地表水质模型研究综述

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基于ArcGIS的大连地区地下水水质分布规律研究

基于ArcGIS的大连地区地下水水质分布规律研究

基于ArcGIS的大连地区地下水水质分布规律研究目录一、内容综述 (2)1. 研究背景与意义 (2)2. 大连地区概况 (3)3. 地下水水质研究的现状与趋势 (4)二、研究方法与数据来源 (6)1. 研究方法 (7)1.1 ArcGIS软件的应用 (8)1.2 数据采集与处理 (9)1.3 水质模型建立与分析 (10)2. 数据来源 (12)2.1 水质监测数据 (12)2.2 地形、地貌及土壤数据 (13)2.3 气候与气象数据 (14)2.4 其他相关数据 (15)三、大连地区地下水水质分析 (16)1. 地下水水质评价标准 (18)2. 地铁站这是大连地区地下水质量的现状分析 (18)3. 地下水污染源的识别 (19)4. 地下水污染程度分区域分析 (20)四、地下水水质分布规律的地理信息系统解释 (22)1. 基于ArcGIS的空间分析 (23)2. 地下水水质分布规律的可视化 (25)3. 不同区域地下水质量特征 (26)五、讨论与分析 (27)1. 地下水水质影响因素分析 (28)2. 地下水污染防治对策与建议 (29)六、结论 (30)1. 大连地区地下水水质总体评价 (31)2. 对未来研究的建议 (32)一、内容综述数据获取与处理:整合了大连地区地下水水质监测数据、地质图、地貌图、土地利用图等数据资源,并对原始数据进行格式转换、空间配准和质量控制等处理,保证数据准确性和可靠性。

空间分析与可视化:利用软件中的空间分析工具,对地下水水质数据进行空间分布分析,包括水质指标的叠加分析、热点区域识别、空间趋势分析等。

结合地图制图和三维可视化技术,直观地展现大连地区地下水水质的空间分布特征。

影响因素分析:通过相关性分析、回归分析等方法,探讨地下水水质的潜在影响因素,如地质特征、地表水环境、人类活动等,分析不同因素对水质的影响程度和贡献率。

本研究的成果将为大连地区地下水资源的科学管理、污染防治和可持续利用提供科学依据,并对类似区域水质调查和研究具有重要的借鉴意义。

地表水环境影响评价概述(doc 43页)

地表水环境影响评价概述(doc 43页)

第五章地表水环境影响评价第一节地表水体的污染和自净水是环境中最活跃的自然要素之一。

水是一切生命机体的组成物质,也是生命代谢活动所必需的物质。

如果地球上没有水,很难设想有整个生物界。

人类生活需要水,各种生产活动也需要水。

水是万物之本。

因此,水是人类不可缺少的非常宝贵的自然资源。

它对人类的社会发展起着很重要的作用。

水体是水集中的场所,水体又称为水域。

按水体所处的位置可把它分为三类:地面水水体地下水水体海洋▪这三种水体中的水可以相互转化,它通过水在自然界的大循环和小循环实现。

三种水体是水在自然界的大循环中的三个环节。

▪在太阳能和地表面热能的作用下,地球上的水不断地被蒸发变成水蒸气进入大气。

从海洋蒸发的水蒸气进入大气,被气流带到陆地上空,遇冷凝结成雨、雪、雹等落到地面,一部分被蒸发返回大气,一部分经地面径流流入地面水体(江河、湖泊、水库等),一部分经地层渗透进入地下水体。

地面水体的水经地面径流,最终都回归海洋。

这种海洋和陆地之间水的往复运动过程,称为水的大循环。

▪仅在局部地区(仅在陆地上或仅在海洋上)进行的水循环称为水的小循环。

在自然界中水的大、小循环是交织在一起的,周而复始地运动着。

一.地表水资源地表水水体主要指江、河、湖泊、沼泽、水库、海洋和湿地等。

地面水水体的概念不仅包括水,而且包括水中的悬浮物、底泥和水生生物。

它是完整的生态系统或自然综合体。

是地球水资源的重要组成部分地表水水体按使用目的和保护目标可划分为五类。

I类主要适用于源头水和国家自然保护区的水体;Ⅱ类主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区内的水体,以及珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场的水体;Ⅲ类主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区和一般鱼类保护区及游泳区的河段;Ⅳ类主要适用于一般工业用水和娱乐用水水体;V类适用于农业用水及一般景观水域。

上述五类水体对其水质有各自不同的要求。

二.水体污染水体受到人类或自然因素或因子(物质或能量)的影响,使水的感观性状(色、嗅、味、浊)、物理化学性能、(温度、酸碱度、电导度、氧化还原电位、放射性)、化学成分(无机、有机)、生物组成(种类,数量、形态、品质)及底质情况等产生了恶化,污染指标超过地面水环境质量标准,称为水体污染水体污染分为自然污染和人为污染两类。

