环境质量评价学05

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农牧区地表径流,大气降尘,大气降水,水体投饵养殖,水面娱乐活动废弃物,水土流失及土壤侵蚀,内源,底泥及沉积物,2024/9/22,10,营养物质入湖途径,点源污染,非点源污染,地下水,河渠,湖,泊,水,库,降尘,降水,养殖,投饵,2024/9/22,11,2024/9/22,12,营养负荷,地面径流的营养负荷,,I,jl,降水的营养负荷,,I,jp,人为因素营养负荷,生活污水营养负荷,,I,js,工业污水营养负荷,,I,jk,湖泊水库的总营养平衡,2024/9/22,13,2.4,湖库富营养化判别标准,2.4.1,判别指标,物理指标,:,透明度,、水温、光强等,透明度最常用,化学指标,:与藻类增殖直接相关的,DO,、,CO,2,、,COD,以及营养盐等指标,生物学指标,:藻类现存量(,叶绿素,)、生物指标(调查特定生物出现的状况)、多样性指数(调查群集生物的多样性)、藻类增殖的潜在能力,2024/9/22,14,2.4.2,判别标准,总氮(,TN,),0.20.3mg/L,总磷(,TP,),0.010.02mg/L,BOD,5,10mg/L,pH,79,细菌总数,100000,个,/L,叶绿素,a,(,chla,),0.01mg/L,富营养化的水质条件,水质达到表中状态,有可能引起富营养化,2024/9/22,15,Vollenweider,临界负荷法,可接受的磷负荷,L,PA,(,mg/m,2,a,),磷的危险临界负荷,L,PD,(,mg/m,2,a,),可接受的氮负荷,L,NA,(,mg/m,2,a,),氮的危险临界负荷,L,ND,(,mg/m,2,a,),h,为湖库的水深(,m,),2024/9/22,16,3,、湖库完全混合箱式模型,3.1,Vollenweider,模型,概述,模型创始,:,R.A.Vollenweider,在,20,世纪,70,年代初期研究北美大湖时提出,适用对象,:停留时间很长,水质基本处于稳定状态的湖泊水库,模型假定,:湖泊中某种营养物的浓度随时间的变化率,是输入、输出和在湖泊内沉积的该种营养物量的函数,2024/9/22,17,模型不足,:不能描述发生在湖泊内的物理、化学和生物过程,同时也不考虑湖泊和水库的热分层,是只考虑输入,输出关系的模型,模型基本形式及其解析解,模型基本形式,V,为湖泊水库容积;,C,为某种营养物的浓度;,I,c,为该营养物质的总负荷;,s,为该营养物在湖泊水库中的沉积速率常数;,Q,为湖泊出流流量,2024/9/22,18,引入,冲刷速率常数,r,(令,r,=,Q,/,V,),则得到:,在给定初始条件:,t,=0,时,,C,=,C,0,,可得解析解,在湖泊、水库的出流、入流流量及营养物输入稳定的情况下,当,t,时,可达到营养物的平衡浓度,C,p,:,2024/9/22,19,若进一步令,则有,t,w,为湖泊水库的水力停留时间;,A,s,为湖泊水库的水面面积;,h,为平均水深;,L,c,为单位面积营养负荷,2024/9/22,20,例题分析,已知湖泊的容积为,1.010,7,m,3,,湖泊内,COD,Cr,的本底浓度为,1.5mg/L,,河流入流量,510,7,m,3,/a,,河流中,COD,Cr,浓度为,3mg/L,,,COD,Cr,在湖泊中的沉积速度常数为,0.08/a,。试求湖泊中,COD,Cr,的平衡浓度,及达到平衡浓度的,99%,所需的时间。,解答,:根据题目,得到,2024/9/22,21,根据题意已知:,V,=10,7,m,3,,,s,=0.08/a,,,r,=,Q,/,V,=5/a,,,C,0,=1.5g/m,3,,,I,c,=0.510,8,3 =1.510,8,g/a,当,C,/,C,p,= 0.99,时:,即平衡浓度为,2.95g/m,3,,达到平衡浓度的,99%,约需,0.77a,。,2024/9/22,22,3.2,Kirchner-Dillon,模型,Vollenweider,模型的困境,:营养物在水库中的沉积速率常数,s,难以确定,解决方案,:引入,滞留系数,R,c,,即营养物在湖泊或水库中的滞留分数。