污染源污染负荷计算方法
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第4期收稿日期:2012-05-29基金项目:国家自然科学基金项目(21173026);湖北省环保科研项目作者简介:马玉宝(1987-),男,湖北襄阳人,硕士,主要从事水处理方面研究,(电话)152********(电子信箱)765741661@;通讯作者,戴捷(1969-),男,湖北荆州人,教授,博士,主要从事农业面源污染控制及生态修复方面研究,(电话)180********(电子信箱)824373297@。
第52卷第4期2013年2月湖北农业科学Hubei Agricultural SciencesVol.52No.4Feb.,2013洪湖位于湖北省中南部,地处长江中游北岸,横跨洪湖市和监利县,现有面积348.33km 2,是湖北省第一大湖泊[1]。
水面范围位于29°40′-29°58′N,113°12′-113°26′E,集水面积8265km 2,在长江中下游浅水湖泊中具有代表意义。
洪湖多年平均降水量1289mm,年均径流量22.16亿m 3。
全年的降水量集中分布在4~10月,约占77%,7~8月份降水量充足,主要农作物为棉花、水稻[2]。
近几年洪湖水质监测结果表明,其水中COD Cr 、TN 和TP 等指标严重超标,并呈现出持续恶化的趋势,目前已处于劣Ⅳ类至Ⅴ类水平,达不到水功能区划(Ⅱ类)标准。
随着对洪湖点源污染的有效控制,农业面源在水体污染中所占的比例不断增加,贡献率超过70%,公认农业面源污染是洪湖水体污染的第一大污染源。
洪湖流域农业面源污染源由农村生活污染源、畜禽养殖污染源、农田径流污染源、水产养殖污染源等组成。
面源污染危害大,加速水体的富营养化、威胁地下水、淤积水体、降低水体功能、污染饮用水源等[3]。
因此,针对洪湖流域农业面源污染负荷进行核算,可为洪湖流域面源污染防治提供科学依据。
洪湖流域农业面源污染调查与污染负荷核算马玉宝1,陈丽雯1,刘静静1,邓楚洲2,吴忠2,张业中1,戴捷1(1.长江大学化学与环境工程学院,湖北荆州434023;2.湖北省荆州市环境保护局,湖北荆州434000)摘要:针对洪湖流域农业面源污染负荷进行了核算研究,并确定了不同污染源对水环境的贡献率。
抚仙湖污染源现状调查与评价摘要:对抚仙湖的污染源进行调查,并对工业源和城市生活源负荷进行评价,得出主要污染物、主要污染源、主要排污区域及主要排污行业,并对抚仙湖污染源控制提出相应对策。
关键字:抚仙湖,污染源,污染控制一、自然情况抚仙湖是我国第二深淡水湖泊,位于玉溪市澄江、江川、华宁三县境内,属南盘江水系,湖平面呈南北向的葫芦形,流域径流面积1053km2 (含星云湖378km2 )。
根据最新勘测结果,湖面海拔高程为1722.5m时,水域面积约216.6km2 ,湖长约31.4km,湖最宽处约11.8km;湖岸线总长约100.8km,最大水深约158.9m,平均水深约95.2m,相应湖容约206.2亿m3 ,目前水质为Ⅰ类。
入湖河道梁王河、东大河、马料河等52条,间断性河流和农灌沟53条,多年平均入湖径流量16723万m3 ,其唯一出口海口河多年平均出流水量约9572万m3 。
抚仙湖—星云湖出流改道工程完成后,抚仙湖最高水位1722.00m、最低水位1720.50m;每年2~5月抚仙湖向星云湖输水,其余时段两湖独立运行,遇较大洪水时向海口河排泄。
抚仙湖流域植被以草丛、灌丛、针叶林等次生植被为主,森林覆盖率27.03%。
流域内植树造林合格面积约16.4万亩,退耕还林约9.6万亩,治理水土流失面积约96.2km2 。
径流区现有水土流失面积208.8km2 ,占总面积的30.94%,年流失入湖的泥沙量达34.56万吨。
二、社会经济发展状况2004年,抚仙湖流域人口16.03万人。
其中,澄江县12.13万人(农业人口10.29万人),江川县3.04万人(农业人口2.91万人),华宁县0.85万人(农业人口0.85万人)。
农村经济以种植业为主,主要粮食作物为水稻、包谷、小麦等,经济作物为烤烟、油菜,畜牧业主要养殖牛、马、羊、猪等。
工业以磷化工、建材、食品加工、水产品为主,其中磷化工是该地区的支柱产业。
流域内2004年国内生产总值108425万元,占澄江、江川、华宁三县总产值的25.55%。
第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册1. 引言在全球环境污染日趋严重的背景下,为了全面了解我国生活污染源的排放情况和对环境的负荷,进行第二次全国污染源普查是必要的。
本手册旨在提供生活污染源产排污系数的参考值,以便各地能够准确计算和监控生活污染源的排放量,制定科学可行的污染治理措施,达到减少污染、保护环境的目标。
2. 生活污染源产排污系数的概念生活污染源产排污系数是指生活污染源在生产、消费等过程中,单位产出或单位消耗所排放的污染物量。
通过研究不同生活污染源的产排污过程并测量其污染物排放量,可以计算出相应的产排污系数。
不同地区、不同行业、不同活动的生活污染源产排污系数存在差异,因此进行全国污染源普查是必要的。
3. 生活污染源产排污系数的测量方法生活污染源产排污系数的测量方法包括实地调查、取样分析和数据统计等。
在实地调查过程中,需要考察生活污染源的规模、运营方式、生产工艺等因素;取样分析则主要是通过采集生活污染源的排放样本,进行化验和分析,以确定污染物的含量;数据统计则是将实地调查和取样分析的结果进行整合,计算出相应的生活污染源产排污系数。
4. 生活污染源产排污系数的应用生活污染源产排污系数作为重要的环境管理指标,具有广泛的应用价值。
首先,它可以用于全国、地区、行业或企业的污染源调查和排放量统计,对生态环境质量进行评估和预测。
其次,产排污系数可以作为制定环境保护政策和法规的依据,有利于制定污染物排放标准、产业结构调整和污染治理措施的制定。
此外,污染排放权交易、碳排放核算等都离不开准确计算产排污系数。
5. 生活污染源产排污系数的局限性与挑战生活污染源产排污系数的计算与测量存在一定的局限性和挑战,这包括以下几个方面:首先,生活污染源产排污系数是估算值,存在一定的误差,特别是在调查样本数量有限的情况下。
其次,不同地区、行业、企业的情况差异很大,生活污染源产排污系数的具体数值会受到这些差异的影响。
此外,随着科技的不断进步和环境保护意识的提高,生活污染源产排污系数可能会发生变化,需要及时调整和更新。
iso16128天然指数计算方法(最新版3篇)目录(篇1)1.ISO16128 标准简介2.天然指数的定义与意义3.天然指数计算方法的具体步骤4.天然指数的应用领域5.总结正文(篇1)一、ISO16128 标准简介ISO16128 是国际标准化组织(ISO)发布的一项关于天然水体中有机物污染的评价标准的国际标准,全名为《水质 - 天然水体中有机物污染的评价 - 天然指数计算方法》。
该标准于 2010 年首次发布,旨在为各国提供一套统一、科学的评价方法,以更好地了解和评估天然水体中有机物的污染状况。