地表水质评价方法综述

地表水质评价方法综述

地表水质评价方法综述
叶猛;胡邦红;王东东
【期刊名称】《科教导刊》
【年(卷),期】2014(000)005
【摘要】本文针对几种常见的河流水质评价方法进行了比较:单因子评价法、综合污染指数法、综合水质标识指数法、水质指数评价法、模糊综合评价法。

【总页数】2页(P177-178)
【作者】叶猛;胡邦红;王东东
【作者单位】贵州师范大学贵州·贵阳 550001;贵州师范大学贵州·贵阳 550001;贵州师范大学贵州·贵阳 550001
【正文语种】中文
【中图分类】X824
【相关文献】
1.水质评价研究进展及水质评价方法综述 [J], 王维;纪枚;苏亚楠
2.三次全国地表水水质评价综述 [J], 彭文启;周怀东;邹晓雯;王凤荣;杜霞
3.玛纳斯河流域地表水水质评价框架体系构建方法研究 [J], 黄丹
4.地表水水质评价方法及水质综合特征模式 [J], 王杰;崔新颖
5.中国与柬埔寨地表水水质评价方法差异分析 [J], 张季;刘扬扬
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EFDC模型在地表水环境模拟中的应用及进展Word版

EFDC模型在地表水环境模拟中的应用及进展Word版

EFDC模型在地表水环境模拟中的应用及进展摘要:EFDC(Environmental Fluid Dynamics Code) 是EPA 最为推荐使用的水质模型之一,使用范围较广泛,能够模拟河流、湖泊、河口、水库、湿地和近海区域等多种水体的三维水流、泥沙迁移和化学过程。

文章综述了相关文献的研究结构,分别介绍了EFDC 的基本原理、模块结构、基本方程、应用流程以及其在各类地表水模拟中的应用和发展。

关键词:EFDC;模拟;应用Development and application of EFDCmodelin simulation of surface waterenvironmentAbstract:EFDC (Environmental Fluid Dynamics Code) is one of the water quality models mostly recommended by EPA and has a wideapplication in water systems including: rivers, lakes,estuaries, reservoirs, wetlands, and near -shore to coastalregions which can simulate the three-dimensional (3-D) flow,transport, and biogeochemical process happened in them.In thispaper, base on lots of reference literatures, the principle,model structures, primary equations and application processwere introduced firstly, respectfully. Then its application andadvance in simulation of surface water environment were alsosummarized and analyzed.Key words:EFDC; estuarine; applicationEFDC模型在地表水环境模拟中的应用及进展引言水质模型研究一直是环境科学研究的重要内容之一,它是定量描述污染物在水体中迁移转化规律的数学方程,涉及到气象、水文、水力、水化学、水生物、沉积物、数学、计算机等多门学科知识。

地表水水质模型概述

地表水水质模型概述

地表水水质模型概述
冯启申;朱琰;李彦伟
【期刊名称】《安全与环境工程》
【年(卷),期】2010(017)002
【摘要】近些年来,我国水环境问题日益凸显,借助水质模型对水污染问题进行研究,并为相关管理和规划提供技术支持已经成为水环境研究的热点.本文阐述了地表水水质模型的概念、发展以及分类,介绍了几种当前比较成熟的地表水水质模型,并对地表水水质模型的未来发展做了展望.
【总页数】4页(P1-4)
【作者】冯启申;朱琰;李彦伟
【作者单位】河海大学水文水资源学院,南京,210098;河海大学水文水资源学院,南京,210098;河海大学水文水资源学院,南京,210098
【正文语种】中文
【中图分类】X143;P333
【相关文献】
1.地表水质模型应用研究现状与趋势 [J], 田炜;王平;谢湉;陈伟
2.地表水质模型研究综述 [J], 曹晓静;张航
3.地表水质模型研究进展 [J], 张东秀;王军
4.地表水水质模型综合评价技术体系研究 [J], 周刚;熊勇峰;呼婷婷;白静;陈振宇
5.地表水质模型研究进展综述 [J], 韩瑞康
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地表水环境影响评价 (2)

