闽江下游突发性水污染事故模拟分析
闽江流域水体氨氮降解系数实验模拟研究

闽江流域水体氨氮降解系数实验模拟研究游雪静;张玉珍;苏玉萍;陈锦;姜炳棋;林燕秋【摘要】Degradation coefficients of ammonia nitrogen in Minjiang Basin were studied by indoor simu-lation experiment .One-dimensional steady degradation model was used for analysis and evaluation , showing that the average ammonia nitrogen degradation coefficients of the upper Minjiang Basin ranges from 0.140 d-1 to 0.260 d -1 and the coefficients of the middle and lower reaches ranges from 0.099 d-1 to 0.203 d-1 .The investigation also indicated that ammonia self-purification ability of the upper basin was relatively high , comparing to low degradation rate in middle and lower reaches .The average degradation coefficients of Gutian section were lower than national average .This indicated that ammo-nia self-purification capability is weak .This study will help to determinate water environmental capaci-ty, pollutant carrying capacity and total amount control of pollutants .%本研究采用模拟实验对闽江流域氨氮的降解规律进行研究,降解系数采用稳态一维降解模型进行分析计算,闽江上游流域氨氮的平均降解系数为0.140~0.260 d -1,中下游流域氨氮的平均降解系数为0.099~0.203 d-1。
闽江感潮河段潮汐-洪水相互作用数值模拟

闽江感潮河段潮汐-洪水相互作用数值模拟傅赐福;董剑希;刘秋兴;于福江【摘要】本文分析了闽江感潮河段洪水、潮汐特征,利用高精度GIS数据建立了基于非结构三角网的高分辨率洪—潮耦合模型,在闽江口重点区域的网格分辨率达到50~100m.选取竹岐断面作为径流边界并基于“2006.6.6”洪水过程设计了3组数值实验,模拟结果表明:相比于只考虑洪水或者潮汐,在耦合洪水和潮汐后,各代表站的模拟值与实测值更为吻合;在30年一遇洪水的作用下,闽江感潮河段各断面的原有潮汐特征都不同程度地被洪水信号所影响,其中,文山里和解放大桥站表现出明显的洪水特征,而峡南、白岩潭和琯头站则表现出洪、潮混合特征;从峡南到琯头对应河段在高潮时段流速减小而低潮时段则流速增大,说明该河段存在很明显的洪-潮相互作用.【期刊名称】《海洋学报(中文版)》【年(卷),期】2015(037)007【总页数】7页(P15-21)【关键词】闽江感潮河段;ADCIRC二维模型;高分辨率;洪-潮相互作用【作者】傅赐福;董剑希;刘秋兴;于福江【作者单位】国家海洋环境预报中心,北京100081;国家海洋环境预报中心,北京100081;国家海洋局海洋灾害预报技术研究重点实验室,北京100081;国家海洋环境预报中心,北京100081;国家海洋环境预报中心,北京100081;国家海洋局海洋灾害预报技术研究重点实验室,北京100081【正文语种】中文【中图分类】P731.23闽江发源于闽、赣、浙三省交界的武夷、杉岭等山脉,自北向南流,是福建省最大的河流,上游三大支流沙溪、建溪、富屯溪在南平汇合,进入闽江干流,流经福州市区后经马尾入海,河长541 km。
闽江干流控制站——竹岐水文站集水面积54 500 km3,以竹岐站的水文资料为参考,闽江感潮河段常遭受洪水灾害侵袭。
仅从1949年以后,先后发生了10余次大洪水过程,给福州沿江堤坝造成巨大防洪压力,同时造成大量人口受灾,直接经济损失惨重。
闽江流域水环境保护规划-27页精选文档

闽江流域水环境保护规划为综合改善闽江流域水环境质量,防治环境污染,保护生态环境,促进流域经济、社会的可持续发展,加快海峡西岸经济区建设,以科学发展观为指导,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》、《福建省环境保护条例》、《海峡西岸经济区建设纲要(试行)》、《福建生态省建设总体规划纲要》,制定本规划。
