第三章 污染源强度计算

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污染源污染负荷计算方法

污染源污染负荷计算方法

污染源污染负荷计算方法污染源污染负荷计算方法是环境保护领域中的一项重要工作,它用于评估污染源对环境的影响程度,为制定污染防治措施提供科学依据。

准确计算污染负荷对保护环境和人类健康至关重要。

本文将介绍几种常用的污染源污染负荷计算方法。

1. 排放浓度法排放浓度法是一种简单且常用的污染负荷计算方法。

它通过测量污染物在排放口处的浓度,并结合排放量计算得到污染负荷。

该方法适用于对排放浓度进行准确测量的场景,如烟囱和废水出口。

它的计算公式为:污染负荷 = 排放浓度 ×排放量其中,排放浓度以质量浓度的形式表示,排放量为单位时间内的排放量。

2. 监测数据法监测数据法是通过采集大量真实的监测数据进行污染负荷计算的方法。

它可以更准确地反映污染源的污染情况,适用于复杂的污染源和污染物混合排放情况。

通过监测数据法,可以获得污染物浓度和排放量的变化趋势,更好地指导环境保护工作。

3. 渗滤液法渗滤液法主要适用于评估由土壤污染源导致的地下水污染负荷。

该方法通过取样分析渗滤液中的污染物浓度,并结合渗滤液体积计算得到污染负荷。

渗滤液法考虑了土壤中的多种因素,包括土壤质地、含水层深度等,因此能够更准确地评估地下水的污染程度。

4. 水质模型法水质模型法是一种基于数学模型的污染负荷计算方法。

它通过建立水质模型,模拟污染物在水体中的迁移和转化过程,计算污染负荷对水体的影响。

水质模型法可以综合考虑多个因素的影响,并预测不同污染源的效应。

它在水环境管理中发挥着重要作用,可以指导水体的保护和修复工作。

污染源污染负荷计算方法的选择应根据具体情况灵活运用。

不同的方法有着各自的优缺点,需要结合实际情况进行选择。

同时,也需要充分考虑数据的准确性和采集方法的可行性,以保证计算结果的可信度。

在实施污染防治措施时,还应定期进行污染负荷计算,及时评估和调整防治效果,以达到环境保护的目标。

总之,污染源污染负荷计算方法是环境保护工作中不可或缺的一部分。

(完整版)污染源污染负荷计算方法

(完整版)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。

污染源源强核算的技术要求及计算方法

污染源源强核算的技术要求及计算方法

污染源源强核算的技术要求及计算方法
污染源源强核算的技术要求及计算方法具体内容是什么,下面本店铺为大家解答。

1.污染源源强核算的技术要求。

污染源分布及污染物类型及排放量是各专题评价的基础资料,必须按建设过程、运营过程两个时期详细核算和统计。

根据项目评价需要,一些项目还应对服务期满后(退役期)影响源强进行核算,力求完善。

因此,对于污染源分布应根据已经绘制的污染流程图,并按排放点标明污染物排放部位,然后列表逐点统计各种污染物的排放强度、浓度及数量。

对于最终排入环境的污染物,确定其是否达标排放,达标排放必须以项目的最大负荷核算。

2.新建项目污染物排放量统计。

须按废水和废气污染物分别统计各种污染物排放总量,固体废弃物按我国规定统计一般固废和危险废物。

并应算清“两本帐”,即生产过程中的污染物产生量和实现污染防治措施后的污染物削减量,二者之差为污染物最终排放量。

统计时应以车间或工段为核算单元,对于泄漏和放散量部分,原则上要求实测,实测有困难时,可以利用年均消耗定额的数据进行物料平衡推算。

3.技改扩建项目污染物源强。

在统计污染物排放量的过程中,应算清新老污染源“三本帐”,即技改扩建前污染物排放量、技改扩建项目污染物排放量、技改扩建完成后(包括“以新带老”削减量)污染物排放量,其相互的关系:技改扩建前排放量-“以新带老”削减
量+技改扩建项目排放量=技改扩建完成后排放量。

