水环境容量
一、污染源调查
? 包括水陆对应关系调查和基础数据调查等 2个方面。
? 2个方面的数据将通过省(自治区、直辖市)、地级市
(地区)、县(县级市)三个层次的调查、计算、汇总、
分析,填写基本表格、计算表格和汇总表格三种类型的污
染源调查表,
? 有条件的地方可以开展典型区域非点源的典型调查,将非
点源作为进行水环境容量计算模型的输入之一。
1 水陆对应关系调查
调查方法 2大类
一是从水环境功能区划的基础信息出发
二是从污染源排污去向调查出发,两者结合,逐步递进,逐步
建立污染源和功能区划水域的对应关系。
1.1 确定水域范围
水环境容量模拟计算的基本范围。本次工作水域范围的确定,
可以基于全国水环境功能区划的成果,经过适当合并、整合
后形成
自然属性 水质功能 控制断面及其它
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
6









度 /










现状
使用
功能
现状
水质
类别
规划
主导
功能
功能
区类



















表 2-1 全国水环境功能区划基础数据表
全国水环境容量核定基本计算单元水域范围确定的基础和参考
? 第 1~ 3列从流域名称、水系名称、水体名称由大到小的 3个
层次确定了水环境功能区所在的水体
表 2-2 水环境功能区水域范围定性示例
流域 水系 水体 水域
淮河 淮河 京杭运河 苏字胡同 -前十里营
淮河 淮河 光府河 船舶修造厂 -水泥制品厂
淮河 淮河 老运河 西五里营 -东赵村
? 第 4列可以具体指明相应功能区在水体中的范围。功能区水
域范围填写水功能区的起始点和终点,这也是本功能区与
上游、下游水功能区的分割点。
? 第 5列定量给出了水环境功能区的水域范围。
? 可以与水域起点和终点定性描述相结合。
对于河流,可以用功能区长度(公里)表示 ;
对于湖泊、水库等封闭水体,该列填写湖库功能区的面
积(平方公里),默认单位为公里和平方公里。
水体代码 次级水体代码 功能区顺序码 长度 /面积
DB0101 00 01 190
DB0101 00 02 7.5
DB4525 00 02 9.156km2
L154 00 01 155km2
表 水环境功能区水域范围定量示例
? 1.2确定排污控制城镇
水环境功能区陆域范围的大致描述;
根据全国水环境功能区划成果,水环境功能区的排污控制城镇可
以具体到县或县以下的乡、镇。
省份 流 域 水 系 水 体 水域 长度 /面积 控制城镇 断面名称
断面


吉林 黑龙江流 域 第二松花 江 松江河 松江河 97 抚松县 松江河铁 路桥下 市控
吉林 黑龙江流 域 第二松花 江 古洞河 古洞河 127 安图县
入二道松
花江前
1000米
建议
吉林 黑龙江流 域 第二松花 江 二道松花 江
长白山保
护区各
支流
153 安图县 瀑布下 省控
在基本确定了水环境功能区的大致陆域范围后,需要通过结
合排污情况、主要污染源去向分析、管网分布、陆上自然汇
流情况等因素,对具体的排污区域进行细化分析,确定排污
控制城镇
省份 流 域 水 系 水 体 水域 长度 /面积 控制城镇
内蒙 黑龙流域 嫩江 蛟流河 张家窑至 毕家街 17.10 毕家街
内蒙 黑龙流域 嫩江 蛟流河 毕家街至 出境 31.00 突泉县
内蒙 黑龙流域 嫩江 蛟流河 源头至张 家窑 145.00 毕家街、杜 尔
筛选控制城镇的实例
1.3确定排放去向
? 一般可以将主要污染源对应到具体的排污河流(不完全能
对应到具体的水环境功能区)
序号 河流名称 企业名称 经度 纬度
1 沭河 莒县造纸厂 118.82 35.56
2 沭河 莒县酒厂 118.82 35.57
3 沭河 莒县柠檬酸厂 118.82 35.60
4 付疃河 日照市化肥厂 119.39 35.42
2基础数据调查
? 2.1工业污染源调查
? 分为工业污染源基础信息和达标情况 2个表:
? 1 调查估算全国所有工业污染源的企业基础信息和排污情况
以县(区)为基本单元,逐一调查县域内重点工业企业(日排水量大
于 100吨,或日 COD排放量大于 60kg,日氨氮排放量大于 10kg)






































