加权污染负荷法筛选沈阳市重点工业污染源探讨
工业废水的等标污染负荷分析

工业废水的等标污染负荷分析1研究概况某污染物n的等标污染负荷计算公式如下式中Pn为某污染物n的等标污染负荷,m3/a;Qn为含污染物n的工业废水的年排放量,m3/a;Cn为污染物n在工业废水中的平均浓度,mg/L;Con为污染物n的同意排放浓度,mg/L;qn为工业废水中污染物n的年排放量,t/a。
如果某区域总共有j个污染源,每个污染源均有i种污染物,则某行业的等标污染负荷为该行业所有污染源排放的所有污染物的等标污染负荷之和,某污染物的等标污染负荷为所有污染源中该污染物的等标污染负荷之和,某行业中某种污染物的等效污染负荷为该行业所有污染源排放的该污染物的等标污染负荷之和。
根据深圳市第一次全国污染源普查结果,由深圳市工业污染源排入水环境中的污染物有化学需氧量、生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、总氰化物、总砷、总铬、六价铬、总铅、总镉、总汞12个污染物指标。
这12个污染物的排放标准执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一时段二级标准排放限值(表1)。
2.1污染源分布如表2所示,深圳市工业污染源总共4236个,分布在4个一级行业、35个二级行业中。
深圳市工业污染源数量最多的5个二级行业为:通信设备、计算机及其他电子设备制造业>金属制品业>塑料制品业>专用设备制造业>电气机械及器材制造业,这5个行业中工业污染源的数量为23259个,占深圳市工业污染源总数量的54.90%。
由此可见,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,金属制品业,塑料制品业,专用设备制造业,电气机械及器材制造业5个二级行业中的工艺污染源数量占深圳市工业污染源总数量的一半,深圳市工业污染源主要集中在这5个二级行业中。
2.2等标污染负荷分析2.2.1行业分析如表3所示,深圳市二级行业的等标污染负荷最大的5个行业为:金属制品业>通信设备、计算机及其他电子设备制造业>电气机械及器材制造业>塑料制品业>仪器仪表及文化、办公用机械制造业,这五个行业的等标污染负荷的累积比例为97.20%,其中金属制品业的等标污染负荷占深圳市工业污染源等标污染负荷总量的75.64%。
基于等标污染负荷法的工业废水污染源分析与评价--以绵阳市为例

基于等标污染负荷法的工业废水污染源分析与评价--以绵阳市为例于晓菡;李新;文燕;李谦;章熙锋【摘要】对2013年绵阳市工业废水污染源及其污染物的年排放量进行了调查,并采用等标污染负荷法对其进行评价,分析了绵阳市的水污染特征。
结果表明,绵阳市的主要工业污染物为 COD、氨氮和石油类,主要工业废水污染源有24家企业,黑色金属铸造业废水污染源排列首位。
该研究结果可为绵阳市的水环境保护及污染源总量控制提供科学、合理的依据。
%In this paper,the annual emissions of industrial wastewater pollution sources and pollutants in Mi-anyang in 2013 are investigated,and the characteristics of water pollution in Mianyang,with the evaluation of the equal standard pollution load method,are analyzed. The research results indicate that the major industrial pollu-tants in Mianyang are COD,ammonia nitrogen and oil;the main sources of industrial wastewater are from 24 com-panies;and the ferrous metal casting industry tops the list of wastewater pollution sources. These provide a scien-tific and rational basis for the water environment protection and the control amount of water pollution in Mianyang.