚀能力。
E i =1 735#101 5#lg p2i p-0 8188式中 p i ∀∀∀月降雨量 mm;p ∀∀∀年降雨量 mm 。
E =12i =1E i全年的侵蚀参数见表2。
表1 星云湖12个计算小区参数表项目发源地全长 km 河宽 m 径流面积 km 2流量 m 3∃s -1最大流量 m 3∃s -1平均坡降%落差 m 大街河上头营6 5412 7209 498大庄河廖家营3 83120 08126 9138旧洲河冲底河11 9311 010 726 1248大寨河哨房13 31 416 33 618 2228螺丝铺河清水河17 54~7 232 413 338 9404东河关索岭9 5339 58 825 4406西河干海孜16 34~7520 0618 522299学河太子寺5 137 59 9315周德营河庄科后山2 57 53 972 2大龙潭河大红山8 54 5~6 53 818 122173渔村河李家边13 54320 06267 298周官河云平村6 12 58831854环 境 工 程2001年8月第19卷第4期表2 星云湖流域降雨量分布情况月份123456789101112降雨量 mm 59 5014 550 7103 199 **** **** 867 1109 693 512 8占全年百分比%5 7301 404 889 949 5819 022 26 4710 69 011 23E i1 660 0241 038 637 7460 995 62 3810 46 440 017年降雨量侵蚀参数年降雨量为1037 7mm;年降雨量侵蚀参数为194 752 2 2 其它参数的确定在充分分析星云湖流域的地理条件、生态状况及环保管理水平的基础上,参照参考文献的参数确定方法,确定各计算小区的地形参数:LS 、植被覆盖因子C 和管理参数P 确定如表3。
污染源污染负荷计算方法
污染源污染负荷计算方法及排放系数计算1、城市及农村人口用排水量及污染物排放计算方法城市生活污水排放量按90 m2 3/人a,农村生活污水排放量按80 1/人d计算, 折污系数为。
城镇生活污水排放量取值于200-2501/ A d之间。
污水中COD浓度按250mg/l计算,总氮浓度按50mg/l计算;总磷浓度按8mg/l计算,NH 3-N按30 mg/l 计算。
2农作物类型修正:不作修正2灌溉用水量标准水田按每亩灌溉平均用水量400m3/亩计算,旱地按每亩200 m 3/亩计算。
3农业面源污染物计算标准及排放系数确定标准农田源强系数为COD10kg/亩•年,氨氮2kg/亩a。
(标准农田为平原、种植作物为小麦、土壤类型为壤土、化肥施用量为25 ~35 kg /亩a,降水量在400 ~ 800mm 范围内。
)根据贵阳市情况采用修正系数如下:坡度修正:土地坡度在25。
以下,流失系数取;25。
以上,流失系数为。
土壤类型修正:将农田土壤按质地进行分类,分为砂土、壤土和粘土。
各类修正系数取值如下:壤土为;砂土为;粘土为。
(1 )化肥施用量修正化肥亩施用量在25kg 以下,修正系数取;在其余修正系数取。
(2 )降水量修正本地区年降雨量在800ml 以上,取流失系数为。
4、城市地表径流计算方法城镇地表径流的调查采用资料收集的方法,收集项目包括各土地利用类型的面积(km 2)、人口密度(人/km 2)、平均降水量(cm/a )等。
城镇地表径流污染负荷计算可采用单位负荷法。
对城市土地利用类型,单位面积上的年污染负荷量按下式计算:L i a i F i r i P (4-1)式中:L i—污染物年流失量(Kg/Km 2/a )a i—污染物浓度参数(kg /cm/km 2)F i—人口密度参数选择:人口密度参数F i 根据各居住地实际人口数及面积计算,得出各居住地的人口密度F i 值,具体取值见表6-3r i —扫街频率参数,计算式:r i min(N s/20,1) (4-2 ) 式中:N s—扫街的时间间隔(以小时计)。
专题湖泊污染负荷计算
比率法
蒸发率法
应用
生活污水与其他污水混杂难以 从生活用水量中扣除耗损和蒸发
实测时。
量后估算生活污水量。
公式
Q K
Q W (1)
Q 生活污水量 K 生活污水占废水总排放量比率 0.(1 工业区)~ 0.(9 居民区)常取0.2 ~ 0.3 废水总排放量
Q 生活污水量 W 生活用水量 损失率(一般0.02 ~ 0.04)