号 水






称 废





吨/


pH 污染物排放量(公
斤 /日)


物1


物2


物3
对于其他一般工业企业(含原乡镇企业),可按照企业类型、产值、
规模等进行废水和污染物排放量估算,填写在最后一行,工业企业名
称填写其他。
2,调查工业污染源排放水体的水质目标、工业企业应执行的
排放标准及其级别,分析工业污染源达标情况,填写下表。
该表将作为总量分配的考虑因素之一。














































工业污染源达标分析表
2.2城市生活污染源调查













































吨/


人均综

用水量
(吨 /
年)








吨/


生活污水平均
浓度( mg/l)




COD 氨氮
2.3 农村生活污染源调查















口数







殖量



猪)
人均综合用水
量(吨 /日)
人均废水排放
量(吨 /日)
? 1)有条件的可以将农村生活源(非点源)对应到河流,难以对
应到河流的,河流名称一列可以不填,其他非点源基础数据调查
表的填写与此类似。
? 2)农业人口可参考各县(区)的统计年鉴数据;
? 3)畜禽养殖量需要通过农村年鉴、统计年鉴及必要的调查获得,
并需换算成猪,换算关系如下,30只蛋鸡折合为 1头猪,60只肉
鸡折合为 1头猪,3只羊折合为 1头猪,5头猪折合为 1头牛。
? 4)散养畜禽定义为:猪少于 100头,或蛋鸡少于 3000只,或肉鸡
少于 6000只,或奶牛少于 20头,或肉牛少于 40头。
? 5)农村人均综合用水量定义为农村除农业灌溉用水之外所有用
水量之和除以农业人口数。
? 6)农村人均废水排放量通过农村人均综合用水量乘以农村污水
排放系数计算,农村污水排放系数范围为 0.4-0.8,各地方需根据
当地实际情况进一步确定。
农田径流污染源调查








河流







降雨
类型
土壤
种类
25
°







25
°






种植结构













kg/
亩·





kg/
亩·

畜禽养殖污染源调查
































用水量
(吨 /
日)












说明:
1)“养殖种数量”栏,如有多于一种的生物,需折算成猪;
2)用水量以农业部门掌握的数据为准;
3)“排污方式”分无序排放、经冲洗后排放、经冲洗后进入污水处理设施、
就地利用、干燥后制作有机肥等几种方式。在填写时,填写以上方式中之一,
如有其他处理方式可据实上报。
4)规模化养殖定义为:猪大于 100头,或蛋鸡大于 3000只,或肉鸡大于 6000
只,或奶牛大于 20头,或肉牛大于 40头。
城市径流污染源调查


名称


地形类型


业人口(万人)


区面积(k
m 2



区绿化覆盖率(%)


密度
km
/
km
2



mm
/年


覆盖率(%

1) 城市按地形分为平原城市、山区城市、丘陵城市 3种情况填写;
2) 非农业人口可参考城市统计年鉴等相关资料;
3) 建成区面积可参考城市统计年鉴等资料;
4) 建成区绿化覆盖率可通过城市统计年鉴及其他相关资料获得;
5) 公路密度计算方法为公路长度除以建成区面积,其中公路长度可参考城
市统计年鉴中年末铺装道路总长度的数据;
6) 管网覆盖率数据可由城建部门获取
矿山径流(固体废物)污染源调查