二、天然指数的定义与意义天然指数(Natural Index,简称 NI)是根据天然水体中有机物的浓度及其对水生生物的毒性来评估水体污染程度的一种综合指标。
它主要通过计算各种有机污染物的浓度与对水生生物毒性的乘积,然后将结果进行加和,得到一个评价水体污染程度的数值。
天然指数越高,说明水体中的有机物污染越严重,对水生生物的危害也越大。
三、天然指数计算方法的具体步骤1.确定评价水体中需要监测的有机污染物种类,常见的有机污染物包括苯并芘、滴滴涕、多氯联苯等。
2.收集各污染物的浓度数据,通常需要对水体进行采样监测,获取各种有机污染物的浓度。
3.对各种有机污染物的浓度数据进行归一化处理,使其具有可比性。
4.根据各种有机污染物的浓度和对水生生物的毒性,计算各污染物的毒性负荷。
毒性负荷的计算公式为:毒性负荷 = 浓度×毒性系数。
5.将各污染物的毒性负荷相加,得到天然指数。
四、天然指数的应用领域天然指数被广泛应用于以下几个领域:1.环境监测:通过计算天然指数,可以对天然水体的有机物污染状况进行全面、准确的评估,为环境保护工作提供科学依据。
2.水质评价:天然指数可以作为评价水体水质的指标,为水功能区划、水环境质量目标制定等提供参考。
3.污染源管理:通过计算天然指数,可以了解各污染源对水体污染的贡献,为污染源管理提供依据。
环境影响评价课程论文总结(2000字)班级:环境科学101 姓名:令沛鑫学号:20xx013234 本学期我们接触到与我们专业息息相关的重点课程:环境影响评价。
通过老师的讲解,我们懂得了环评在当前的重要性,学习了解如何成为一名环评师所具备的基础知识,学到了环评的概念,程序,方法技术,分别进一步学习了地表水,大气,土壤,噪声,生态的环境影响评价,使得我们深刻体会到学习本门课程对将来工作以及对现金环境保护的重要意义。
环境影响评价简称环评,是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。
通俗说就是分析项目建成投产后可能对环境产生的影响。
环境影响评价是指对拟议中的建设项目、区域开发计划和国家政策实施后可能对环境产生的影响后果进行的系统性识别、预测和评估。
环境影响评价的根本目的是鼓励在规划和决策中考虑环境因素,最终达到更具环境相容性的人类活动。
环境影响评价的过程包括一系列的步骤,这些步骤按顺序进行。
在实际工作中,环境影响评价的工作过程可以不同,而且各步骤的顺序也可变化。
一种理想的环境影响评价过程,应该能够满足以下条件:1基本上适应所有可能对环境造成显著影响的项目,并能够对所有可能的显著影响做出识别和评估;2对各种替代方案(包括项目不建设或地区不开发的情况)、管理技术、减缓措施进行比较;3生成清楚的环境影响报告书(EIS),以使专家和非专家都能了解可能影响的特征及其重要性;4包括广泛的公众参与和严格的行政审查程序;5及时、清晰的结论,以便为决策提供信息。
在老师的悉心讲解下,我们大致学会了编写环境影响评价报告书,懂得了环评的法律依据,环境影响评价的工作程序,管理程序,工作程序,环评的影响识别,预测方法,综合评价方法。
地表水环境影响评价:地表水体的污染与自净,河流与河口水质模型,湖泊(水质)数学模型以及地表水环境预测与影响,地表水环境影响评价。
基于等标污染负荷法的工业废水污染源分析与评价--以绵阳市为例于晓菡;李新;文燕;李谦;章熙锋【摘要】对2013年绵阳市工业废水污染源及其污染物的年排放量进行了调查,并采用等标污染负荷法对其进行评价,分析了绵阳市的水污染特征。
结果表明,绵阳市的主要工业污染物为 COD、氨氮和石油类,主要工业废水污染源有24家企业,黑色金属铸造业废水污染源排列首位。
该研究结果可为绵阳市的水环境保护及污染源总量控制提供科学、合理的依据。
%In this paper,the annual emissions of industrial wastewater pollution sources and pollutants in Mi-anyang in 2013 are investigated,and the characteristics of water pollution in Mianyang,with the evaluation of the equal standard pollution load method,are analyzed. The research results indicate that the major industrial pollu-tants in Mianyang are COD,ammonia nitrogen and oil;the main sources of industrial wastewater are from 24 com-panies;and the ferrous metal casting industry tops the list of wastewater pollution sources. These provide a scien-tific and rational basis for the water environment protection and the control amount of water pollution in Mianyang.【期刊名称】《绵阳师范学院学报》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】5页(P99-103)【关键词】绵阳市;工业废水污染源;等标污染负荷法;总量控制【作者】于晓菡;李新;文燕;李谦;章熙锋【作者单位】绵阳师范学院学位与研究生教育处,四川绵阳 621000; 绵阳师范学院资源环境工程学院,四川绵阳 621000;绵阳师范学院学位与研究生教育处,四川绵阳 621000; 绵阳师范学院资源环境工程学院,四川绵阳 621000;绵阳市环境监测站,四川绵阳 621000;绵阳市环境监测站,四川绵阳 621000;绵阳师范学院学位与研究生教育处,四川绵阳 621000; 绵阳师范学院资源环境工程学院,四川绵阳 621000【正文语种】中文【中图分类】X7080 引言由近年来的中国环境状况公报可知,我国的淡水环境污染状况不容乐观.工业废水和生活污水是造成水环境污染的主要因素,由于生活污水多采取集中收集、处理、排放的方法,因此工业污染是水环境污染的主要源头[1-3].对污染源进行控制是水污染防治的最根本问题,为了降低排污总量、遏制水环境恶化的趋势,国家环保局于1988年提出了以总量控制为核心的管理思路.总量控制是根据水体使用功能要求及自净能力,对污染源排放的污染物总量实行控制的管理方法,基本出发点是保证水体使用功能的水质限制要求.因此,调查工业废水污染源的排污量,并对其进行分析和评价,是进行总量控制的基础.目前,国内外常用的污染源评价方法有等标污染负荷法(即等标排量法)、排毒系数法、潜在污染能力指数法和环境影响潜在指数法[2-3].排毒系数法采用污染物毒作用剂量作为评价标准,反映了污染物作用于人体产生的影响,但未考虑染物排入环境后的稀释、扩散、迁移、转化等作用.