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单位:万吨/年吨/年吨/年废水排放量COD排放量氨氮排放量9462838473废水入河量COD入河量氨氮入河量9462838473非点源所占比例一维COD环境容量一维氨氮环境容量50%一维实际COD环境容量一维实际氨氮环境容量二维COD环境容量二维氨氮环境容量4006304二维实际COD环境容量二维实际氨氮环境容量2003152输入数据基本参数排污口参数取水参数支流参数监测断面参数进行计算零维计算一维计算结果查询零维结果一维结果零维示意图一维示意图数据汇总查看说明二维计算二维结果二维示意图一维氨氮环境容量一维实际氨氮环境容量二维氨氮环境容量二维实际氨氮环境容量二维计算二维结果二维示意图编号功能区名称起始点位置(m)流量(m3/s)流速(m/s)COD水质浓度(mg/l)haixinhe2606源头至入河口0350.215COD降解系数(1/d)氨氮降解系数(1/d)全段长度(m)支流数排污口个数取水点个数0.10.120000030横向混合系数1氨氮水质浓度(mg/l)0.5监测点数1返回主界面编号排污口名称位置(m)流量(m3/s)流速(m/s)COD水质浓度(mg/l)1排污口14005.558310.15.562排污口2100000.877810.154.303排污口3170000.831900.158.25氨氮水质浓度(mg/l)修改前流量(m3/s)修改前COD浓度(mg/l)修改前氨氮浓度(mg/l)入河系数排放点河宽(m)排放点河道水深(m)0.550.10000300501.00500.002.003.840.10000300501.00500.002.003.830.10000300501.00500.002.00返回主界面备份初始数据编号取水口名称取水位置(m)取水点流速(m/s)取水量(m3/s)返回主界面编号河流名称位置(m)流量(m3/s)流速(m/s)COD水质浓度(mg/l)氨氮水质浓度(mg/l)返回主界面返回主界面编号取样点名称取样点位置(m)取样点流速(m/s)COD控制浓度(mg/l)氨氮控制浓度(mg/l)1河口200000.5201返回主界面返回主界面编号段名位置(m)流量(m3/s)流速(m/s)COD水质浓度(mg/l)氨氮水质浓度(mg/l)1源头至入河口0350.2150.52排污口140040.55830.113.710.513排污口21000041.43610.114.570.584排污口31700042.2680.115.430.645河口2000042.2680.515.430.64节点性质起点排污口排污口排污口监测点查看示意图返回主界面05101520250500010000150002000025000COD浓度(mg/L)位置(m)COD浓度0.060.160.260.360.460.560.660.760.860.961.060500010000150002000025000氨氮浓度(mg/L)位置(m)氨氮浓度354045流量(m3/s)流量051015202530350500010000150002000025000位置(m)2500025000返回主界面25000编号段名位置(m)流量(m3/s)流速(m/s)COD浓度(mg/l)1源头至入河口0350.215.002排污口140040.558310.113.683排污口21000041.436120.113.134排污口31700042.268010.113.025河口2000042.268010.512.57氨氮浓度(mg/l)节点性质COD应达浓度(mg/l)氨氮应达浓度(mg/l)COD河长达标率氨氮河长达标率0.50起点201100%0%0.51排污口2010.52排污口2010.55排污口2010.53监测点201查看示意图返回主界面精度分析达标率0.005.0010.0015.0020.0025.0005000100001500020000COD浓度(mg/L)位置(m)COD浓度0.000.200.400.600.801.001.2005000100001500020000氨氮浓度(mg/L)位置(m)氨氮浓度流量(m3/s)流量05101520253035404505000100001500020000流量(m3/s)位置(m)流量2500025000返回主界面25000编号排污口名称位置(m)流量(m3/s)流速(m/s)COD水质浓度(mg/l)氨氮水质浓度(mg/l)1排污口14005.55830560.1612排污口2100000.87781370.15443排污口3170000.83189510.1584入河系数排放点河宽(m)排放点河道水深(m)COD污染带宽度(m)COD污染带长度(m)氨氮污染带宽度(m)氨氮污染带长度(m)1500214.863014.9301500214.863014.8301500214.863014.830污染带长度30米反推COD总量(吨)污染带长度30米反推氨氮总量(吨)边界标准输入要输出图的排污口序号请输入污染带的长度COD污染带总长比例氨氮污染带总长比例97497Ⅲ300.45%0.45%1503107Ⅲ1528101Ⅲ返回主界面查看示意图调整浓度求总量00.10.20.30.40.50.60.70.80.9100.20.40.60.81y(m)河宽方向x(m)COD等浓度线00.10.20.30.40.50.60.70.80.9100.20.40.60.81y(m)河宽方向x(m)氨氮等浓度线11.211.2返回主界面本版本2004年3月发布,主要更新是增加了二维模型,用于计算与控制污染混合区范围。