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水体扩散

2017-09-20 2页 doc 57KB 35阅读

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水体扩散水体扩散计算 1 模型应用 1.1 二维水质模型 水平二维水质迁移转化模型的基本方程为: 按有边界限制求解。当排污121位于岸边处,河宽为B时,考虑河岸一次反射作用及本底浓度,水平二维稳态水质基本方程的解析解为: 式中,c(z,了)为z、Y坐标点污染物垂向平均浓度,rag/L;H为水域的水深,m;Si为源汇项,g/(m3·d);U为aT向流速,m/s;"为水流流速,m/s;E为横向扩散系数,m2/s;K,为污染物一级反应降解系数,1/s;Ch为河流上游污染物浓度,rag/L;W为坐标原点处的排污源强度,rag/L;z、Y...
水体扩散
水体扩散计算 1 模型应用 1.1 二维水质模型 水平二维水质迁移转化模型的基本方程为: 按有边界限制求解。当排污121位于岸边处,河宽为B时,考虑河岸一次反射作用及本底浓度,水平二维稳态水质基本方程的解析解为: 式中,c(z,了)为z、Y坐标点污染物垂向平均浓度,rag/L;H为水域的水深,m;Si为源汇项,g/(m3·d);U为aT向流速,m/s;"为水流流速,m/s;E为横向扩散系数,m2/s;K,为污染物一级反应降解系数,1/s;Ch为河流上游污染物浓度,rag/L;W为坐标原点处的排污源强度,rag/L;z、Y为以排放121为原点的河流纵、横向坐标,m;B为河流宽度,m。 其中横向扩散系数由Fisher确定: 其中 式中,a为横向扩散系数;h为水深,m;u。为摩阻流速,m2/s;J为水面比降;g为重力加速度,m/s2。 根据流域中多个河段的K值实验结果,对K值影响最大因素为河段内水流流速,其次为水温。通过对各河段COD。,和NH。一N资料分析,K值与河段内水流流速的经验关系为: 式中,U为断面平均流速,m/s;K为衰减系数,1/d。 1.2 面源污染估算法 枯水季河水的污染负荷多来自点源污染[8],而雨季河水污染负荷为点源污染与面源污染总和,因此对某一流域可选择雨季中某次整个水系同时降水产流的水质监测数据,粗估计算相应集中面积特定降水强度下的面源污染负荷‘6|:面源污染负荷=(降雨时平均浓度一无雨时平均浓度)×集水面积×日降水量 式中,面源污染负荷指日平均值,g/d。 1.3 纳污能力计算模型 A河为县城饮用水源,水质保护目标为Ⅲ类水域。根据流域实况,流域纳污能力计算采用一维恒定流水质模型。用一维对流推移自净平衡方程模拟该河道污染物扩散过程,污染物最大允许负荷量为: 式中,Ⅳ为控制断面河段纳污能力,t/a;C。、Co分别为控制断面、上断面人流水质,mg/L;“为河段污染带内平均流速,m/s;z为河段长度,kin;Q为河段流量,m3/s。
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