源强污染物排放系数及污染物排放量计算方法

源强污染物排放系数及污染物排放量计算方法

1、年废气排放量 / B&g) ~/ ^&E$I ) E-}!X ;d2{
Q=P•B
环保技术综合性网站,涉及环 境影响评价、 污水处理、大 气治理、固废 治理、环境监 测、热点讨论 等环保技术 1D 6N3u5x -l6E 6B6 u,X
Q—某一锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉年废气排放量(万标立方米/年)
环保技术综合性网站 ,涉及环境 影响评价、污 水处理、大气 治理、固废治 理、环境监测 、热点讨论等 环保技术%N0 T7p9 q+R .Y"]%S
燃煤烟尘污染系数
炉型
k
茶炉、大灶(含 手浇、链条炉、
燃料 环评工程师,环境影响评价, 水处理,污水 处理,固体 废物,注册环 保工程师, 环境监测,
炮台炉)
其中耗煤量以 1 吨为基准,煤的灰分以 20%为例,具体可见《排污收费制度》P115 页;灰分中的烟尘是指
烟尘中的灰分占燃煤灰分的百分比,与燃烧方式有关,以常见的链条炉为例,15%-25%,取 20%;除尘以
旋风除尘为例,取 80%;烟尘中的可燃物一般为 15%-45%,取 20%,环境技术社区!_3B6R8])t'Y*s(c 则 1 吨煤的烟尘排放量=1X20%X20%X(1-80%)/1-20%=0.01 吨=10 千克 如除尘效率 85%,1 吨煤烟尘排放量=7.5 千克
计算公式为: 2p7V/ E( Y!m!O :] 8@:{, d
耗煤量(吨)X 煤的灰分(%)X 灰分中的烟尘(%)X(1-除尘效率%)
烟尘排放量(吨)=———————————————————————————————
1-
烟尘中的可燃物(%)环保技术综合性网站,涉及环境影响 评价、污水处 理、大气治理 、固废治理、 环境监测、热 点讨论等环保 技术 9W$E+s 1_%|)O

环境影响评价工程分析中污染物源强的核算

环境影响评价工程分析中污染物源强的核算

环境影响评价工程分析中污染物源强的核算发表时间:2011-04-01T16:17:43.310Z 来源:《价值工程》2011年第3月上旬作者:王利和[导读] 对于以污染因素为主的建设项目,污染物源强核算在环境影响评价分析中占有重要地位。

王利和 Wang Lihe(包头铁道职业技术学院,包头 014040)(Baotou Vocational & Technical College,Baotou 014040,China)摘要:对于环境影响以污染因素为主的建设项目,污染物源强核算在环境影响评价的工程分析中占有重要地位。

文中介绍了物料衡算法、类比法、资料复用法三种核算方法的原理及在环境评价中的应用。

Abstract: To pollution reasons for the environmental impact of construction projects, calculation of pollutant source strong plays an important role in environmental impact assessment engineering analysis. This text introduces the principle of material balance, analogy, data reuse and application condition.关键词:工程分析;污染物源强;核算;物料衡算法;类比法;资料复用法Key words: engineering analysis;pollutant source strength;calculation;material balance;analogy;data reuse 中图分类号:X8 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2011)07-0064-02 0 引言工程分析是建设项目影响环境因素分析的简称。

环境工程设计基础第三章设计基础资料

环境工程设计基础第三章设计基础资料

城市环卫现状地形图[比例(1:1000)~(1:20000)]。 城市拟建垃圾收集点、中转站处的现状地形图, 比例(1:50)~(1:500) 。 气象资料。 城市能源现状和发展资料,垃圾收集点和中转站附近电源及输电、配电设施情况。 人均日产垃圾和城市日产垃圾现状资料。 垃圾分选的日工作小时数。 城市抗震设防、消防设施资料。 11垃圾的含水率、密度及主要成分 12垃圾的低位发热量。 13 城市垃圾处置场资料(地点、地形、植被、垃圾处理场岩土工程勘查报告),设计工程规模、所设计垃圾填埋场的服务年限。
⑩流动介质的腐蚀性能; ⑾其他有火资料,如水源、蒸汽参数、压缩空气参数以及粉体流态输送等。 7.与工艺配套项目设计资料 ①供电资料,如动力用电、照明用电、弱电装置用电; ②自动控制、仪器仪表、通讯联系等; 土建、通风呆暖、给排水、供热等资料; ④劳保保护、安全技术和消防等资料; ⑤原料供应、产品销售、总图运输等资料; ⑥概算、预算等经济指标资料。 三、设计规范 1.工艺方面的设计资料 ①工业废水、废气、废渣、生活污水等的排放标准; ②各类设备的国家标准; ③矿右、原材料的国家标准;
3.固体废物处理项目
最常见的固体废物处理项目为城市垃圾处理,可分为:城市垃圾收集线路设计、城市垃圾分选工艺设计、有机垃圾产沼气设计、垃圾堆肥厂设计、垃圾填埋场设计、垃圾焚烧厂设计等几类。就一般情况而言,城市垃圾处理项日应收集的资料如下,对不同类型的城市垃圾处理项目收集的设计资料应有所侧重; 设计城市内现有人口资料。 城市经济发展现状。 城市现有环卫设备、设施和城市环卫工程发展资料.城市环卫管理体制、街道卫生清扫、保洁及垃圾运输、堆放情况。
污染源调查通常涉及工业污染源调查、农业污染源调查、生活污染源调查,主要包括大气污染源、水污染源、噪声污染源、固体废物污染源等方面的内容。