地表水环境影响评价 (2)
地表水环境影响评价
编辑课件
地表水环境影响评价
本章在介绍水体受污染的形式及其自净过程、水质模 型的基础上,论述地表水环境影响的识别、预测和评价 (重点为地表水体的水质)。
地表水体的污染和自净 河流和河口水质模型 湖泊(水库)水质模型 水质模型的标定 开发行动对地表水影响的识别 地表水环境影响预测和评价
入响应关系。改变设计情景进行各种条件下的情景计算和分析, 得出建设项目的各种环境影响方案。 4)运用社会-环境-经济综合分析方法,优化污染控制方案并 合理削减负荷,进行污染总量控制 5)综合各种条件和因素,得出项目可行性结论。
编辑课件
地表水评价的主要任务 1)明确工程项目的性质 2)划分评价工作的等级 3)地面水环境现状调查和评价 4)建设项目工程污染分析 重点失外排源强的预测 5)项目的环境影响的预测与评价 6)提出控制方案和环保措施
和弥散作用分散开来而得到稀释。 • 转化和运移:污染物在悬浮颗粒上的吸附或解吸、污
染物颗粒的凝并、沉淀和再悬浮。底泥中污染物随底 泥沉淀物运移,热污染的传导和散失。
编辑课件
2)化学自净 氧化还原反应失水体化学净化的重
要作用。 3)生物自净 溶解氧的含量、有机污染物的性质、
浓度以及微生物的种类和数量等。
编辑课件
4-1 地表水体的污染和自净
地表水及地表水资源
地表水的含义:河流、河口、湖泊(水库、池塘)、 海洋、湿地等水体的统称。
地表水资源:总量约为13.9亿km3,其中:海水97%, 淡水3% (2.997%为冰山)。
编辑课件
水体污染 水体污染:水的感官性状、物理化学性质、水生物组成、
底部沉积物的数量和组分等发生恶化,破坏水体原有 功能的现象。 点污染源:通过管道和沟渠收集排入水体的废水。 按方式分:点源、面源(面,线或分散点) 按污染性质分:

HydroMPM模型及其在地表水评价中的应用-国家环境保护


二维水质水生态模型
碳生化需氧量
C3 aOC (k par k grz )C2 t C1C3 20) k d 1 d(T 1 K C 1 BOD w3s (1 f D 3 ) C3 H K NO3 5 32 (T 20) C k dn dn K NO C1 5 4 14 3 浮游植物死亡 降解 沉降 反硝化
S0 x
二维水动力学模型
S0 y
b( x, y ) x b( x, y ) y
S fx S fy
n 2u u 2 v 2 h4 / 3 n 2v u 2 v 2 h4 / 3
E adv
hu 1 hu 2 g (h 2 b 2 ) 2 huv
汊点方程
汊点处各支流要同时满足流量衔接条件和动力衔接条件:
Q
i 1
m
i
0
Z1 Z 2 Z m
原理与方法
数值方法
采用Preissmann差分格格式:
FM 1 n n 1 n 1 1 Fi n Fi Fi 1 Fi 1 2
一维水动力学模型
模型概述
城市水环境污染问题日益突出 解决水环境污染问题,是促进人水和
研发背景
谐、推进水生态文明建设的重要实践
多依赖于国外商业软件,亟需研发拥
有自主知识产权的水环境模拟软件, 并推动软件规模化应用
水环境污染严重
企业排污造成水环境污染
城市化对水环境提出了更高的要求
模型概述
功能结构
HydroMPM(水环境多过程模拟软件)旨在利用数 值计算手段对水流、水质、泥沙等水动力及其伴生过程 进行模拟分析。 HydroMPM 的计算模式、应用对象和主

第四节 水质模型


19
15
有毒有机物的归趋模型
化合物迁移转化过程 负载过程(输入过程) 人为排放,大气沉降, 负载过程(输入过程):人为排放,大气沉降,陆地 径流 酸碱平衡、 形态过程 :酸碱平衡、吸着作用 迁移过程:沉淀-溶解作用 溶解作用、 迁移过程:沉淀 溶解作用、对流作用 、挥发作用 、 沉积作用 转化过程: 光解作用、水解作用、 转化过程:生物降解 、光解作用、水解作用、氧化还 原 生物积累过程: 生物积累过程:生物浓缩 、生物放大
水体的富营养化是由磷、 水体的富营养化是由磷、氮的化合物过多排放引起的 污染。主要表现为水体中藻类的大量繁殖, 污染。主要表现为水体中藻类的大量繁殖,严重影响 了水质。 了水质。 湖水营养化程度 是指正磷酸盐、聚合磷酸盐、 总磷 是指正磷酸盐、聚合磷酸盐、可水解磷酸盐以 及有机磷的总浓度。 及有机磷的总浓度。 是指水体中氨氮、亚硝酸氮、 总氮 是指水体中氨氮、亚硝酸氮、硝酸氮和有机氮 的总浓度。 的总浓度。 是指水体中绿色物质的含量。 叶绿素含量 是指水体中绿色物质的含量。
9
河流完全混合模式的适用条件
①河流充分混合段; ②持久性污染物; ③河流恒定流动; ④废水连续稳定排放
10
一维水质模型
某一水团沿水流运动方向移动, 某一水团沿水流运动方向移动,同时存在于该水团中 的污染物亦随之移动,在运动过程中, 的污染物亦随之移动,在运动过程中,污染物由于降 解或转化成其它形式而发生浓度变化, 解或转化成其它形式而发生浓度变化,这一变化往往 与河流状态有关如:水温、溶解氧浓度等等, 与河流状态有关如:水温、溶解氧浓度等等,一维模 型适用的假设条件是横向和垂直方向混合相当快, 型适用的假设条件是横向和垂直方向混合相当快,认 为断面中的污染物浓度是均匀的。 为断面中的污染物浓度是均匀的。

