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文檔簡介
1、本文從流域?qū)哟蔚乃h(huán)境污染控制出發(fā),依據(jù)水環(huán)境系統(tǒng)基礎(chǔ)理論,通過選取流江河渠縣段進行水環(huán)境系統(tǒng)運行特性研究。論文在調(diào)查小流域水環(huán)境的自然環(huán)境概況、水系空間結(jié)構(gòu)等基本信息的基礎(chǔ)上,將流域水環(huán)境系統(tǒng)進行概化,分析小流域水環(huán)境系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),并確定水質(zhì)響應(yīng)區(qū)域為270km2,河道長度為49.5km。
基于流江河渠縣段的基本概況,依據(jù)渠縣多年水文資料及流江河流域水系空間結(jié)構(gòu),將研究區(qū)域劃分為13段,選取降雨期(p=5、p=2)和非降雨
2、期作為典型研究工況,研究水動力運行特性。通過計算參數(shù)矩陣分析可知:p=5時河道最終輸出流量為585.42m3/s,p=2時河道最終輸出流量為321.84m3/s,且兩個工況下各斷面流量處于均勻變化狀態(tài),呈現(xiàn)逐漸遞增的趨勢;非降雨河道流量基本無變化。降雨期的流速均比非降雨期的流速大,但降雨期和非降雨期流速均呈現(xiàn)出先遞增再逐漸降低的趨勢,且該變化趨勢與坡度的變化趨勢相符。
結(jié)合污染源分布現(xiàn)狀和水動力特性,研究水環(huán)境耗氧污染物的降解
3、過程及氧輸送特征。建立合理的水質(zhì)響應(yīng)預(yù)測模型,基于最優(yōu)化分析,計算3個水力工況下的各個斷面的水質(zhì)運行參數(shù)值,降雨期p=5時,k1值范圍為:0.16~0.33/d; kN值范圍為:0.12~0.30/d; k2值范圍為:0.24~0.39/d。降雨期p=2時,k1值范圍為:0.13~0.29/d; kN值范圍為:0.09~0.25/d;k2值范圍為:0.22~0.36/d。非降雨期,k1值范圍為:0.09~0.27/d;kN值范圍為:0.
4、07~0.23/d;k2值范圍為:0.19~0.32/d。從3個數(shù)據(jù)整體趨勢來看,k1,p=5>k1,p=2>k1,非降雨期;kN, p=5>kN,p=2>kN,非降雨期;k2,p=5>k2,p=2>k2,非降雨期。結(jié)合水質(zhì)變化參數(shù)計算結(jié)果,分析研究區(qū)域水環(huán)境水質(zhì),通過分析得出:降雨期比非降雨期河流自凈能力強,綜合衰減系數(shù)大,河流復(fù)氧能力較強;各斷面的溶解氧濃度均能滿足河中魚類存活最低需氧量的要求。在有污染物入河的條件下,P=5工況期間
5、,斷面5之后的河段水質(zhì)不能滿足河中魚類存活最低需氧量(5mg/L)要求,最終斷面的輸出溶解氧濃度為2.74mg/L; p=2工況期間,斷面4之后的河段溶解氧含量已低于5mg/L,斷面10之后的河段溶解氧濃度陡降,至斷面12處溶解氧含量逼近于0;非降雨期,斷面2之后的河段溶解氧含量已低于5mg/L,至斷面11處溶解氧含量逼近于0,說明降雨期由于地表徑流匯入河流,河流流量增大,導(dǎo)致河流徑污比增大,這有利于污染物的混合稀釋,自凈程度相對較快,
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