潜在污染能力指数法与环境影响潜在指数法均以简明的数值大致预测未来的环境质量,便于进行各地区环境质量的比较.针对工业废水污染源来说,等标污染负荷法评价方法反映出污染源总量对地表水环境的影响,能够为评价区域内的总量控制提供科学的依据.因此,通过对污染源和污染物的环境影响大小进行比较,进一步确定评价区域内的主要污染源和主要污染物.1 研究区概况绵阳位于四川盆地西北部,涪江中上游,水资源相对较为丰富,是川西北重要的新兴工业城市,川西北科研、经济和交通中心,有“中国科技城”之称.涪江是长江二级支流,全长共670 km,自西北向东南流经绵阳市的平武县、江油市、涪城区、游仙区、三台县,流域面积19 779 km2,境内全长329 km.随着西部经济开发的不断进行,绵阳作为四川省的第二大城市,势必会成为经济发展的焦点.经济快速增长的副产物——环境污染,也会成为制约其发展的因素.绵阳于2011年荣膺“全国文明城市”的美誉,反映文明城市的基本指标包括政务环境、法制环境、市场环境、人文环境、生活环境、生态环境、创建活动.其中生态环境是指影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称.涪江作为流经绵阳的主要河流,其水环境安全问题也是保护绵阳生态环境的关键.所以,通过等标污染负荷法筛选出绵阳市的主要工业废水污染源和污染物,是进行总量控制、保护好涪江环境安全的核心.2 研究方法等标污染负荷法,其主要思想是通过将不同污染源(既可以是行业,也可以是具体的企业)排放的某污染物总量与该污染物的排放标准或对应的环境质量标准进行比较,从而获得同一尺度上可以相互比较的量[4-5].(1)某污染物的等标污染负荷:式中:Pik-污染源i 排放的污染物k 的等标污染负荷;Cik-污染源i 排放的污染物k 的平均浓度;C0k-污染物k 的环境质量标准或排放标准;Qik-污染源i 所排污染物k 的流量.(2)评价区中某污染物的总等标污染负荷:式中:Pik-第i 个污染源中污染物k 的等标污染负荷;m-评价区域含有第k 种污染物的污染源个数.(3)评价区某污染源的总等标污染负荷:式中:Pi-污染源i 排放的总等标污染负荷.(4)评价区的总等标污染负荷:式中:m-评价区域中污染源的个数.(5)某污染物在评价区域中的污染负荷比:(6)某污染源在评价区域中的污染负荷比:等标污染负荷法是最基本的污染源评价方法,多年来一直被环保部门用来评价污染源,即把评价区域内污染物、污染源的等标污染负荷由大到小排序,分别计算其累计百分比,将累计百分比达到80%以上的污染物、污染源确定为总量控制的主要对象.从其计算过程可以看出,该方法简单明了,通用性强,且具有较好的综合性[6-7].本文采用绵阳市2013年工业废水污染源统计数据,计算出企业的等标污染负荷.由统计资料可知,部分企业污水经专门的污水处理设施后,排入涪江的支流——安昌江、凯江、梓潼江、平通河、虎牙河、通口河,最终受纳水体都为涪江,根据排入水体的类别选取《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)[8]作为不同水体质量评价依据;另外部分企业的污水经预处理后进入城市污水管网,再经邻近的二级污水处理厂处理设施后排入涪江,所以针对这些企业,选取《污水排入城市下水道水质标准》(CI3082-1999)[9]作为评价依据.绵阳市河流功能区划如图1,所选取的参比标准如表1、表2 所示.表1 地表水环境质量标准单位:mg/LTab.1 Environmental quality standards of surface water表2 污水排入城市下水道水质标准单位:mg/LTab.2 Quality standards of waste water discharged into the city sewer注:括号内数值适用于有城市污水处理厂的城市下水道系统.图1 绵阳市主要河流功能区划图Fig.1 Function block plan of major rivers in Mianyang3 结果与讨论(1)本文对绵阳市2013年的工业废水污染源统计数据进行了调查,通过直接或间接方式排入涪江的各污染物的年排放量如表3 所示.表3 2013年绵阳市工业废水污染源各污染物的年排放量Tab.3 The pollutant emissions of industrial wastewater source in Mianyang in 2013由表3 可知,绵阳市2013年工业废水污染源各污染物排放总量从大到小的排序为:COD >氨氮>石油类>六价铬>砷>挥发酚>汞>镉>铅.(2)采用文中所述方法计算绵阳市工业废水污染源中各污染物的等标污染负荷,从大到小的顺序是COD >氨氮>石油类>汞>挥发酚>六价铬>砷>镉>铅,其中COD 的等标污染负荷比为38.87%,氨氮为32.20%,石油类为19.96%,汞为6.20%,挥发酚为1.31%,六价铬为0.54%,砷为0.49%,镉为0.42%,铅几乎为零.由图2 可看出,各污染物的等标污染负荷排序与其年排放量排序有所不同,这是由于在对数据进行标准化处理时所选取的排放标准不同造成的.从环境容量的角度来看,不同功能区的水域对不同污染物承载力不同导致的.所以,在对污染物进行总量控制时,不能单纯地依据年排放量分配排污配额,应从水环境的承载力出发科学分配[10-11].依据等标污染负荷法的筛选原则,绵阳市2013年的主要污染物是COD、氨氮和石油类,它们的累积污染负荷比为91.03%.图2 2013年绵阳市各污染物等标污染负荷Fig.2 The equal standard pollution load of industrial wastewater pollutant in Mianyang in 2013图3 2013年绵阳市主要工业废水污染源等标污染负荷Fig.3 The equal standard pollution load of industrial wastewater source in Mianyang in 2013(3)在分析各污染物等标污染负荷的基础上,对每个工业废水污染源所排放污染物的等标污染负荷累计求和,得出其总等标污染负荷,然后从大到小排序,并计算负荷比,将累计负荷比等于80.00%的24 家企业作为绵阳市2013年重点工业废水污染源.根据国民经济(GB14754-2011)进行分类,其中A-L 代表行业类别,数字1-5代表同种行业的不同企业,绵阳市24 个工业废水污染源的主要行业为A 黑色金属铸造(1 家,等标污染负荷比为22.31%)、B 金属制品业(1 家,污染负荷比为11.38%)、C 医药制造业(1 家,污染负荷比为9.05%)、D 造纸和纸制品业(4 家,污染负荷比为11.24%)、E 汽车制造业(2 家,污染负荷比为6.55%)、F 化学原料和化学制品制造业(4 家,污染负荷比为8.13%)、G 有色金属冶炼和压延加工(1 家,污染负荷比为2.81%)、H 农副食品加工(2 家,污染负荷比为1.48%)、I食品制造业(1 家,污染负荷比为1.02%)、J 白酒制造(5 家,污染负荷比为1.29%)、K 电子元件及组件制造(1 家,污染负荷比为0.93%)、L纺织业(1 家,污染负荷比为0.81%).