在缺乏资料或不具备条件时,可采用单位负荷法估算污水的总负荷量。即通过调 查确定每人每日排污量,再乘以人口数,计算污水总负荷。
2、非点源污染负荷及其计算
非点源污染负荷定量化有两种途径:
对受纳水体所接受的污染物量进行观测、分析和计算,推算汇水区域污染物输出量。 对非点源污染物输出的主要过程(降雨、地表径流等)的模拟,计算污染物输出量。
2.2非城镇地表径流污染负荷 主要指:农田、牧场、林区、矿山等土地类型的地表径流。
a 、单位负荷法
样区污染负荷量:
t
Li j
Q(t) C(t)dt
0
Li j 第j样区第j场暴雨流失的污染物量,kg t 暴雨历时, min Q 暴雨径流量随时间变化函数,t C 径流中污染物浓度随时间变化函数,t
用于城市径流模型较为广泛。
P 每单位宽度流量的颗粒 运输量, g / m s s 颗粒密度, g / cm3 D 颗粒直径, m U gHS ,剪切流速 , m / s S (Y / Ycr ) 1,能量梯度坡降, m / m
p 残余固体物质总量 降雨强度 Ku 冲刷系数 P0 路边最初积聚固体质量 Pt t时间后降雨搬运的物质量
乌伦古湖流域污染负荷估算
乌伦古湖流域污染负荷估算李慧菁;贾尔恒·阿哈提;程艳【摘要】根据2012年乌伦古湖流域污染源的调查结果,结合不同类型污染源的产污系数,采用排污系数法估算流域内点源、面源和内源的CODCr、氨氮、TN、TP的污染负荷,分析污染源的贡献率和分区排放特征。
结果表明,乌伦古湖流域CODCr、氨氮、TN、TP等污染物的排放量分别为56383.00、6821.63、20453.64和2538.18 t/a;污染物主要来自面源,且以畜禽养殖、农田径流及水土流失污染为主,特别是畜禽养殖的CODCr和TP的贡献率均超过60%,今后应将畜禽养殖、农田径流及水土流失污染作为重点控制的污染源;污染物排放的主要区域在福海县,该县对流域污染负荷贡献率达45%以上,是污染防治的重点区域。
%According to 2012 pollution sources survey results in Ulungur Lake basin, in combination of pollution generation coefficients of different types of polluting sources, and using the discharge coefficient method, the pollution loads of chemical oxygen demand ( CODCr ) , ammonia nitrogen, TN and TP of point sources, non-point sources and endogenous sources were estimated, and the contribution rates and the partition discharge characteristics of the polluting sources analyzed.Results show that the discharge of CODCr , ammonia nitrogen, TN and TP was 56 383.00 t/a, 6 821.63 t/a, 20 453.64 t/a and 2 538.18 t/a, respectively.In Ulungur Lake basin, the pollutants mainly came from non-point sources, with soil erosion, agricultural runoff and livestock and poultry breeding being the major sources.The contribution rates of CODCr , TP from livestock and poultry breeding were both over 60%.From now on, soil erosion,agricultural runoff and livestock farming industry should become key elements to control pollution.The main area of pollutant discharge was Fuhai County, which contribution rate was more than 45%, and thus the county was the key area of pollution prevention.