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1、 排放方式2 #2 2.14563.1010 2310234x=mqcx/mqc集iiiiii=1i=14mg/L);m3/s)与设计水质浓度(mg/L)3/s)与设计排放浓度(mg/L);,Qp=87m3/s,QE=1.0m3/sCODQ十CODCr(P)PCr(E)EQ十QpE0 VdCm3);m3/a);gm3)gm3);m3);m);m);m)m/s);m);o025.0km处86400u)=14.2mg/L12 exp-z2uxKI4Exu丿Y浓度贡献值,mg/L;g/s;g/s;2exp(一您)+exp4Mx7Fymg/L),其余符号同前。二维稳态水质混合衰减模式(平直河段)岸边排
2、放心y)=ex”-K爲V丿lc+IhcQ一E.EHMxuyexp(-2uy2AM-xy(u(2B-y)+expV丿4MxyV丿(2)非岸边排放u+exp可cQEE注:两符号同前。c+_h2HSMxuC(X,y)expfK86需I圧1降解污染物的综合衰减系数(d-1)其余/2、u(2B2ay、-4Mx、丿2exp(氛)+expy4.4.湖库模型当以年为时间尺度来研究湖泊、水库的富营养化过程时,往往可以把湖泊看作一个完全混合反应器。这样的基本方程为:VdC-QC-QC+人dte当所考虑的水质组分在反应器内的反应符合一级反应动力学,而且是衰减反应时,则yCKC1 5.21231K=K+0.11+54
3、/丫U/H丿K二86400uC1xln伴BOD5浓度值(mg/L)o5.3)(gHJ)1/2m);m);m/s2); 6.节点平衡方程考虑干流、支流、取水口、排污口均在同一节点的最复杂情况,水量取水口+*干流混合前支流*C=干流混合前干流混合后+*支流排污口Q+Q+Q干流混合前支流排污口取水口+支流排污口干流混合后干流混合前*排污口取水口取水口-QZT零维情况的水环境容量计算水域允许纳污量(g/s);CS控制断面水质标准(mg/L)“容=q(Qp+/Qe)-Qp-cpi二1QEiWi/354iQ+Qij河段第img/l;沿程浓度,mg/l;m3/s; L86.4expy2uCexpKXi-Ce
4、xp-Kx2h-uInEX1容I4EyX1丿s(86.4u丿0(86.4u丿一斗y1000u式中:86.4为单位换算系数;W水环境容量,kg/d;容Cs控制点(断面)水质标准,mg/L;C。1上断面来水的水质浓度,mg/L;K污染物综合降解系数,d-i;h设计流量下河段平均水深,m;区丹一概化排污口至上下游控制断面距离,km;u设计流量下河段平均流速,m/s;、Ey横向扩散系数,m2/so7.3 &9.MiS0r0164u)-C0QeXP(-k864u)W=CQ+zqexp(kSV-i丿W计算单元的纳污能力,g/s;Q河段上断面设计流量,m3/s;CS计算单元水质目标值,mg/l;n工qii=
5、1旁侧入流量,m3/s;C0计算单元上断面污染物浓度,mg/l;k染物综合降解系数,d-1;x1旁侧入流概化口至下游控制断面的距离,km;x2旁侧入流概化口至上游对照断面的距离,km;u平均流速,m/s;C0Q0eXP(-K2u)+W实汽(-K2u)=C下Q下W实35xxC0Q0exp(-K2U)+Wexp(-K2U)=CsQ下设W能为河段的极限纳污能力,同样可写出下W容(csxx86s364(CW实w容w实c下能c下K2UW容cN下exPKw能exp(-k:)2uC下)Q下exp下下|计算公式为(kg/d)CS为河段某污染物的水质标准(mg/l);C0河段上断面某污染物浓度(mg/l);Q。、Q下别为河段上、下断面流量(m3/s);x、u分别为河段长(km)和平均流速(m/s) -1x00W=Q0C(1-exp(-K)s0su容容补W0=Q0C0(1-exp(-K)000uW=864q(Cc)Q+CxEnq+CQTOC o 1-5 h z能INOONi001i=l(1-exp(K_0)+Cz(1-exp(Ki)Q HYPERLINK l bookmark36 o Current Document uNui为各排污口排放水量,其它符号意义同前,乘
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