水资源保护规划样本.doc
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1、资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。第七章 水资源保护规划第一节 概述水资源保护是水资源综合规划的一个重要组成部分, 在综合考虑水资源的自然属性和社会属性、 水资源开发利用现状和规划的前提下, 更注重水资源的承载能力及节约保护, 以促进水环境质量的改进和水生态的良性循环。要实现水资源保护, 改进水环境, 必须控制污染物入河量。根据污染物入河量和纳污能力, 确定入河污染物控制量和削减量, 并拟定污水处理设施建设规划。针对温岭市水环境污染的具体情况, 提出针对地表水资源、 地下水资源污染的防治措施。对于水源地, 划分水源地保护区, 并提出针对地表水水源地、 地下水源地的保
2、护措施。第二节 水功能区划分和水质保护目标合理划分水( 环境) 功能区对保护水源、 改进环境、 维护生态平衡、 合理利用水资源、 促进经济发展具有重要意义, 水域功能区划分是实现水资源综合开发、 合理利用、 积极保护、 科学管理的基础。一、 地面水( 环境) 功能区划分和水质目标根据温岭市地面水( 环境) 功能区划分和温岭当前的水资源状况, 温岭市共划分地表水功能区14个, 见表7-1。由表7-1可知, 温岭市水域污染严重, 大部分功能区水质无法达到主导功能水质要求, 水质现状和 目标水质差距甚大, 水环境保护和治理的任务重、 难度大。二、 水功能区水质目标拟定1.根据水功能区水质现状、 排污
3、状况、 不同水功能区的特点、 水资源配置对水功能区的要求以及当地技术经济等条件, 拟定水功能区现状条件与规划条件( 2020年) 下的水质目标。2.拟定水质目标依据的水质标准是地表水环境质量标准( GB 3838- ) , 并参照渔业水质标准( GB 11607-89) , 景观娱乐用水水质标准( GB 12941-91) 等。3.拟定水功能区水质目标: 水功能区水质类别; 水功能区水质现状; 表7-1 温岭市地表水功能区划分水功能区名称河流(湖、 库)范 围水质目标现状水质( ) 能否满足功能起始断面终止断面 2020年2030年湖漫水库温岭饮用水源区湖漫水库) 源头湖漫水库大坝IIIIII
4、II能石粘河温岭景观娱乐、 农业用水区石粘河湖漫水库大坝月河入口处( 横湖桥) IIIIIIIII不能月河温岭工业、 农业用水区月河(含西河)温岭太平镇泽国IVIVIV不能太湖水库温岭饮用水源区大溪河(含太湖水库)源头( 下山坑) 大溪镇IIIIIIIII不能大溪河温岭农业、 渔业用水区大溪河大溪镇横峰镇IIIIIIIIIIV不能联树桥河温岭工业用水区联树桥河泽国金清港入河口IVIVIV劣不能金清港温岭渔业、 农业用水区金清港横峰镇金清新闸IIIIIIIII劣不能金清港温岭饮用水源区金清港花芯水库花芯水库IIIIIIIII不能木城河温岭农业工业用水区木城河金清港出口(六闸)塘下镇IIIIIII
5、II劣不能木城河温岭农业、 工业用水区木城河塘下镇箬横镇IVIVIV劣不能箬松河温岭农业、 工业用水区箬松河箬松镇松门镇IIIIIIIII劣不能二横塘河温岭农业、 工业用水区二横塘河横河镇五甲IVIVIV劣不能松甘河温岭饮用、 农业用水区松甘河三港口( 西瓜塘) 解放河( 塘头街) IIIIIIIII不能江厦溪温岭渔业用水区江厦溪格溪江厦大坝IIIIIIIIIIV不能 相邻水功能区的水质要求; 水功能区排污现状与相应的规划; 用水部门对水功能区水质的要求, 包括现状和规划; 社会经济状况及特殊要求; 水资源配置对水域的总体安排。4.拟定水质目标的具体方法是: 将水功能区水质现状与功能区主导功能