由图3 可以看出,前三个工业废水污染源的总等标污染负荷比为42.74%,排在首位的是A,由其行业性质可知该污染源产生的污染物种类繁多,且生产规模大,因此产生的污染物总量大,是涪江的主要工业废水污染源;其次为B,由统计资料可知虽然该污染源的年产量不大,但其每年排入涪江的污水量较大,污染物种类复杂,也对涪江的水环境质量带来威胁;C 与A 相似,生产规模较大、污染物种类多、污水年排放量大也是导致其总污染负荷大的原因.因此,A、B、C 作为首要污染源被筛选出来,在总量控制时应重点监管.其余污染源的总等标污染负荷比为37.26%,其中D 和J 这两种行业的主要污染物均为COD;E的主要污染物为石油类和重金属;F 为挥发酚和COD;G 为石油类和重金属离子;H、I、L 为COD 和氨氮;K为石油类、COD、氨氮及重金属离子.这些应作为重要污染源,在总量控制时给予关注.4 结论与建议本文采用等标污染负荷法分析了绵阳市2013年的工业废水污染源,得出:绵阳市的主要特征污染物为COD、氨氮、石油类;主要工业废水污染源集中在黑色金属铸造、医药卫生制造、金属制品业、汽车制造业、造纸和纸制品业、化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和延压加工、农副食品加工、白酒制造、电子元件及组件制造、纺织业、食品制造业.因此,建议绵阳市的水污染治理重点为COD、氨氮和石油类;针对文章中筛选出的24 家工业废水污染源,可将其现状等标污染负荷的贡献率为分配排污配额的依据.污染源总量分配是指将污染物排放总量分配到各工业废水污染源的方法,通过强化企业自身的污水处理能力和清洁生产进行总量控制.对企业规模较大的A、B,其污染负荷的贡献率还与生产工艺、清洁生产水平有关,因此要淘汰落后的生产工艺,严格把关各工序的清洁生产流程,确保单位产量用水的污染物产量降低;类似于C这种规模不大、等标污染负荷大的污染源,应加大其污水处理强度,优化生产工艺,增加污水回用效率;对于行业性质相同的不同企业,可考虑将规模较小的企业整合起来,集中管理,采用合理的水处理工艺,减少污染物的排放量.污染源是污染物消减的实施主体,因此总量控制的最终承载体是污染源.由于等标污染负荷法有其自身的优越性,可将等标污染负荷比作为参考分配污染源的排污指标.参考文献:[1]史宝忠,何金凤.环境影响评价理论方法与实践[M].西安:陕西科学技术出版社,1991.[2]钟定胜,张宏伟.等标污染负荷法评价污染源对水环境的影响[J].中国给水排水,2005(5):101-103.[3]王裕东,倪晋仁,罗华铭.区域工业污染源评价方法及其应用[J].环境科学研究,2003,16(4):53-57.[4]万金保,黄学平.采用等标污染负荷法分析大坞河水污染特征[J].南昌工程学院学报,2005(1):35-38.[5]刘鹏飞,于文海.对污染源等标污染负荷及其计算的几点看法[J].东北水利水电,1995(5):37-39.[6]Yong bin L.EvaLuating the Refining Sewage PoLLution Resources with EquaL Standard PoLLution Load Method and Its Treatment According to Different QuaLity[J].Safety HeaLth & Environment,2012(12)38-41. [7]Singh K P,MaLik A,Sinha S.Water quaLity assessment and apportionment of poLLution sources of Gomti river (India)using muLtivariate statisticaL techniques-a case study[J].AnaLytica Chimica Acta,2005,538:355-374.[8]GB3838-2002,地表水环境质量标准[S].北京:国家环境保护局,2002. [9]CI3082-1999,污水排入城镇下水道水质标准[S].北京:国家环境保护局,1999.[10]孟伟.流域水污染物总量控制技术与示范[M].西安:中国环境科学出版社,2008.[11]李新,石建屏,曹洪.基于指标体系和层次分析法的洱海流域水环境承载力动态研究[J].环境科学学报,2011,31(6):1338-1344.。
Chapter3污染源评价与工程分析一、污染源调查与评价1、污染源与污染物污染源——对环境产生污染影响的污染物的来源(场所、设备和装置)污染物——在开发建设和生产过程中,凡以不适当的浓度、数量、速率、形态进入环境系统而产生污染或降低环境质量的物质和能量。
污染源的分类2、调查的内容根据建设项目的特点和当地环境状况,确定污染源调查的主要对象;根据各专项环境影响评价技术导则,确定工作等级,确定污染源调查的范围。
污染源排放污染物的种类、数量、排放方式、途径及污染源的类型和位置。
工业污染源:生产管理、生产工艺和污染物排放、生产发展;农业污染源:种植业、畜禽和水产养殖业;生活污染源:城镇居民人口、居民供排水状况、生活垃圾、民用燃料、城市污水。
交通运输调查内容:交通噪声、车辆尾气、车辆事故污染等;周围环境背景。
3、污染源调查的一般方法(点面结合,详查、普查结合)区域污染源调查详查:重点污染源调查;普查:区域内所有的污染源进行全面调查项目剖析:排放方式、规律;污染物的理化、生物特性;主要污染物的追踪分析(工程分析)。
4、污染物排放量的确定方法(1)物料衡算法ΣG投入=ΣG产品+ΣG流失式中ΣG投入——投入系统的某种物料总量;ΣG产品——进入产品中的该物料总量;ΣG流失——生产过程中该物料流失的总量。
(2)经验公式计算根据生产过程中单位产品的排污系数进行计算,求得污染物排放量的计算方法。
Q=KW(3)实测法通过对某个污染源现场测定,得到污染物的排放浓度和流量,然后计算出排放量。
Q=CLC:实测算术平均浓度(mg/m3)L:烟气或废水的流量(m3/h)Q:污染物排放量(kg/h)(4)燃烧过程主要污染物的计算SO2 G=BS×D×2×(1-η)B --耗煤量,T;S –煤的含硫率,%;D –可燃硫的含量,一般取80%;η—脱硫率,%烟尘 Y=B×A×D×(1-η)B --耗煤量,T;A –煤的灰分,%;D –灰分中烟尘的含量,%;η—除尘率,%η=(1-η 1)(1-η2 )5、污染源评价类别评价方法综合评价方法——潜在污染能力评价等标污染负荷法;排毒系数法;等标排放量法。
《环境影响评价》课程重点第一章绪论一、概念1、环境的概念以人类社会为主体的外部世界的总和,包括:自然因素的总体:自然环境社会因素的总体:社会环境2、环境影响的概念环境影响是指人类活动导致的环境变化以及此引起的对人类社会和经济的效应。
包括人类活动对环境的作用和环境对人类的反作用两个层次。