本规划以水环境污染防治与生态保护为重点,规划范围包括闽江流域内的36个县(市、区)。
重点规划期限为2019—2019年,并提出2019—2020年水环境保护展望。
本规划重点阐述闽江流域“十一五”期间水环境保护的目标和工作任务,提出流域水环境保护重点工程项目,以及实施规划的保证措施。
一、环境现状及主要环境问题(一)自然、社会基本概况闽江是福建省最大的河流,是福建人民的母亲河,由沙溪、建溪、富屯溪等支流和闽江干流组成,主干流长559公里,常年迳流量621亿立方米。
闽江流域面积60992平方公里,约占福建省陆域面积的一半,涉及到福州、南平、三明、龙岩、宁德、泉州等市的36个县(市、区),流域人口约占全省人口的35%,经济总量约占全省的38%,是我省重要的经济区之一,在全省经济、社会和环境的可持续发展中占有十分重要的地位。
(二)水环境保护的主要成效“九五”期间,省政府组织实施了闽江流域水环境综合整治工程,取得了显著成效。
2019年,全流域91.5%的省控监测断面水质达到和优于国家地表水Ⅲ类水质标准,比2019年提高了48个百分点,实现了省政府确定的2019年达标率达到90%的综合整治目标,完成了省政府提出的“第一年有重大突破,三年大见成效,五年使闽江水基本变清”的总体目标任务。
2019年以来,流域各地按照省里统一部署,连续四年开展严查环境违法行为专项行动,巩固整治成果。
2019年和2019年,在经济快速发展的同时,流域水质继续得到改善,达到和优于Ⅲ类水质的比例分别为96.3%和93.5%。
闽江感潮河段潮汐-洪水相互作用数值模拟

互作用研 究相对较 少 。而本 文将 运 用高分 辨率 潮一 洪 水耦合模 型对 闽江 感潮河 段潮一 洪水 相互 作用进 行 数 值模拟 , 并 分析其相互 作用 的机 制和南平 汇 合 , 进入 闽江 干流 , 流 经
福州 市区后经 马尾人海 , 河长 5 4 1 k m。
发生 了 1 O余次 大 洪水 过程 , 给 福 州沿 江 堤 坝造 成 巨
大 防洪压力 , 同时 造成 大量 人 口受灾 , 直 接 经济 损 失 惨重 。因此 , 闽江洪水研 究及在感 潮河段 与海 潮相 互 作用一 直 以来都 是重要 的研究 内容 。
国内许 多学者 对闽江感 潮河段潮 、 洪 水 的研究 主 要集 中在 闽江 洪水预警 调 度及评 估[ 1 ] 、 河床 演变 规 律及整 治 ] 、 洪 水 流 量 水 文 特 征[ 5 ] , 河 口潮 区 界
收稿 日期 : 2 0 1 4 — 0 8 — 0 6 ; 修 订 日期 : 2 0 1 5 — 0 2 — 0 4 。
另外 , 闽江沿江地形 和支流分布造成 了闽江源短
流急 , 历史 上闽江感潮 河段洪水 主要是 由梅雨 型暴雨
基 金项 目 : 海 洋公 益性 行 业 科研 专 项 经 费项 目( 2 0 0 9 0 5 1 3 ) 。
2 0 1 5 , 3 7 ( 7 ) : 1 5 —2 1 , d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 0 2 5 3 — 4 1 9 3 . 2 0 1 5 . 0 7 . 0 0 2
闽江 感 潮 河 段 潮 汐一 洪 水 相 互 作 用 数 值 模 拟
关键 词 : 闽 江 感 潮 河段 ; AD C I R C二维模 型 ; 高分辨率 ; 洪一 潮 相互作用
水污染调查报告4篇

水污染调查报告4篇最新水污染调查报告1近年来,随着地区经济的飞速进展,水污染问题也越来越严峻。
中国是一个干旱、缺水严峻的国家,是水资源最贫乏的国家之一,淡水资源总量仅有28000亿立方米,人口占全世界的20%,但水资源只占全球的6%,人均只有2200立方米。
绍兴是中国水资源最丰厚的地区之一,但近年来的污染竟使得中国防高校6个省市严峻缺水,以下是我就绍兴水资源污染状况作的调查报告。
一、河道污染状况调查城北污染企业在晚上偷偷往河里排放污水,导致河水变臭变脏,不良餐饮业到河里丢弃塑料袋,一次性筷子,一次性餐盒等,四周居民在河里洗衣服,把肥皂水以及衣服上的脏东西洗到河里,导致河内磷过剩,河面上的水生植物疯狂生长,把整个河面盖住,使大量鱼类死亡,这样的事例比比皆是,大部分河道里的水已经变得浑浊不堪,我们将面临缺水的危机。
