控制单元核定及水环境容量核算研究

黄娟, 逄勇, 邢雅囡. 控制单元核定及水环境容量核算研究——以江苏省太湖流域为例[J]. 环境保护科学, 2020, 46(1): 30-36. doi: 10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.2020.01.006
引用本文: 黄娟, 逄勇, 邢雅囡. 控制单元核定及水环境容量核算研究——以江苏省太湖流域为例[J]. 环境保护科学, 2020, 46(1): 30-36. doi: 10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.2020.01.006
HUANG Juan, PANG Yong, XING Yanan. Study on Control Unit Verification and Water Environmental Capacity Calculation ——A Case Study of Taihu Basin in Jiangsu[J]. Environmental Protection Science, 2020, 46(1): 30-36. doi: 10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.2020.01.006
Citation: HUANG Juan, PANG Yong, XING Yanan. Study on Control Unit Verification and Water Environmental Capacity Calculation ——A Case Study of Taihu Basin in Jiangsu[J]. Environmental Protection Science, 2020, 46(1): 30-36. doi: 10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.2020.01.006

控制单元核定及水环境容量核算研究

——以江苏省太湖流域为例
    作者简介: 黄 娟(1981 − ),女,硕士、高级工程师。研究方向:环境政策及环境保护规划。E-mail:huangjuan69@126.com
  • 基金项目:
    国家水污染控制与治理重大专项(2012ZX07506-002)资助
  • 中图分类号: X321

Study on Control Unit Verification and Water Environmental Capacity Calculation ——A Case Study of Taihu Basin in Jiangsu

  • 摘要: 文章以江苏省太湖流域为例,围绕核定区域水环境容量、推动许可证与容量总量有效衔接等问题,建立了面向排污许可证实施的控制单元核定及水环境容量核算方法。将江苏省太湖流域划分为70个控制单元,计算得出控制单元内部单位污染负荷对控制断面最不利水质影响比在65%~88%之间。经核算得到各控制单元的水环境容量,太湖流域2011年COD和NH3-N的入河量削减率与水质超标率相差基本在20%以内。
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  • 图 1  太湖流域(江苏)控制单元分布

    图 2  以太湖一级保护区和饮用水源地为依据控制单元修改过程

    图 3  以重要考核断面为依据控制单元修改过程

    图 4  基于河湖多重目标的水环境容量计算框架

    图 5  太湖流域(江苏)入河量削减率与水质超标率对比

    表 1  太湖流域(江苏)水环境容量成果 t·a−1

    地名水环境容量
    CODNH3-NTP
    无锡 54 289 5 4201 084
    常州 59 842 4 055 811
    苏州123 33311 4952 299
    合计237 46420 9704 194
    地名水环境容量
    CODNH3-NTP
    无锡 54 289 5 4201 084
    常州 59 842 4 055 811
    苏州123 33311 4952 299
    合计237 46420 9704 194
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    表 2  江苏太湖流域各地市水环境容量计算值合理性分析 万t·a−1

    地市CODNH3-NTP
    入河量水环境
    容量
    入河量
    削减率/%
    水质超
    标率/%
    入河量水环境
    容量
    入河量
    削减率/%
    水质超
    标率/%
    入河量水环境
    容量
    入河量
    削减率/%
    水质超
    标率/%
    无锡 6.3 5.414.018.90.60.514.070.30.140.1124.817.0
    常州 7.1 6.015.722.10.90.454.969.00.170.0852.327.2
    苏州15.112.318.3 3.62.21.147.843.80.310.2324.917.0
    合计28.523.716.714.93.72.143.861.00.620.4232.420.4
    地市CODNH3-NTP
    入河量水环境
    容量
    入河量
    削减率/%
    水质超
    标率/%
    入河量水环境
    容量
    入河量
    削减率/%
    水质超
    标率/%
    入河量水环境
    容量
    入河量
    削减率/%
    水质超
    标率/%
    无锡 6.3 5.414.018.90.60.514.070.30.140.1124.817.0
    常州 7.1 6.015.722.10.90.454.969.00.170.0852.327.2
    苏州15.112.318.3 3.62.21.147.843.80.310.2324.917.0
    合计28.523.716.714.93.72.143.861.00.620.4232.420.4
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    表 3  太湖流域(江苏)控制单元水环境容量 t·a−1

