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環境評價師復習講義之地面水(三)

更新時間:2009-10-19 15:27:29 來源:|0 瀏覽0收藏0

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*大綱對本講內容的要求是:1.掌握擬預測水質參數篩選的原則。2.掌握各類水質數學模型的適用條件。3.熟悉各類地面水環境水體簡化和污染源簡化的有關要求;4.熟悉評價地面水環境影響的原則;5.熟悉單項水質參數評價方法種類及其適用范圍。
一. 地面水環境影響預測
1.地面水環境影響預測原則:可能產生對地面水環境影響的建設項目,應預測其產生的影響;預測的范圍、時段、內容和方法應根據評價工作等級、工程與環境的特征、當地的環境保護要求來決定;同時盡量考慮預測范圍內規劃的建設項目可能產生的環境影響。
2.水環境影響預測時期劃分與預測時段的要求:建設項目地面水環境影響預測時期原則上一般劃分為建設期、運行期和服務期滿后三個階段。
所有建設項目均應預測生產運行階段對地面水環境的影響。該階段的地面水環境影響應按正常排放和非正常排放兩種情況預測。
大型建設項目應根據該項目建設過程階段的特點和評價等級、受納水體特點以及當地環保要求,決定是否預測該階段的環境影響。同時具備以下三個特點的大型建設項目應預測建設過程階段的環境影響。①地面水水質要求較高,要求達到Ⅲ類以上;②可能進入地面水環境的堆積物較多或土方量較大;③建設時間較長,超過一年。
建設過程階段對水環境的影響主要來自水土流失和堆積物的流失。
服務期滿后對地面水環境的影響主要來自水土流失所產生的懸浮物和以各種形式存在于廢渣、廢礦中的污染物。
地面水環境預測應考慮水體自凈能力最小、一般、最大三個時段。海灣的自凈能力與時期的關系不明顯,可以不分時段。
一、二級評價,應分別預測水體自凈能力最小和一般兩個時段的環境影響。冰封期較長的水域,當其水體功能為生活飲用水、食品工業用水水域或漁業用時,還應預測冰封期的環境影響。三級評價,或二級評價但評價時間較短時,可以只預測自凈能力最小時段的環境影響。
3.預測水質參數篩選的原則:根據工程分析和環境現狀、評價等級、當地的環保要求篩選和確定建設期、運行期和服務期滿后擬預測的水質參數。數目應能說明問題又不過多。一般應少與環境現狀調查水質參數的數目。
不同預測時期的水質預測參數彼此不一定相同。
對河流,可以按水質參數的排序指標ISE,從中選取預測水質參數。ISE越大,說明建設項目對河流中該項水質參數的影響越大。
4.水體簡化的要求
    地面水環境簡化是指對水體包括邊界幾何形狀的規則化和水文、水力要素時空分布的簡化。應根據水文調查與水文測量的結果和評價等級進行。
4.1.河流的簡化要求:河流可以簡化為矩形平直河流、矩形彎曲河流和非矩形河流。
河流的斷面寬深比≥20時,可視為矩形河流。大、中河流,預測河段彎曲較大(最大彎曲系數>1.3)時,可視為彎曲河流,其它簡化為平直河流。
大中河流斷面上水深變化很大且評價等級較高時,可視為非矩形河流并調查其流場,其它簡化為矩形河流。
小河可以簡化為矩形平直河流。
河流水文特征或水質有急劇變化的河段,可在急劇變化之處分段,各段分別簡化。
人工控制河流根據水流情況可視其為水庫,也可視為河流,分段簡化。
對于江心洲的簡化處理:評價等級為一級且江心洲較大時,可分段簡化,江心洲較小時可不考慮;江心洲位于混合過程段,可分段簡化。評價等級為二級,江心洲位于充分混合段,可按無江心洲對待。評價等級為三級,江心洲、淺灘等均可按無江心洲、淺灘的情況對待。
4.2.河口的簡化
河口包括河流匯合部、河流感潮段、口外濱海段、河流與湖泊、水庫匯合部。
河流感潮段:指受潮汐作用影響較明顯的河段。將落潮時最大斷面平均流速與漲潮時最小斷面平均流速之差等于0.05m/s的斷面作為其與河流的界限。河流感潮段一般可按潮周平均、高潮平均和低潮平均三種情況,簡化為穩態進行預測。
河流匯合部可分為支流、匯合前主流、匯合后主流三段分別進行環境影響預測。小河匯入大河時可以把小河看成點源。
河流與湖泊、水庫匯合部可按照河流與湖泊、水庫兩部分分別預測。
口外濱海段可視為海灣。
4.3.湖泊與水庫的簡化
湖泊、水庫可簡化為大湖(庫)、小湖(庫)、分層胡(庫)三種情況,
水深大于10m且分層期較長(大于30天)的湖泊、水庫可視為分層湖(庫)。
不存在大面積回流區和死水區,且流速較快、停留時間較短的狹長湖泊可簡化為河流。
不規則形狀的湖泊、水庫可根據流場的分布情況和幾何形狀分區。
4.4.海灣的簡化
預測海灣水質時,一般只考慮潮汐作用,不考慮波浪作用。較大的海灣交換周期很長,可視為封閉海灣。