【期刊名称】《绵阳师范学院学报》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】5页(P99-103)【关键词】绵阳市;工业废水污染源;等标污染负荷法;总量控制【作者】于晓菡;李新;文燕;李谦;章熙锋【作者单位】绵阳师范学院学位与研究生教育处,四川绵阳 621000; 绵阳师范学院资源环境工程学院,四川绵阳 621000;绵阳师范学院学位与研究生教育处,四川绵阳 621000; 绵阳师范学院资源环境工程学院,四川绵阳 621000;绵阳市环境监测站,四川绵阳 621000;绵阳市环境监测站,四川绵阳 621000;绵阳师范学院学位与研究生教育处,四川绵阳 621000; 绵阳师范学院资源环境工程学院,四川绵阳 621000【正文语种】中文【中图分类】X7080 引言由近年来的中国环境状况公报可知,我国的淡水环境污染状况不容乐观.工业废水和生活污水是造成水环境污染的主要因素,由于生活污水多采取集中收集、处理、排放的方法,因此工业污染是水环境污染的主要源头[1-3].对污染源进行控制是水污染防治的最根本问题,为了降低排污总量、遏制水环境恶化的趋势,国家环保局于1988年提出了以总量控制为核心的管理思路.总量控制是根据水体使用功能要求及自净能力,对污染源排放的污染物总量实行控制的管理方法,基本出发点是保证水体使用功能的水质限制要求.因此,调查工业废水污染源的排污量,并对其进行分析和评价,是进行总量控制的基础.目前,国内外常用的污染源评价方法有等标污染负荷法(即等标排量法)、排毒系数法、潜在污染能力指数法和环境影响潜在指数法[2-3].排毒系数法采用污染物毒作用剂量作为评价标准,反映了污染物作用于人体产生的影响,但未考虑染物排入环境后的稀释、扩散、迁移、转化等作用.潜在污染能力指数法与环境影响潜在指数法均以简明的数值大致预测未来的环境质量,便于进行各地区环境质量的比较.针对工业废水污染源来说,等标污染负荷法评价方法反映出污染源总量对地表水环境的影响,能够为评价区域内的总量控制提供科学的依据.因此,通过对污染源和污染物的环境影响大小进行比较,进一步确定评价区域内的主要污染源和主要污染物.1 研究区概况绵阳位于四川盆地西北部,涪江中上游,水资源相对较为丰富,是川西北重要的新兴工业城市,川西北科研、经济和交通中心,有“中国科技城”之称.涪江是长江二级支流,全长共670 km,自西北向东南流经绵阳市的平武县、江油市、涪城区、游仙区、三台县,流域面积19 779 km2,境内全长329 km.随着西部经济开发的不断进行,绵阳作为四川省的第二大城市,势必会成为经济发展的焦点.经济快速增长的副产物——环境污染,也会成为制约其发展的因素.绵阳于2011年荣膺“全国文明城市”的美誉,反映文明城市的基本指标包括政务环境、法制环境、市场环境、人文环境、生活环境、生态环境、创建活动.其中生态环境是指影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称.涪江作为流经绵阳的主要河流,其水环境安全问题也是保护绵阳生态环境的关键.所以,通过等标污染负荷法筛选出绵阳市的主要工业废水污染源和污染物,是进行总量控制、保护好涪江环境安全的核心.2 研究方法等标污染负荷法,其主要思想是通过将不同污染源(既可以是行业,也可以是具体的企业)排放的某污染物总量与该污染物的排放标准或对应的环境质量标准进行比较,从而获得同一尺度上可以相互比较的量[4-5].(1)某污染物的等标污染负荷:式中:Pik-污染源i 排放的污染物k 的等标污染负荷;Cik-污染源i 排放的污染物k 的平均浓度;C0k-污染物k 的环境质量标准或排放标准;Qik-污染源i 所排污染物k 的流量.