【期刊名称】《环境工程技术学报》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】8页(P40-47)【关键词】污染源;污染负荷;估算方法;乌伦古湖流域【作者】李慧菁;贾尔恒·阿哈提;程艳【作者单位】新疆环境保护科学研究院,新疆乌鲁木齐 830011;新疆环境保护科学研究院,新疆乌鲁木齐 830011;新疆环境保护科学研究院,新疆乌鲁木齐830011【正文语种】中文【中图分类】X821李慧菁,贾尔恒·阿哈提,程艳.乌伦古湖流域污染负荷估算[J].环境工程技术学报,2015,5(2):121-128.LI H J,JIAERHENG A,CHENG Y.Estimation of pollution load in Ulungur Lake Basin[J].Journal of Environmental Engineering Technology,2015,5(2):121-128.乌伦古湖流域农牧业发达,是北疆地区重要的商品粮、畜产品生产基地之一[1]。
污染源污染负荷计算方法
污染源污染负荷计算方法与排放系数计算1、城市与农村人口用排水量与污染物排放计算方法城市生活污水排放量按90 m3/人·a,农村生活污水排放量按80 l/人·d计算,折污系数为0.85.城镇生活污水排放量取值于200-250l/人·d之间.污水中COD浓度按250mg/l计算,总氮浓度按50mg/l计算;总磷浓度按8mg/l计算,NH3-N按30 mg/l计算.2、灌溉用水量标准水田按每亩灌溉平均用水量400m3/亩计算,旱地按每亩200 m3/亩计算.3、农业面源污染物计算标准与排放系数确定标准农田源强系数为COD10kg/亩·年,氨氮2kg/亩·a.〔标准农田为平原、种植作物为小麦、土壤类型为壤土、化肥施用量为25~35 kg /亩·a,降水量在400~800mmX围内.〕根据##市情况采用修正系数如下:坡度修正:土地坡度在25°以下,流失系数取1.2;25°以上,流失系数为1.2.农作物类型修正:不作修正.土壤类型修正:将农田土壤按质地进行分类,分为砂土、壤土和粘土.各类修正系数取值如下:壤土为1.0;砂土为1.0;粘土为0.8.(1)化肥施用量修正化肥亩施用量在25kg以下,修正系数取1.0;在其余修正系数取1.2.(2)降水量修正本地区年降雨量在800ml以上,取流失系数为1.2.4、城市地表径流计算方法城镇地表径流的调查采用资料收集的方法,收集项目包括各土地利用类型的面积〔km2〕、人口密度〔人/km2〕、平均降水量〔cm/a〕等.城镇地表径流污染负荷计算可采用单位负荷法.对城市土地利用类型,单位面积上的年污染负荷量按下式计算:La<4-1>rFPiiii式中:L i—污染物年流失量〔Kg/Km2/a〕a i—污染物浓度参数〔kg/cm/km2〕F i—人口密度参数选择:人口密度参数F i根据各居住地实际人口数与面积计算,得出各居住地的人口密度F i值,具体取值见表6-3.r i —扫街频率参数,计算式:)1,20/min(s i N r 〔4-2〕式中:N s —扫街的时间间隔〔以小时计〕.扫街频率参数r i 的选择:由于扫街频率一般均为一天或一天以上,因此取r i =1. P —年降水量〔cm/a 〕 下标i 表示第i 种土地类型.城镇的总污染负荷量为:L=ΣL i A i <4-3> 式中:A i - 第i 种土地利用类型的面积<km 2>污染物浓度参数a i ,污染物浓度a i 的取值参见表6-4.5、畜禽养殖污染物排放计算方法根据报告编写的要求,结合研究区实际情况,给出了统一的畜禽粪尿排泄系数和污染物排放系数计算方法.年粪尿排放量计算公式:不同畜禽年粪尿排放量〔T/a 〕=个体日产粪尿量〔kg/d ·头〕×饲养期〔d 〕×不同畜禽规模化养殖数〔头、只〕×10-3年污染物排放量〔t/a〕=个体日产粪量〔kg/d·头〕×饲养期〔d〕×饲养数〔头、只〕×畜禽粪中污染物平均含量〔kg/T〕×10-6+个体日产尿量〔kg/d·头〕×饲养期〔d〕×饲养数〔头、只〕×畜禽尿中污染物平均含量〔kg/T〕×10-6具体系数见附表1-5,1-6.