污染源污染负荷计算方法

污染源污染负荷计算方法

污染源污染负荷计算方法污染源污染负荷计算方法是环境保护领域的一项重要工作,它可以帮助我们了解污染源对环境造成的负荷,并为制定相应的环境保护政策提供科学依据。

本文将介绍几种常用的污染源污染负荷计算方法,包括排放系数法、稳态模型法和非稳态模型法。

1. 排放系数法排放系数法是一种简便而常用的计算方法,它通过测定排放源的排放系数和排放量来计算污染物的负荷。

排放系数是指单位时间内排放源排放的污染物质量与排放源活动量之间的比值。

计算过程简单直观,适用于某些规模较小且排放稳定的污染源,但其不考虑环境风险和污染物传输过程对负荷的影响。

2. 稳态模型法稳态模型法是一种基于数学模型建立的计算方法,它考虑了污染物在大气、水体或土壤中的传输和转化过程,并结合大量监测数据进行计算。

该方法需要收集大量的实测数据,并对模型参数进行调整和优化,以提高计算的准确性。

稳态模型法适用于大规模、复杂环境条件下的污染源负荷计算,但其计算过程较为繁琐,需要专业技术支持。

3. 非稳态模型法非稳态模型法是一种考虑时间和空间变化的计算方法,它可以模拟污染物在不同时间和空间尺度上的传输和转化规律。

该方法结合了数学模型和监测数据,可以更准确地预测污染物的负荷分布。

非稳态模型法适用于临时性或突发性污染源的负荷计算,但其建模和数据处理较为复杂,需要专业的技术支持。

除了以上几种常用的计算方法,还可以结合其他因素进行综合评估,如环境风险评估、生态效应评估等,以深入了解污染源对环境造成的综合影响。

在进行污染负荷计算时,应根据具体情况选择合适的计算方法,并严格按照计算公式和规范进行操作。

同时,收集准确、完整的监测数据也是计算准确性的关键。

需要指出的是,污染源污染负荷计算方法只是环境保护工作的一部分,应与其他环境管理措施相结合,形成全面的污染防控体系。

总结起来,污染源污染负荷计算方法在环境保护中具有重要作用。

排放系数法、稳态模型法和非稳态模型法是常用的计算方法,每种方法都有其适用范围和优缺点。

污染指数的计算公式

污染指数的计算公式

污染指数的计算公式引言随着工业化和城市化的不断发展,环境污染问题日益严重,污染指数的计算成为了评估和监控环境污染程度的重要方法。

污染指数是一种定量化的指标,能够客观地反映出环境中各种污染物的浓度及对环境的影响程度。

本文将介绍污染指数的计算公式及相关内容。

什么是污染指数?污染指数(Pollution Index)是衡量某一特定地区环境质量状况的综合评价指标。

它是根据环境监测数据,通过一定的计算公式,将不同污染物的浓度转化为统一的数值,以便于比较和分析。

污染指数的计算公式污染指数的计算公式一般采用线性加权法,即将不同污染物的浓度按权重进行加权求和。

常用污染指数计算公式如下:污染指数= (C₁ / Q₁) × W₁ + (C₂ / Q₂) × W₂ + … + (Cₙ / Qₙ) × Wₙ其中,C₁, C₂, …, Cₙ为各污染物的浓度;Q₁, Q₂, …, Qₙ为各污染物浓度的环境质量标准;W₁, W₂, …, Wₙ为各污染物的权重。

上述计算公式中,浓度C与环境质量标准Q的比值反映了该污染物浓度相对于环境质量标准的超标程度。

权重则用于反映不同污染物对环境质量的影响程度,常根据污染物的毒性和严重程度进行确定。

污染指数的意义污染指数的计算可以将不同污染物的浓度进行统一的量化,使得不同污染物之间可以进行直接的比较。

通过污染指数,我们可以更准确地了解环境污染状况,分析其对生态环境、健康及社会经济的影响。

同时,污染指数还可以用于评估环境保护措施的有效性,制定相应的环境管理和治理政策。

污染指数的应用污染指数广泛应用于环境监测、环境评价和环境管理等领域。

以下是几个常见的应用场景:1.环境监测:通过监测不同区域的污染指数,可以及时发现污染物的超标情况,为环境治理提供科学依据。

2.环境评价:利用污染指数可以对不同地区、不同时间段的环境质量进行比较和评估,从而了解不同地区的环境问题和治理需求。

污染物排放量的计算方法

污染物排放量的计算方法

(2)收集物料横算的基础资料
画出生产工艺流程图,写出反应方程式
(3)确定计算基准物
在物料横算中往往将所有的污染物折算成某 一基准物进行计算,以便于比较和评价。
铬酸盐、重铬酸盐、铬氧化物

