专题_湖泊污染负荷计算报告
湖水污染调查报告8篇

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2023年关于水污染调查报告_2

2023年关于水污染调查报告2023年关于水污染调查报告1摘要:这次我们利用寒假时间,一起出来对湖州水污染情况进行了调查,我们把地点选在了苕溪,因为苕溪是太湖的分支流,它的污染情况比较严重,具有代表性。
另外我们也对我国的污染情况作了调查,并作了分析报告。
20世纪50年代以来,全球生产规模急剧扩大,人口迅速增加,从自然界获得的资源超过了自然界的再生能力,同时排入环境的废弃物超过了环境容量,出现了全球性的资源耗竭和严重的环境污染与破坏问题,水污染就是尤为严重的一个,我们几位同学们用寒假时间对湖州市水质状况进行了实地考察,并查询了国内有关资料,对于水污染这一问题有了更为深刻的了解。
何谓"水污染"?1984年颁布的中华人民共和国水污染防治法"水污染"下了明确的定义,即水体因某种物质的介入,而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特征的改变,从而影响水的有效利用,危害人体健康或者破坏生态环境,造成水质恶化的现象称为水污染。
水的污染分两类:一是自然污染;另一类是人为污染。
当前对水体危害较大的是人为污染。
水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类。
目前,全世界每年约有4200多亿立方米的污水排入江河湖海,污染了5.5亿立方米的谈水,这相当于全球江流总量的14%以上,而近年来,我国城市水污染问题严重,1998年监测的176天城市河段中,52%的河段污染较重,据统计,1999年全国城镇废污水排放总量为606亿吨,其中工业废水量占67%,废水污水排放量总量较1980年增加了近一倍。
根据水利部门监测结果。
1980年全国受污染的河水比例为21%,1999年增加到38%。
据监测,多数城市地下水受到一定程度的点状和面状污染,且有逐年加重的趋势。
我国的现行措施自70年代以来,我国的水污染防治工作越来越受到各级政府和社会各界的关注,采取了许多措施并取得了一定成效,如制定了一系列相关法规,建立了管理机构,加强了监测和监督建设了一批污水处理设施,推广洁水和清洁生产工艺,如治理淮河污染的:零点行动"等。
污染负荷计算

水体富营养化
一、入湖污染负荷及其计算
1、点源污染负荷及其计算
2、非点源污染负荷及其计算 3、流域入湖污染负荷及其计算
二、主要污染物允许入湖负荷量 三、主要污染物削减负荷量
一、入湖污染负荷及其计算
1、点源污染负荷及其计算 、 包括工业污染源和生活污染源 1.1 工业污水量计算 1.1.1 实测法 a 、流速仪测定 水深大于30cm、流速不小于0.05m/s。 流速仪测定:
的含油量;n,m为船 只总数和全年航行次数。
3.6、 3.6、养殖投饵的污染负荷 指人工投放饵料与养殖产生的水体污染负荷。 以网箱养鱼为例。 水体负荷量为:
源负荷量=总投饵量×饵料中TN(TP)含有率-鱼类增加重量×鱼类TN(TP)含有率
饵料中TN(TP)含有率,通过对饵料实测得到; 鱼类TN(TP)含有率,一般去25%和0.22%。
分散参量法
将集水面积分成性质相近、面积较小的 单元,各单元分别模拟,然后将各单元 结果相加,得出总的输出结果。
过程
优缺点
可以任意改变系统参量,适用于较小的系 统; 但每个单元需要较详细的系统参量,需要 大容量计算机。
估算法: c 、估算法: 准确性要求不高,或无法直接获取污染物量时,通过采用某些与污染物产生量 有关而又易得的数据资料进行估算。 例如农田地表径流: 农业主要污染源:农药、化肥、泥沙和动物排泄物。分别按以下估算。 农药、化肥 通过单位面积农田施加量估算 农药在土壤中指数衰减:
G2
−
工
料量G
艺 过 程
G1
排放量
t/a K − 排放 kg / t 量 t/a
污染物实测平 平
量G3
量G4
ω−
专题,湖泊污染负荷计算