矿山
名称
地形
特征
尾矿
成分
堆存时间
(年)
尾矿堆积面
积( km2)
降雨量
( mm/年

县(县
级市)
名称
河流名

地形
特征
固废构成
堆存面积
( km2)
降雨量
( mm/年)工业固 废
生活


危险废

固体废物调查表
城市供排水管网及污水处理设施调查









城市供水管网 城市排水管网 城市雨水管网 雨污分流管网





































县)











































出水指标














COD 氨氮





生活污水处理设施情况
入河排污口调查






体 水域







































河COD


吨/








吨/




入河系数确定方法
( 1)以企业排放口和城市污水处理厂污水排放口到入河排污口的距离
(L)远近,确定入河系数。参考值如下:
– ¨ L≤1km,入河系数取 1.0
– ¨ 1< L≤10km,入河系数取 0.9
– ¨ 10< L≤20km,入河系数取 0.8
– ¨ 20< L≤40km,入河系数取 0.7
– ¨ L> 40km,入河系数取 0.6。
( 2)入河系数修正
? a,渠道修正系数:
– ¨ 通过未衬砌明渠入河,修正系数取 0.6~ 0.9;
– ¨ 通过衬砌暗管入河,修正系数取 0.9~ 1.0。
? b,温度修正系数:
– ¨ 气温在 10℃ 以下时,入河系数乘以 0.95~ 1.0;
– ¨ 气温在 10℃ 和 30℃ 之间时,入河系数乘以 0.8~ 0.95;
? ¨ 气温在 30℃ 以上时,入河系数乘以 0.7~ 0.8。





水体 水域 断面经 度 断面纬度
排污
口序






排污
口名











入河
COD量
入河
废水

7
0
京杭大运

梁山黄河南堤
口 -济宁李集 116.56 35.34 AA
70
AA
龟山

116.
12
35.8
2 2010
1.22×
107
7
0
京杭大运

梁山黄河南堤
口 -济宁李集 116.56 35.34 AB
70
AB
张任

116.
13
35.8
0 202
1.19×
106
7
0
京杭大运

梁山黄河南堤
口 -济宁李集 116.56 35.34 AC
70
AC
泉河

116.
38
35.5
4 699
3.56×
107
7
0
京杭大运

梁山黄河南堤
口 -济宁李集 116.56 35.34 AE
70
AE
济宁
市政

116.
54
35.4
2 94
7.12×
105
7
0
京杭大运

梁山黄河南堤
口 -济宁李集 116.56 35.34 AF
70
AF
济宁
造纸
厂口
116.
55
35.3
8 236
1.31×
106
7
1
京杭大运
河 李集 -入湖口 116.57 35.33 AA
71
AA
李集
村入
河口
116.
57
35.3
3 9.0
6.6× 1
07
1.4数据计算分析
? 城市生活污染物排放量计算
城市生活污染物量排放量=生活污水平均浓度 × 城市生活综合排水量。
一般城市人均产污系数约为,COD 60~ 100g/人 ·日,氨氮 4~ 8g/人 ·日。

































吨/


生活污水平均
浓度( mg/l)
生活污染物排
放量
(吨)
COD 氨氮 COD 氨氮
? 农村生活污染物排放量计算
农村生活污染物排放系数如下:人 COD产生量 40 g/天、氨氮 4 g/天;
猪产生污染物量为 COD50 g/天、氨氮 10 g/天。
? ( 1)调查水环境功能区内农村人口数和散养畜禽数,核算人均
畜禽养殖数,进行人均综合污染物排放系数的核算。
? ( 2)利用农村人口数和污染物排放系数,计算农村生活污染物
排放量。
? ( 3)调查农村用水量和排水量,以农村人均综合用水量和污染
物浓度作为校核指标,如果人均综合用水量不在 80-160l/人 ·天范
围之内,COD浓度不在 200- 400mg/l范围之内,则需要重新核算
人口、水量等数据的一致性。
1.4数据计算分析
