    控制单元编号CODNH3-NTP控制单元编号CODNH3-NTP
    1 394 26 5362 51021443
    2 250 15 3372 52723347
    3 404 24 53811 051 946189
    4 945 6212393 88136172
    51 486 9218406 456596119
    63 14520741414 37740781
    7 418 28 6422 53426152
    8 612 38 8431 82518838
    91 63210822442 34024148
    102 42716032451 16912024
    11 934 571146 517 47 9
    126 1684118247 244 24 5
    139 536636127 481 62715932
    146 0474438949 155 16 3
    156 907505101 509 400865173
    162 040119245110 516 991198
    17 119 9 2528 478783157
    185 389502100 5312 492 1 181 236
    19 341 21 4545 831539108
    201 32113327556 233576115
    21 143 15 3568 192737147
    221 11810521574 53839880
    232 65627856582 22019739
    243 83541383592 89627154
    253 83541383608 396785157
    266 793732146 617 019648130
    274 42646493622 20924449
    283 3302234563 207 23 5
    291 5951072164 600 6613
    308 677582116 652 41326753
    311 70411423663 50438878
    322 2901543167 277 25 5
    335 87839479681 49911623
    343 7822454969 197 15 3
    35 833 5511709 776933187
    控制单元编号CODNH3-NTP控制单元编号CODNH3-NTP
    1 394 26 5362 51021443
    2 250 15 3372 52723347
    3 404 24 53811 051 946189
    4 945 6212393 88136172
    51 486 9218406 456596119
    63 14520741414 37740781
    7 418 28 6422 53426152
    8 612 38 8431 82518838
    91 63210822442 34024148
    102 42716032451 16912024
    11 934 571146 517 47 9
    126 1684118247 244 24 5
    139 536636127 481 62715932
    146 0474438949 155 16 3
    156 907505101 509 400865173
    162 040119245110 516 991198
    17 119 9 2528 478783157
    185 389502100 5312 492 1 181 236
    19 341 21 4545 831539108
    201 32113327556 233576115
    21 143 15 3568 192737147
    221 11810521574 53839880
    232 65627856582 22019739
    243 83541383592 89627154
    253 83541383608 396785157
    266 793732146 617 019648130
    274 42646493622 20924449
    283 3302234563 207 23 5
    291 5951072164 600 6613
    308 677582116 652 41326753
    311 70411423663 50438878
    322 2901543167 277 25 5
    335 87839479681 49911623
    343 7822454969 197 15 3
    35 833 5511709 776933187
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出版历程
  • 收稿日期:  2019-06-19
  • 刊出日期:  2020-02-20

控制单元核定及水环境容量核算研究

    作者简介: 黄 娟(1981 − ),女,硕士、高级工程师。研究方向:环境政策及环境保护规划。E-mail:huangjuan69@126.com
  • 1. 江苏省环境科学研究院,江苏省环境工程重点实验室,江苏 南京 210036
  • 2. 河海大学环境学院,江苏 南京 210098
基金项目:
国家水污染控制与治理重大专项(2012ZX07506-002)资助

摘要: 文章以江苏省太湖流域为例,围绕核定区域水环境容量、推动许可证与容量总量有效衔接等问题,建立了面向排污许可证实施的控制单元核定及水环境容量核算方法。将江苏省太湖流域划分为70个控制单元,计算得出控制单元内部单位污染负荷对控制断面最不利水质影响比在65%~88%之间。经核算得到各控制单元的水环境容量,太湖流域2011年COD和NH3-N的入河量削减率与水质超标率相差基本在20%以内。

English Abstract

  • 排污许可制在我国实践20年来,一直是以污染物排放浓度控制为前提,以污染物总量减排为手段,未能作为环境管理的有效手段真正实现环境改善的目标[1]。一方面排污许可制度未能推动环境质量改善。现行的排污许可量核定是以目标总量为基础,大多来源于排污申报,没有与区域环境容量有效衔接,不能体现环境质量改善需求[2]。另一方面现有水环境容量核算技术在环境管理中适用性不强。由于自然条件、认识水平、技术手段等多种不确定性因素的限制,难以准确地确定流域水环境容量,同时长时间确定的容量总量也不适应流域气候、水量变化较大的特点,这必然导致缺少实际操作性。文章以江苏省太湖流域为例,围绕科学核定区域水环境容量、推动许可证与容量总量有效衔接等问题,研究建立面向排污许可证实施的控制单元核定及水环境容量核算方法,从而为流域水质目标管理体系的建立提供基础。

    • 控制单元是对重要水质控制断面影响的主要污染负荷所在区域,即控制单元内部单位污染负荷影响应大于外部单位污染负荷影响[3-5]。水质控制断面包括重要水质考核断面、饮用水源地、太湖一级保护区与重要水系相交断面,对于没有控制断面的控制单元,以控制单元的边界作为控制断面。