二、河面观测经过各位同学在家四周河道外表观测后,毛俞乐同学发觉河面上有不少油脂和死鱼,漂在河面上非常碍眼,诸博航同学则看到一片又一片的水葫芦,刘语菲同学看到河水色泽浑浊,这已是一个不容争论的事实!曾经听到过一个笑话,一辆运输河水的货车开在山野里没油了,四周也没有加油站,司机看了一眼漂满油脂的河水,坚决地舀了一些灌进油箱,不一会儿,货车又在山野里开了起来,这足以说明如今的水质有多糟糕!三、家庭用水急剧上升经过调查,我们得知朱璐梦家一个月用水8吨,她外婆家一个月用水9吨,她阿姨家竟用水15吨!除非是铺张水,月用水量肯定不行能到达这么多!张函巧家月用水量则在7吨~9吨之间徘徊,她奶奶家的用水量则在6吨~9吨之间游走。
而我们家一个月用水量达9吨,我外婆家却只有3吨!这一系列的数据告知我们如今人们的用水量都大于以前人们的用水量,毋庸置疑我们的后代的用水量将会打破常规!四、结论通过各种调查,我们发觉如今的水资源越来越少,水质变差,就连中国曾经最大的淡水湖鄱阳湖里的水也已经干旱!假如我们再不节省水资源,地球上最终一滴水就将是我们的眼泪!最新水污染调查报告2一、课题确实定课题的题目源于生活,水污染状况对周边生活的影响非常大,促使我们认为水污染的背后肯定隐蔽着一些不为人知的隐秘。
突发性水污染事件污染传导机理研究——以松花江水污染事件为例

突发性水污染事件污染传导机理研究——以松花江水污染事
件为例
戴胜利;段新
【期刊名称】《环境科学与管理》
【年(卷),期】2018(043)005
【摘要】基于学术界对水污染的研究成果,以松花江水污染事件为例.研究分析在水污染传导链中存在的污染源、污染传导载体、污染传导节点、污染传导信号与污染传导受害者五大传导要素,进而运用沙堆模型来模拟分析水污染事件中污染传导是如何发生的以及通过构造函数模型来探究河流中污染物浓度变化与时间的关系,进而研究污染是如何传导的.全面研究水污染事件中污染传导机理,以期能在水污染事件频发的情形下,深化对水污染的理论认识.
【总页数】5页(P28-32)
【作者】戴胜利;段新
【作者单位】华中师范大学公共管理学院,湖北武汉430079;华中师范大学公共管理学院,湖北武汉430079
【正文语种】中文
【中图分类】X52
【相关文献】
1.对松花江重大水污染事件可能引发跨界污染损害赔偿诉讼的思考 [J], 汪劲;黄嘉珍;严厚福
2.科学应对流域水污染事件——松花江重大水污染事件实例分析 [J], 李志群;董增川
3.突发性环境污染事件中的企业环境信息公开问题研究——以紫金矿业水污染事件为例 [J], 顾明;徐丰果
4.行政规划中的公益权衡及以人为本的法价值指向——以松花江水污染事件为例的分析 [J], 尹萍
5.突发性水污染事件污染传导类型研究 [J], 戴胜利;段新
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地下水污染物迁移数值模拟分析
地下水污染物迁移数值模拟分析
近年来,随着工业化和城市化的发展,地下水污染问题得到了广泛的
重视。
地下水污染物的迁移可分为多个空间和时间尺度,但都存在很大的
不确定性。
这一不确定性对污染物的迁移是一个重要限制因素,而地下水
污染物的迁移数值模拟分析已成为识别污染物的潜在迁移路径和衰减影响
的有效方法之一
地下水污染物的迁移数值模拟分析主要采用以下几种方法:一种是采
用模型模拟地下水流动,将污染物的迁移模拟挂钩在模型上,以识别污染
物的迁移路径;另一种是采用分析技术来研究污染物的迁移特性,结合地
下水流动分析结果,推断污染物的潜在迁移方向;还能够采用实验分析技术,建立污染物的运动过程模型,并基于模型的建模结果进行估算。
通常,地下水污染物的迁移数值模拟分析包括空间处理、时间处理以
及地下水污染物的迁移处理。
在空间处理中,必须考虑地下水位变化和地
下水流的影响,并在这些参数基础上确定污染物的迁移空间范围。
而时间
处理则需要考虑污染物的持续时间,以及污染物的释放时间间隔和释放量,以推断污染物的迁移趋势。
基于GIS的河流水环境污染模拟研究
基于GIS的河流水环境污染模拟研究引言:研究内容及方法:河流水环境污染模拟的研究内容主要包括河流污染源的识别和定位、污染物的输移和扩散模拟以及污染物浓度的时空变化研究。
其中,GIS主要在污染源的识别和定位、污染物输移和扩散模拟等方面发挥重要作用。
首先,GIS可以通过空间数据的集成分析来识别河流污染源的分布和特征。
通过收集和整合相关的地理数据,如土地利用类型、工业企业分布、农业面源污染等,可以建立污染源数据库。
利用地理分析功能,可以对污染源进行空间分布分析和聚类分析,识别出主要的污染源和其分布特征。
其次,GIS可以通过数值模拟方法对河流污染物的输移和扩散过程进行模拟。
基于河流的水力场和水质输移方程,可以建立污染物扩散模型。
利用GIS的空间分析功能,可以将水力场数据和水质输移方程与地理数据进行耦合,实现对河流污染物输移和扩散过程的模拟。
通过该模拟可以了解污染物在河流中的传播规律和扩散程度,为污染源控制和环境风险评估提供依据。