(2)评价区中某污染物的总等标污染负荷:式中:Pik-第i 个污染源中污染物k 的等标污染负荷;m-评价区域含有第k 种污染物的污染源个数.(3)评价区某污染源的总等标污染负荷:式中:Pi-污染源i 排放的总等标污染负荷.(4)评价区的总等标污染负荷:式中:m-评价区域中污染源的个数.(5)某污染物在评价区域中的污染负荷比:(6)某污染源在评价区域中的污染负荷比:等标污染负荷法是最基本的污染源评价方法,多年来一直被环保部门用来评价污染源,即把评价区域内污染物、污染源的等标污染负荷由大到小排序,分别计算其累计百分比,将累计百分比达到80%以上的污染物、污染源确定为总量控制的主要对象.从其计算过程可以看出,该方法简单明了,通用性强,且具有较好的综合性[6-7].本文采用绵阳市2013年工业废水污染源统计数据,计算出企业的等标污染负荷.由统计资料可知,部分企业污水经专门的污水处理设施后,排入涪江的支流——安昌江、凯江、梓潼江、平通河、虎牙河、通口河,最终受纳水体都为涪江,根据排入水体的类别选取《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)[8]作为不同水体质量评价依据;另外部分企业的污水经预处理后进入城市污水管网,再经邻近的二级污水处理厂处理设施后排入涪江,所以针对这些企业,选取《污水排入城市下水道水质标准》(CI3082-1999)[9]作为评价依据.绵阳市河流功能区划如图1,所选取的参比标准如表1、表2 所示.表1 地表水环境质量标准单位:mg/LTab.1 Environmental quality standards of surface water表2 污水排入城市下水道水质标准单位:mg/LTab.2 Quality standards of waste water discharged into the city sewer注:括号内数值适用于有城市污水处理厂的城市下水道系统.图1 绵阳市主要河流功能区划图Fig.1 Function block plan of major rivers in Mianyang3 结果与讨论(1)本文对绵阳市2013年的工业废水污染源统计数据进行了调查,通过直接或间接方式排入涪江的各污染物的年排放量如表3 所示.表3 2013年绵阳市工业废水污染源各污染物的年排放量Tab.3 The pollutant emissions of industrial wastewater source in Mianyang in 2013由表3 可知,绵阳市2013年工业废水污染源各污染物排放总量从大到小的排序为:COD >氨氮>石油类>六价铬>砷>挥发酚>汞>镉>铅.(2)采用文中所述方法计算绵阳市工业废水污染源中各污染物的等标污染负荷,从大到小的顺序是COD >氨氮>石油类>汞>挥发酚>六价铬>砷>镉>铅,其中COD 的等标污染负荷比为38.87%,氨氮为32.20%,石油类为19.96%,汞为6.20%,挥发酚为1.31%,六价铬为0.54%,砷为0.49%,镉为0.42%,铅几乎为零.由图2 可看出,各污染物的等标污染负荷排序与其年排放量排序有所不同,这是由于在对数据进行标准化处理时所选取的排放标准不同造成的.从环境容量的角度来看,不同功能区的水域对不同污染物承载力不同导致的.所以,在对污染物进行总量控制时,不能单纯地依据年排放量分配排污配额,应从水环境的承载力出发科学分配[10-11].依据等标污染负荷法的筛选原则,绵阳市2013年的主要污染物是COD、氨氮和石油类,它们的累积污染负荷比为91.03%.图2 2013年绵阳市各污染物等标污染负荷Fig.2 The equal standard pollution load of industrial wastewater pollutant in Mianyang in 2013图3 2013年绵阳市主要工业废水污染源等标污染负荷Fig.3 The equal standard pollution load of industrial wastewater source in Mianyang in 2013(3)在分析各污染物等标污染负荷的基础上,对每个工业废水污染源所排放污染物的等标污染负荷累计求和,得出其总等标污染负荷,然后从大到小排序,并计算负荷比,将累计负荷比等于80.00%的24 家企业作为绵阳市2013年重点工业废水污染源.