      国家“十一五”水专项课题中,已对太湖流域进行了控制单元的划分,当时的划分是建立在水生态三级功能分区基础上[6-8]。文章在“十一五”水专项课题划分的基础上,结合江苏省太湖流域水生态功能分区的成果,同时考虑到排污许可证实施的可操作性,对控制单元的划分进行了优化调整。优化调整的原则主要有:①以控制断面水质达标为核心原则。控制断面水质达标是进行总量控制、分配的基础。②考虑流域水文情势、太湖流域圩区的分布原则。研究区域河流湖浜众多,受潮汐影响,下游边界多为双向流且圩区分布范围较广,基于上述水文特性导致污染源对控制断面水质的影响复杂多变。③兼顾区县行政边界、江苏省水资源分区原则。为便于控制单元内总量控制规划及行政区划管理,调整的控制单元边界应考虑水资源分区和行政边界,对没有可调的行政边界,可根据河流水系完整性分布进行控制单元边界调整。

    • 在“十一五”水专项课题划分成果基础上,以控制断面水质达标为核心,考虑流域及水文情势及兼顾区县行政边界,最终对原“十一五”水专项课题划分的38个控制单元进行了修改,最终将太湖流域(江苏)控制单元数目确定为70个,见图1

      太湖一级保护区边界与重要水系交接断面属于控制断面。太湖一级保护区控制断面水质达标情况,直接影响入湖水质。因此,以太湖一级保护区为依据,对控制断面进行修改。根据原控制单元内主导流场分析,对饮用水源地控制断面水质产生影响的主要污染负荷区域进行判断,对控制单元进行调整,见图2

      根据原控制单元内主导流场分析,对重要水质考核断面水质产生影响的主要污染负荷区域进行判断,最终根据水生态功能分区边界、行政边界以及考虑水系完整性对控制单元进行划分,见图3

    • 控制单元是对重要水质控制断面影响的主要污染负荷所在区域。故引入控制单元内外单位污染负荷水质影响比的概念,单位污染负荷水质影响比是指控制单元内外单位污染负荷条件下对控制断面水质的影响程度,用α表示见式(1)。

      式中,αi为控制单元内外单位污染负荷条件下对控制断面水质影响比,%;Wi为控制单元内部污染负荷;ci为控制单元内部污染源对控制断面水质的影响值;W0为控制单元外部污染负荷;c0为控制单元外部污染源对控制断面水质的影响值。

      选择研究区域最不利水文条件,基于太湖流域模型计算出的概化河网流场分布及污染物传输结果,并根据研究区域内控制断面分布,计算得到各控制单元内外单位污染负荷水质影响比。计算结果表明:控制单元内部单位污染负荷对控制断面最不利水质影响比在65%~88%之间,可证明控制单元内的污染源为控制断面水质影响的主要来源,对其内部的污染源进行控制可有效地保证水质改善,故认为各控制单元划分基本合理。

    • 水环境容量是指在设计水文条件下,满足计算水域的水质目标要求时,水体所能容纳的某种污染物的最大数量[9-12]。与一般独立河网不同,复杂河湖系统内因存在河流与湖泊两类水体,进行河湖相连水系内河网区水环境容量计算时需要考虑河湖双重目标,在确保河网水质目标的同时应考虑河网输入对湖泊水环境影响,将河网区排污对太湖湖体的影响纳入到河网区水环境容量计算的约束条件体系中[13]。故研究提出了基于河网区河流功能达标、排污口混合带约束、控制断面达标及湖泊入湖口污染混合带控制等多个目标的河网区水环境容量计算体系,见图4

    • 总体达标计算方法是基于零维水质模型建立起来的,其计算结果与污染源所处位置无关。水环境功能区总体达标水环境容量具体计算公式见(2)−(3)。

      式中,Wij为计算中的水环境容量,计算中最小空间计算单元为河段(河段为两节点之间的河道),最小时间计算单元为天;Q0ijVij为设计水文条件,采用太湖河网模型计算得到;Csij为功能区水质目标;C0ij为上游来水水质浓度;K为水质降解系数;αij为不均匀混合系数。

      根据确定的设计条件,以一维非稳态水环境数学模型(式(3))为工具,计算出各水体最小空间范围和最小时间长度的水环境容量值;再根据式(2)计算出研究区域内各水环境功能区总的水环境容量值。