最后,GIS可以通过数据可视化和空间查询等功能来研究污染物浓度的时空变化。
利用GIS绘制污染物浓度分布图和动态变化图,可以直观地展示河流污染物的分布情况和变化趋势,有助于分析污染物的时空变化规律和推测未来的发展趋势。
此外,GIS还可以提供空间查询功能,通过用户对特定区域的查询可以获取该地区的污染物浓度和污染源信息,为环境管理和决策提供科学支持。
结论:基于GIS的河流水环境污染模拟研究可以通过集成和分析空间数据,识别河流污染源的分布特征,模拟河流中污染物的输移和扩散过程,研究污染物浓度的时空变化。
这种研究方法在河流水环境污染治理和环境管理中具有重要意义。
因此,加强对基于GIS的河流水环境污染模拟研究的深入探索和应用,将有助于科学地认识和管理水环境污染问题,为实现可持续发展目标提供支持。
闽江流域生态环境保护修复方面面临的问题和挑战介绍
闽江流域生态环境保护修复方面面临的问题与挑战(1)工业污染源工业废水是闽江水体环境的主要污染源之一,而产业结构与布局影响着工业废水的排放情况及对水体污染程度的大小。
工业废水及其主要污染物排放量占较大份额的行业包括造纸及纸制品业、纺织业、化学原料及化学制品制造业等,这些行业是典型的高耗水、高排水的工业结构。
造纸、化工、纺织业等高耗水、高排水行业污染排放长期居高不下。
化学需氧量和氨氮排放量占重点统计企业总排放量的比例在40-65%之间。
工业废水中有毒有害物质(重金属、挥发酚、氰化物等)排放区域相对集中,对环境和人体健康存在很大的潜在风险。
工业废水成分极其复杂,是有毒有害物质(如重金属、环境激素等)的主要来源。
从统计数据来看,虽然近年来工业废水排放的污染物呈下降趋势,但也仅是对水体中主要污染物的排放量进行统计,很多有毒有害的水污染物未列入统计和监控,其中又以化学原料及化学制品制造业和有色金属矿采选业所排放的废水中有害物质位居前列,这些有毒有害物质排放,潜在的环境和人体健康风险大。
(2)农业污染源我省农业源COD和氨氮排放来源以畜禽养殖源为主,同时由于畜禽养殖业向高度集约化、规模化、区域化发展,造成养殖业与传统种植业严重脱节,其产生的大量污染物,在局部地区已难以继续延用原来的还田方式进行处理。
加之养殖场大都建在市郊和城乡结合部,对城市和农村生态环境构成了严重的威胁。
(3)水源地保护我省水源地以地表水源为主,其中湖库型水源地,特别是沿海地市湖库型水源地的水质问题较为突出,主要原因均为受湖库周边畜禽养殖、农业面源及居民生活污染的影响,总氮、总磷等营养盐指标超标。
部分水源保护区内还有居民居住,产生生活污染。
这类历史遗留问题是比较普遍的现象。
闽清县白石坑水厂、塔山水厂水源、顺昌县院尾水库、松溪县杉溪水厂水源、建阳市狮子山水厂水源等水源一级保护区内也都存在居民;乡镇级水源地中尚有部分常住居民。
二级保护区内存在居民的水源地则更多,有的生活污水还未采取措施收集处理。
水污染案例分析讲述讲解
水污染的事例及治理措施一、关于无锡水污染的案例事件概述:2007年5月29日江苏省无锡市城区大批市民家中自来水水质突然发生变化,并伴有难闻的气味,无法正常饮用,市民纷纷抢购纯净水和面包。
而自来水公司已经采取了所有能够使用的过滤和净化手段,几乎不计成本,但还是难以从根本上除掉臭味。
污染原因:由于前几年江苏省发文要求无锡市禁止开采地下水,无锡居民的生活用水全部来自太湖。
蓝藻每年都会暴发,但这次规模最大,对自来水供应的影响也最严重。
入夏以来,无锡市区域内的太湖水位出现50年以来最低水位,加上天气连续高温少雨,太湖水富营养化较重,诸多因素导致蓝藻提前暴发,影响了自来水水源地水质。
根据专家的意见,这次沙渚水源地水质异常,主要是水中含有的蓝藻死亡腐烂,快速消耗水中的溶解氧,导致水体缺氧性腐变,再加上太湖水位下降导致取水口太湖底泥上泛,从而使水体产生异味。
据专家介绍,从太湖来讲,水中的营养性物质氮、磷的含量较高,这为藻类的生长和大量繁殖创造了有利的内部条件,今年以来,气温偏高,水位较低,藻类便大量繁殖,再加上它有随风向、湖流漂移的特性,因此,气温偏高是“蓝藻疯长的主要原因”。
无锡梅梁湖水域较易发生藻类集聚现象,集聚后,藻类会逐渐死亡,导致水体产生臭味。
而且,对于太湖蓝藻接下来的走势和监测数据显示,以及之后几个月气温升高,太湖蓝藻规模将进一步扩大应对措施1、全面推行清洁生产,从根本上控制污染源,在环太湖流域淘汰污染企业,加快工业布局和产业结构调整步伐,要求市自来水总公司全力以赴,不计成本采取技术措施强化处理,提高自来水出厂水质。
2、严格保护饮用水源,确保群众饮水安全,严历打击危害饮用水源安全的环境违法行为,坚决拆除一级饮用水源保护区内的排污口。
3、加大资金和技术的支持力度。
4、尽快建立有权威的太湖流域管理机构,对于管理太湖这样的跨行政区域的河流可以设立一个统一的河流管理机构,订立对各方都有约束力的管理办法。