对畜禽废渣以回收等方式进行处理的污染源,按产生量的12%计算污染物流失量.规模化畜禽养殖场必须执行《畜禽养殖业污染物排放标准》〔GB18596-2001〕,标准中对养殖场的排水量和污染物浓度均有规定,按标准折合每头猪的COD排放量为17.9g/头·d,氨氮排放量为3.6 g/头·d.6 、生活垃圾计算参数城镇生活垃圾按每人每天1.1kg/人·d计算,农村生活垃圾按每人每天0.8kg/人·d计算.附件2容量总量控制计算方法与采用标准1、计算方法考虑监测资料数据有限,仅在五月对水源地各支流作一次性监测,数据用于计算K值没有说服力,不能反应水库内污染物降解能力水平,为安全起见,我们认为,水库最枯水位,达到功能区水质标准时的容量即为水库的容量.最枯径流量下达环境功能水质指标时的排污量为允许排污量.根据计算模型,对中、小型湖库型水源地保护区,允许负荷量计算采用完全混合模型〔零维稳态模型〕计算水环境容量,假设进库与出库水量平衡,按照质量平衡得到的模型的表述式为:Q E〔C E - C〕= K1 VC式中:C E、C—分别为流入和流出湖库的污染物浓度;Q E—流入湖库的水量;取枯水流量K1—一级反应速率常数;V—湖库库容;湖库允许纳污量计算公式可由上式导出:W=Q E C E≤〔K1V +Q E〕C S式中:W—容许排污量;C S—规定的水质标准;当不考虑降解系数K1V C S时,则W=Q E C S2、水质目标一级保护区水质目标执行《地表水环境质量标准》〔GB3838-2002〕Ⅱ类水质标准,二级保护区水质目标执行《地表水环境质量标准》〔GB3838-2002〕Ⅲ类水质标准.水质标准值见表7-1.。
废水等标污染负荷计算例题
废水等标污染负荷计算例题
废水的污染负荷计算是指在特定时间内废水中污染物的总量,常用的计算方法是质量平衡法和浓度平衡法。
下面以COD(化学需氧量)为例进行质量平衡法的计算:
假设某工厂每日废水排放量为100m³,COD浓度为300mg/L,求每日COD的总负荷量。
COD的总负荷量 = 排放量× 浓度
COD的总负荷量= 100m³ × 300mg/L = 30kg/d
在试用过程中,可以使用不同的质量平衡方法,比如使用BOD5等更精确地计算出排放水体COD的总负荷量。
需要注意的是,废水的污染物种类和浓度都是随时变化的,因此计算COD负荷时要密切监测废水水质并及时进行修正。
洪湖流域农业面源污染调查与污染负荷核算
洪湖流域农业面源污染调查与污染负荷核算作者:马玉宝,陈丽雯,刘静静,邓楚洲,吴忠,张业中,戴捷来源:《湖北农业科学》2013年第04期摘要:针对洪湖流域农业面源污染负荷进行了核算研究,并确定了不同污染源对水环境的贡献率。
结果表明,洪湖流域入湖污染物总量为CODCr 38 372.26 t/年、NH3-N 787.667 t/年、TN 4 349.054 t/年、TP 396.106 t/年,农业面源污染负荷估算值为畜禽养殖>水产养殖>居民生活>农田种植,它们对水环境的贡献率分别为39.33%、32.92%、23.33%、4.41%;畜禽养殖CODCr、TN、TP面源污染负荷量最高,分别为18 642.69、2 749.99、296.72 t/年,水产养殖NH3-N面源污染所占比例最大。
关键词:洪湖流域;农业面源污染;污染负荷;畜禽养殖;水产养殖中图分类号:X508 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2013)04-0803-04Investigation of Agricultural Non-Point Source Pollution and Estimation of Pollution Loads in Honghu ValleyMA Yu-bao1,CHEN Li-wen1,LIU Jing-jing1,DENG Chu-zhou2,WU Zhong2,ZHANG Ye-zhong1,DAI Jie1(1.College of Chemistry and Environmental Engineering, Yangtze University, Jingzhou 434023, Hubei, China;2. Environmental Protection Bureau of Jingzhou, Jingzhou 