地表水环境影响预测与评价
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①河流混合过程段长度 ◇预测范围内河段可分为:充分混合段、混合过程段和排污口
上游河段。������
√充分混合段: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:指排放口下游达到充分混合以前的河段
5.1 地表水环境影响预测
5.1 地表水环境影响预测 与评价
5.1 地表水环境影响预测
案例:
上犹县污水处理厂采用SBR法中的CASS工艺处理城市
污水,采用机械干燥法处理污泥,第一期工程处理能力
为2万M3/d,收集县城江北片区、江南片区、稍口-高桥片
区、中稍片区的生活污水,服务人口约8.5万人。 拟建污水处理厂尾水排 放拟就近排入上犹县上犹江。
物力和时间。
5.1 地表水环境影响预测
三、点源预测方法
1.预测方法概览
◇类比调查法 半定量或定性预测。注意预测对象与类比对象的相似性。 ◇专业判断法 定性预测。建设项目对地表水环境某些影响无法定量预测,也 没有条件采用类比调查时采用。
5.1 地表水环境影响预测
三、点源预测方法
2.水质数学模式的类型与选用原则
二、拟预测水质参数的筛选
◇在现状调查的水质参数中筛选; ◇拟预测参数应既说明问题又不过多(一般少于现状参数); ◇根据工程分析、环境现状、评价等级和当地环保要求筛选; ◇不同时期参数不一定相同;
5.1 地表水环境影响预测
二、拟预测水质参数的筛选
*对河流,可用水质参数排序指标(ISE)选取预测水质因子
5.1 地表水环境影响预测
【案例】从上犹县污水处理厂项目前期工程分析和现状调查
可以得到,项目COD的排放浓度为60mg/l,NH3-H的排放浓度
为15mg/l,排放量为20000m3/d,排入地表水的COD执行标准是 60mg/l, NH3-H的执行标准是8mg/l,地表水上游COD的浓度为 40mg/l,NH3-H的浓度为6mg/l,其上游来水量50m3/s,则COD、 NH3-H的ISE是多少?
5.1 地表水环境影响预测
一、预测范围和预测点的布设
◇当拟预测溶解氧时,应预测最大亏氧点的位置及该点的浓度, 但是分段预测的河段不需要预测最大亏氧点。 ◇排放口附近常有局部超标区,如有必要可在适当水域加密预 测点,以便确定超标区的范围。
5.1 地表水环境影响预测
污水处 理厂
5.1 地表水环境影响预测
◇水质数学模式 水质数学模型是一个用于描述物质在水中混合、迁移等变 化过程的数学方程,即描述水体中污染物与时间、空间的定量 关系。
5.1 地表水环境影响预测
三、点源预测方法
2.水质数学模式的类型与选用原则
◇水质数学模式选用原则
5.1 地表水环境影响预测
三、点源预测方法 3.常用河流水质数学模型与适用条件
5.1 地表水环境影响预测
5.1 地表水环境影响预测
【案例】从上犹县污水处理厂项目现状调查可以得到,受纳水
体上犹江的水文特征为:河宽B=40m,水深H=1.2m,水流速度
u=0.1m/s,水力坡度I=9‰,试计算混合过程污染带长度。
5.1 地表水环境影响预测
三、点源预测方法 3.常用河流水质数学模型与适用条件
环境影响来全面反映建设项目对该范围内地面水环境的影响。
预测点的数量和预测的布设应根据受纳水体和建设项目的特点、 评价等级以及当地的环保要求确定。
5.1 地表水环境影响预测
一、预测范围和预测点的布设
◇虽然在预测范围以外,但估计有可能受到影响的重要用水地 点,也应设立预测点。 ◇环境现状监测点应作为预测点。水文特征突然变化和水质突 然变化处的上下游,重要水工建筑物附近,水文站附近等应布 设预测点。当需要预测河流混合过程段的水质时,应在该段河 流中布设若干预测点。
5.1 地表水环境影响预测
问题:
如何预测该项目对上犹江的水环境影响?
学习 重点
1.如何确定预测内容?
2.如何选择预测方法?
3.预测过程的注意事项。
5.1 地表水环境影响预测
5.1 地表水环境影响预测
一、预测范围和预测点的布设
◇地面水环境预测的范围与地面水环境现状调查的范围相同或 略小(特殊情况也可以略大)。确定预测范围的原则与现状调 查相同。 ◇在预测范围内应布设适当的预测点,通过预测这些点所受的
5.1 地表水环境影响预测
三、点源预测方法 3.常用河流水质数学模型与适用条件
②河流一维稳态模式
5.1 地表水环境影响预测
【案例】根据上犹县污水处理厂项目前期所得数据以及上犹江 COD综合降解系数K1=0.3/d,预测仙人坡水电站预测点COD 的浓度(仙人坡距排污口1.5km)。 (QP=20000m3/d=0.23m3/s,Qh=50m3/s, Cp=60mg/l,Ch=40mg/l,u=0.1m/s) 解: Co=(QPCp+QhCh)/( QP+Qh) =(0.23*60+50*40)/(50+0.23) =40.1 Cx= Baidu Nhomakorabeao exp(-Kt) =40.1*exp(-0.3*1500/86400*0.1) =38.1
ISECOD=(60*20000/3600)/(60-40)*50=0.33 ISE NH3-H=(15*20000/3600)/(8-6)*50=0.83
5.1 地表水环境影响预测
三、点源预测方法
1.预测方法概览
◇数学模式法 ◇物理模型法 主要指水工模型。水工模型法定 量性较高,再现性较好,能反映出比 较复杂的地表水环境的水力特征和污染物迁移的物理过程。但 需要合适的试验场所和条件以及必要的基础数据,需较多人力、
②河流完全混合模式 适用条件: (1)河流充分混合段;(2)持久性污染物; (3)河流为恒定流动;(4)废水连续稳定排放
5.1 地表水环境影响预测
5.1 地表水环境影响预测
三、点源预测方法 3.常用河流水质数学模型与适用条件
②河流一维稳态模式 * 适用条件: (1)河流充分混合段 (2)非持久性污染物 (3)河流为恒定流动 (4)废水连续稳定排放