生活污水平均浓度
( mg/l)
污染物排放量
(吨)
COD 氨氮 COD 氨氮
农村生活污染物排放量表
? 农田径流污染物计算
1.4数据计算分析
标准农田指的是平原、种植作物为小麦、土壤类型为壤土、化
肥施用量为 25-35公斤 /亩 ·年,降水量在 400-800mm范围内的农田。
标准农田源强系数为 COD10kg/亩 ·年,氨氮 2kg/亩 ·年。对于其他
农田,对应的源强系数需要进行修正:
( 1)坡度修正
土地坡度在 25° 以下,流失系数为 1.0-1.2; 25° 以上,流失系
数为 1.2-1.5。
( 2)农作物类型修正
以玉米、高粱、小麦、大麦、水稻、大豆、棉花、油料、糖料、
经济林等主要作物作为研究对象,确定不同作物的污染物流失修
正系数。此修正系数需通过科研实验或者经验数据进行验证。
? 农田径流污染物计算
1.4数据计算分析
( 3)土壤类型修正
将农田土壤按质地进行分类,即根据土壤成分中的粘土和砂土
比例进行分类,分为砂土、壤土和粘土。以壤土为 1.0;砂土修
正系数为 1.0-0.8;粘土修正系数为 0.8-0.6。
( 4)化肥施用量修正
化肥亩施用量在 25公斤以下,修正系数取 0.8-1.0;在 25-35之间,
修正系数取 1.0-1.2;在 35公斤以上,修正系数取 1.2-1.5。
( 5)降水量修正
年降雨量在 400ml以下的地区取流失系数为 0.6-1.0;年降雨量在
400~ 800ml之间的地区取流失系数为 1.0-1.2;年降雨量在 800ml
以上的地区取流失系数为 1.2-1.5。




市)


水环






水环






不同情况下的源强系

污染物排放量
(吨)
农田


农田


源强


COD 氨 氮 总 磷
农田径流污染物排放量表
? 畜禽养殖污染物排放量计算
畜禽养殖污染物产生量可参照如下经验系数估算:
猪,COD50 g /头 ·天,氨氮 10 g /头 ·天。
对畜禽废渣以回收等方式进行处理的污染源,按产生量的 12%计算
污染物流失量。
规模化畜禽养殖场必须执行, 畜禽养殖业污染物排放标准, ( GB
18596-2001),标准中对养殖场的排水量和污染物浓度均有规定,
按标准折合每头猪的 COD排放量为 17.9g/头 ·天,氨氮排放量为
3.6 g/头 ·天。
1.4数据计算分析




市)