434000, Hubei, China)Abstract: The load of agricultural non-point source pollution and the contribution of different pollution sources to water environment of Honghu valley were studied. The results showed that the total amount of CODCr, NH3-N, TN, and TP into Honghu valley were 38 372.26 t/a, 787.667 t/a, 4 349.054 t/a, and 396.106 t/a respectively. The order of pollution load of different agricultural sources was livestock and poultry > aquaculture > residents life > planting farmland. The contributions of these four agricultural sources were 39.33%, 32.92%, 23.33% and 4.41% respectively. The load of CODCr, TN, and TP of livestock and poultry were highest, were 18 642.69 t/a, 2 749.99 t/a and 296.72 t/a respectively, the NH3-N load of aquaculture was the largest.Key words: Honghu valley; agricultural non-point source pollution; pollution load;livestock and poultry breeding; aquaculture洪湖位于湖北省中南部,地处长江中游北岸,横跨洪湖市和监利县,现有面积348.33km2,是湖北省第一大湖泊[1]。
污染源污染负荷计算方法
污染源污染负荷计算方法及排放系数计算1、城市及农村人口用排水量及污染物排放计算方法城市生活污水排放量按90人・a,农村生活污水排放量按80 1/人・d 计算,折污系数为0. 85O城镇生活污水排放量取值于200-2501/人・d之间。
污水中C0D浓度按250mg/l 计算,总氮浓度按50mg/l计算;总磷浓度按8mg/l计算,NH厂N按30 mg/1 计算。
表城市人均生活污水及其污染物排放・2、灌溉用水量标准水田按每亩灌溉平均用水量400m7亩计算,旱地按每亩200代/亩计算。
3、农业面源污染物计算标准及排放系数确定标准农田源强系数为COD 10kg/亩•年,氨氮2kg/亩・8。
(标准农田为平原、种植作物为小麦、土壤类型为壤土、化肥施用量为25〜35 kg /亩・a,降水量在400〜800mm 围。
)根据市情况釆用修正系数如下:坡度修正:土地坡度在25°以下,流失系数取1.2;25°以上,流失系数为1.2o农作物类型修正:不作修正。
土壤类型修正:将农田土壤按质地进行分类,分为砂土、壤土和粘土。
各类修正系数取值如下:壤土为1.0;砂土为1.0;粘土为0.8。
(1)化肥施用量修正化肥亩施用量在25血以下,修正系数取1.0;在其余修正系数取1.2。
(2)降水量修正本地区年降雨量在800ml以上,取流失系数为1.2。
4、城市地表径流计算方法城镇地表径流的调查采用资料收集的方法,收集项目包括各土地利用类型的面积(km")、人口密度(人/km2)、平均降水量(cm/a)等。
城镇地表径流污染负荷计算可釆用单位负荷法。
对城市土地利用类型,单位面积上的年污染负荷量按下式计算:&(4-1) 式中:匚一污染物年流失量(Kg/Km7a)a;一污染物浓度参数(炖/ cm/km')Fi—人口密度参数选择:人口密度参数Fi根据各居住地实际人口数及面积计算,得出各居住地的人口密度N值,具体取值见表6-3。
专题_湖泊污染负荷计算
W 降水污染负荷量, kg P 降水量,m m A 湖面面积,km2 C 降水中污染物浓度, m g/ L
降水年总负荷量,为各次降水污染负荷量之和。
3.4、湖面降水入湖污染负荷