环境影响的分类影响:直接、间接、累积影响效果:有利、不利影响程度:可恢复、不可恢复影响方式:污染影响和非污染影响3、环境影响评价的概念环境影响评价,是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。
二、关于环境影响评价1、环境影响评价的分类①按照评价对象分类: 建设项目环境影响评价规划环境影响评价②按照评价时间分类: 回顾性评价现状评价预测评价③按环境要素分类大气环境评价水环境评价声学环境评价1土壤环境评价生态环境评价经济学环境评价…………………………2、环境影响评价的工作对象规划、开发建设项目3、环境影响评价的基本原则符合国家产业政策、环保政策和法规符合流域、区域功能区划、生态保护规划和城市发展总体规划,布局合理符合清洁生产原则符合国家有关生物化学、生物多样性等生态保护的法规和政策符合国家土地利用的政策符合国家和地方规定的问题控制要求符合污染物达标排放和区域环境质量的要求三、管理程序1、建设项目环境影响的分类管理(一)可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价;(二)可能造成轻度环境影响的,应当编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或专项评价;(三)对环境影响很小,不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。
2、环评文件的介入时序及审批要求介入时序:建设单位应当在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表;但是,铁路、交通等建设项目,经有审批权的环保行政主管部门同意,可以在初步设计完成前报批环境影响报告书或者环境影响报告表不需要进行可行性研究的建设项目,建设单位应当在建设项目开工前报批2建设项目环境影响报告书、环境影响报表或者环境影响登记表;其中,需要办理营业执照的,建设单位应当在办理营业执照前报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。
污染物排放量核算说明1. 污染物排放量核算方法(1)实际监测法1)主要内容实际监测法是依据实际监测对象产生和外排废水、废气量及其污染物浓度,计算出废水、废气排放量及其中所含污染物的产生量和排放量。
2)监测数据□监测数据的认定各种实际监测法必须是经过有资质的监测单位监测获得的数据能作为有效数据,用于核算污染物的产生、排放量。
根据《交通运输行业公路水路环境监测网成员单位管理办法》中第三条“交通运输行业公路水路环境监测网成员单位是指交通运输部委托开展交通运输行业公路水路环境监测工作的监测机构。
交通运输行业公路水路环境监测网成员单位提供的监测数据可作为各级交通输主管部门环境管理的依据”。
”第四条规定“交通运输部依据本办法选择交通运输行业公路水路环境监测网成员单位,并颁发交通运输行业公路水路环境监测网成员单位证书,证书有效期为五年二匚产、排污量的计算原则废水染物产排污量有累积流量计的可按废水量加权平均浓度和年累计废水流量计算得出;没有累计流量计的,通过监测的瞬时排放量(均值)和年生产时间进行核算。
废气污染物产排污量通过监测的瞬时排放量(均值)和年生产时间进行核算。
二污染物排放量统计的基本计算方法计算公式如下:G=KQC式中:G]----废水(或废气)中污染物i的排放量,kg/a;K ――单位换算系数,对废水取10-3,对废气取10-6;Q 废水(或废气)排放总量(标态)G -----污染物i的实测浓度(标态),废水:mg/L,废气mg/m3。
在计算中,应注意浓度及流量计算的单位换算,保证计算中量纲的一致。
为保证数据的准确性,通常需对样品进行多次测定,取平均值。
计算公式如下:a = C| +C2 +C3 + ?..+ (?””n式中:G――污染物i的实测浓度(标态),废水:mg/L,废气mg/mjC n――第n次测定的浓度值(标态),废水:mg/L,废气mg/i塔测定次数2)产排污系数法(经验计算法)产排污系数是指在正常技术经济和管理水平下,公路、港口所产生(或排放)的污染物数量的统计平均值。
河道水环境容量及污染负荷削减量的核算孙 晖(中国恩菲工程技术有限公司,北京100038)[摘 要] 要治理河道污染,除掌握河道污染现状和污染源等基本信息外,还须明确河道的水环境容量,进而确定污染负荷削减量㊂本文结合实际案例,采用零维水质模型对河道水环境容量进行核算分析,最终确定了水环境容量和污染负荷削减量,并根据现状污染负荷数据分析了河道污染源㊁污染物结构类型㊂在科学构建模型和合理选择参数前提下,可计算得到合理的水环境容量及污染物负荷削减量,为河道治理提出针对性建议,也为下一步河道的工程治理提供数据支撑㊂[关键词] 水环境容量;污染负荷;削减量[中图分类号]X522 [文献标志码]A [文章编号]1008-5122(2018)02-0046-05Calculation of River Water Environment Capacity and ReductionAmount of Pollution LoadSUN HuiAbstract :In order to control the pollution of river channel,in addition to basic information such as river pollution status and pollution sources,the water environment capacity of river channel must be clearly de⁃fined to determine the reduction amount of pollution load.In this paper,based on the actual case,thezero⁃dimensional water quality model is used to calculate and analyze the river water environment capaci⁃ty,and finally the water environment capacity and the pollution load reduction amount are determined.Based on the current pollution load data,the river pollution sources and pollutant structure types are ana⁃lyzed.Under the premise of scientific model construction and reasonable parameters selection ,the ideal water environment capacity and reduction amount of pollution load can be calculated,it