5、水质监测相关部门要严格按照规定,加大监测力度,24小时值班,发现异常情况立即报告;有关部门要加大对蓝藻的打捞力度;商贸部门要组织好净水采购,力保市场供应和稳定。
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不 l 毛 斜 2 0 1 6 年 第3 5 卷 第5 期
S h a n g h a i E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e s
闽江下游突发性水污染事故模拟分析
A S i mu l a t i o n An a l y s i s o n E me r g e n t Wa t e r P o l l u t i o n I n c i d e n t s i n L o we r
有限公 司, 上海 2 0 0 3 3 6; 3 . 上海市建 青实验 学校 , 上海 2 0 1 1 0 3 )
Li Xi a o b i n , Ch e n Zh o n g n i n g , Xu Ha i mi n g f 1 . De t No r s k e Ve r i t Ma n a g e me n t Co n s u l t i n g
u s i n g t h e ma t h e ma t i c a I p r e d i c t i on mo d e l o f t wo - d i me n s i on aI i n s t an t a n e o u s p o i n t s o u r c e. t h e l i me l o r ee a t t h e p e o p l e ’ s l i f e a n d s o c i a l s t a b i l i t y . T a k i n g t h e l o w e r r e a c h e s o f t h e M i n j i a n g R i v e r a s a n e x a m p l e 。 b y
l h e c o n c e n t r a t i o n o f a p o l l u t a n t p l u m e a l d i f e r e n t l o c a t i o n s i n t h e I o w e r r e a c h e s o f l h e M i n j i a n g R i v e r a f t e r
Ab s t r a c t An e me r g e n l wa t e r p o l l u t i o n i n c i d e n t ma y c a u s e s er i ou s d a ma g e t o t h e wa t e r e c o s y s t e m s O a s l O
R e a c h e s o f t h e Mi n j i a n g R i v e r
李小斌 1 , 2 陈忠宁 - , 许 海鸣 ( 1 . 迪诺思科 管理咨询 ( 上海 ) 有 限公 司, 上海 2 0 0 3 3 6 ; 2 . 挪 威船级社 ( 中国)
h a pp e n i n g o f an e me r g e n l wa t e r p o l l u t i o n a c c i d e n l h a v e b e e n q u a n t i t a t i v e l y s i mu l a t e d.Qu a n t i t a t i v e p r e d i c t i o n s
wo u l d t h en b e g i v en a b o u t t h e i n f l u e n c i n g d u r a t i o n, e x t e n t a n d p o l l u t a n t s t r e n g t h c a u s ed b y t h e e me r g e n t r i s k
( S h a n g h a i ) C o . , L t d . , S h a n g h a i 2 0 0 3 3 6 ; 2 . D e t N o r s k e V e r i t ( C h i n a ) C o . , L t d . , S h a n g h a i 2 0 0 3 3 6 ; 3 . S h a n g h a i J i a n q i n g E x p e r i me n t a l S c h o o l , S h a n g h a i 2 0 1 1 0 3 )