3.7、厂矿、宾馆排放污染负荷 沿湖厂矿、宾馆排放的入湖污染负荷为废水重量与平均浓度的乘积。
W Qi Ci / 1000
i 1
n
Qi 第i排污单位排放入湖废水 量,m3 Ci 第i排污单位排放污染物浓 度,m g / L
二、主要污染物允许入湖负荷量
湖泊允许负荷量是实行湖泊污染物总量控制的依据。
含油污水负荷量
生活污水负荷量 估算 主要来自人类粪便、 厨房废水个洗浴水。
垃圾污染负荷量 分为生活垃圾和货物垃圾。 生活垃圾:旅客0.5kg/(d人), 船员2kg/(d人); 货物:离散货物每100t产生20kg 包装材料100t产生1t。
W Wij
i 1 j 1
n
m
Wij 为第i船只第j次排污
湖泊污染负荷计算方法
水体富营养化
一、入湖污染负荷及其计算
1、点源污染负荷及其计算
2、非点源污染负荷及其计算 3、流域入湖污染负荷及其计算
二、主要污染物允许入湖负荷量 三、主要污染物削减负荷量
一、入湖污染负荷及其计算
1、点源污染负荷及其计算
包括工业污染源和生活污染源 1.1 工业污水量计算 1.1.1 实测法 a 、流速仪测定: 水深大于30cm、流速不小于0.05m/s。
i 地形地貌参数(由经验 统计获得)
b 、模拟法:
对水文循环的模拟(非点源污染形成与水文循环的早期阶段和初期阶段地表径流有关)。
方法 集中参量法
把整个集水面积(或一个大部分)看 做一个单元,将其特性参数用经验公 式简化后,表示成一个均匀系统。再 根据模型对实测资料的响应,确定单 元系数和系统参量。模型验证后,便 得到一种反映不同水文和气象条件下 的输出值。 灵活、易行,适用于大系统; 但带有一定经验性,当系统参量(如 集水面积等)改变时,需重新计算系 统变量。
2000年以来环太湖河流出入湖污染负荷量变化分析

2000年以来环太湖河流出入湖污染负荷量变化分析摘要:本文通过对2000-2002年环太湖出入湖河流水量、水质分析和污染负荷量计算结果分析,结合太湖水质变化和太湖水量平衡、污染负荷量平衡分析表明,自2000年后环太湖出入湖河流的水质污染恶化趋势总体得到遏制,湖州、苏州地区环太湖河流水质总体得到改善,河流水质污染严重的无锡地区环太湖河流水质恶化趋势得到一定控制,但常州地区的河流水质浓度仍呈升高趋势。
太湖水质在总体保持基本稳定中有所好转,水质恶化趋势已经得到控制,但位于西北部的竺山湖各项水质指标进一步恶化。
环太湖河流的污染负荷量总体呈现入湖和净入湖量减少、出湖量增加的趋势。
水质较好的河流入湖水量增加和水质较差的河流出湖水量增加是入湖污染负荷量减少的主要原因,而水质较好的入湖水量增加主要是通过望虞河引江济太增加的。
并根据物料平衡计算,认为太湖水体自净能力和底泥吸收是目前太湖污染物去除的一个重要方面。
关键词:环太湖河流水量水质污染负荷前言太湖是我国的第三大淡水湖,也是太湖流域最大的湖泊。
太湖位于流域的中心,是流域水资源调度中枢,兼有防洪、排涝、供水、航运、旅游及养殖等多种功能。
随着流域内经济的迅猛发展和人民生活水平提高,太湖作为重要饮用水水源的地位越显突出,不仅是无锡、苏州等城市的主要供水水源地,还承担枯水期通过环太湖出入湖河流向太湖周边地区以及向上海黄浦江松浦大桥水源地供水的任务,保护好太湖水资源显得极为重要与迫切。
但太湖水污染问题自上世纪八十年代末期开始趋于严重,至1990年太湖第一次发生了大面积蓝藻爆发现象,造成了无锡地区工厂停产、饮用水取水口管道被蓝藻堵塞、水厂被迫关闭,给当地生活、生产等造成了重大影响。
1990年后,太湖几乎每年发生不同程度的蓝藻爆发,造成的直接经济损失、间接经济损失和社会负面影响巨大。
近年来虽然各级政府、各部门在太湖水污染治理方面做了大量艰苦的工作,太湖水质恶化趋势已受到遏制,但太湖富营养化问题仍较严重。
污染源污染负荷计算方法(可编辑修改word版)