根据国民经济(GB14754-2011)进行分类,其中A-L 代表行业类别,数字1-5代表同种行业的不同企业,绵阳市24 个工业废水污染源的主要行业为A 黑色金属铸造(1 家,等标污染负荷比为22.31%)、B 金属制品业(1 家,污染负荷比为11.38%)、C 医药制造业(1 家,污染负荷比为9.05%)、D 造纸和纸制品业(4 家,污染负荷比为11.24%)、E 汽车制造业(2 家,污染负荷比为6.55%)、F 化学原料和化学制品制造业(4 家,污染负荷比为8.13%)、G 有色金属冶炼和压延加工(1 家,污染负荷比为2.81%)、H 农副食品加工(2 家,污染负荷比为1.48%)、I食品制造业(1 家,污染负荷比为1.02%)、J 白酒制造(5 家,污染负荷比为1.29%)、K 电子元件及组件制造(1 家,污染负荷比为0.93%)、L纺织业(1 家,污染负荷比为0.81%).由图3 可以看出,前三个工业废水污染源的总等标污染负荷比为42.74%,排在首位的是A,由其行业性质可知该污染源产生的污染物种类繁多,且生产规模大,因此产生的污染物总量大,是涪江的主要工业废水污染源;其次为B,由统计资料可知虽然该污染源的年产量不大,但其每年排入涪江的污水量较大,污染物种类复杂,也对涪江的水环境质量带来威胁;C 与A 相似,生产规模较大、污染物种类多、污水年排放量大也是导致其总污染负荷大的原因.因此,A、B、C 作为首要污染源被筛选出来,在总量控制时应重点监管.其余污染源的总等标污染负荷比为37.26%,其中D 和J 这两种行业的主要污染物均为COD;E的主要污染物为石油类和重金属;F 为挥发酚和COD;G 为石油类和重金属离子;H、I、L 为COD 和氨氮;K为石油类、COD、氨氮及重金属离子.这些应作为重要污染源,在总量控制时给予关注.4 结论与建议本文采用等标污染负荷法分析了绵阳市2013年的工业废水污染源,得出:绵阳市的主要特征污染物为COD、氨氮、石油类;主要工业废水污染源集中在黑色金属铸造、医药卫生制造、金属制品业、汽车制造业、造纸和纸制品业、化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和延压加工、农副食品加工、白酒制造、电子元件及组件制造、纺织业、食品制造业.因此,建议绵阳市的水污染治理重点为COD、氨氮和石油类;针对文章中筛选出的24 家工业废水污染源,可将其现状等标污染负荷的贡献率为分配排污配额的依据.污染源总量分配是指将污染物排放总量分配到各工业废水污染源的方法,通过强化企业自身的污水处理能力和清洁生产进行总量控制.对企业规模较大的A、B,其污染负荷的贡献率还与生产工艺、清洁生产水平有关,因此要淘汰落后的生产工艺,严格把关各工序的清洁生产流程,确保单位产量用水的污染物产量降低;类似于C这种规模不大、等标污染负荷大的污染源,应加大其污水处理强度,优化生产工艺,增加污水回用效率;对于行业性质相同的不同企业,可考虑将规模较小的企业整合起来,集中管理,采用合理的水处理工艺,减少污染物的排放量.污染源是污染物消减的实施主体,因此总量控制的最终承载体是污染源.由于等标污染负荷法有其自身的优越性,可将等标污染负荷比作为参考分配污染源的排污指标.参考文献:[1]史宝忠,何金凤.环境影响评价理论方法与实践[M].西安:陕西科学技术出版社,1991.[2]钟定胜,张宏伟.等标污染负荷法评价污染源对水环境的影响[J].中国给水排水,2005(5):101-103.[3]王裕东,倪晋仁,罗华铭.区域工业污染源评价方法及其应用[J].环境科学研究,2003,16(4):53-57.[4]万金保,黄学平.采用等标污染负荷法分析大坞河水污染特征[J].南昌工程学院学报,2005(1):35-38.[5]刘鹏飞,于文海.对污染源等标污染负荷及其计算的几点看法[J].东北水利水电,1995(5):37-39.