not only providesthe targeted recommendations for river management,but also provides the data support for the next step of river engineering governance.Key words :water environmental capacity;pollution load;reduction amount [收稿日期]2017-11-29[作者简介]孙晖(1986 ),男,山东临沂人,硕士,工程师,主要从事环境评价工作㊂0 引言目前我国河流水体污染较严重,加强河流水污染防治刻不容缓,河流水污染防治与管理的前提是确定水环境容量,对于已污染的河流,可根据现状污染负荷和水环境容量确定污染物削减量,为工程治理措施提供依据;对于达到水质功能目标的河流,可根据水环境容量确定水体剩余的纳污量,为污染物总量控制提供依据㊂可以说水环境容量直接影响河道整治的决策,对河道水环境容量进行分析核算具有重要意义[1]㊂1 污染负荷及水环境容量概述1.1 污染负荷河道污染负荷一般包括:点源污染负荷㊁面源污染负荷和内源污染负荷㊂点源污染负荷主要包括直接入河的城镇生活污水㊁工业废水㊁污水处理厂的尾水,一般根据城市排水工程规划㊁现状污水量㊁污水处理厂建设运营情况㊁排口水质水量资料㊁污水收集㊃64㊃有色冶金节能 □环保与综合利用===============================================率和管网的错接漏接率等情况分析点源污染负荷入河量㊂面源污染主要包括城市地表径流污染和农业面源污染㊂内源污染主要是河道本身底泥释放的污染物质,主要通过对污染河道的底泥污染物释放量的检测进行计算㊂在开展河道污染负荷现状调查的同时,还要开展污染源初步解析,明确河道污染的主要来源㊁途径和主要类型㊂一般主要考虑:城镇生活污水㊁污水处理厂尾水㊁工业企业污水㊁城市地表径流和底泥释放5大部分,其中城镇污水主要包括管网错接漏接污水和城中村棚户区直接进入的污水㊂通过计算不同来源的水污染物贡献率确定受污染类型,为进一步优化河道治理措施提供依据㊂1.2 水环境容量概述水环境容量是指在给定水域范围和水文条件,规定排污方式和水质目标的前提下,单位时间内该水域最大允许纳污量㊂水环境容量是基于对流域水文特征㊁排污方式㊁污染物迁移转化规律进行充分研究的基础上,结合环境管理需求确定的管理控制目标㊂水环境容量的确定是水污染物实施总量控制的依据,是水环境管理的基础[2]㊂水环境容量的计算模型主要涉及水域概化模型㊁水动力学模型㊁污染源概化模型和水质模型㊂其中水域概化是将天然水域概化成计算水域,概化的结果就是能够利用简单的数学模型来描述水质变化规律,同时支流㊁排污口㊁取水口等影响水环境的因素也要进行相应概化㊂水动力学模型一般选用最枯月设计条件㊂污染源概化模型包括污染源沿程位置概化和污染源概化,若排污口距离较近,可把多个排污口简化成集中的排污口㊂水质模型包括零维模型㊁一维模型和二维模型[3]㊂零维模型:零维模型常见的表现形式为河流稀释模型㊂符合下列条件之一的可概化为零维问题:河水流量与污水流量之比大于10~20;不需考虑污水进入水体的混合距离㊂其模型见式(1)㊂C =C p Q p +C E Q EQ p +Q E(1)式中:C 废水与河水完全混合后污染物的浓度,mg /L;Q E 排污口上游来水流量,m 3/s;C E 上游来水的水质浓度,mg /L;Q p 污水流量,m 3/s;C p 污水中污染物的浓度,mg /L㊂河流一维模型:主要适用于同时满足以下条件的河段:宽浅河段;污染物在较短的时间内混合均匀;污染物浓度在断面横向和垂向的变化可忽略㊂其模型见式(2)㊂C =C 0e -Kxu(2)式中:c 0 河道入口断面污染物浓度,mg /L;u 断面平均流速,m /s;K 污染物综合降解系数,1/s;x 沿河段的纵向距离,m㊂河流二维模型:当水中污染物浓度在一个方向上是均匀的,在其余两个方向是变化的情况下,采用二维模型㊂其模型如式(3)㊂C (x ,z )=m huπE yxu (exp -z 2u 4E y x -K x )u(3)式中:C (x ,z ) 排污口对污染带内点(x ,z )处浓度贡献值,mg /L;m 河段入河排污口污染物排放速率,g /s;u 污染带内的纵向平均流速,m /s;h 污染带起始断面平均水深,m;E y 横向扩散系数,m 2/s;x 敏感点到排污口纵向距离,m;z 敏感点到排污口所在岸边的横向距离,m;K 污染物综合降解系数,1/s;C 0 上游来水中污染物浓度,mg /L;π 圆周率㊂2 水环境容量核算本文以某市城区河道为例分析水环境容量,具体过程如下:2.1 构建模型河流概化:复杂的河道地形可进行简化处理,概化成矩形顺直河道,确定起始断面,将非稳态水流简化为稳态水流,假定流量㊁流速㊁水质均稳定㊂污染源概化:对河道分布的排污口数量和布置进行处理概化,把多个排污口简化成集中的一个排污口,污水量取和,污染物浓度取平均值,污水连续稳定排放,水质稳定,进入河流后混合均匀㊂水质模型:城市河流为小型河流,选择零维模型进行分析,结合公式(1),同时考虑水体自净能力㊂根据质量守恒和概化条件,构建河流水环境容量计算模型,具体如图1所示㊂M =Q (c s -c 0)+KVc s +q (c s -c q )(4)㊃74㊃2018年4月第2期 河道水环境容量及污染负荷削减量的核算 孙 晖===============================================图1 河流水环境容量计算模型式中:M 水域纳污能力,g/s;Q 起始断面的入流流量,m3/s;c0 起始断面的水质浓度,mg/L;q 旁侧入流量,m3/s;c q 旁侧入流的水质浓度,mg/L;c s 水体的水质控制目标,mg/L;V 计算水域的水体体积,m3;K 污染物综合降解系数,1/s㊂2.2 资料调查及参数选择收集水文站㊁水利局等部门相关资料,资料不足情况下对该河段进行现场调查,通常可获取的常规参数有:河道长度L(m)㊁河宽B(m)㊁河深H(m)㊁河段流速u(m/s)㊁入河流量Q(m3/s)和水质污染物浓度c(mg/L)等,具体参数选择和确定如下: (1)污染物综合降解系数K的确定㊂K是反映污染物沿程变化的综合系数,是计算水体纳污能力的重要参数,为获取河段K值,委托环境监测中心进行水质化验,用二断面法推求相应K值,公式如式(5):K=u x(ln c1c)2(5)式中:c1 河段上断面污染物浓度,mg/L;c2 河段下断面污染物浓度,mg/L;x 河段长度,m;u 河段流速,m/s;(2)流量Q和水体体积V的确定㊂为保证河道最不利情况下水环境质量满足水质要求,计算水环境容量时采用最枯月平均流量作为计算流量㊂水体体积V一般通过公式V=Q×L/μ计算得到㊂(3)起始断面的水质浓度c0和水质控制目标c s 的确定㊂c0一般采用枯水期平均值㊂c s由该河道的水功能区类别确定㊂本文选择化学需氧量(COD)㊁氨氮(NH4⁃N)㊁总氮(TN)㊁总磷(TP)作为污染物计算因子,根据资料收集和现场调查,选择并确定该河段水环境容量计算参数如表1所示㊂2.3 