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山美水庫流域納污能力計算

2015-04-17 08:17:12郭小斌
綠色科技 2015年7期
關鍵詞:水質能力

郭小斌

(福建省泉州市山美水庫管理處,福建 泉州362000)

1 引言

山美水庫位于福建省泉州市西北部,即南安市九都鎮山美村。水庫處于晉江東溪中游,是一座集供水、灌溉、防洪和發電等功能為一體的綜合性大(Ⅱ)型水利樞紐工程,總庫容6.55億 m3,調節庫容4.53億 m3,集水面積1023km2,占東溪流域的53.4%,多年平均徑流量14億m3(4.17億m3為龍門灘跨流域引水)。其中,桃溪和湖洋溪是山美水庫流域內現有的主要入庫河流,肩負著山美水庫上游供水的主要任務,也是污染物匯入水庫的主要源頭。

2 流域水環境現狀

根據多年山美水庫流域水質監測及流域污染情況調查資料顯示,山美水庫流域的污染源主要由工業、城鎮與農村生活污水、城鎮徑流、農村生活垃圾、畜禽養殖和農田徑流等外源污染源及水庫底泥釋放N污染因子為主的內源污染源構成。以2010年為計算代表年份,經統計匯總,該年份山美水庫流域(桃溪、湖洋溪、山美庫區)受納周邊鄉鎮污染物排放量COD為5452t,氨氮為728t,總磷為180t,總氮為1150t。

3 流域納污能力計算

3.1 納污能力概念

水環境納污能力是指在保持水環境功能用途的前提下,受納水體所能承受的最大污染物排放量。影響水體納污能力的因素很多,概括起來主要有以下4個方面:水域特征、環境功能要求、污染物性質、排污方式。

3.2 納污能力計算方法

3.2.1 基于零維水質模型的河流水環境納污能力計算模型

按照污染物降解機理,水環境納污能力即水環境容量可劃分為稀釋容量、自凈容量和輸移容量3部分。在零維狀態下,可忽略污染物彌散、擴散作用。因此,水體納污能力主要由自凈容量和稀釋容量兩部分組成,其計算公式如下:

式中,W為水環境容量;Q0、C0為進口斷面的入流流量和水質濃度;CS為該水體的水質目標濃度;V為水體體積;K為水質降解系數。

3.2.2 基于一維水質模型的河流水環境納污能力計算模型

對寬深比不大的河流,污染物能在較短河段內在斷面上混合均勻,污染物濃度橫向變化不大,可用一維水質模型模擬污染物沿河流縱向的輸移過程。基于一維水質模型的水環境納污能力計算公式如下:

公式中:W為納污能力(t/a)、u流速(m/s)、CS為水質目標濃度、k為降解系數、x為河長(m)、Q0為上游來水流量(m3/s)、C0為上游來水水質(m3/s)。

3.2.3 排污口概化

計算中,將相近的多個排污口簡化成集中的排污口,排污口概化的重心計算如下:

公式中:X為概化的排污口到功能區劃下斷面或控制斷面的距離;Qi為第i個排污口的水量;Xi為第i個排污口到功能區劃下斷面的距離;Ci為第i個排污口的污染物濃度。

3.2.4 不均勻系數求取

由于污染物質很難在水體中達到完全均勻混合,故對于上述公式計算出來的水環境容量值要進行不均勻系數訂正,一般河流越寬、不均勻系數越小;水面面積越大,不均勻系數越小。根據相關研究成果[1],一般性河流的不均勻系數取值范圍見表1。

表1 一般性河流的不均勻系數取值范圍

3.2.5 水質降解系數

根據研究區域情況選擇COD、氨氮、總氮和總磷為控制指標。參考國內外水質降解系數的研究成果和《福建省主要河流典型水域納污能力研究》,并根據區域的具體情況,確定水體中COD、氨氮、總氮和總磷的降解系數,其中COD降解系數為0.12~0.18/d、氨氮降解系數為0.10~0.15/d、總磷降解系數為0.08~0.13/d、總氮降解系數為0.10~0.15/d。

3.2.6 計算原則

為加強山美水庫水源地保護,山美水庫庫區水域不進行納污能力計算。對于沒有徑流量的水環境功能區或河流,不進行本水域的納污能力計算,但是將該排污河道作為下游功能區劃水域的支流進行處理,要滿足下游水環境功能區劃要求。根據水源地保護管理規定,在取水口附近應設置保護區。在本次納污能力計算中,對于保護區不進行納污能力計算,規定每個水源地不進行納污能力計算的范圍為上下游1km。水文設計條件取90%保證率的典型年進行計算。為保證桃溪和湖洋溪匯合處的控制斷面滿足水環境功能要求,桃溪東平~東關段水域不考慮其納污能力。