(基准物)
(4)进行物料平衡计算
总量法——以计算系统内的原料消耗总量、 主副产品及回收产品的总产量为基础,按 投入=产品+流失
物料衡算法
例:某化工厂利用原料A及原料B生产产品,请填空
A 200 kg B 150 kg
二氯甲烷 300kg 反应分出水28kg
反应、 浓缩
浓缩物327kg 回收甲苯490kg
溶解、 溶液592kg 过滤
滤渣(?)
甲苯 500kg
甲苯废气??kg
(1)物料横算的步骤
(1)确定物料横算系统——对象
例2
某电厂监测烟气流量为200m3/h,烟尘进治 理设施前浓度为1200mg/m3,排放浓度为 200mg/m3,电厂连续运转,试求每年进入 除尘系统的烟气量Q(吨)。
Q=200×(1200-200)×365 ×24 ×10-9
=1.752t
3、进出系统过程中发生化学反应的物料衡算
如果物料进出系统中发生化学反应,转变为 新的物质,物料衡算可以根据化学反应式进 行,求得污染物的排放量。
例4-4
定额法计算
某种污染物的流失总量t,m3 =生产期内某产品的产量,t×单位产品某 污染物的流失定额,kg/t
G定-----流失定额,kg/t
B定---单位产品所使用或生成的污染物量kg/t B定=1440kg/t×0.5×0.8×104/152=394.1kg/t
α定=1000×0.98×104/298=342kg/t

关于农业源排污强度计算方法的说明

关于农业源排污强度计算方法的说明

关于农业源污染物排放量算法及排污强度计算方法的说明此次动态更新调查中关于农业源的问题,现说明如下:一、农业源调查共涉及4张表需要填报。

1张是畜禽养殖业污染源调查表,需要填报此张表的对象是:生猪≥500头(出栏)、奶牛≥100头(存栏)、肉牛≥200头(出栏)、蛋鸡≥20000羽(存栏)、肉鸡≥50000羽(出栏)。

2张规模化水产养殖场,1张是针对池塘养殖/工厂化养殖,1张是针对网箱养殖/围栏养殖/浅海筏式养殖/滩涂增养殖/其他。

需要发表调查的规模化水产养殖场是指经有关部门批准的具有法人资格的水产养殖场。

这里需要注意的是:规模化水产养殖场不是以规模来界定的,而是以是否经过有关部门批准具有法人资格来界定的。

1张是农业污染源基本情况调查表,这张表是以县(区)为单位,将县(区)辖区内2009年各项农业源基本参数(旱地、水田、保护地、园地、鱼、虾、贝、蟹、其他、猪、奶牛、肉牛、蛋鸡、肉鸡)的全部量。

其中,猪、奶牛、肉牛、蛋鸡、肉鸡的填报量是指县(区)辖区内生猪≥50头(出栏)、奶牛≥5头(存栏)、肉牛≥10头(出栏)、蛋鸡≥500羽(存栏)、肉鸡≥2000羽(出栏)这一规模以上的养殖单位的畜禽养殖量。

二、关于农业源污染物排放量的计算:1、通过发表调查的畜禽养殖业污染源调查表和规模化水产养殖场调查表的污染物排放量计算和2007年污染源普查完全一样。

针对每一家发表调查单位都套用制定的系数进行计算。

2、而对于以县(区)为基本行政区单位调查的种植业、畜禽养殖和水产养殖的污染物计算方法是:种植业:N303表填报的(旱地、水田、保护地、园地)面积×排污强度;其中,排污强度是以2007年污染源普查数据为基础进行计算的,具体计算过程是以地市为单位,将2007年污染源普查中地市各种土地类型(旱地、水田、保护地、园地)的污染物排放量除以相应的土地类型面积得到排污强度。

因此,排污强度是以地市为单位的。

水产养殖:[N303填报的(鱼、虾、贝、蟹、其他)的产量减去发表调查的规模化水产养殖场的产量] ×排污强度;其中,排污强度是以2007年污染源普查数据为基础进行计算的,具体计算过程是以地市为单位,将2007年污染源普查中水产养殖专业户的(鱼、虾、贝、蟹、其他)的污染物排放量除以水产养殖专业户的(鱼、虾、贝、蟹、其他)的产量得到排污强度。