    • 控制断面水质达标目标值为使用控制断面水质达标计算方法计算得到的区域水环境容量值。控制断面水质达标计算方法是基于一维、二维水质模型建立起来的,其计算结果与污染源所处位置有关。采用一维稳态模型进行研究区域控制断面水质达标计算。

    • 由于太湖受纳的污染物主要经入湖河道带入,该项研究将入湖河道口门处理为排污口,通过控制单个污染带面积的方法进行太湖竺山湾控制目标下允许排污量的计算[14]。采用二维非稳态水量水质数学模型,计算得到不同风向下污染带,形成污染带的允许排污量即为竺山湾河网区湖体约束单元的控制目标值,竺山湾湖体约束单元控制目标值计算公式见式(4)。

      式(4)中,W为污染物允许排污量,t/a;Wij为单个排污口在某一风向风速下的允许排放量, t/a,并以污染带面积控制,1~3 km2αj为各个风向风速频率,%;n为排污口个数,个;b为不同风向风速频率个数,个;ΔW为允许排放量订正值,t/a,用以补充未概化到的河道的水环境容量。

    • 选用年降雨90%保证率作为典型年,按典型年实际水利工程调度状况和分区边界水文资料,利用河网(或河道)水量模型,计算相应典型年中最枯月平均流量(或平均水位),以作为本次各地表水功能区水环境容量(90%保证率)的设计水文条件。经频率分析,太湖流域90%保证率的典型年为1971年[15]

      根据《江苏省地表水(环境)功能区划(苏政复〔2003〕29号)》 [16],结合《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划(2011~2030年):〔国函2011〕167号》[17]的批复要求,综合确定本次计算水体的水环境功能区划。

    • 根据水环境容量计算方法,在90%水文保证率、2020年水功能区划条件下,计算得太湖流域(江苏)各地市COD、NH3-N和TP水环境容量分别为23.75、2.1和0.4万t/a,计算结果见表1

    • 选用区域污染物削减率与水质超标情况对比,对本次水环境容量计算结果的合理性进行分析。污染物削减率计算公式见(5)。

      式(5)中,入河量为2011年各类污染物入河量;水环境容量为90%水文保证率条件下的污染物最大允许入河量。河量。

      将太湖流域(江苏)各地市2011年污染物入河量、此次计算得到的水环境容量、污染物入河量削减率及水利部门测量得到的2011年水质超标率汇总,见表2

      太湖流域(江苏)2011年污染物入河量削减率与江苏省水文水资源勘测局提供的2011年水质超标率对比,见图5

      图5可见,①太湖流域(江苏)2011年COD、NH3-N、TP入河量削减率分别为16.7%、43.8%、32.4%,水质超标率分别为14.9%、61.0%、20.4%,总体看来水质指标中COD优于NH3-N和TP;②太湖流域2011年COD和NH3-N的入河量削减率与水质超标率相差基本在20%以内,削减率与水质超标率基本吻合,说明水环境容量计算值基本合理。

    • 文中采用水环境容量逐县和逐控制单元分配的计算公式[18]见(6)−(7)。

      式中,αj为某镇j占的环境容量权重;W为研究区域总水环境容量;Wj为某镇j的水环境容量;Csii类水水质标准;Sj为某镇j的水域面积;lij为某镇ji类水功能区总长;S为研究区域总的水域面积;li为研究区域的i类水功能区总长。

      各县市及控制单元水域面积通过控制单元和gis遥感图切割划分得到;各县及控制单元功能区长度通过控制单元及功能区划mapinfo统计得到,各湖泊功能区统一折算成周长统计[19-20]。太湖流域(江苏)各县市水环境容量为基础,按照分配方法,最终确定江苏太湖流域各控制单元的水环境容量值,见表3

    • 研究在“十一五”水专项课题划分成果基础上,以控制断面水质达标为核心,考虑流域及水文情势及兼顾区县行政边界,最终对原“十一五”划分的38个控制单元进行了修改,最终将太湖流域(江苏)控制单元划分为70个。计算表明控制单元内部单位污染负荷对控制断面最不利水质影响比在65%~88%之间,各控制单元划分基本合理,对控制单元内部的污染源进行控制可有效改善控制单元水质。

      研究依据多目标河网区水环境容量计算体系,计算并分配得到70个控制单元的水环境容量。分析太湖流域2011年COD和NH3-N的入河量削减率与水质超标率相差基本在20%以内,计算结果合理。江苏省太湖流域COD、NH3-N、TP水环境容量为23.75、2.1和0.42万t/a。

    参考文献 (20)

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