主要影响因素包括:河段上断面污染物的初始浓度(C0)及其随时间(t)的变化;河段水质标准及水功能特征;河流的自净作用;排污点位置、排污流量、排放方式等。
河流容许污染负荷量的计算方法有多种,以下介绍的最大容许污染负荷量(Wmax)适用于河段上两岸排污口连续均匀密布的情况。计算公式为:Wmax=(CNQN-C0Q0) (Q0 QN)CNKX/2u;式中,CN为水环境质量标准浓度值;Q0和QN分别为河段初始和终点流量值; K为某污染物质单位时间的衰减系数;C0为河段初始的污染物质浓度;X为河段长度;u为河段平均流速。
计算河流容许污染负荷量,首先要确定水污染情况下的河流设计安全流量,以此作为计算公式的河段流量值,从而确定河流平均流速等。各国对河流设计安全流量一般采用频率为90%或95%的年最枯月平均流量,或连续最枯7天平均流量。水污染物的衰减系数则与一般水质模型的推求方法相同。
径流系数主要受集水区的地形、流域特性因子、平均坡度、地表植被情况及土壤特性等的影响。径流系数越大则代表降雨较不易被土壤吸收,亦即会增加排水沟渠的负荷。
河流入海时,一般因河口变宽以及受潮流等影响,水流逐渐分散,流速不断下降,河流携带的大量泥沙在河口段淤积,而淤积速率大于海洋动力的侵蚀速率,因而在河流入海处逐渐形成扇面状的堆积体。泥沙大量沉积的另一个原...
北方地区:大兴安岭、贺兰山脉、巴颜喀拉山脉以东,秦岭、淮河以北,即我国东部季风区的北部地区。南方地区:东部季风区南部,秦岭——淮河以南,青藏高原以东地区。 北方地区的主要自然特征:1.范围:大兴安岭、...
森林地表可燃物是引起森林火灾的重要因素,研究森林地表可燃物负荷量的影响因子可以为森林可燃物管理提供科学依据。本文对北京松山自然保护区油松林地表可燃物负荷量与地形、林分和地被物因子进行相关性分析和逐步回归分析,通过方差分解计算3类影响因子对可燃物负荷量变化的贡献率。结果表明:(1)地表总可燃物负荷量与草本盖度呈显著负相关。地表活可燃物负荷量与海拔和灌木盖度呈显著正相关,与草本盖度呈显著负相关。地表死可燃物负荷量分别与郁闭度、林分密度和平均树高呈显著正相关,与海拔呈极显著负相关;(2)多元线性回归分析表明,用海拔、郁闭度和灌木盖度3个因子可较好地估算地表活可燃物负荷量;地表死可燃物负荷量可用海拔和郁闭度2个因子进行较好估算。(3)对地表活可燃物负荷量的解释力中,地被物因子>林分因子>地形因子,地被物因子与地形因子的交互作用贡献率最显著,与林分因子的交互作用贡献率次之。对地表死可燃物负荷量的解释力中,林分因子>地形因子>地被物因子,林分因子和地形因子的交互贡献率显著,与地被物因子的交互贡献率次之。不同类别地表可燃物的影响因子不同,在进行可燃物管理、森林防火和林分调控的过程中需有针对性。
本文以武汉市某一综合大楼为研究对象,根据三种围护结构分别进行空调冷负荷计算,采用正交试验方法,经过对墙体和窗体的传热系数、室内设计温、湿度四个因素的显著性分析,从传热角度,墙体材料传热系数对空调负荷的影响最为显著,论文得出在保证最佳舒适度条件下,最节能的室内设计参数为26℃,湿度为50%。
水库容许污染负荷量的计算,是根据水库水质模型方程反推而求得的,即根据水库中污染物进入湖泊的污染物质总量,减去经各种途径从水库中排出的污染物质总量,即等于该时段水库内污染物质的储量。
水库是人工调节的水体,水文情势变化大,与湖泊、河流不同。水库按其调节性能可分为多年调节水库、年调节水库、周调节水库和日调节水库。当水库承担长期调节(多年、年调节)任务时,其水流特性与环境特性与湖泊相近,纳污容量计算也与湖泊相近。当水库承担短期调节(周、日调节)任务时,其水流特性与环境特性与河流相近,纳污容量计算也与河流相近。
湖泊容许污染负荷量的计算,是根据湖泊水质模型方程反推而求得的,即根据湖泊中污染物进入湖泊的污染物质总量,减去经各种途径从湖泊中排出的污染物质总量,即等于该时段湖泊内污染物质的储量。湖泊的水质模型有完全混合型和非均匀混合型两种。由简化的完全混合型的平衡方程反推而求得湖泊容许污染负荷量。
难降解物的容许污染负荷量为:W=1/△t(CS-C0)V CSQ,其中W为湖泊最大容许污染负荷量,g/d;△t为湖泊维持其设计安全水量的天数,d;CS为湖泊水环境质量标准浓度,mg/L;C0为湖泊起始时期实测污染物浓度,mg/L;V为湖泊设计水量,m;Q为湖泊流出水量,m/d。
相关事例
2007年5月29日太湖供水危机以来,由于采取了一系列治理措施,太湖治理取得明显成效,但太湖仍存在入湖污染负荷量大幅度超过水环境容量,芦苇湿地面积大幅度减少,蓝藻水华现象频发等问题。
2016年太湖入湖TN和TP污染负荷量分别为7.44万和0.25万t∕a,分别是太湖水环境容量的2.65和1.56倍,入湖污染负荷明显超过水环境容量。