[6]Yong bin L.EvaLuating the Refining Sewage PoLLution Resources with EquaL Standard PoLLution Load Method and Its Treatment According to Different QuaLity[J].Safety HeaLth & Environment,2012(12)38-41. [7]Singh K P,MaLik A,Sinha S.Water quaLity assessment and apportionment of poLLution sources of Gomti river (India)using muLtivariate statisticaL techniques-a case study[J].AnaLytica Chimica Acta,2005,538:355-374.[8]GB3838-2002,地表水环境质量标准[S].北京:国家环境保护局,2002. [9]CI3082-1999,污水排入城镇下水道水质标准[S].北京:国家环境保护局,1999.[10]孟伟.流域水污染物总量控制技术与示范[M].西安:中国环境科学出版社,2008.[11]李新,石建屏,曹洪.基于指标体系和层次分析法的洱海流域水环境承载力动态研究[J].环境科学学报,2011,31(6):1338-1344.。
工业污染源产排污系数手册使用

单位
克 克 毫克 克 克 毫克 克 千克 千克 千克 千克 千克
12
一、产排污系数手册简介
5. 产排污系数手册分册内容
各分册按照《国民经济分类》 (GB/T4754-2002)和《统计上使用的产 品分类目录》原则,尽量涵盖各行业小类 和产品(见表3);
不能涵盖的92个小类产排污系数在《第
十分册》中给出了详细类推说明。
排污系 数(个)
347 54 67 21 849 730 1399 70 383 45 205 112 568
合计
43废弃资源和废旧材料回收加工业 44电力、热力的生产和供应业 45燃气生产和供应业 46水的生产和供应业
32
56
113
31
92
448
664
13
23
22
26
259
92
10504
12891
第一次全国污染源普查
工业污染源产排污系数应用培训
中国环境科学研究院
2008年2月
1
主要内容
一.产排污系数手册简介 二.小类行业产排污系数表单的说明 三.产排污系数的表达方式 四.使用产排污系数法填报污染源普查表
中国环境科学研究院
2
一、产排污系数手册简介
1. 《手册》汇编原则 2. 《手册》涵盖构成 3. 《手册》涵盖行业范围 4. 《手册》涵盖污染物(指标)范围 5. 《手册》分册内容 6. 几点特殊说明
18
二、小类行业产排污系数表单的说明
《手册》中产排污系数表单由两部分组成, 即表单内容说明和系数表单。系数表单中表单 项包括:产品名称、原料名称、工艺名称、规 模等级、污染物指标/单位、产污系数、末端 治理技术和排污系数。
环境规划原理 总量控制

排污交易
对环境容量的使用进行收费, 对环境容量的使用进行收费, 建立合法的排污权(rights 建立合法的排污权(rights to pollute),并且允许这种权 pollute), 利像普通商品一样进行买卖; 利像普通商品一样进行买卖; 在排污许可的条件下,排污权可以出售。 在排污许可的条件下,排污权可以出售。 实际是一个以数量为基础的方法达到同样的最优效率水平: 实际是一个以数量为基础的方法达到同样的最优效率水平: 颁发确定数量的排放许可,允许持有者买卖许可直到相互 颁发确定数量的排放许可, 之间利益交换完全为止。 之间利益交换完全为止。
目标总量控制优缺点
优点 不需要过高的技术和复杂的 研究过程,资金投入少; 研究过程,资金投入少; 能充分利用现有的污染徘放 数据和环境状况数据; 数据和环境状况数据; 控制目标易确定,可节省决 控制目标易确定, 策过程的交易成本; 策过程的交易成本; 可充分利用现有的政策和法 规,易获得各级政府支持。 易获得各级政府支持。 缺点 在排污量与环境质量未建立 明确的响应关系前, 明确的响应关系前,不能了 解污染物徘放对环境造成的 损害, 损害,及对人体的损害和带 来的经济损失 目标总量控制的“目标” 目标总量控制的“目标”实 际上是不准确的, 际上是不准确的,由此造成 所采用的目标总量控制法的 整体失效。 整体失效。