环评需熟练掌握的公式

环评需熟练掌握的公式

环评需熟练掌握的公式需熟练掌握的公式一、大气部分:1、等标排放量计算公式:(导P33)(m3/h)Qi—单位时间排放量,t/h;记住<2.5×108和≥2.5×109为界。

平原取上限,复杂地形取下限。

2、源强计算公式:(技P38、技P125)QSO2=G×2×0.8×S×(1-ηs)Q烟尘=G?A?ηA ×(1-η)Qi(kg/h)= QN?Ci×10-6QN—废气体积流量,m3/h;(常用引风机风量)3、抬升高度公式:有风,中性和不稳定条件(1)Qh≥21000KJ/s,且ΔT≥35K时:城市、丘陵(城市及近郊区):Qh=0.35PaQvΔT/Ts 平原农村(农村或城市远郊区):(2)当2100KJ/s≤Qh≤21000KJ/s,且ΔT≥35K时:城市、丘陵(城市及近郊区):平原农村(农村或城市远郊区):(3)当Qh<2100KJ/s,或者ΔT<35K时:4、污染源下风向轴线浓度公式:He—排气筒有效高度。

He =H+ΔHQ—单位时间排放量,mg/s;U—排气筒出口处平均风速,m/s;P—分城市和乡村,E、F在一类。

σy—垂直于平均风向的水平横向扩散参数,m;σz—铅直扩散参数,m;σy =γ1Xα1,σz =γ2Xα2 为取样时间0.5h时。

σy1 =σy0.5(τ1/τ0.5)q 时间修正。

1h时q取0.3。

α1——横向扩散参数回归指数;α2——铅直扩散参数回归指数;γ1——横向扩散参数回归指数;γ2——铅直扩散参数回归指数;X——距排气筒下风向水平距离。

5、气温垂直递减率:γ<γd,稳定;γ>γd,不稳定;γ=γd时,中性。

二、地表水部分:1、混合过程段长度公式:B—河流宽度;H—平均水深;u—河流平均流速m/s;g—重力加速度,9.81m/s2;I—河流底坡,m/m。

2、完全混合模式(零维稳态模式)3、一维稳态模式K1—耗氧系数;K3—沉降系数。

3 污染源强度计算解析

3 污染源强度计算解析
式中 :WC、WH、WS、WO分别表示燃料中碳、氢、硫和氧元素的 重量百分含量,%.
2018/10/10 Environmental Engineering Design
3.2 废气排放计算
3.2.1 燃料燃烧产生的废气量计算
(2)理论空气需要量的计算
B、气体燃料的理论空气需要量
2CO O2 2CO2
2018/10/10 Environmental Engineering Design
3.2 废气排放计算
3.2.1 燃料燃烧产生的废气量计算
(2)理论空气需要量的计算
B、气体燃料的理论空气需要量 因此,1m3气体燃料燃烧所需理论空气量V0为:
LOGO
V0
1 1 1 3 n m CO H H2S Cm H n O2 100 0.21 2 2 2 4
LOGO
3 污染源强度计算
LOGO
2018/10/10
Environmental Engineering Design
主要内容
1 2 3
LOGO
污染物排放量的计算方法
废气排放计算
用水量和废水排放量计算
4
固体废弃物排放量计算
2018/10/10
Environmental Engineering Design
式中:Di——i污染物的排放量(kg/a); Mip、Mim、Mir——单位产品的排污系数(kg/t)、万元产 值的排污系数(kg/万元)和单位原料消耗的排污系数(kg/t); Gi、Yi、Ri——产品年产量(t/a)、年总产值(万元/a) 和原材料年消耗量 (t/a)。
2018/10/10
Environmental Engineering Design

3 污染源强度计算汇总

3 污染源强度计算汇总

n 0.0238CO 0.0238 H 0.0714 H 2 S 0.0476 m Cm H n 0.0476O2 4
式中 :φCO、 φH、 φH2S、 φCmHn、 φO2分别表示气体燃料中CO、H2、 H2S、碳氢化合物和氧气的容积百分比,%;
式中 :WC、WH、WS、WO分别表示燃料中碳、氢、硫和氧元素的 重量百分含量,%.
2018/10/31 Environmental Engineering Design
3.2 废气排放计算
3.2.1 燃料燃烧产生的废气量计算
(2)理论空气需要量的计算
B、气体燃料的理论空气需要量
2CO O2 2CO2
S O2 SO2
根据以上式可以求得1Kg燃料完全燃烧时的理论空气需要量V0:
wC w w w 7.94 H S O 100 100 100 100 Vo 0.211.429 0.0889 wC 0.265wH 0.0333wS 0.0333wO 2.667
2018/10/31
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3.2 废气排放计算
3.2.1 燃料燃烧产生的废气量计算
(1)锅炉燃料消耗量计算
对产生饱和蒸汽的锅炉,可以用下式计算:
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D( I1 I 2 ) B QL
式中 :B为锅炉燃料消耗量,kg/h或m3/h; D为锅炉每小时的产汽量,kg/h或m3/h; I1为在锅炉工作压力下饱和蒸汽的热焓,kJ/kg或kCal/kg; I2为锅炉给水的热焓值,kJ/kg或kCal/kg,一般取20℃水的热 焓计算,即83.75 kJ/kg或20kCal/kg; QL为燃料应用基的低位发热值,kJ/kg; η为锅炉的热效率,%。