污染源污染负荷计算方法及排放系数计算1、城市及农村人口用排水量及污染物排放计算方法城市生活污水排放量按 90 m3/人·a,农村生活污水排放量按 80 l/人·d 计算,折污系数为 0.85。
城镇生活污水排放量取值于 200-250l/人·d之间。
污水中 COD 浓度按250mg/l 计算,总氮浓度按 50mg/l 计算;总磷浓度按 8mg/l 计算,NH3-N 按 30 mg/l 计算。
表 1 城市人均生活污水及其污染物排放量2、灌溉用水量标准水田按每亩灌溉平均用水量 400m3/亩计算,旱地按每亩 200 m3/亩计算。
3、农业面源污染物计算标准及排放系数确定标准农田源强系数为 COD10kg/亩·年,氨氮 2kg/亩·a。
(标准农田为平原、种植作物为小麦、土壤类型为壤土、化肥施用量为 25~35 kg /亩·a,降水量在400~800mm 范围内。
)根据贵阳市情况采用修正系数如下:坡度修正:土地坡度在25°以下,流失系数取 1.2;25°以上,流失系数为 1.2。
农作物类型修正:不作修正。
土壤类型修正:将农田土壤按质地进行分类,分为砂土、壤土和粘土。
各类修正系数取值如下:壤土为 1.0;砂土为 1.0;粘土为 0.8。
(1)化肥施用量修正化肥亩施用量在 25kg 以下,修正系数取 1.0;在其余修正系数取 1.2。
(2)降水量修正本地区年降雨量在 800ml 以上,取流失系数为 1.2。
4、城市地表径流计算方法城镇地表径流的调查采用资料收集的方法,收集项目包括各土地利用类型的面积(km2)、人口密度(人/km2)、平均降水量(cm/a)等。
城镇地表径流污染负荷计算可采用单位负荷法。
对城市土地利用类型,单位面积上的年污染负荷量按下式计算:L i =aiFiriP (4-1)式中:L i—污染物年流失量(Kg/Km2/a)a i—污染物浓度参数(kg/cm/km2)F i—人口密度参数选择:人口密度参数 F i根据各居住地实际人口数及面积计算,得出各居住地的人口密度 F i值,具体取值见表 6-3。
水环境面源污染负荷估算的分析

水环境面源污染负荷估算的分析作者:赵露来源:《环境与发展》2018年第05期摘要:面源污染是影响水质模型精度中的重点、难点。
因此对面源污染进行量化、影响评价、污染治理是当前研究的重点之一。
本文将以某水域为例,利用收集到的相关数据采用单位负荷法进行面源污染负荷的估算,为流域水环境治理提供依据。
关键词:水环境;面源污染;单位负荷法中图分类号:X52 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2018)05-0057-01DOI:10.16647/15-1369/X.2018.05.034Abstract: Surface source contamination effect Water quality / scale type accuracy Medium emphasis, difficulty. Causal source pollution progressing quantity, influence evaluation,pollution control before investigation Priority point 1. Body texts, examples of water bodies,examples of use of water bodies, utilization gathering, incoming ministerial functions, stationary loading, progressive surface sources, contaminated loading accounting, support for marine water environment management.key word:Water environment; Surface source pollution; Body loading method1 背景面源污染具有广泛性、随机性、不确定性和难监测等特点,其负荷计算远比点源困难,获得准确的水体污染负荷量又是对水环境综合整治的基础和关键,面源污染负荷计算成为不可回避的重要研究内容。
抚仙湖氮磷污染负荷物质平衡计算

抚仙湖氮磷污染负荷物质平衡计算范麦妮;李杰【摘要】根据氮磷物质平衡原理计算抚仙湖氮、磷污染物负荷平衡,抚仙湖每年输入的氮磷负荷为:总氮1303.1 t/a,总磷66.3 t/a;输出的氮磷负荷为:总氮0.54 t/a,总磷0.034 t/a;每年增加的氮磷负荷为:总氮1302.56 t/a,总磷66.27 t/a.增加的氮磷负荷中,进入水体的负荷(库容变化量)为:总氮532.14 t/a,总磷0.32 t/a;剩余的总氮770.42t和总磷65.95t可能向沉积于底泥、供藻类和大型水生植物生长利用等其它方向分流.【期刊名称】《环境科学导刊》【年(卷),期】2016(035)003【总页数】4页(P44-47)【关键词】氮磷污染负荷;物质平衡计算;抚仙湖【作者】范麦妮;李杰【作者单位】云南省环境科学研究院,云南昆明650034;云南省环境科学研究院,云南昆明650034【正文语种】中文【中图分类】X52氮和磷已成为影响湖泊水质的最重要的污染因子,是造成水质恶化、富营养化程度加深的主要营养物质[1]。
根据物质平衡原理,进入湖泊的氮磷污染物总量是守恒的,即可表示成:输入-输出=贮存或损失[2,3]。
污染物输入湖泊的途径主要包括:地表径流、地下水、大气降水降尘(干湿沉降)、人类活动排放等方式;污染物输出的途径包括:出湖河流、人类活动取水等方式。
由于影响湖泊氮磷物质平衡的因素十分复杂,所选参数多受特定条件的影响,其结果应用于实际环境时存在诸多不确定性[4,5]。
本文通过分析湖泊氮磷污染物负荷物质平衡,定量计算湖泊营养物质的输入、输出和贮存(损失),可以深入了解湖泊保持其生态环境不变的情况下可承受的污染物总量,探讨污染物在湖中的累积情况,为湖泊的水污染防治提供对策。
1.1 研究区域抚仙湖是位于中国云南省的高海拔淡水湖泊,是我国目前已知的第二深水湖泊。
抚仙湖隶属于云南省玉溪市,涉及澄江、江川、华宁 3县7个乡镇。