试讲结束。
谢谢大家。
分区加权分配分区加权分配将所有参加排污总量分配的污染源划分为若干控制将所有参加排污总量分配的污染源划分为若干控制区或控制单元区或控制单元根据与区域或单元相应的水环境目标要求确定根据与区域或单元相应的水环境目标要求确定出各区域或单元的削减权重将排污总量按权重分配至各区出各区域或单元的削减权重将排污总量按权重分配至各区区域内仍按等比例分配方法将总量负荷指标分配到污染源
大气污染源优先控制分级技术指南(试行)环保部公告2014年第55号

子与等标污染负荷的计算与归一化处理、VOCs 排放源臭氧生成 潜势的计算与归一化处理、污染源 VOCs 排放量的归一化处理、 分级指数的计算与归一化处理等。
2.2.3 第三阶段。主要工作包括给出大气污染源分级结果, 完成污染源分级报告,提出污染源控制方案建议等。
第三章 大气污染源分级种类
分级,当 j>1 时,公式用于针对多种污染物的污染源分级;
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第五章 基于常规污染物环境影响的污染源分级技术方法
5.1 分级所涉及污染源种类 涉及分级的污染源应根据目标区域当地实际污染源情况与 管理需求确定,一般应包含所有可控的人为污染源。建议应包括 电力、冶金、建材、化工、其它工业、居民面源、无组织扬尘(交 通扬尘、施工扬尘、裸地扬尘、工业无组织扬尘)、无组织 VOCs 排放源、生物质燃烧等。根据各地区环境管理要求,工业源既可 以细化至某一行业(如电力、冶金、建材、化工、其它工业等), 也可以细化至具体污染源(如某企业)。 5.2 污染源空气质量影响敏感因子计算 5.2.1 污染源空气质量影响模拟 利用指南推荐模式计算目标区域内不同排放源对区域空气 质量浓度的平均贡献,该结果应是长期或某一季节模拟结果的平 均值,分别用于长期或分季节的污染源分级。对于长期模拟,建 议模拟时段至少包含近三年内两个年份的春、夏、秋、冬四季的 代表月(建议选择 1、4、7、10 月),对于分季节模拟,模拟时 段应至少包含近三年内两个年份的季节代表月;计算对区域环境 质量的影响时,模型受体点(或评价点)应均匀分布于目标区域 中,或采用国家环境空气质量自动监测点。 5.2.2 污染源空气质量影响敏感系数计算 将模拟得到的各排放源对所有受体点的平均浓度贡献值除 以相应排放源的年/季排放量,得到各排放源对区域空气质量影 响的敏感系数 SF,即排放区域或排放源排放的某种污染物单位
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等
:
I I I 类= 7 : 主要适用于集 中式生活饮用水地表水源地二级级保护 区、 1 . 1 依据 污染物 “ 排放量 ” 的法则 渔业水域及游泳 区: 当筛选重点工业污染 源时. 在考虑工业污染源污染物排放量 的同
时, 考虑 污染物 的产生量 、 工业用水量及排放量 ; 废气的排放量等 各种 因素。 1 . 2 依据 污染物 “ 危 害” 的法则 除以往在筛选重点工 业污染源湿 常用 的减排指 标化学需氧 量和 氨氮 外 . 根据污 染物的理他 陛质不一根据不 同的危害程度进行加权 。 1 _ 3 依据 污染 源单位 “ 地理位置 ” 的法则 工业 污染源的所处 的地理位置对其潜 在 的污染 能力有极大 的影 响. 所 以在筛选 重点工 业污染源时 , 应综合考虑工业污染源 的位置 、 排 放 去向及其 环境 功能特 点 . 严格 的控 制污染 物排放及对工业 污染 源企 业严格 管理
【 摘 要】 在重点 污染源筛选 时, 从 污染物排放 量、 污染物危 害程度 、 污染 源位置 等方面综合 考虑 , 用加权处理后 的污染 负 荷 一个指标来评
价 污染源的危 害能力 . 通过排序确定环境管理应优先控制的污染 源名单