此时,模型为:,给定初始条件,当,t,=0,时,,C,=,C,0,,可得解析解:,2024/9/22,23,类似地,可得到平衡浓度为:,滞留系数可根据流入和流出的支流流量和营养物浓度近似计算:,q,oj,、,C,oj,分别为出流水流量和营养物浓度;,q,ik,、,C,ik,分别为入流水流量和营养物浓度,2024/9/22,24,3.3,分层箱式模型,概述,模型创始,:,1975,年,,Snodgrass,等提出,用以近似描述水质分层状况,模型建立假设,:,上层和下层各自满足完全混合模型要求;两层之间存在着紊流扩散传递作用,模型组成,:,夏季模型和冬季模型,前者考虑上、下分层现象,后者考虑上、下层之间的循环作用,模拟水质组分,:,正磷酸盐(,P,o,)和偏磷酸盐(,P,p,),2024/9/22,25,模型概化图,2024/9/22,26,夏季分层模型,表层正磷酸盐,P,oe,:,表层偏磷酸盐,P,pe,:,下层正磷酸盐,P,oh,:,2024/9/22,27,下层偏磷酸盐,P,ph,:,式中,下标,e,和,h,分别代表上层和下层;下标,th,和,s,分别代表斜温区和底部沉淀区的界面;,p,和,r,表示净衰减速率常数;,K,表示竖向扩散系数,包括湍流扩散和分子扩散,也包括内波、表层风波及其他过程对热传递或物质穿越斜温层的影响;,Z,是平均水深;,V,是箱的体积;,A,是界面面积;,Q,j,是流入湖泊的流量;,Q,是流出湖泊的流量;,S,是磷的沉淀速率常数,2024/9/22,28,冬季循环模型,冬季,由于上部水温下降,密度增加,产生上、下层之间的水量循环,带动磷的循环,正磷酸盐,Po,循环方程,偏磷酸盐,Pp,循环方程,式中,下标,eu,代表富营养区,其余符号意义同前,2024/9/22,29,两模型的衔接,夏季的分层模型和冬季的循环模型可以用秋季或春季的“翻池”过程形成的,完全混合状态,作为初始条件而衔接起来,此时,整个湖泊中的浓度分布是均匀的,即,2024/9/22,30,3.4,完全混合模型在富营养化判别方面的应用,Vollenweider,和,Dillon,根据大量的富营养化调查数据绘制了湖泊、水库基于,磷,的富营养化状况判别图,2024/9/22,31,例题分析,某湖泊平均容积为,2.0,10,9,m,3,,水面面积,A,s,为,3.610,7,m,2,,支流入流量,q,i,为,3.110,9,m,3,/a,,入流水中磷的平均浓度为,C,ip,=0.52mg/L,,支流出流量,q,o,为,5.810,8,m,3,/a,,测得磷的平均浓度,C,op,为,0.15mg/L,,试判断该湖泊的营养状况,解答,:(,1,)图形比较法,计算得到湖泊平均水深:,h,=55.56m,计算冲刷速率常数:,r,=0.29/a,计算滞留系数:,R,=0.95,计算单位面积磷负荷:,L,P,=44.78g/m,2,a,2024/9/22,32,计算纵坐标:,L,P,(1,R,)/,r,=7.72g/m,2,根据判别图,点(,55.56,7.72,),位于富营养区域,,表明,长期的磷排放会导致湖泊富营养化,(,2,)浓度比较法,计算湖泊磷的平衡浓度:,C,P,=0.14mg/L,计算磷的危险界限:,L,PD,=0.558g/m,2,a,根据计算结果,无论从平衡浓度;还是从磷负荷看,均超过富营养化危险界限,长期,磷排放会导致湖泊富营养化,2024/9/22,33,4,、非完全混合模型,2024/9/22,34,4.1,卡拉乌舍夫湖库水质扩散模型,模型,式中,M,r,为径向湍流混合系数;其它符号意义见示意图,当为稳定排放,且边界条件取距排放口充分远的某点,r,0,处的现状值,C,r0,,上式求解得:,C,p,为废水中污染物浓度,其余符号意义同前,2024/9/22,35,考虑到风浪的影响,径向湍流混合系数可采用下述经验公式计算:,式中,,为水的密度;,H,为计算范围内湖库的平均水深;,d,为湖(库)底沉积物颗粒的直径;,g,为重力加速度;,f,0,为经验系数;,u,为湖(库)水平均流速;,h,为波高,2024/