6、水质类别指标进行比较后, 按下述情况分别处理: 当现状水质未满足水功能区水质类别时, 在综合考虑上述因素后, 应拟定水质保护目标, 水质目标可分阶段达标。 当现状水质已满足水功能区水质类别时, 应按照水体污染负荷控制不增加的原则, 拟定水质保护目标。5. 在拟定水功能区水质目标时应注意以下几点: 按COD、 氨氮两项指标拟定水质目标。 对于没有规定水质类别的功能区, 如排污控制区, 要根据功能区水质现状和下游功能区水质要求拟定水质目标。 无水质现状资料的功能区, 有条件的应进行补测, 也可用相邻水域水质数据推算, 源头水可根据天然水的化学背景值推求。 在拟定水质目标时, 要考虑同一水功能区现状
7、与规划目标之间的协调, 同时也要考虑同一水平年相邻功能区水质目标的协调。 水质目标的拟定应与供水预测中对供水水质的要求协调一致。根据上述方法和原则, 拟定水功能区 、 2020、 2030年水质目标, 见表7-1。三、 水环境质量目标近期 局部区域环境污染恶化趋势得到有效控制, 各主要河流水质达到IV类或优于IV类 , 并能满足相应功能区要求, 水环境保护总体规划目标见表7-2。表7-2 温岭市水环境保护总体规划目标指标名称单位 2020年2030年饮用水源达标率%100100100城市地面水高锰酸盐指数mg/L1086工业废水达标排放率%100100100城市污水处理率%100100100第
8、三节 水功能区纳污能力一、 设计流量( 水量) 1.在现状条件下, 计算断面的设计流量( 水量) 一般采用90%保证率最枯月平均流量( 水量) 。2.设计流量的计算有水文长系列资料时, 现状设计流量的确定, 选用设计保证率的最枯月平均流量;无水文长系列资料时, 可采用近 最枯月平均流量作为设计流量。无水文资料时, 可采用内插法、 水量平衡法、 类比法等方法推求设计流量。3.断面设计流速确定有资料时, 可直接用公式计算: V=Q/A 式中, V为设计流速; Q为设计流量; A为过水断面面积。无资料时, 可采用经验公式计算断面流速, 也可经过实测确定。对实测流速要注意转换为设计条件下的流速。4.湖
9、( 库) 的设计水量一般采用近 最低月平均水位或90%保证率最枯月平均水位相应的蓄水量。根据湖( 库) 水位资料, 求出设计枯水位, 其所对应的湖泊( 水库) 蓄水量即为湖( 库) 设计水量。二、 纳污能力计算1.纳污能力计算方法及参数的确定水功能区纳污能力是指满足水功能区水质目标要求的污染物最大允许负荷量。其计算方法主要有以下几种: 河流水质模型本规划选用一维水质模型进行模拟计算。一维对流推移自净平衡方程: 上式的解为: C(x) = C0exp(-k) 式中: C(x)为江(河)段控制断面污染物浓度, mg/L; C0为江(河)段起始断面浓度, mg/L; k为污染物综合自净系数, 1/s
10、; x为起始断面距控制断面纵向距离, m; u 设计流量下的平均流速, m/s。污染物一般是沿河岸分多处排放的, 即每一河段内可能存在多个污染源。规划的远期水平年期间各排污口的设置位置具有不确定性, 因而采用以下方法进行概化。即认为污染物排放口在同一功能区内沿河均匀分布, 此概化体现了污染源分布的一种平均状况, 如图7-1所示。 X=0 X=L 图7-1 河流中污染源均匀排放示意图根据上图, 设河段长度为L, 对于功能区下断面, 其污染物浓度为: c =m (1-exp(-k ) 河流水功能区的纳污能力应为: 86.40.365(Cs-C0 exp(-KL/u)( Q KL/u)/(1-exp