水环境容量核算该河道水质功能类别为IV类,目前属于黑臭水体,现状水质较差,须采取综合治理措施,预期2020年水质改善达到水质功能要求,届时河段上游和支流来水水质可达到Ⅲ类标准㊂根据公式(4)计算该河段现状水环境容量和2020年水环境容量,计算结果如表2所示㊂表1 河流水环境容量计算参数河流基本参数Q/m3㊃s-1L/mμ/m㊃s-1q/m3㊃s-12.687000.40.4K/1㊃d-1COD NH4⁃N TN TP0.20.10.150.05C s/mg㊃L-1CODNH4⁃N TN TP301.51.50.3 C0/mg㊃L-1COD NH4⁃N TN TP现状554.25.40.82020年20110.2 C q/mg㊃L-1COD NH4⁃N TN TP现状353.64.91.22020年20110.2 说明:K单位为1/d,计算时乘以86400换算为1/s㊂表2 水环境容量计算结果单位:t/a时间COD NH4⁃N TN TP现状-1989.07-244.78-358.02-52.04 2020年1069.9250.4051.9510.203 污染负荷削减量核算及治理建议3.1 现状污染负荷量根据对该河段的污染源和水质现状调查,按照点源㊁面源㊁内源分析汇总该河段污染负荷量结果如表3所示㊂按照污染物来源汇总该河段污染物负荷量结果如表4所示㊂现状污染负荷入河量类型分布情况如图2所示,主要污染物入河污染负荷组成结构情况如图3所示㊂(1)污染源类型㊂根据图2分析,该河道COD 污染源占比依次为:点源>面源>内源;氨氮污染源占比依次为:点源>面源>内源;总氮污染源占比依次为:点源>面源>内源;总磷污染源占比依次为:面源>点源>内源㊂说明COD㊁氨氮㊁总氮主要来自点源,总磷主要来自面源㊂(2)污染物结构㊂根据图3分析,现状入河污㊃84㊃有色冶金节能 □环保与综合利用===============================================表3 污染负荷入河总量统计表单位:t /a污染源类型现状污染物入河量2020年污染物入河量COD 氨氮总氮总磷COD 氨氮总氮总磷点源974.5697.45166.443.441596.52159.65322.378.14面源452.2910.5151.944.13569.808.2271.004.70内源4.190.684.430.561.750.291.850.24合计1431.04108.65222.808.142168.06168.16395.2213.08表4 污染负荷入河量组成统计表单位:t /a污染物来源现状污染物入河量2020年污染物入河量COD 氨氮总氮总磷COD 氨氮总氮总磷城镇生活657.0065.7087.601.09854.1085.42113.881.43污水厂尾水219.0021.9065.702.20657.0065.70197.106.58工业企业98.569.8513.140.1785.428.5411.390.14城市地表径流452.2910.5151.944.13569.808.2271.004.70底泥释放量4.190.684.430.561.750.291.850.24合计1431.04108.65222.808.142168.06168.16395.2213.08图2 现状污染负荷入河量类型图(数据来自表3)染物COD 贡献率依次为:城镇生活>城市地表径流>污水厂尾水>工业企业;氨氮贡献率依次为:城镇生活>污水厂尾水>城市地表径流>工业企业;总氮贡献率依次为:城镇生活>污水厂尾水>城市地表径流>工业企业;总磷贡献率依次为:城市地表径流污水厂尾水>城镇生活>底泥释放量㊂说明COD㊁氨氮和总氮主要来自城镇生活污水排放,总磷主要来自地表径流㊂3.2 污染负荷削减量污染负荷削减量=入河污染负荷-环境容量[4],计算结果如表5所示㊂表5 不同时期污染负荷削减量单位:t /a污染物污染物负荷削减量COD氨氮总氮总磷现状3448.57354.14581.8960.252020年1126.61118.47344.343.05㊃94㊃2018年4月第2期 河道水环境容量及污染负荷削减量的核算 孙 晖===============================================图3现状污染负荷入河量结构图(数据来自表4)3.3 河道治理措施建议河道治理须采取统筹化综合治理法 截㊁引㊁净㊁减㊁调㊁养㊁测”,截:切断点源污染产生的污水;引:将点源污染与面源污染产生的污水通过对应手段引入湿地或生态岸带等功能体;净:通过湿地或生态岸带处理污染水体;减:将水体中的有机质成分降低;调:调入新水体补入水道等;养:整治内源污染,通过微生物复合菌进行水体营养结构恢复,稳定或重建生态系统和食物链结构;测:数据检测与水体实时监测[5]㊂本文建议:首先针对点源需加大污水管网改造和点源污染控制力度,严格治理城镇生活污水无序排放,排查并关闭河道内的非法排污口㊂其次加强河道内源治理,采取疏浚清淤及底泥原位修复技术;针对面源污染需要综合考虑初期雨水的收集㊁处理和利用㊂此外,为保障河道水环境容量和水质持续改善,需要从河道上游引流水质良好的活水㊂4 结束语水环境容量计算是环境管理的一项基础工作,是河流污染防治的前提,确定合理的水环境容量对河流的治理及管理都至关重要㊂[参考文献][1] 冯启申,李彦伟.水环境容量研究概述[J].水科学与工程技术,2010(1):11-13.[2] 方国华,于凤存,曹永潇.中国水环境容量研究概述[J].安徽农业科学,2007,35(27):8601-8602. [3] 赵君.水环境容量计算方法研究及应用[J].中国科技论文,2006.[4] 顾礼明,张晟,陈玲,河道水环境污染物负荷削减的方案优选[J].农业与技术,2012,32(6):146-149. [5] 住房城乡建设部.环境保护部关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知.中华人民共和国住房和城乡建设部,2015.08.28.㊃05㊃有色冶金节能 □环保与综合利用===============================================。
(1)燃煤SO2排放量(2)燃煤烟尘排放量1、等标污染负荷法(1)污染物的等标污染负荷Gij ——污染源j 污染物i 的年排放量,t/a Si ——污染物i 的评价标准,一般取排放标准例:某评价区大气污染调查表(单位:mg/m3)2)评价区内的主要污染物是哪一个?解:选取GB3095-1996中的日平均浓度二级标准为评价标准。
S SO2=0.15 mg/L S NOX =0.10mg/L S TSP =0.30 mg/L根据公式Pi= Gi/Si 得下表:)1(6.1η-⨯⨯⨯=S B G 去除率脱硫设施的—煤的含硫量,—燃煤量,—的排放量,—22SO %S /kg /kg ηh B h SO G )1(η-⨯⨯⨯=D A B Y %%)-1)(-1(-1 %%D %A /kg 2121二级除尘器效率,—一级除尘器效率,—若为二级除尘则:除尘器的总效率,—分数,烟气中烟尘占灰分的百—煤的灰分含量,—烟尘的排放量,—ηηηηηη=h Y i ijij S G P =从表中可见:电力工业污染负荷比Kj =98.35%为主要污染源; SO2污染负荷比Ki=92.56%为主要污染物。
