陳西平,楊 柳,向 艷,陳 誠
(1.四川省環(huán)境保護科學(xué)研究院,成都 610041;2.成都紡織高等??茖W(xué)校,成都 610023)
石亭江是四川沱江上游的主要支流。什邡石亭江化工開發(fā)試驗區(qū)是石亭江的主要污染源,該段污染源分布較為集中,且排放口較多。為了保護沱江水質(zhì)不受到重大污染,探討上游石亭江水環(huán)境容量和控制污染源排放是十分必要的。
什邡化工區(qū)點污染源輸入石亭江為多點輸入。國內(nèi)對非點源多點分散排放的水質(zhì)模擬探討已有文獻報告[1,2],對多個工業(yè)污染源同時排放對河流影響的水質(zhì)模擬探討的文獻還不多見。本文著重探討一點源單獨排放和多點源同時輸入的河流水質(zhì)模擬方法,計算污染源易降解和難降解污染物對石亭江的影響。由于點污染源的治理方法、管理措施、防治對策等均取決于受納水體的水質(zhì)狀況,故對石亭江水環(huán)境容量的計算和水質(zhì)模擬,正是為了控制化工區(qū)污染源排放和防治石亭江污染提供依據(jù)。
石亭江系季節(jié)性河流,其流量在年內(nèi)的變化也較大。據(jù)當?shù)馗呔瓣P(guān)水文站多年資料,月平均最大流量為 5.6m3/s,最小月平均流量為 3.2m3/s,極端最小流量可達 0.5m3/s。表 1列出了石亭江化工區(qū)段各水期的設(shè)計流量及相應(yīng)的流速??梢娍菟诤秃樗诹髁肯嗖钶^大。
表1 石亭江化工開發(fā)區(qū)段水文參數(shù)[3]Tab.1 Hydrological parameters for the section of chemical development zone in Shitingjiang River
什邡化工區(qū)向石亭江排放易降解和難降解兩類污染物,由于污染物在水體中的變化不同,其計算式分別為[4-5]:
式中:Wy—河流易降解污染物允許排放量 (kg/d);
Wn—河流難降解污染物允許排放量 (kg/d);
Cs—水源保護區(qū)段規(guī)定水質(zhì)標準 (mg/L);
Qp—河流設(shè)計流量 (m3/s);
q—旁側(cè)污水流量 (m3/s);
C0—上游斷面污染物濃度 (mg/L);
K1—衰減系數(shù) (d-1);
X—河流段長 (km);
u—斷面平均流速 (km/d)。
2.2.1 難降解污染物
2.2.1.1 一點輸入
式中:C—河水和污水混合均勻后濃度 (mg/L);
Q0—上游河流流量 (m3/s);
C1—排放廢水中污染物濃度 (mg/L);
其他符號同前。
2.2.1.2 多點輸入
在化工區(qū)內(nèi),污染源沿河岸分散排放,河流污染物是多點源的線性疊加關(guān)系,其計算遞推式為:
式中:Ct1,Ct2,…,Cti—1,2,…,i斷面污染計算濃度 (mg/L);
q1,q2,…qi—1,2,……,i斷面旁側(cè)排放口的廢水流量 (m3/s);
C1,C2,…,Ci—1,2,…,i排放口廢水污染物濃度 (mg/L)。
2.2.2 易降解污染物
什邡化工區(qū)僅一個污染源排放易降解污染物,故選取BOD5進行一點源輸入的水質(zhì)模擬計算:
式中:L—BOD5計算濃度 (mg/L);
L0—初始斷面河流和廢水混合后的濃度(mg/L);
u—斷面平均流速 (km/d);
x—上、下斷面距離 (km);
其他符號同前。
石亭江BOD5一階衰減系數(shù) K1的確定,采用實測值反推和經(jīng)驗公式相對比的方法,其計算公式為:
經(jīng)驗公式:
實測值反推公式[3]:
式中:Q—河流流量 (m3/s)
△t—流經(jīng)上下游斷面的時間 (d);
△x—上、下斷面距離 (km);
C0、C—上斷面和下斷面 BOD5實測值(mg/L)。
根據(jù)經(jīng)驗公式和實測值計算的石亭江不同流量下的 K1見表 2。
表2 石亭江化工試驗區(qū)段 K1計算結(jié)果Tab.2 Calculated K1for the section of chemical development zone in Shitingjiang River (d-1)
根據(jù)多樣品監(jiān)測,廢水中 BOD5濃度為313.8mg/L。化工區(qū)含難降解污染物的污染源較多。本文計算氟化物對石亭江的影響,各污染源氟化物濃度分別為:A源為 4.89mg/L,B源為25mg/L,C源為 2.4mg/L,D源為 29.58mg/L,E源為30.0mg/L。