水环






水环






规模化
畜禽
养殖场
名称
养殖

排放


污染物排放量
(吨)
COD 氨氮
畜禽养殖污染物排放量表
? 城市径流污染物排放量计算
标准城市的定义为:地处平原地带,城市非农业人口在 100
万~ 200万之间,建成区面积在 100平方公里左右,年降水量
在 400~ 800mm之间,城市雨水收集管网普及率在 50~ 70%之
间的城市
? 考虑影响城市径流的几个因素,分别进行系数修正。
? 1)地形修正系数
? 将城市按地形分为平原城市、山区城市、丘陵城市 3种情况,分别给出地形修
正系数。
– ¨ 平原城市取地形修正系数为 1;
– ¨ 山区城市取修正系数为 3.8;
– ¨ 丘陵城市取修正系数为 2.5。
? 2)人口修正系数
? 将城市非农业人口分 100万人以下,100万~ 200万,200万~ 500万,
500万以上 4种情况,分别给出人口修正系数。
– ¨ 100万人以下取人口修正系数为 0.3;
– ¨ 100万~ 200万之间取修正系数为 1;
– ¨ 200万~ 500万之间取修正系数为 2.3;
– ¨ 500万以上取修正系数为 3.3。
? 3)面积修正系数
? 将城市建成区面积分 75平方公里以下,75~ 150平方公里,150~ 250平
方公里,250平方公里以上 4种情况,分别给出面积修正系数。
– ¨ 75平方公里以下取面积修正系数为 0.5;
– ¨ 75~ 150平方公里之间取修正系数为 1;
– ¨ 150~ 250平方公里之间取修正系数为 1.6;
? ¨ 250平方公里以上取修正系数为 2.3。
? 4)降雨修正系数
? 将年降雨量分 400mm以下,400~ 800mm,800mm以
上 3种情况,分别给出降雨修正系数。
– ¨ 400mm以下取降雨修正系数为 0.7;
– ¨ 400~ 800mm之间取修正系数为 1;
– ¨ 800mm以上取修正系数为 1.4。
? 5)管网修正系数
? 将雨水收集管网覆盖率分 30%以下,30~ 50%,50%~
70%,70%以上 4种情况,分别给出管网修正系数。
– ¨ 雨水收集管网覆盖率在 30%以下取管网修正系数
为 0.6;
– ¨ 覆盖率在 30~ 50%之间的取修正系数为 0.8;
– ¨ 覆盖率在 50~ 70%之间的取修正系数为 1;
? ¨ 覆盖率在 70%以上的取修正系数为 1.2。
城区(近
郊县)
名称
不同情况下的源强系数 污染物排放量(吨)
城市情况 城市面积 源强系数 COD 氨氮
城市径流污染物排放量表
? 标准矿山企业的定义为:地处平原地带,面积在 10平方公里左右,年降水量
在 400~ 800mm之间,作为标准矿山企业。
? 考虑影响矿山径流的几个因素,分别进行系数修正。
? 1)地形修正系数
? 将矿山按所处地形分为平原、山区、丘陵 3种情况,分别给出地形修正系数。
– ¨ 平原取地形修正系数为 1;
– ¨ 山区取修正系数为 3.8;
– ¨ 丘陵取修正系数为 2.5。
? 2)面积修正系数
? 将矿山面积分 10平方公里以下,10~ 30平方公里,30平方公里以上 3种情况,
分别给出面积修正系数。
– ¨ 10平方公里以下取面积修正系数为 0.5;
– ¨ 10~ 30平方公里之间取修正系数为 1;
– ¨ 30平方公里以上取修正系数为 1.6。
? 3)降雨修正系数
? 将年降雨量分 400mm以下,400~ 800mm,800mm以上 3种情况,分别给出降
雨修正系数。
– ¨ 400mm以下取降雨修正系数为 0.7;
– ¨ 400~ 800mm之间取修正系数为 1;
– ¨ 800mm以上取修正系数为 1.4。
? 矿山(固体废物)污染物排放量计
























不同情况下的源强系数 污染物排放量(吨)
矿山情

矿山面

源强系
数 COD 氨氮
矿山径流污染物排放量表
























不同情况下的源强系数 污染物排放量 (吨)


情况


面积


系数
COD 氨氮
固体废物污染物排放量表
数据汇总分析
? 水量核定
污染物量核定
水环境功能区数据汇总








水环
境功
能区
长度
( K
M)
入河
排污
口编

废水排放量
(万吨 /年)
COD排放量
(吨 /年)
氨氮排放量
(吨 /年)





















水环境功能区污染物排放量汇总表
水环境功能区污染物入河量汇总表
















( K
M)







废水入河量
(万吨 /年)
COD入河量
(吨 /年)
氨氮入河量
(吨 /年)





















河流数据汇总
河流污染物排放量汇总表



















废水排放量
(万吨 /年)
COD排放量
(吨 /年)
氨氮排放量
(吨 /年)





















河流污染物入河量汇总表



















废水入河量
(万吨 /年)
COD入河量
(吨 /年)
氨氮入河量
(吨 /年)





点源





点源





点源
河流污染物入河量汇总表
地市级数据汇总




废水排放量
(万吨 /年)
COD排放量
(吨 /年)
氨氮排放量
(吨 /年)





















