• Kol 法
K 1 1 xln e ex x K K 2 2 p p x x //( ( u u ) )D D ( (3 2 O O D D 2 1 ) ) O O D D 3 4 O O D D 2 3 O O
DO1、DO2、DO3、DO4分别为河流等距离断面1、2、3、4 的溶解氧浓度
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• 对于时间平均模型,可将产氧速率取为一天中的平
均值P,即
c(O) P t P
完全混合段 Q
排放口
HJ/T2.3-93推荐的经验公式
L (0.4B0.6a)Bu (0.05H 80.006B)5gHI
B为河流宽度;a为排放口距岸边的距离;u为河流断面平均
流速;H为平均水深;g为重力加速度;I为河流坡度
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• L也可以根据下表经验数据进行估算
L=河水实际流速×完全混合所需时间
C 3.933 5.018 5.336 5.138 3.104 4.740 10.922 5.523 5.369
n 0.500 0.968 0.670 1.000 1.000 1.000 0.850 0.703 0.674
m 1.500 1.673 1.850 1.330 1.500 1.500 0.850 1.055 1.865
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1.3.2 光合作用复氧
• 水生植物的光合作用是河流溶解氧的另一个重要来 源。O’Conner在假定光合作用速度随光强弱变化 而变化的前提下,认为产氧符合下述规律:
pt
pm
sin(t T
),
0t T
pt 0,
其他时间
T为白天光合作用持续进行的时间;t为光合作用开始以后