请注意在基本参数表中,增加了横向混合参数项,可根据实际情况确定。若缺乏实测资料,可参考取0.05~0.2之间(根据流速不同选取,流速大于0.5,取0.2;流速小于0.1,可取0.05。)。请在主界面中D38单元格,请输入“非点源所占比例”,目的是计算实际环境总量如果要进行二维总量计算,请在“二维结果”表中BN2单元格,输入要控制的污染带的长度。重要提示:各坐标位置不要相同,否则可能会丢失计算信息。欢迎用户使用,并提出修改建议。欢迎有兴趣的同行参加开发。开发单位:中国环境规划院开发人:李云生LIYS@CRAES.ORG.CN协助开发:刘伟江tel:010-84915050使用说明:一、基本功能和适用条件河流水环境容量分析系统软件是模拟点源岸边排放的一般河流,有零维模型、一维模型和二维模型,根据用户的需要和水环境功能区的实际情况,采用合适的水质模型,水环境容量的是一维模型计算的结果。1、零维模型零维模型可以模拟完全均匀混合的一般河流,污染物以岸边点源形式连续排放,不需考虑污水进入水体的混合距离,没有纵向降解和横向扩散的影响。2、一维模型对于一维稳态河流可以对COD和氨氮的水质沿河段进行模拟,当满足一定要求时可计算出水环境容量。假定污染物浓度仅在河流纵向上发生变化,主要适用于同时满足以下条件的河段:1)宽浅河段;2)污染物在较短的时间内基本能混合均匀;3)污染物浓度在断面横向方向变化不大,横向和垂向的污染物浓度梯度可以忽略。3、二维模型按排污口处的水质标准为边界浓度,计算出污染带的宽度和长度。当用户对污染带的宽度和长度超出其所规定,可对排污口的相应的浓度进行调整,以满足要求,此模型可以作为选用,为一维模型的补充。考虑条件为:一般的河流,河道顺直,水文、水力学条件沿纵向和横向分布均匀,河道较宽,污染物以点源形式连续排放,并考虑了沿程的化学衰减,扩散时间较长。污染物为岸边排放。计算出污染带的宽度和长度,根据输入的污染带长度可以反推出排污口处浓度。二、操作说明1、输入数据在表“基本参数”、“排污口”、“取水点”、“支流”和“监测点”输入基本数据。注意:在“排污口”中“编号”应与排污口的“位置”大小顺序一致,不同排污口的“位置”中的数据不允许重复,数据不允许为空。2、备份初始数据点击表“排污口”中右侧“备份初始数据”按钮,将列“流量”、“COD浓度”和“氨氮浓度”备份至修改前“流量”“COD浓度”和“氨氮浓度”。3、零维计算返回主界面,点击“零维计算”按钮,可以点击“零维结果”和“零维示意图”按钮查看计算结果和示意图,其超标部分的数值采用红色颜色的字体。4、一维计算返回主界面,点击“一维计算”按钮,点击“一维结果”和“一维示意图”按钮可查看计算结果和示意图。点击右侧的“达标率”按钮可以查看“COD河长达标率”和“氨氮河长达标率”情况,并计算环境容量,如果“COD河长达标率”和“氨氮河长达标率”小于60%或者监测点处不达标,则表“主界面”中的“一维环境容量”中不输出值。5、确定一维环境容量在主界面的非点源所占比例中输入相应的数值调整排污口处的流量和浓度的数值,使得表“一维结果”中列“COD河长达标率”和“氨氮河长达标率”中值均不小于60%,同时满足表“一维结果”列“监测点”处浓度达标,确定环境容量。由于流量不容易控制,原则上优先调整排污口浓度,当浓度的调整的值仍不满足要求,则可调整流量;当排污口浓度调整为零的情况时仍不满足下游的节点的要求时,则调整对该节点影响最大的一个或几个上游排污口。6、二维计算点击主界面中“二维计算”按钮,运行计算。点击主界面中“二维结果”按钮查看结果;在表“二维结果”的R2单元格中输入要输出图的排污口序号后,再点击右侧的“查看示意图”按钮,或再表“主界面”中点击“二维示意图”按钮,即可查看。当某个排污口污染带的长度和宽度超出用户自己的要求时,可调整表“排污口”中对其影响的上游的生活排污口浓度,当没有生活排污口或如何调整也不能满足要求时,则调整其他的影响最大的排污口相应的浓度,直到满足要求为止。输出结果由以下情况:根据输入的污染带长度,则反推出排污口的污染物总量;当排污口处的本底浓度大于边界浓度时,污染带则输出“本底浓度大”;当表“排污口”流量或浓度的值为零或空时,则输出“ce或qe为0无法计算”;当COD或氨氮的污染带“宽度”大于河宽时,则相应的宽度单元格输出河宽的值,长度的单元格输出“有河宽影响”。6、确定二维环境容量点击“二维结果”中表的右侧的“调整浓度求总量”按钮,将按输入的污染带长度反推出的各个排污口的总量将排污口中的流量和浓度同比例调整,经过有几个排污口的试算迭代,使排污口的污染带长度满足要求。当“二维结果”中“COD污染带总长比例”和“氨氮污染带总长比例”小于10%时,才可以输出主界面中“二维环境容量”;当污染带的河长显示“有河宽影响时”,不输出二维的计算;当污染带的河长显示“本底浓度大时”,不输出二维的容量计算。注意:进行一维计算之前不必须依次点击“零维计算;进行二维计算之前不必须依次点击“零维计算”和“一维计算”按钮;要输出的“主界面”的一维环境容量,必须点击表“一维结果”中的右侧的“达标率”按钮。要输出的“主界面”的二维环境容量,必须点击“二维结果”中表的右侧的“调整浓度求总量”按钮。@CRAES.ORG.CNtel:010-84915050
本文标题:河流水环境容量分析系统(全国水环境容量核定技术指南)
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