9/22,36,4.2,易降解物质的简化水质模型,将卡拉乌舍夫湖泊水库水质扩散模型中扩散项忽略掉,并考虑污染物的降解作用,这样可得到稳态条件下污染物在湖库中推流和生化降解共同作用下的基本方程,当边界条件取,r,=0,时,,C,r,=,C,r0,(为排出口浓度),则其解析解为:,2024/9/22,37,当考察湖库的水质指标是,溶解氧,时,并只考虑,BOD,的耗氧因素,与,大气复氧因素,,可推导出湖库的氧亏方程,其解析解为:,L,0,和,D,0,分别为排放口处的,BOD,浓度和氧亏量,2024/9/22,38,练习题,1,、某湖泊容积为,2.0,10,8,m,3,,水面面积为,3.610,7,m,2,,支流入流量为,3.110,9,m,3,/a,,经多年测量知磷的输入量为,1.510,8,g/a,,若不考虑蒸发和降水过程的影响,试判断湖泊的营养状况,是否会发生富营养化?滞留系数按下式估算,:,2,、已知某湖泊的停留时间为,1.5a,,沉降速率为,0.001/d,,一种污染物排入湖泊中达到最终平衡浓度的,90%,需多长时间(设湖内初始浓度为,0,)?,2024/9/22,39,5,、湖库的生态系统模型,5.1,概念模型,以,磷为核心,,涉及,12,个水质项目,:藻类、浮游动物、有机磷、无机磷、有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、含碳有机物的生化需氧量、溶解氧、总溶解固体、悬浮物,2024/9/22,40,5.2,一般数学表达,上述,12,个水质组分都可用如下方程描述:,式中,S,int,表示发生在湖泊或水库内部的各种过程,每个项目的变化可以看作是对时间的全微分,即,C,代表各个不同的水质项目,2024/9/22,41,5.3,系统模拟,藻类(浮游植物)生物量,C,A,以藻类的含碳量表示,单位为,mg,碳,/L,式中,,为藻类的比生长速率;,为藻类的比死亡速率;,c,g,为浮游动物食,藻率;,Z,为浮游动物的浓度,2024/9/22,42,浮游动物,Z,用单位水体中的物质量或含碳量表示,单位,mg,碳,/L,式中,,z,为浮游动物的比生长速率:,K,z,为米氏常数,,zmax,为浮游动物的最大比增长速率;,z,为浮游动物的比死亡速率(包括氧化分解);,c,z,为较高级水生生物对浮游动物的吞食速,率,其他符号意义同前,2024/9/22,43,磷,溶解态无机磷,P,1,:,A,pp,为藻类中磷的含量;,I,1,为底泥对无机磷的吸收速率;,I,2,为有机磷的降解速率;,I,3,为底泥中有机磷的释放速率,游离态有机磷,P,2,:,A,pz,为浮游动物的磷含量;,I,4,为有机磷在底泥中的富集速率;其余符号意义同前,沉淀态磷,P,3,:,2024/9/22,44,氮,有机氮,N,1,:,J,4,为有机氮的降解速率;,J,6,为底泥对有机氮的吸收速率;,A,NP,为藻类中氮的含量;,A,NE,为浮游动物中氮的含量,氨氮,N,2,:,J,1,为氨氮的硝化速率;,J,5,为底泥中有机氮的分解速率,2024/9/22,45,亚硝酸盐氮,N,3,:,J,2,为亚硝酸盐氮的硝化速率,硝酸盐氮,N,4,:,J,3,为硝酸盐氮的反硝化速率,沉淀态氮,N,5,:,J,4,为沉淀态氮的释放速率,含碳有机物的生化需氧量,L,2024/9/22,46,溶解氧,C,1,为氨氮的耗氧常数(,mg,氧,/mg,氨氮),,1,=3.43,;,2,为亚硝酸盐氮的耗氧常数(,mg,氧,/mg,亚硝酸盐氮),,2,=1.14,;,3,为藻类的耗氧常数(,mg,氧,/mg,碳),,3,=1.6,;,K,a,为大气复氧速率,,1/d,;,L,b,为底泥的耗氧常数(,g,氧,/m,2,d,);,Z,为底泥层的厚度,,m,;,C,s,为饱和溶解氧浓度,,mg/L,2024/9/22,47,悬浮物,S,sp,已考虑在一般形式左边第二项中,总溶解固体,S,d,用于描述盐度,通常盐类被看作为守恒物质,因此有:,2024/9/22,48,
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