地市级行政区污染物入河量汇总表
地市
名称
废水入河量
(万吨 /年)
COD入河量
(吨 /年)
氨氮入河量
(吨 /年)
工业 城市 非点 源 工业 城市 非点 源 工业 城市 非点 源
省级数据汇总




区、


市)


流域
名称
废水排放量
(万吨 /年)
COD排放量
(吨 /年)
氨氮排放量
(吨 /年)





















级行政区污染物入河量汇总表




区、


市)


流域
名称
废水入河量
(万吨 /年)
COD入河量
(吨 /年)
氨氮入河量
(吨 /年)
工业 城市 非点 源 工业 城市 非点 源 工业 城市 非点 源
规划设计条件
? 水功能区划和水质保护目标
? 水文条件
? 排污口位置
? 控制污染物指标
? 上游来水水质状况等条件。
长江水环境容量计算
? 总体环境容量,以一维水质模型计算的断面平均浓度控制的水
环境容量;
研究范围:
?长江干流 — 重庆上游的朱沱到三斗坪,全长约 730km;
?两条重要支流 — 汇入流量占库区支流总流量 93%
嘉陵江 — 嘉陵江从北碚至长江汇流口,全长约 60km
乌江 — 武隆至长江汇流口,全长约 68km
? 岸边环境容量,二维水质模型计算的岸边排污混合区控制情况
的水环境容量
重庆主城区、涪陵城区和万州城区 3 个重点城市江段
? 上游入库控制断面
干流朱沱断面
嘉陵江北碚断面
乌江的武隆断面
环境容量计算原则
? (1)水库总体水质保持 Ⅱ 类,库区重点城市江段 (如重庆主
城区、涪陵城区和万州城区 )允许局部水域存在 Ⅲ 类水体;
? ( 2) 建库后水质状况不能比现状差 — 计算时上游入库水
质按维持现状条件设计;
? ( 3) 库区江段 CODCr 排放总量不能超过 38 万 t/年,NH3-
N 不能超过 2.96 万 t/年
设计水文条件
? 采用 90%保证率连续 7d 最小流量作为水环境容量计算的
设计水文条件,简称 7Q10。
? 三斗坪水位
?相应于 7Q10 设计流量下的天然河道水位为 65.8m(代表天
然河道状况 )
?三峡水库建成以后的运行调度水位 168.6m
?三峡水库正常蓄水位 175m
水质控制指标
? 总体水质保护目标
? 岸边水域水质保护目标 — 针对岸边排污混合区的控制而言
长江干流上较大的污染混合区范围,其长度一般都在 100~
500m 之间、宽度在 40~ 200m 以内
建库后的污染混合区的控制标准可 选择长度、宽度、面积 3
个参数以及 3 个参数的组合方案。
? 排污口位置
水环境容量计算方案
总体环境容量计算
? 一维水流水质数学模型计算
计算结果
? (1)三峡水库建成前
在 7Q10 设计流量条件下和现状污染源位置不变情况下,库区江段
CODCr 指标沿程浓度可满足水域功能区规定水质目标要求,
NH3-N 指标在库区干流和乌江江段满足水质保护目标要求,但重
庆主城区嘉陵江江段 NH3 N 需削减 30%负荷量后,才能达到功
能区所规定的水质目标;
? (2)三峡水库建成后
可选择三峡库区运行水位 168.6m 和规划排污口条件下计算得到的
总体水环境容量,即在设计条件下三峡水库建成以后的总体水
环境容量值为 CODCr22.20 万 t/年和 NH3-N 1.66 万 t/年。
岸边环境容量计算
? 在单个排污口混合区计算的基础上进行的。通过选择三峡
库区代表性排污口,计算单个排污口的混合区范围,根据
混合区水质保护目标,反推单个排污口最大允许污染负荷
排放量。
? 利用下式计算得到整个江段岸边污染物最大允许排放量
局部江段岸边环境容量,江段岸边环境容量 /江段控制长度
=∑排污口最大允许负荷量 /∑混合区长度。