【 关键词 】 加权 ; 重点工业行业 ; 筛选方法 [ A b s t r a c t ] I n t h e s e l e c t i o n o f k e y p o l l u t i o n s o u r c e , p o l l u t a n t e m i s s i o n s f r o m p o l l u t i o n s o u r c e s , p o l l u t a n t h a r m d e g r e e , l o c a t i o n nd a o t h e r f a c t o r s ,
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S C 皿N C E&T E C H NO L 0 GYⅡ 0R MA T 1 0 N
2 0 1 3年
第2 1 期
加权污染负荷法筛选沈阳市重点工业污染源探讨
张 霄 ( 沈 阳市环 境 监测 中心 站 污染 源监 测 室 , 辽宁 沈阳 1 1 0 0 1 5 )
R i = l 、 有排放量 R i = 1 . 5 。
1 重点工 业Biblioteka 筛选原则 2 . 2 . 2 废气 的首选 因子主要有 : 二氧化硫 、 氮氧化物 、 工业 粉尘 、 以及 各种工业尾气等 在计算过程 中赋予不 同的权重值 R i .有产生量无处 理设 施的的 R 3 、 有排放量有产生景有处理设施的 R i - 1 . 5 。 2 _ 3 依据污染源单位 “ 地理位置” 的法则 工业污染源位置 的不 同对环境影响的程度也随之收到影响 . 在优 化 的计算方法 中赋予 了废水废气重点源因位置因素而不 同的权重值 。 2 . 3 . 1 废水工业源位置权重值算法 废水重点工业源在计算是 。 根据排放去向设 置的 H i . 具体为 : ①排人城镇集中式污水设施的 H i = 1 ; ②直排入水体的 H i = H i  ̄ k i , 其中 H i = 2 . K i 为水功能区类别系数。 I 类= 9 : 主要适用于源头水 、 国家 自然保护区 ; I I 类= 8 :主要适用 于集 中式生 活饮用水地表 水源地一级保 护区
【 K e y w o r d s ] We i g h t i n g ; K e y i n d u s t r i e s ; S c r e e n i n g t e c h n i q u e
多年来 . 依据 国家环境保护部 和各省市环境保护局 的有关规定 . 环 境保护主管部 门使用 最多的重点污 染源筛选办 法是累计污染 负荷 法。 即污染源按 主要 污染物排放量 由大到小排序 . 将达到一定 百分数 以上的污染 源确定 为国家级或省 、 市 级重点 污染源 。 沈阳市根据第一次 全国污染源普查 以及 随后 的两年全 国污染源 普 查动态更新 中的筛选原则 : 以第一 次全 国污染源普查数 据库为总样 本, 以地( 市) 为筛选基本单元 。 主要污染物排放量筛选条件 , 即“ 废水 、 化学需 氧量 、 氨 氮、 二氧化硫 、 氮氧化物 、 烟尘 、 粉尘产生量按单 因子降 序排列 占地 区( 市) 8 5 %的工业企业 ” 就是一个主要污染物排放量 由大 到小 排序然后 除以当地 的总量然后 累计 到一定 的百分 比之后 . 在范围 之 内的企业 即为相应 的重点源 累计污染负荷法的优点在于单纯考虑 某一 项主要污染参数 的排放量 . 计算方便 . 能够实现 对主要污染 物排 放 大户的控 制。但该方法也存在 以下缺点 : 污染源往往具有 多项污染 参数 , 仅单项污染参数对 比具有片面性 ; 污染源位置不 同、 排水 去向不 同, 对环境 的影 响程度也不 同。因此重点污染源筛选方法不应仅 仅从 污染物排放量 的角度 出发考虑 . 还应考虑多方而 的因素 。本文采 用加 权 污染 负荷法筛选重点污染源 的污染 因子根据分类赋予不 同权重 : 2 . 2 . 1 废水控制 因子 的分类主要是参照排放标准里的分类 在计 算过程 中赋予不 同的权重值 R i .其 中一类 污染 物有产生量 无排放量 的 R i = 2 、有排放量 R i = 3 :二类 污染物有产生量无排放量 的