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海河流域河流污染物综合降解系数研究 被引量:6
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作者 石维 刘德文 郭丽峰 《华北水利水电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2021年第1期47-52,共6页
以海河流域漳卫南运河水系的卫河和卫运河为试点河流,采用二断面法,开展了污染物综合降解系数(K)的野外和室内实验研究,以期为水资源保护工作中计算纳污能力、制定限制排污总量意见等提供参考。野外监测实验结果表明:卫河的COD、氨氮和B... 以海河流域漳卫南运河水系的卫河和卫运河为试点河流,采用二断面法,开展了污染物综合降解系数(K)的野外和室内实验研究,以期为水资源保护工作中计算纳污能力、制定限制排污总量意见等提供参考。野外监测实验结果表明:卫河的COD、氨氮和BOD_(5)平均综合降解系数分别为0.08、0.46、0.16 d^(-1);卫运河的COD、氨氮和BOD_(5)平均综合降解系数分别为0.09、0.73、0.24 d^(-1)。氨氮综合衰减系数的室内和野外结果相差不大,而COD和BOD_(5)综合衰减系数的室内结果均小于野外结果。原因可能为:一是水样中氨氮质量浓度较高,因此容易降解;二是室内和野外环境存在较大差异,水温、流速、风速等都会影响污染物的降解。 展开更多
关键词 海河流域 河流 污染物综合降解系数
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浅丘山区中小型尾水补给河道降解能力测算与水质预测 被引量:2
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作者 刘儒雪 徐洪斌 +3 位作者 黄善恒 刘俊钊 汤秋菊 尚丹 《水电能源科学》 北大核心 2021年第4期48-51,63,共5页
为研究浅丘山区中小型尾水补给河道的污染物降解能力,采用多断面高频次人工现场检测的手段,研究了浅丘山区河流双洎河(新密市段)不同水期、不同河段的COD、氨氮的综合降解系数,并用历史监测数据对试验得出的降解系数加以验证,最后应用... 为研究浅丘山区中小型尾水补给河道的污染物降解能力,采用多断面高频次人工现场检测的手段,研究了浅丘山区河流双洎河(新密市段)不同水期、不同河段的COD、氨氮的综合降解系数,并用历史监测数据对试验得出的降解系数加以验证,最后应用降解系数对河流出境断面进行水质预测。结果表明,浅丘山区中小型尾水补给河道的降解能力整体偏高,COD、氨氮的降解系数在各水期差异不大,丰水期略高于平水期、枯水期;双洎河(新密市段)出境断面水质预测结果为枯水期COD为16.89mg/L,氨氮为0.859mg/L;平水期COD为16.64mg/L,氨氮为0.825mg/L;丰水期COD为15.07mg/L,氨氮为0.701mg/L,说明污水处理厂的提标改造可以显著改善尾水补给河道水质。 展开更多
关键词 浅丘山区 中小型河道 尾水补给河道 污染物降解系数 水质预测
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水功能区纳污能力动态研究与应用 被引量:5
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作者 付雅君 曹升乐 +1 位作者 杨裕恒 刘阳 《人民黄河》 CAS 北大核心 2017年第2期74-76,81,共4页
在考虑河道流量与水温对污染物降解作用的基础上,提出一种针对河道水功能区纳污能力计算的方法。利用淮河流域山东省水功能区河段资料,以COD与NH3-N两种污染物为例,研究其降解系数与流量、水温的关系。利用最小二乘法拟合得到各污染物... 在考虑河道流量与水温对污染物降解作用的基础上,提出一种针对河道水功能区纳污能力计算的方法。利用淮河流域山东省水功能区河段资料,以COD与NH3-N两种污染物为例,研究其降解系数与流量、水温的关系。利用最小二乘法拟合得到各污染物的降解系数与流量的函数关系,通过对大量实测资料的分析,得到水温对各污染物降解系数的线性修正系数。在此基础上,选取75%和90%两种保证率作为水功能区纳污能力计算的水文设计条件,分别计算出逐月纳污能力。结果表明:在90%保证率设计流量下,山东省水功能区大多数月份纳污能力计算结果为0,而在75%保证率设计流量下各月纳污能力不为0,说明北方流域更适合取75%保证率设计流量来计算纳污能力。通过计算水功能区逐月的纳污能力,计算出入河污染物削减量,并提出相应的限制排污措施。 展开更多
关键词 污染物降解系数 纳污能力 山东省 水功能区 淮河流域
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太子河流域水环境容量研究 被引量:7
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作者 李珊 周孝德 李靖 《水资源与水工程学报》 2011年第5期111-114,共4页
为了明确太子河流域水环境容量,改善水质不断恶化的状况,促进区域经济与水环境容量的协调发展,在一维稳态水质模型的基础上,推导出该河段的水环境容量计算公式。在全面了解了太子河流域的水文资料、污染源排放、污染物的特征以及河段的... 为了明确太子河流域水环境容量,改善水质不断恶化的状况,促进区域经济与水环境容量的协调发展,在一维稳态水质模型的基础上,推导出该河段的水环境容量计算公式。在全面了解了太子河流域的水文资料、污染源排放、污染物的特征以及河段的功能区划分,选取污染物中所占比例最大的化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)作为该河段的主要污染物控制因子,并对不同频率年(75%、50%、25%)情况下的水环境容量进行计算,得出COD在75%、50%、25%频率年的水环境容量为105382 t/a、144470 t/a、192196 t/a;NH3-N在75%、50%、25%频率年的水环境容量为6849 t/a、8602 t/a、11705 t/a,结合太子河流域的现状排污量,得出太子河流域污染严重,应有针对性的采取一些措施。 展开更多
关键词 一维水质模型 水环境容量 COD、NH3-N 污染物降解系数 水功能区划
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