地面水环境(1)河流混合过程段长度理论公式: u x ——x 方向流速,m/s ; 河中心排放 x=0.1uxB 2/Ey B ——河流宽度,m ;岸边排放 x=0.4uxB 2/Ey Ey ——横向扩散系数,m 2/s 。
(2)河流混合过程段长度经验公式:式中,B ——河流宽度,m ;a ——排放口距岸边的距离,m ;u ——河流断面的平均流速,m/s ; H ——平均水深,m ; g ——重力加速度,9.8m/s 2; I ——河流坡度。
例子1:一河段的K 断面处有一岸边污水排放口稳定地向河流排放污水,其河水特征为:B=50.0m , H =1.2m ,u=0.1m/s ,I=9‰,试计算混合过程污染段长度。
例子2:某拟建建设项目,污水排放量为5800 m3/d ,经类比调查知污水中含有COD 、BOD 、 Cd 、Hg ,pH 为酸性,受纳水体为一河流,多年平均流量为90 m3/s ,水质要求为IV 类,此环评应按几级进行评价?解(1)污水排放量:为5000~10000m 3/d 之间;(2)水质复杂程度:含有持久性污染物( Cd 、Hg )、非持久性污染物(COD 、BOD )、酸碱(pH 为酸性),故污染物类型数=3,复杂程度为“复杂”; (3)水域规模:介于150 m 3/s 到15 m 3/s 之间,为中等河流; (4)水质要求:IV 类。
污染源污染负荷计算方法及排放系数计算
1、城市及农村人口用排水量及污染物排放计算方法
城市生活污水排放量按90 m3/人·a,农村生活污水排放量按80 l/人·d 计算,折污系数为0.85。
城镇生活污水排放量取值于200-250l/人·d之间。
污水中COD浓度按250mg/l计算,总氮浓度按50mg/l计算;总磷浓度按8mg/l计算,NH3-N按30 mg/l计算。
人均生活污水量(m3/a)
COD
(mg/l)
总氮
(mg/l)
总磷
(mg/l)
氨氮
(mg/l)
9025050830
人均生活污水量(L/人·d)
COD
(g/人·d)
总氮
(g/人·d)
总磷
(g/人·d)
氨氮
(g/人·d)
8016.4 5.00.44 4.0
2、灌溉用水量标准
水田按每亩灌溉平均用水量400m3/亩计算,旱地按每亩200 m3/亩计算。
3、农业面源污染物计算标准及排放系数确定
标准农田源强系数为COD10kg/亩·年,氨氮2kg/亩·a。
(标准农田为平原、种植作物为小麦、土壤类型为壤土、化肥施用量为25~35 kg /亩·a,降水量在400~800mm范围内。
)
根据贵阳市情况采用修正系数如下:
坡度修正:土地坡度在25°以下,流失系数取1.2;25°以上,流失系数为1.2。
农作物类型修正:不作修正。
土壤类型修正:
将农田土壤按质地进行分类,分为砂土、壤土和粘土。
各类修正系数取值如下:壤土为1.0;砂土为1.0;粘土为0.8。
(1) 化肥施用量修正
化肥亩施用量在25kg 以下,修正系数取1.0;在其余修正系数取1.2。
(2) 降水量修正
本地区年降雨量在800ml 以上,取流失系数为1.2。
4、城市地表径流计算方法
城镇地表径流的调查采用资料收集的方法,收集项目包括各土地利用类型的面积(km 2)、人口密度(人/km 2)、平均降水量(cm/a )等。
城镇地表径流污染负荷计算可采用单位负荷法。
对城市土地利用类型,单位面积上的年污染负荷量按下式计算:
P r F a L i i i i =
(4-1)
式中:L i —污染物年流失量(Kg/Km 2/a )
a i —污染物浓度参数(kg /cm/km 2) F i —人口密度参数选择:人口密度参数F i
根据各居住地实际人口数及面积计算,得出各居住地的人口密度F i 值,具体取值见表6-3。
i )1,20/min(s i N r =
(4-2)
式中:N s —扫街的时间间隔(以小时计)。
扫街频率参数r i的选择:由于扫街频率一般均为一天或一天以上,因此取r i=1。
P—年降水量(cm/a)
下标i表示第i种土地类型。
城镇的总污染负荷量为:L=ΣL i A i(4-3)
式中:A i- 第i种土地利用类型的面积(km2)
污染物浓度参数a i,污染物浓度a i的取值参见表6-4。
5、畜禽养殖污染物排放计算方法
根据报告编写的要求,结合研究区实际情况,给出了统一的畜禽粪尿排泄系数和污染物排放系数计算方法。
年粪尿排放量计算公式:
不同畜禽年粪尿排放量(T/a)=个体日产粪尿量(kg/d·头)×饲养期(d)×不同畜禽规模化养殖数(头、只)×10-3
年污染物排放量(t/a)=个体日产粪量(kg/d·头)×饲养期(d)×饲养数(头、只)×畜禽粪中污染物平均含量(kg/T)×10-6+个体日产尿量(kg/d·头)×饲养期(d)×饲养数(头、只)×畜禽尿中污染物平均含量(kg/T)×10-6具体系数见附表1-5,1-6。
对畜禽废渣以回收等方式进行处理的污染源,按产生量的12%计算污染物流失量。
规模化畜禽养殖场必须执行《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001),标准中对养殖场的排水量和污染物浓度均有规定,按标准折合每头猪的COD排放量为17.9g/头·d,氨氮排放量为3.6 g/头·d。
6 、生活垃圾计算参数
城镇生活垃圾按每人每天 1.1kg/人·d计算,农村生活垃圾按每人每天0.8kg/人·d计算。
附件2 容量总量控制计算方法及采用标准
1、计算方法
考虑监测资料数据有限,仅在五月对水源地各支流作一次性监测,数据用于计算K值没有说服力,不能反应水库内污染物降解能力水平,为安全起见,我们认为,水库最枯水位,达到功能区水质标准时的容量即为水库的容量。
最枯径流量下达环境功能水质指标时的排污量为允许排污量。
根据计算模型,对中、小型湖库型水源地保护区,允许负荷量计算采用完全混合模型(零维稳态模型)计算水环境容量,假设进库与出库水量平衡,按照质量平衡得到的模型的表述式为:
Q E(C E - C)= K1 VC
式中:C E、C—分别为流入和流出湖库的污染物浓度;
Q E—流入湖库的水量;取枯水流量
K1—一级反应速率常数;
V—湖库库容;
湖库允许纳污量计算公式可由上式导出:
W=Q E C E≤(K1V +Q E)C S
式中:W—容许排污量;
C S—规定的水质标准;
当不考虑降解系数K1V C S时,则
W=Q E C S
2、水质目标
一级保护区水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质标准,
二级保护区水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。
水质标准值见表7-1。