第三章 污染源强度计算

第三章   污染源强度计算
V = 1.8 6 6
ωC
100 100 100 0.0 1 2 4 ω W + 0.1 1 1 ω H + 0.0 1 6 1 α V 0 + 1.2 4 4 G m
+ 0.7
ωS
+ 0.8
ωN
+ (α − 0.2 1) V 0 +
1、燃料燃烧过程产生的废气量
烟尘量的计算
Gd
B A d fh (1 − η ) = 1 -c fh
1、几个概念
日变化系数Kd为一年中最大日污水量与平均日污水量 的比值变化系数; 时变化系数Kh为最大日中最大时污水量与该日平均时 污水量的比值; 总变化系数Kz为最大日最大时污水量与平均日平均时 污水量的比值。三者之间的关系为: Kz=Kd×Kh 当缺乏日变化系数和时变系数的数据时,可用下式计算 Kz=2.72/Qp0.108 其中Qp为平均日平均时污水流量
B——耗煤量; A——煤的灰分; dfh——烟气中烟尘占灰分量的百分数,其值与 燃烧方式有关; η——除尘系统的除尘效率; Cfh——烟尘中的可燃物百分含量。
1、燃料燃烧过程产生的废气量 二氧化硫的计算 GSO2=2×80%×B×ωS×(1-η) 氮氧化物的计算 一氧化碳的计算
4.4 废气排放计算 2、其他生产过程中气体排放量 水泥熟料烧成过程中SO2排放量 炼铝和制磷工业氟化物的排放量 高炉炼铁中一氧化碳排放量 工业粉尘排放量 燃烧电站烟尘和二氧化硫排放量
1、几个概念
最小污水流量(m3/d):根据经验,一般为平均日污 水量的1/2~1/4。最小污水流量常用来作为污水泵选 型或处理构筑物分组的考虑因素,当最小污水流量 进入处理厂时,可以开启一台泵或使并行构筑物的 一组(个)运行。 降雨时的设计流量(m3/h或L/s):降雨流量用于截流 合流式的排水系统,它包括旱天流量和截流几倍的 初期雨水流量。用该流量校核初沉池以前的构筑物 和设备,此时初沉池停留时间大于或等于30min。

污染源污染负荷计算方法

污染源污染负荷计算方法

欢迎阅读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。

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。

(24积(km2(4-1) 式中:L ia iF 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。

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。

5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。

污染源污染负荷计算方法

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 I/人• d计算,折污系数为0.85 °城镇生活污水排放量取值于200-2501/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,NH s-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表2农村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400m彳/亩计算,旱地按每亩200 m 3 /ffi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CODIOkg/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5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(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 aFi n P (4-1)式中:Li—污染物年流失量(Kg/Km 2/a)ai—污染物浓度参数(kg /cm/km 2 )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Fi值,具门一扫街频率参数,计算式:nmin ( Ns/ 20,1) ( 4-2 ) 式中:Ns—扫街的时间间隔(以小时计)。