湖面水体区域安装n个降尘采样器,一年内收集采样器内粉尘1~2次,测其重量, 分析污染物成分。将n个采样器求出的平均值作为湖泊的降尘污染负荷。
公式
G3 G G1 G2 G4
进料量G
工 艺 过 程
产品G1 副产品G2
流失量G3
回收量G4
该产品年产量, t/a
1.3 生活污染源负荷量计算 比较可靠地方法是实测法,在生活污水排放口采样分析污染物成分、浓度并测 量流量。测量方法与工业污染相同。 在无条件进行实测排水量时,可参照下面两种方法估计: 比率法 蒸发率法 从生活用水量中扣除耗损和蒸发 量后估算生活污水量。
2
Q K S V L V t
(1-2)
c 、容积法:适用于小流量和间歇性排放。
Q
Q 废水流量,m3 / s V 容器体积,m3 t 接流时间,s
V t
(1-3)
1.1.2 根据用水量推算
无固定污水排放口,难以实测时:
a 、机泵推算
Q Agt
Q 废水排放量,m 3 / d
1、计算湖泊允许负荷量技术要点 1.1、建立湖泊水质浓度与其影响因素之间的定量关系 a 、制作水质模型:通过现场调查和实验,制定出湖泊水质模型。 b、应用通用水质模型:无条件建立水质模型地区,应用通用模型,实测资 料验证,推出湖泊允许负荷依据。 c 、建立经验相关:由实测资料建立湖泊水质浓度与影响因素相关曲线。 1.2、确定湖泊水质标准和设计水请。 1.3、计算湖泊允许负荷量。 2、湖泊允许负荷量计算模型 2.1、营养盐允许负荷量经验模型: 在均匀浓度条件下,湖泊容积稳定时,可根据学者Vollenweidor 提出的大湖总磷 浓度模型方程求得的经验模型来计算湖泊N、P营养盐的允许负荷量。 下表给出不同学者提出的水质模型和允许负荷量模型。
污染源污染负荷计算方法
污染源污染负荷计算方法及排放系数计算1、城市及农村人口用排水量及污染物排放计算方法城市生活污水排放量按90 m3/人·a,农村生活污水排放量按80 l/人·d计算,折污系数为0.85。
城镇生活污水排放量取值于200-250l/人·d之间。
污水中COD浓度按250mg/l计算,总氮浓度按50mg/l计算;总磷浓度按8mg/l计算,NH3—N按30 mg/l计算。
2、灌溉用水量标准水田按每亩灌溉平均用水量400m3/亩计算,旱地按每亩200 m3/亩计算.3、农业面源污染物计算标准及排放系数确定标准农田源强系数为COD10kg/亩·年,氨氮2kg/亩·a.(标准农田为平原、种植作物为小麦、土壤类型为壤土、化肥施用量为25~35 kg /亩·a,降水量在400~800mm范围内。
)根据贵阳市情况采用修正系数如下:坡度修正:土地坡度在25°以下,流失系数取1。
2;25°以上,流失系数为1.2.农作物类型修正:不作修正。
土壤类型修正:将农田土壤按质地进行分类,分为砂土、壤土和粘土。
各类修正系数取值如下:壤土为1。
0;砂土为1。
0;粘土为0.8。
(1)化肥施用量修正化肥亩施用量在25kg以下,修正系数取1.0;在其余修正系数取1.2。
(2)降水量修正本地区年降雨量在800ml以上,取流失系数为1.2。
4、城市地表径流计算方法城镇地表径流的调查采用资料收集的方法,收集项目包括各土地利用类型的面积(km2)、人口密度(人/km2)、平均降水量(cm/a)等。
城镇地表径流污染负荷计算可采用单位负荷法。
对城市土地利用类型,单位面积上的年污染负荷量按下式计算:(4-1)PLarFiiii式中:L i—污染物年流失量(Kg/Km2/a)a i-污染物浓度参数(kg/cm/km2)F i—人口密度参数选择:人口密度参数F i根据各居住地实际人口数及面积计算,得出各居住地的人口密度F i 值,具体取值见表6-3。
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的含油量;n,m为船 只总数和全年航行次数。
3.6、 3.6、养殖投饵的污染负荷 指人工投放饵料与养殖产生的水体污染负荷。 以网箱养鱼为例。 水体负荷量为:
源负荷量=总投饵量×饵料中TN(TP)含有率-鱼类增加重量×鱼类TN(TP)含有率
饵料中TN(TP)含有率,通过对饵料实测得到; 鱼类TN(TP)含有率,一般去25%和0.22%。
综合区年流失污染量: L = ∑ Li ⋅F i⋅µi
i =1 m
L − 综合区年流失污染物量,kg / a m − 综合区内土地类型 F i−第i样土地类型总面积,km 2
