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環(huán)境質(zhì)量評價學ppt課件-展示頁

2025-01-24 03:04本頁面
  

【正文】 表示底泥耗氧速率 , P為光合作用產(chǎn)氧速率 2022/2/12 23 ? 歐康奈爾模型 : 在托馬斯模型基礎(chǔ)上 , 進一步考慮含氮有機物對水質(zhì)的影響 DKLKLKdxdDuLKdxdLuLKKdxdLuNNCxNNNxCCx2131)(?????????練習 一維河流枯水流量 Q=6m3/s, 平均流速 , BOD5降解速率常數(shù)為 , 復氧速率常數(shù)為 。 Rathbun (1972) 2022/2/12 14 光合作用復氧 ? 水生植物的光合作用是河流溶解氧的另一個重要來源 。 Rojanski (1969) Padden amp。 Gaudy (1968) Isaacs amp。 Dobbins (1958) Churchill (1962) Owens (1964) Langbein amp。 但三種作用往往同時發(fā)生而難以區(qū)分 , 實際中常 以彌散作用代表三種作用的總和 2022/2/12 3 2022/2/12 4 Q 混合過程段 ( L) 排放口 完全混合段 背景河段 gH IBHBuaBL)00 ()(???HJ/ B為河流寬度; a為排放口距岸邊的距離; u為河流斷面平均流速; H為平均水深; g為重力加速度; I為河流坡度 ? L也可以根據(jù)下表經(jīng)驗數(shù)據(jù)進行估算 2022/2/12 5 L=河水實際流速 完全混合所需時間 2022/2/12 6 生物化學分解 ? 有機物由于生物降解而導致濃度變化 , 可用 一級反應(yīng)動力學方程 描述: L為 t時刻含碳有機物的剩余生化需氧量; L0為初始時刻有機物的總生化需氧量; K1為有機物的降解速率常數(shù) , 也稱為耗氧系數(shù) tKeLL 10??2022/2/12 7 耗氧系數(shù)的溫度變化特征 ? K1是溫度的函數(shù) , 通常以 20?C時的降解速率常數(shù)K1,20為基準 , 任意溫度 T下的速率常數(shù) K1,T為: ?為溫度系數(shù) , 數(shù)值在 ( T=10?C~35?C) 實際水體環(huán)境中耗氧系數(shù)的估計 2020,1,1 ?? TT KK ?? 實驗室測定值修正法 – 河流 采用如下公式修正 – 湖泊 、 水庫 可直接采用實驗室測定值 ? 兩點法 2022/2/12 8 HuIKK /)(39。環(huán)境質(zhì)量評價與系統(tǒng)分析 (三) 主講:馮流 2022/2/12 2 三、河流水質(zhì)模型 河流水質(zhì)過程分析 污染物與河水的混合 ? 污染物在河流斷面上達到均勻分布 , 要經(jīng)歷 垂向( 水深方向 ) 與 橫向 ( 河寬方向 ) 混合階段 – 垂向混合屬于三維混合問題 , 完成垂向混合所需距離短 – 橫向混合屬于二維混合問題 , 完成橫向混合所需距離長 – 橫向混合完成后 , 斷面污染物濃度將維持均勻分布 , 在此之后為完全混合階段 , 屬于一維混合問題 – 混合驅(qū)動力為分散作用的貢獻 。 河流系統(tǒng)中 , 分子擴散貢獻最小 , 湍流擴散次之 , 彌散作用貢獻最大 。11 ???I為河流底坡坡度; u為河流斷面平均流速; H為平均水深; K?1為實驗測定值 BAABpBALLrrHQKLLxKln)(2ln12211?????湖(庫):河流:LA、 LB分別為上下游斷面處的BOD濃度; ?x為兩個斷面間的距離; Qp為污水排放量; ?為混合角度; rA、 rB分別為 A、 B點至排放口的距離 2022/2/12 9 ? 多點法 ? Kol 法 ])[(/)lnln(2])/ [ ()
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