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G j = ∑ KC j QT
i =1
n
记住,气体污染物单位mg/m3,水污染物mg/L
例1
某燃油厂共有两个排水口,第一排水口排放 废水400t/h,废水中平均含油量为650mg/L, 酸为85mg/L,COD为300mg/L;第二排水口 排放废水500t/h,平均含油量为100mg/L,酸 为10mg/L,COD为120mg/L,该厂全年连续 工作,求全年排放的油、酸和COD的数量。 大家算一下。
轻度影响污染源
不对环境第三区造成影响的中等规模的建设项目以 及可能对环境敏感区造成影响的小规模建设项目 污染因素简单、污染物种类少和产生量小且毒性较 低的中等规模的建设项目 对地形、地貌、水文、植被、野生珍稀动植物等生 态条件有一定影响但不改变生态环境结构和功能的 中等规模以下的建设项目 污染因素少,基本上不产生污染的大型建设项目 在新、老污染源均达标拜谢的前提下,排污量全面 减少的技改项目。
关于合理的新产品结构与生产规模的建议 优化总图布置的建议 节约用地的建议 可燃气体平衡和回收利用措施建议 用水平衡及节水措施建议 废渣综合利用 污染物排放方式的改进 环保设备和实用参数确定
污染物排放量的计算方法
一、实测法
废水或废气中某种污染物的排放量:
G j = KC j QT
如果污染源有几个排放口,则某种污染物的总排放量为:
二、污染源调查的内容
工业、农业、生活污染源调查,水,气,固等
1.工业源的调查内容
概况 工艺调查 能源、原材料调查 生产布局调查 管理调查 污染物治理调查 污染物排放调查
生活污染源调查
工程项目范围内居民人口调查 居民用水排水调查 民用燃料调查 垃圾产生及处置方法调查
农业污染源调查
农药使用情况调查 化肥使用情况调查 水土流失情况调查 农业废弃物调查 农业机械使用情况调查
第三章 污染源染物产生的主要来源:自然和人为污染源,人为又分
为生产和生活性污染源
环境要素的影响:大气、水体、土壤和噪声污染源 几何形态:点源、线源、面源 运动特性:固定源和移动源 环境影响:重大影响、轻度影响和影响很小的污染源
重大影响污染源
1.流域开发、开发区建设、城市新区建设和旧区改 建等区域性开发项目 2.可能对环境敏感区造成影响的大中型建设项目 3.污染因素复杂,产生科技活动物种类多、产生量 大,产生的污染物毒性大或难降解的建设项目 4.造成生态系统结构的重大变化或生态环境功能重 大损失的项目以及影响到重要生态系统、脆弱生态 系统,或有可能造成或加剧自然灾害的建设项目 5.易引起跨行政区污染纠纷的建设项目。
4.5.2、废水排放量
几个概念 平均日流量(m3/d): 一般用来表示污水处理厂的规 模,并用来计算污水厂的栅渣量、沉砂量、年抽升 电量、耗药量、处理总水量、总污泥量等。目前, 我国对污水处理厂的规模按平均日流量划分如下: 小型污水处理厂:≤5万m3/d 中型污水处理厂:5万~10万m3/d 大型污水处理厂:>10万m3/d
“工业污染物控制研究”调查了1029家企业,在实测、
三、排放系数法
污染物产生系数 污染物排放系数 个体产污系数和综合产污系统 污染物排放量的计算 主要工业产品综合产污系数和排污系数(表)
3.4 废气排放计算
1、燃料燃烧过程产生的废气量 锅炉燃料耗量计算: 燃料的低位发热值:考虑到燃料燃烧产物中水 分状态的不同,水分吸收汽化潜热(约 2510kJ/kg)呈蒸汽态时的发热量为恒容低位发 热量,不吸收汽化潜热呈液态时的发热量为恒容 高位发热量。 燃烧产生的烟气量(m3/kg)
2、物料平衡法
∑G
原料
=∑ G产品 + ∑ G流失
选择合适的分析系统; 选定恰当的基准物; 主要使用的是元素的质量平衡; 通过衡算可以得出单位产品的污染物排放量和 排放的位置、形式; 分为总量法和定额法;
例、某化工厂年产重铬酸钠(Na2Cr2O7·2H2O) 2010t,其纯度为98%,每吨重铬酸钠耗用铬 铁矿粉(FeO·Cr2O3) 1440kg,铬铁矿粉含 Cr2O3量为50%,重铬酸钠转炉焙烧转化率为 80%,含铬废水年处理量为75000t,处理前 废水六价铬浓度C0为0.175kg/t,处理后六价 格浓度C1为0.005kg/t,铬渣、铝渣、芒硝未 处理,试求该厂全年六价铬的流失量。已知 生产过程中总的化学反应方程式如下: FeO·Cr2O3+2Na2CO3 +H2SO4+7/4O2→ Na2Cr2O7+Na2SO4+1/2Fe2O3+H2O+2CO2
B——耗煤量; A——煤的灰分; dfh——烟气中烟尘占灰分量的百分数,其值与 燃烧方式有关; η——除尘系统的除尘效率; Cfh——烟尘中的可燃物百分含量。
1、燃料燃烧过程产生的废气量 二氧化硫的计算 GSO2=2×80%×B×ωS×(1-η) 氮氧化物的计算 一氧化碳的计算
4.4 废气排放计算 2、其他生产过程中气体排放量 水泥熟料烧成过程中SO2排放量 炼铝和制磷工业氟化物的排放量 高炉炼铁中一氧化碳排放量 工业粉尘排放量 燃烧电站烟尘和二氧化硫排放量
2、用水总量的计算