µi − 地形地貌参数(由经验统计获得)
模拟法: b 、模拟法: 对水文循环的模拟(非点源污染形成与水文循环的早期阶段和初期阶段地表径流有关)。 方法 集中参量法
含油污水负荷量
生活污水负荷量 估算 主要来自人类粪便、 厨房废水个洗浴水。
垃圾污染负荷量 分为生活垃圾和货物垃圾。 生活垃圾:旅客0.5kg/(d人), 船员2kg/(d人); 货物:离散货物每100t产生20kg 包装材料100t产生1t。
W = ∑∑ Wij
i =1 j =1
n
m
Wij 为第i船只第j次排污
Pi = P0
泥沙和悬浮物 结合土地面积与侵 蚀模型估算。产生 率由实测或实验所 得。
动物排泄物(按人计算) 每人每天产Leabharlann BOD75g, 总固体250g 。
e
− at
Pi − 第i天农药量 P0 − 初始农药量 a − 农药降解率
3、流域入湖污染负荷及其计算
根据排放方式不同,入湖污染物分两类:直接排放和间接排放。 考虑全流域污染负荷对湖泊水质的影响,把湖体作为一个封闭水域。计算负荷量。 3.1、 3.1、地表径流入湖污染负荷 入湖地表径流指入湖的河道径流和间歇性溪沟,以及不流入河网的坡面的区间 径流的总和。 n W = ∑ Qi Ci / 1000
α i − 污染物浓度参数,kg /(cm ⋅ km 2 ) γ i − 地面清扫频率参数,
P − 年降水量,cm / a Fi − 人口密度参数。
年负荷污染物浓度参数: α i 土地 类型 生活区 商业区 工业区 其他 人口密度参数F: 污染物浓度参数/ kg/(cm﹒km2) BOD5 35 141 53 5 SS 720 980 1290 12 PO4-P 1.5 3.3 3.1 0.4 N 5.8 13.1 12.2 2.7
3.2、 3.2、地下径流入湖污染负荷 指直接流入湖泊的地下水。 地下径流入湖污染物浓度为: W = ∑ Qi Ci / 1000
i =1 n
W − 通过地下径流入湖的污染物量,kg / a Qi − i湖区入湖地下径流量,m 3 / a Ci − i湖区地下径流污染物平均浓度,mg / L n − 地表径流条数
把整个集水面积(或一个大部分)看 做一个单元,将其特性参数用经验公 式简化后,表示成一个均匀系统。再 根据模型对实测资料的响应,确定单 元系数和系统参量。模型验证后,便 得到一种反映不同水文和气象条件下 的输出值。 灵活、易行,适用于大系统; 但带有一定经验性,当系统参量(如 集水面积等)改变时,需重新计算系 统变量。
湖泊污染负荷计算方法
水体富营养化
一、入湖污染负荷及其计算
1、点源污染负荷及其计算
2、非点源污染负荷及其计算 3、流域入湖污染负荷及其计算
二、主要污染物允许入湖负荷量 三、主要污染物削减负荷量
一、入湖污染负荷及其计算
1、点源污染负荷及其计算 、 包括工业污染源和生活污染源 1.1 工业污水量计算 1.1.1 实测法 a 、流速仪测定 水深大于30cm、流速不小于0.05m/s。 流速仪测定:
3.7、厂矿、 3.7、厂矿、宾馆排放污染负荷 沿湖厂矿、宾馆排放的入湖污染负荷为废水重量与平均浓度的乘积。 W = ∑ Qi Ci / 1000
i =1 n
Qi − 第i排污单位排放入湖废水量,m 3 Ci − 第i排污单位排放污染物浓度,mg / L
二、主要污染物允许入湖负荷量
湖泊允许负荷量是实行湖泊污染物总量控制的依据。 1、计算湖泊允许负荷量技术要点 1.1、建立湖泊水质浓度与其影响因素之间的定量关系 a 、制作水质模型:通过现场调查和实验,制定出湖泊水质模型。 b、应用通用水质模型:无条件建立水质模型地区,应用通用模型,实测资 料验证,推出湖泊允许负荷依据。 c 、建立经验相关:由实测资料建立湖泊水质浓度与影响因素相关曲线。 1.2、确定湖泊水质标准和设计水请。 1.3、计算湖泊允许负荷量。 2、湖泊允许负荷量计算模型 2.1、营养盐允许负荷量经验模型: 在均匀浓度条件下,湖泊容积稳定时,可根据学者Vollenweidor 提出的大湖总磷 浓度模型方程求得的经验模型来计算湖泊N、P营养盐的允许负荷量。 下表给出不同学者提出的水质模型和允许负荷量模型。
i =1
W − 通过地表径流入湖的污染物量,kg / a Qi − 入湖径流量,m3 / a Ci − 地表径流污染物平均浓度,mg / L n − 地表径流条数