3.3 設計水文條件確定

根據山美水庫流域內山美水庫、嵩山、錦溪、蓬壺、延清、達中、大卿、天馬、永春、湖洋、黃欄、紫美、洋上、外山、外碧和東關等16個雨量站1973~2008年降雨資料,選取雨量站長序列降雨資料進行統計分析,其中:1991年山美水庫流域的設計保證率為91.89%,綜合考慮其他因素,最終確定1991年的枯水保證率為90%。

3.4 流域水功能區劃

水功能區劃按照福建省人民政府確定的分類系統執行,分為一級區劃和二級區劃。

山美水庫流域一級功能區劃可劃分為:桃溪永春保留區(源頭-蓬壺鎮)、桃溪永春開發利用區(蓬壺鎮-東平鎮)、桃溪永春緩沖區(東平鎮-東美)、湖洋溪永春保護區(源頭-永春第二自來水廠取水口上游1000m-永春第二自來水廠取水口下游100m-山美水庫壩址)。其中桃溪永春保留區、桃溪永春開發利用區、桃溪永春緩沖區水質現狀為Ⅳ,水質目標為Ⅱ;湖洋溪永春保護區水質現狀Ⅱ,水質目標為Ⅱ。

二級功能區劃可劃分為:桃溪永春農業用水區(蓬壺鎮-達埔鎮)、桃溪永春飲用水源區(達埔鎮-永春縣自來水廠上游1000m)、水源地保護區(永春縣自來水廠上游1000m-永春縣自來水廠下游100m)、桃溪永春工業用水區(永春縣自來水廠下游100m-東平鎮)。其中,桃溪永春農業用水區、桃溪永春飲用水源區、桃溪永春工業用水區水質現狀為Ⅳ,水質目標為Ⅲ;水源地保護區水質現狀Ⅲ,水質目標為Ⅱ。

4 計算結果分析

4.1 納污能力計算結果

根據上述納污能力計算方法、設計水文條件和水環境功能區劃等條件,計算得到山美水庫流域主要河道的納污能力,計算結果詳見表2。

表2 山美水庫流域主要河道納污能力計算結果

由表1可知,桃溪水體COD、氨氮、總氮和總磷的納污能力分別為1811.89t/年、115.15t/年、120.75t/年和22.70t/年;湖洋溪水體COD、氨氮、總氮和總磷的納污 能 力 分 別 為 768.98t/年、33.75t/年、35.71t/年 和7.19t/年。

4.2 剩余納污能力計算結果

根據桃溪和湖洋溪污染物入河量以及水體納污能力的計算結果,即可計算其水體剩余納污能力。其中,桃溪水體剩余納污能力計算結果:COD為-2802.04(t/年)、氨氮為-521.56(t/年)、總氮為-1009.8(t/年)、總磷為-135.93(t/年);湖洋溪水體剩余納污能力計算結果:COD為267.53(t/年)、氨氮為-31.84、總氮為-79.63(t/年)、總磷為-8.38(t/年)。

根據剩余納污能力計算結果可以看出,桃溪和湖洋溪沿岸污染物入河量已超過其納污能力,為滿足山美水庫流域水環境功能要求,必須對流域內污染物排放量進行削減,重點削減桃溪和湖洋溪沿岸以及山美水庫庫區周圍污染物排放量。

根據流域內污染源特點及流域剩余納污能力,建議采取工程與非工程措施相結合、源頭控制、中間過程控制和末端處理的方法削減污染物入庫污染負荷,即在污染源治理的基礎上,為進一步提高入庫水體水質,進行流域水環境整治和水體凈化與生態工程建設,使入庫河流和水庫水質明顯好轉,流域生態環境明顯改善,形成良好的生態系統,提高水源地飲用水保障能力,持續提高流域總體環境質量。

[1]姚國金,逄 勇.水環境容量計算中不均勻系數求解方法的探討[J].人民珠江,2002(2).

[2]胡鋒平,侯 娟,羅健文,等.贛江南昌段污染負荷及水環境容量分析[J].環境科學與技術,2010(12).

[3]黃真理,李玉粱,李錦秀,等.三峽水庫水環境容量計算[J].水利學報,2004(3).

[4]唐海濱,吳振斌,梁 威.水環境容量及其水質模型研究進展[J].安徽農業科學,2012(17).

[5]逄 勇,周 靜,張文佳.江蘇省太湖流域水環境容量計算研究[C]//中國環境科學學會.2009年學術年會論文集(第一卷).北京:中國環境出版社,2009.

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