工业用水总量为: W=W1+W2 厂区新鲜水用量: W2=W3+W4 或 W2=WP+WE-WV 重复用水量: W3=WS-WC 厂区生活用水量: W4=0.365(q1N1+q2N2)
废水排放量的计算
1.排水量的计算 (1)某种废水排放量 (2)工业废水排放量 (3)医院污水排放量 2. 废水污染物排放量计算
4.5 用水量和废水排放计算
4.5.1、用水量计算(给水) 1、给水系统 直流给水系统:一次性使用后排放; 用水量=取水量 循环给水系统:使用过的水经过适当处理后重新 回用,不再排入水体,补充新鲜水如蒸发等; 用水量>取水量 循序给水系统(串级给水系统):某车间出水供 下一车间使用或经适当处理后供下一车间使用; 用水量>取水量
1、几个概念
最大流量(m3/h或L/s):污水处理厂进水管设计用此 流量,污水厂各构筑物(除另有规定外)及厂内管 渠都应满足此流量。 由平均日流量根据“室外排水设计规范”的规定,选 用其总变化系数Kz,而得到设计最大流量。当污水 用泵抽升进入污水处理厂时,可用水泵组合流量作 为设计最大流量,但组合流量应尽量与设计流量相 吻合。设计最大流量用来计算各构筑物工艺尺寸(曝 气池除外)及厂内管道的大小。
1、几个概念
最小污水流量(m3/d):根据经验,一般为平均日污 水量的1/2~1/4。最小污水流量常用来作为污水泵选 型或处理构筑物分组的考虑因素,当最小污水流量 进入处理厂时,可以开启一台泵或使并行构筑物的 一组(个)运行。 降雨时的设计流量(m3/h或L/s):降雨流量用于截流 合流式的排水系统,它包括旱天流量和截流几倍的 初期雨水流量。用该流量校核初沉池以前的构筑物 和设备,此时初沉池停留时间大于或等于30min。
影响较小污染源
基本不产生废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、 噪声、振动、放射性、电磁波等不利影响的 建设项目 基本不改变地形、地貌、水文、植被、野生 珍稀动植物等生态条件和不改变生态环境功 能的建设项目 未对环境产生影响的第三产业项目
环境敏感区的界定原则
需特殊保护地区:国家法律、法规、行政规章及规划确定或 经县级以上人民政府批准的需要特殊保护的地区,如饮用水 水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、 基本农田保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公 园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地 等。 生态敏感与脆弱区:沙尘暴源区、荒漠中的绿洲、严重缺水 地区、珍稀动植物栖息地或特殊生态系统、天然林、热带雨 林、红树林、珊瑚礁、鱼虾产卵场、重要湿地和天然渔场等。 社会关注区:人口密集区、文教区、党政机关集中的办公地 点、疗养地、医院等,以及具有历史、文化、科学、民族意 义的保护地等。 环境质量已经达不到环境功能区划要求的地区。
1、几个概念
日变化系数Kd为一年中最大日污水量与平均日污水量 的比值变化系数; 时变化系数Kh为最大日中最大时污水量与该日平均时 污水量的比值; 总变化系数Kz为最大日最大时污水量与平均日平均时 污水量的比值。三者之间的关系为: Kz=Kd×Kh 当缺乏日变化系数和时变系数的数据时,可用下式计算 Kz=2.72/Qp0.108 其中Qp为平均日平均时污水流量
计算中选择铬作为基准物,以铬的迁移转化作为物料 衡算的基础。 铬与产品重铬酸钠的分子量比值为104/298,铬与原 料中Cr2O3的分子量比值为104/152,原料总耗量中铬 有效使用量为: G原=2010×1440×0.5×104/152×0.8=792152kg 重铬酸钠产品中的铬含量为: G产=2010×1000×0.98×104/298=687447kg 废水处理中处理掉的铬量为: G处=75000×1×(0.175-0.005)=12750kg 则铬的流失总量为: G流失=G原-G产-G处=91955kg
(1)实测法——流量计
超声波流量计:测量准确度几乎不受被测流体温度、 压力、粘度、密度等参数的影响,又可制成非接触 及便携式测量仪表,故可解决其它类型仪表所难以 测量的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介 质的流量测量问题。 激光多普勒流速仪:多普勒效应 堰式流量测定:在渠道或池上设置溢流薄壁堰,测 量堰上水位,可换算成流量。
V = 1.8 6 6
ωC
100 100 100 0.0 1 2 4 ω W + 0.1 1 1 ω H + 0.0 1 6 1 α V 0 + 1.2 4 4 G m
+ 0.7
ωS
+ 0.8
ωN
+ (α − 0.2 1) V 0 +
1、燃料燃烧过程产生的废气量
烟尘量的计算
Gd
B A d fh (1 − η ) = 1 -c fh
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