在缺少实验资料时,采用径流系数等值图和该区域监测的径流浓度计算: W = ∑ X i ai Ai Ci / 1000
i =1 n
Ai − 径流等值线所占面积,m 2 X i − Ai上的降水量,mm / a Ci − Ai上的径流污染物浓度,mg / L ai − 单位换算系数
b 、耗电量推算
Q = ηgw
Q − 废水排放量,m 3 / d
η − 废水排放量占用水量比例
g − 单位时间机泵抽水量,m 3 / h t − 每日机泵开的时间,h / d
η − 废水排放量占用水量比例
g − 每100 KW • h电抽水量,m 3 / 100 KW • h
ω − 抽水日用电量, KW • h 100
1.2 工业污染源负荷量计算 工业污染源负荷量计算有实测法、物料平衡法和单位负荷法
测量方 法 公式
实测法 G = Q/C
G − 废水中某种污染物的绝对排放量 Q − 废水排放量 C− 量
−
物料平衡法
G3 = G − G1 − G2 − G4
单位负荷法 G = K • ω / 1000
G − 废水中某污染物
土地类型 F
生活区 0.142+D0.54p
商业区 1.0
工业区 1.0
其他 0.142
Dp-人口密度(人/km2)
模拟法:为了获得准确的污染物负荷量,常采用模型模拟污染物输出过程 b 、模拟法 常用模型有雅林方程和萨特冲刷函数。
模型 公式
雅林方程
1 P = 106 ( ρ s − 1) DU ∗ 0.635S 1 − ln(1 + aS ) aS
Qi 地下径流量可以通过:选择与区内自然地理条件相似(水文地址、气象、地
貌等),具有长期实测资料的流域作参考,由单位面积径流量和区间面积。 求出区间入湖地下径流;采用地下水运动方程,计算地下水量;由水量平衡 方程来求。
Ci 地下径流污染物浓度:通过打井等途径,采集井水进行水质化验。
3.3、 3.3、湖面降水入湖污染负荷 由降水量和降水中污染物浓度计算出。 W = PCA
公式
Q = K ×ω
Q − 生活污水量 K − 生活污水占废水总排放量比率 0.(工业区) 0.(居民区)常取0.2 ~ 0.3 1 ~ 9
Q = W (1 − α )
Q − 生活污水量 W − 生活用水量
ω − 废水总排放量
α − 损失率(一般0.02 ~ 0.04)
在缺乏资料或不具备条件时,可采用单位负荷法估算污水的总负荷量。即通过调 查确定每人每日排污量,再乘以人口数,计算污水总负荷。
G2
−
工
料量G
艺 过 程
G1
排放量
t/a K − 排放 kg / t 量 t/a
污染物实测平 平
量G3
量G4
ω−
1.3 生活污染源负荷量计算 比较可靠地方法是实测法,在生活污水排放口采样分析污染物成分、浓度并测 量流量。测量方法与工业污染相同。 在无条件进行实测排水量时,可参照下面两种方法估计: 比率法 应用 生活污水与其他污水混杂难以 实测时。 蒸发率法 从生活用水量中扣除耗损和蒸发 量后估算生活污水量。
ρ s − 颗粒密度,g / cm
D − 颗粒直径,m
3
γ − 降雨强度
K u − 冲刷系数 P0 − 路边最初积聚固体质量 Pt − t时间后降雨搬运的物质量
U ∗ − gHS , 剪切流速, m / s S − (Y / Ycr ) − 1, 能量梯度坡降,m / m
2.2非城镇地表径流污染负荷 2.2非城镇地表径流污染负荷 主要指:农田、牧场、林区、矿山等土地类型的地表径流。 a 、单位负荷法 样区污染负荷量:
L = ∑Li = ∑Xi A i
i =1 i=1
n
n
(1-4)
L − 各土地类型总污染负荷量,kg / a Li − 第i种土地类型污染负荷量,kg / a X i − 第i种土地类型单位负荷,kg /(km 2 ⋅ a ) Ai − 第i种土地类型的总面积,km 2
X i = α i Fiγ i P
Q =V× S
Q − 废水流量, m 3 / s V − 断面水流平均流速,m / s S − 废水过流断面面积,m 2 / s
−
−
(1-1)
b 、浮标法 浮标法:对于非满流下水管道,向废水中投加浮标,观测其流速。
Q − 废水流量,m 3 / s S − 水流断面面积,m V − 水面流速,m / s L − 上、下游断面距离,m t − 浮标流过上下断面时间,s K − 浮标系数。 (0.3-1.0m深普通污水K=0.55~0.75;深水草污水渠K=0.45~0.65;宽浅污水渠K=0.8~0.9)