环境影响评价(9)

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1、环境影响评价主讲教师:陈孟林第四章地表水环境影响评价地表水体的污染和自净河流和河口水质模型湖泊(水库)水质模型水质模型的标定开发行动对地表水影响的识别地表水环境影响预测和评价本章在介绍水体受污染的形式及其自净过程、水质模型的基础上,论述地表水环境影响的识别、预测和评价。4-1地表水体的污染和自净地表水及地表水资源地表水的含义:河流、河口、湖泊(水库、池塘)、海洋、湿地等水体的统称。地表水资源:总量约为13.9亿km3,其中:海水97%,淡水3%。水体污染水体污染的定义:水的感官性状、物理化学性质、水生物组成、底部沉积物的数量和组分等发生恶化,破坏水体

2、原有功能的现象。点污染源:通过管道和沟渠收集排入水体的废水。居住区生活污水量的计算工业废水量的估算非点污染源(面源):分散或均匀地通过岸线进入水体和自然降水通过沟渠进入水体的废水。非点源污染负荷估算的途径(1)在对水土流失过程及其主要制约因素进行大量调查的基础上,通过对非点源污染物的输出过程的模拟来研究区域污染物对接受水体的输出总量。(2)采用直接或间接途径估算非点污染源总径流量和平均径流污染物浓度以计算总污染负荷量。城市非点污染源负荷的估计(仅考虑污染物被暴雨冲刷到接受水体的负荷)基本程序:估计暴雨径流的大小(径流深度与径流面积的乘积)确定暴雨的

3、冲刷率估算径流冲刷到受纳水体的沉积物负荷计算污染物负荷。(1)暴雨径流深度R的估计或(2)径流中冲刷到接受水体的颗粒物负荷(3)径流中冲刷到受纳水体的有机污染负荷农田径流污染负荷估算(1)通过采集和分析各个集水区的径流水样计算进入某一水环境中污染物总量:(2)估计径流量、径流经过农田土壤层引起侵蚀的沉积物负荷及单位沉积物上的污染物量进入水体的污染物量。(类似于城市非点污染源负荷的估计)水体污染水体污染物耗氧有机污染物营养物有机毒物重金属非金属无机毒物病原微生物酸碱污染石油类热污染水体自净水体自净的含义:水体在其环境容量范围内,经过自身的物理、化

4、学和生物作用,使受纳的污染物浓度不断降低,逐渐恢复原有水质的过程。污染物在水体中的迁移和转化推流迁移:污染物随着水流在X、Y、Z三个方向上平移运动产生的迁移作用。分散稀释:污染物在水流中通过分子扩散、湍流扩散和弥散作用分散开来而得到稀释。转化和运移:污染物在悬浮颗粒上的吸附或解吸、污染物颗粒的凝并、沉淀和再悬浮。底泥中污染物随底泥沉淀物运移,热污染的传导和散失。水体自净衰减变化污染物的好氧生化衰减过程污染物的降解分为两个阶段:(1)不含氮有机物的氧化,包括含氮有机物的氨化及氨化后生成的不含氮有机物的继续氧化;(2)氨氮硝化(含氮化合物经过一系列生化反

5、应过程,由氨氮氧化为硝酸盐)。衰减变化碳化过程:呈一级反应:可得:硝化过程:也具有一级反应的性质:可得:的估算:或衰减变化温度对K1和KN的影响:脱氮作用:水中溶解氧被耗尽时,硝酸盐将被反硝化细菌还原为亚硝酸盐再转化为氮气。硫化物的反应:水体中缺少溶解氧和硝酸根离子时,硫酸盐会被细菌还原为硫化氢,含硫蛋白质在厌氧条件下被大肠杆菌分解成半光氨酸,再被还原为硫化氢,如有铁和亚铁离子,可生成难溶的硫化铁或硫化亚铁。细菌的衰减:服从一级反应:重金属和有机毒物的衰减:多数呈一级反应。水体的耗氧与复氧过程耗氧过程碳化过程耗氧硝化过程耗氧若考虑硝化比碳化的滞后时间

6、a,则上式为:耗氧过程水生植物呼吸耗氧水体底泥耗氧水体的耗氧与复氧过程复氧过程大气复氧氧气由大气进入水体的传质速率与水体的氧亏量D成正比:其中:(淡水,常压下)(河口处的含盐水)复氧过程光合作用时间平均模型为:水温的变化引起水温变化的工业污染源:发电厂、化工厂等排放的热水。引起水温变化的自然因素:水面同大气的热量交换、水体同河床的热量交换、太阳的辐射等等。4-2河流和河口水质预测模型预测模型的选择在河段内有支流汇入,且沿河有多个污染源,采用多河段模型;废水排入河流后与河水迅速完全混合后的浓度,持久性污染物与河水完全混合后的浓度预测,可采用零维模型;

7、污染物浓度在断面上比较均匀分布的中小型河流的水质预测,采用一维模型;污染物浓度在垂向比较均匀,而在纵向和横向分布不均匀的大河,采用二维模型。对水面宽、深,流态复杂的河流的水质预测,应采用三维模型。河流中污染物的混合和衰减模型完全混合模型(零维)式中:0-废水与河水混合后污染物的浓度,mg/L1-排污口上游河流中污染物的浓度,mg/L2-废水中污染物的浓度,mg/LQ-河流的流量,m3/sq-排入河流的废水流量,m3/s模型的适用对象:(1)废水与河水迅速完全混合后的污染物浓度计算;(2)污染物是持久性污染物,废水与河水经一定的时间(距离)完全混

8、合后的污染物浓度预测。污染物与河水完全混合所需的距离--混合过程段距离充分混合:当断面上任意一点的浓度与断面

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