根據(jù)多樣品監(jiān)測平均結(jié)果,石亭江上游斷面BOD5濃度為3.31mg/L,即L0為3.31mg/L。A源排放口上游斷面氟化物濃度為0.63mg/L,取C0為0.63mg/L。
根據(jù)表 1石亭江設(shè)計流量及相應(yīng)流速和《地面水環(huán)境質(zhì)量標準》 (GB3838-2002)Ⅲ類標準(BOD5≤4mg/L,氟化物≤1mg/L),用式 (1)和式 (2)分別計算 BOD5和氟化物的水環(huán)境容量。石亭江化工區(qū)上游斷面 BOD5為 3.31mg/L,氟化物為 0.63mg/L,化工開發(fā)試驗區(qū)廢水排放流量為0.106m3/s。由此計算出BOD5、氟化物在石亭江各流量下的允許排放量見表 3。由表 3取流量為自變量,相應(yīng)污染物允許排放量為因變量進行回歸分析,得到污染允許排放量變化的相關(guān)模式 (r=1)。
表3 石亭江水環(huán)境容量計算結(jié)果Tab.3 Calculated water environmental capacity of pollutant for the section of chemical development zone in Shitingjiang River (kg/d)
式中:WBOD5、WF-—BOD5和氟化物的允許排放量 (kg/d);
Q—石亭江流量 (m3/s)。
目前化工開發(fā)區(qū)每天排氟 227kg,BOD5162kg。由表 3可見,石亭江枯水期幾乎無容量可言,洪水期具有一定的容量,其中當河流流量為20m3/s時,每天可排 BOD51237.59kg,氟化物648.52kg。由于枯水期氟化物和BOD5一般均超過河流環(huán)境容量。因此,化工開發(fā)試驗區(qū)應(yīng)控制氟化物和BOD5廢水排放。
石亭江化工開發(fā)試驗區(qū)主要污染物是廢水中的氟化物。因此,本文選擇氟化物和水質(zhì)綜合指標BOD5進行河流水質(zhì)模擬。
什邡化工開發(fā)試驗區(qū)一點源含BOD5廢水排放流量為 0.00408m3/s。根據(jù)石亭江在同流量下的 K1和廢水濃度以及 L0的確定,用 (5)式進行河流0.5,1.0,3.2m3/s流量時的水質(zhì)模擬,結(jié)果見表 4,可見BOD5排放對石亭江的影響距離為15km。
表4 一點源BOD5排放對石亭江影響的水質(zhì)模擬結(jié)果Tab.4 Simulated result for the effect of a point source BOD5 discharge on the water quality of Shitingjiang River (mg/L)
化工開發(fā)試驗區(qū)共有 5個企業(yè)的含氟廢水排入石亭江。由于是多個污染源排放,取 C0為0.63mg/L,采用 (4)式進行水質(zhì)模擬計算,結(jié)果見表 5。由表可見,當?shù)谖鍌€污染源廢水排入后,石亭江流量為 0.5m3/s時,氟化物濃度為 2.83mg/L,當石亭江流量為 1.0m3/s時,氟化物濃度為1.79mg/L,均超過 GB3838-2002Ⅲ類水標準。因此,削減化工開發(fā)試驗區(qū)氟化物排放是防治石亭江氟污染的主要途徑。
表5 化工開發(fā)試驗區(qū)氟污染對石亭江影響的水質(zhì)模擬結(jié)果Tab.5 S imulated result for the effect of fluorine pollution from the chemical development test on the water quality of Shitingjiang River(mg/L)
石亭江什邡化工開發(fā)試驗區(qū)污染源較為集中,但沒有集中的排放口,各污染源廢水分別排入石亭江。為了保護石亭江水質(zhì)不受污染,本文計算了石亭江的水環(huán)境容量,并探討了多點源分散排放的水質(zhì)模擬方法,提出了河流多點源難降解污染物輸入的濃度推式,為多點源同時排放的水質(zhì)模擬提供了便利。
石亭江是沱江上游的主要支流。為了防治沱江干流水質(zhì)污染,保護上游水質(zhì)是非常必要的。本文通過對石亭江環(huán)境容量的計算和水質(zhì)模擬表明,化工開發(fā)試驗區(qū)排放的廢水中氟化物對石亭江水質(zhì)影響較大。因此削減廢水中氟排放是防治石亭江和沱江水質(zhì)污染的主要途徑。
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