潮流可簡化為平面二維非恒定流場。
在注入海灣的河流中,大河及評價等級為一、二級的中河應考慮其對海灣流場和水質的影響;小河及評價等級為三級的中河可視為點源,忽略其對海灣流場的影響。
5.污染源簡化的要求
5.1污染源簡化包括排放形式的簡化和排放規律的簡化。排放形式可簡化為點源和面源,排放規律可簡化為連續恒定排放和非連續恒定排放。在地面水環境影響預測中,通常把排放規律簡化為連續恒定排放。
5.2點源位置(排放口)的處理有下列要求:①排入河流的兩排放口的間距較小時,可簡化為一個排放口。其位置假設在兩排放口之間,排放量為兩者之和。②排入小湖(庫)的所有排放口可簡化為一個排放口,排放量為所有排放量之和。③排入大湖(庫)的兩排放口間距較小時,可簡化為一排放口,其位置假設在兩排放口之間,排放量為兩者之和。
5.3一、二級評價且排入海灣的兩排放口間距小于沿岸方向差分網格的步長時,可簡化為一個,其排放量為兩者之和。三級評價時,海灣污染源簡化與大湖(庫)相同。
5.4無組織排放可以簡化成面源,從多個間距很近的排放口排水時,也可簡化為面源。
6.水質數學模式類型:水質數學模式按使用的時間尺度劃分為動態、穩態和準穩態(或準動態)模式;按使用的空間尺度,劃分為零維、一維、二維、三維模式;按模擬預測的水質組份,劃分為單一組份和偶合組分模式;按水質數學模式的求解方法,劃分為解析解和數值解。按水質數學模式中,使用的環境水利條件分恒定、動態、時段平均;使用的點污染源分為連續恒定排放、非連續恒定排放(瞬時排放和有限時段排放)。
適用條件:解析解模式適用于恒定水域中點源連續恒定排放,其中二維解析模式只適用于矩形河流或水深變化不大的湖泊、水庫;穩態數值模式適用于非矩形河流、水深變化較大的淺水湖泊、水庫水域內的連續恒定排放;動態數值模式適用于各類恒定水域中的非連續恒定排放或非恒定水域中的各類排放。
在單一組份水質模型中,可模擬的污染物類型包括:持久性污染物、非持久性污染物、酸堿污染和廢熱。
持久性污染物指在地面水中不能或很難由于物理、化學、生物作用而分解、沉淀或揮發的污染物。例如在懸浮物甚少,沉降作用不明顯水體中無機鹽類、重金屬等。
非持久性污染物指在地面水中由于生物作用而逐漸減少的污染物,如耗氧有機物。
酸堿污染物有各種廢酸、廢堿等,表征酸堿性的水質參數是pH值。
廢熱由排放熱廢水所引起,表征廢熱的水質參數是水溫。
7.常用河流水質數學模型與使用條件
7.1河流完全混合模式的適用條件:①河流充分混合段;②持久性污染物;③河流為恒定流動;④廢水連續穩定排放
7.2河流一維穩態模式的適用條件:①河流充分混合段;②非持久性污染物;③河流為恒定流動;④廢水連續穩定排放
7.3河流二維穩態混合模式的適用條件:①平直、斷面形狀規則河流混合過程段;②持久性污染物;③河流為恒定流動;④連續穩定排放;⑤對于非持久性污染物,需采用相應的衰減模式。
7.4河流二維穩態混合累積流量模式與適用條件:①彎曲河流、斷面形狀不規則河流混合過程段;②持久性污染物;③河流為恒定流動;④連續穩定排放;⑤對于非持久性污染物,需采用相應的衰減模式。
7.5(S-P)模式:①河流充分混合段;②污染物為耗氧性有機污染物;③需要預測河流溶解氧狀態;④河流為恒定流動;⑤污染物連續穩定排放。
7.6河流混合過程段與水質模式選擇
預測范圍內的河段分為充分混合段、混合過程段和上游河段。
充分混合段:指污染物濃度在斷面上均勻分布的河段。當斷面上任意一點的濃度與斷面平均濃度之差小于平均濃度的5%時,可以認為達到均勻分布。需采用一維模式或零維模式預測斷面平均水質。
混合過程段:指排放口下游達到充分混合以前的河段。需采用二維模式預測斷面平均水質。
上游河段:排放口上游的河段。
大、中河流一、二級評價,且排放口下游3~5┪以內有集中取水點或其他特別重要的環保目標時,均應采用二維模式預測混合過程段水質。
8.常用河口水質模式與適用條件
8.1一維動態混合模式的適用條件:①潮汐河口充分混合段;②非持久性污染物;③污染物排放為連續穩定排放或非穩定排放;④需要預測任何時刻的水質。
8.2均勻河口模式的適用條件:①均勻的潮汐河口充分混合段;②非持久性污染物;③污染物連續穩定排放;④只要求預測潮周平均、高潮平均和低潮平均水質。
9.常用湖泊(水庫)水質模式與適用條件
9.1湖泊完全混合衰減模式的適用條件①小湖(庫);②非持久性污染物;③污染物連續穩定排放;④預測需反應隨時間的變化時采用動態模式,只需反映長期平均濃度時采用平衡模式。
9.2湖泊推流衰減衰減模式的適用條件:①大湖、無風條件;②非持久性污染物;③污染物連續穩定排放。

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