国外地表水水质指数评价法综述

国外地表水水质指数评价法综述刘玲花;吴雷祥;吴佳鹏;刘来胜;霍炜洁【摘要】讨论了水质指数的发展历程,介绍了国外几种比较成熟、应用比较广泛的水质指数,包括它们的背景和应用领域,以期为我国的地表水质量评价提供参考.综合评价已有的水质评价指数及其应用情况,认为加拿大环境部长理事会水质指数(CCMEWQI)法是一种值得推荐使用的水质评价方法,建议以此方法为基础,建立适合我国的水源地水质指数评价方法.【期刊名称】《水资源保护》【年(卷),期】2016(032)001【总页数】6页(P86-90,96)【关键词】地表水水质;水质指数;水质评价;水质指数评价【作者】刘玲花;吴雷祥;吴佳鹏;刘来胜;霍炜洁【作者单位】中国水利水电科学研究院水环境研究所,北京100038;中国水利水电科学研究院水环境研究所,北京100038;中国水利水电科学研究院水环境研究所,北京100038;中国水利水电科学研究院水环境研究所,北京100038;中国水利水电科学研究院水环境研究所,北京100038【正文语种】中文【中图分类】X824水质评价是合理利用和保护水资源的一项基本工作,是水环境管理与决策的依据。

地表水水质评价是一个复杂的过程,需要考虑大量样本和多种水质参数。

目前国内外水质评价方法有很多,包括最差因子判别法[1]、灰关联分析法[2]、主成分分析法[3]、水质指数法[4-8]、层次分析法[9]等,每种方法都有自己的特点和使用条件。

最差因子判别法是在所有因子中选最差的那个类别作为总体类别,是偏于悲观的方法。

水质指数法是将大量的水质监测数据用简单公式进行计算,将水质分为非常好、好、较好、差等几种类别。

水质指数评价法使用简单、评价结果直观、精确度较高,能较为完整地反映地表水的污染程度,在国内外得到广泛应用,如,美国国家卫生基金会水质指数(National Sanitation Foundation Water Quality Index, NSFWQI)[10],加拿大环境部长理事会水质指数 (Canadian Council of Ministers of the Environment Water Qaulity Index, CCMEWQI)[11],俄勒冈州水质指数(OWQI)[12]。

水环境数学模型研究进展

摘要水环境数学模型的研究按照时间可以划分为三个阶段。

对每个阶段的特点和发展情况进行了详细叙述。

阐述了水质模型在水质预测、水质规划评价、水环境容量计算和水质预警预报中所起的作用,以及在国内外的实际应用情况。

介绍了当前国内外在各个发展方向上的研究进展,说明水质模型未来的六个发展趋势:新模型的开发,不确定性水质模型的研究,水质模型与“3S”的结合,多介质环境生态综合模人工智能和水质模型的结合,地下水和地表水转换的水质模型。

关键词:水环境;水质模型;发展阶段目录引言 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.水质模型的发展过程.................................................................................. 错误!未定义书签。

1.1第一阶段........................................................................................... 错误!未定义书签。

1.2第二阶段 (3)1.3第三阶段 (3)2 水质模型的应用 (4)2.1 污染物在水环境中行为的模拟和预测 (4)2.2 水质管理规划与评价......................................................................... 错误!未定义书签。

2.3 水环境容量 (6)2.4 水质预警预报 (7)3水质模型的发展趋势 (8)3.1 新模型的开发 (8)3.2 不确定性水质模型的研究 (8)3.3 水质模型与“3S”的结合 (9)3.4 多介质环境生态综合模型 (10)3.5 人工智能和水质模型的结合 (11)3.6 地下水与地表水转换的水质模型 (12)4 参考文献 (12)引言污染物进入水体后,随水流迁移,在迁移的过程中受到水力学、水文、物理、化学等因素的影响,引起了污染物的输移、混合、分解、稀释和降解。

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