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第六章、地表水環(huán)境影響預測與評價 第一節(jié)。水體污染物的遷移轉化(熟悉) 第二節(jié)。水環(huán)境影響預測方法 一預測方法概述 (1)分類(熟悉) 預測方法分類:數學模式法、物理模型法、類比分析法和專業(yè)判斷法。 (2)水質預測因子的篩選(掌握) 水質因子的確定要既能說明問題又不宜過多,應少于水環(huán)境現狀調查的水質因子數目。 可利用水質參數排序后選取預測因子。ISE=cpi Qpi/(csi-chi) (3)預測條件(熟悉) ①受納水體的水質狀況。 ②擬預測的排污狀況。③預測的設計水文條件。 ④水質模型參數和邊界條件。二。河流水質數學模式預測方法(掌握) (1)河流稀釋混合模式 ①點源(會計算) C= cpQp+chQh/Qp+Qh 式中c-一完全混合的水質濃度,mg/L;Qp——上游來水設計水量,m3/s; Cp——設計水質濃度,mg/L; Qh——污水設計流量,m3/s; Ch——設計排放濃度,mg/L. 例題:上游來水COD(p) =14.5mg/L,Qp=8.7m3/s;污水排放源強COD(h)=58 mg/L,Qh=1.1m3/s.如忽略排污口至起始斷面間的水質變化,且起始斷面的水質分布均勻,則起始斷面的CODcr濃度是? 解析:按公式C= cpQp+chQh/Qp+Qh =[14.5×8.7)+(58×1)]/(8.7+1)=19 ②非點源 式中Ws——沿程河段內非點源匯人的污染物總負荷量,kg/d; Q——下游x距離處河段流量,m3/s; Qs——沿程河段內非點源匯人的污染物總負荷量,m3/s; xs——控制河段總長度,km; x——沿程距離,km. ③考慮吸附態(tài)和溶解態(tài)污染指標耦合模型 式中c——-溶解態(tài)濃度,mg/L; X——單位質量固體顆粒吸附的污染物質量,mg/kg; Kp-一分配系數,L/mg. 對于有毒有害污染物: 式中 cT——總濃度,mg/L; S——懸浮固體濃度,mg/L (2)河流的一維穩(wěn)態(tài)水質模式 式中A——-河流橫斷面面積; c——水質組分濃度; Q——河流流量; DL——綜合的縱向離散系數; SL——直接的點源或非點源強度; SB——上游區(qū)域進人的源強; SK——-動力學轉化率。 若穩(wěn)態(tài),忽略縱向離散,一階動力學反應速率K,河流無側旁人流,河流橫斷面面積為常數,上游來流量Qu,上游來流水質濃度cu,污水排放流量Qe,污染物排放濃度ce,則上述微分方程的 解為: 式中K——一階動力反應速度,d-l; u——河流流速,m/S; x——一沿河流方向距離,m; c——一位于污染源下游x處的水質濃度,mg/L. (3)Streeter-Phelps模式 假設條件:①河流為一維恒定流,污染物在河流橫斷面上完全混合;②氧化和復氧都是一級反應,反應速率常數是定常的,氧虧的凈變化僅是水中有機物耗氧和通過液一氣界面的大氣復氧的函數。 式中 D——一虧氧量,mg/L; DO——計算初始斷面虧氧量,mg/t; Dp——-上游來水中溶解氧虧值,mg/t; Dh——一污水中溶解氧虧值,mg/L; u——河流斷面平均流速,m/s; x——沿程距離,m; c——沿程濃度,mg/L; DO——一溶解氧濃度,mg/L; DOf-一飽和溶解氧濃度,mg/L; K1——一耗氧系數,d-l; K2——復氧系數,d-1 (4)河流二維穩(wěn)態(tài)水質模式 ①二維穩(wěn)態(tài)水質方程 順直均勻河流: 用累積流量坐標表示的二維水質方程: ②連續(xù)點源的河流二維水質模式 在岸邊排放,忽視對岸反射作用: 岸邊濃度: 離岸排放,忽視遠岸反射用: (5)常規(guī)污染物瞬時點源排放水質預測模式 ①瞬時點源的河流一維水質模式 在距離瞬時點源下游x處的污染物濃度峰值為: ②瞬時點源的河流二維水質模式 忽視河岸反射作用; (6)有毒有害污染物瞬時點源排放預測模式 河流水體中溶解態(tài)的濃度分布: |
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主講老師 |
精講班 |
考題預測班 |
報名 |
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課時 | 試聽 | 課時 | 試聽 | |||
周建勛 |
40 |
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丁淑杰 |
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10 |
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環(huán)境影響評價技術方法 | 丁淑杰 | 40 | ![]() |
10 | ![]() |
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環(huán)境影響評價案例分析 | 馮老師 | 40 | ![]() |
10 | ![]() |
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