11、(-KL/u) 式中: m 为河段的纳污能力, t/a; Cs为目标水质, mg/L; C0为起始断面浓度, mg/L; Q为设计流量, m3/s ; u为设计流量下平均流速, m/s; k为污染物综合自净系数, 1/s; 为河段长度, m 。 平原河网水质模型平原河网纳污能力计算, 不同于河流, 按平原河网水体的90保证率设计水位来确定各河段的设计水量, 此时水位较低, 流量相对也很小, 流速几乎为0。纳污能力计算, 仅考虑水体水量一部分的纳污能力, 计算公式为: m= 3.65KVCs 式中: m为该河段的纳污能力( 吨/年) ; Cs为该河段控制的目标水质(mg/l); K为污染物综合自
12、净系数, 1/d; V为该河段的体积( 万m3) 。 均匀混合的湖( 库) 纳污能力计算的均匀混合模型: 平衡时: 式中, 为计算时段污染物浓度( mg/L) ; m为污染物入湖( 库) 速率( g/s) ; m0=C0Q, 为污染物湖( 库) 现有污染物排放速率( g/s) ; 为中间变量( 1/s) ; 为湖( 库) 容积( m3) ; 为入湖( 库) 流量( m3/s) ; 为污染物综合衰减系数( 1/s) ; 为湖( 库) 现状浓度; t为计算时段( s) 。2.综合衰减系数的确定有资料可利用的, 直接利用现有资料。无资料时, 借用水力特性、 污染状况、 及地理、 气象条件相似的邻近河
13、流的资料。综合自净系数与多方面因素有关系。在规划中一般化学耗氧量的取值范围为0.040.20/d, 氨氮为0.020.20/d。3.纳污能力计算成果 纳污能力计算步骤1) 确定各功能区的设计流量、 平均流速和功能区的长度等参数。2) 根据各功能区的实际情况, 确定功能区的起始断面设计的污染物浓度C0及控制断面设计的污染物浓度Cs。流域第一个功能区的C0的确定, 有资料时, 采用该河段上游对照断面近年水质监测的最枯月平均值; 无资料时, 如上游其它断面有资料, 能够利用上游其它断面近几年水质监测的最枯月平均值用一维模型的浓度公式推算至该断面, 或采用两次补充水质现状调查的平均值代替。其它功能区的
14、C0值采用上一个功能区的控制断面目标值。CS的确定: 由于各功能区水质控制目标是以水质类别表示的, 而某一确定水质类别的浓度指标是一个范围, 因此, 在确定CS值时, 应考虑各功能区的实际情况。在相邻两功能区之间, 如果上一功能区现状水质较好, 纳污能力有富余, 而下一功能区需要较多的纳污能力时, 可将上一功能区的CS值定为规定水质类别的下限浓度限值, 以降低下一功能区的C0值, 从而为下一功能区留出较多的纳污能力, 如果该功能区本身需要较多的纳污能力时, 可将其CS值定为规定的水质类别的上限浓度值。3) 污染因子选择, 本次规划选择化学需氧量(COD)和氨氮(NH3-N)进行纳污能力的计算。
15、4) 各功能区在确定了上述参数的基础上, 选择适合的水质模型, 并利用现有水质资料对模型进行验证, 调整参数。5) 利用模型进行功能区水体纳污能力的计算。 纳污能力计算结果按上述的设计参数和水质模型计算, 全市各江河水系的纳污能力CODcr为11324.6t/a, 氨氮为1092.7t/ a。在水功能区中, 源头水保护区、 水源地保护区一般不允许排污, 其纳污能力不能被利用, 扣除这一部分的纳污能力, 即为可利用纳污能力, 温岭市可利用纳污能力CODcr为9224.3t/a, 氨氮为830.2t/ a。三、 水域纳污现状、 污染物削减量和控制量 温岭市主要入河污染负荷中, CODcr 为181
16、04.3吨/年, 氨氮为1516.7吨/年。可利用纳污能力CODcr为9224.3t/a, 氨氮为830.2t/ a。污染物入河量与可利用纳污能力之差, 即为污染物入河削减量。经计算, 温岭市入河污染物削减量为CODcr8880.0t/a, 氨氮686.5t/a。在纳污量大于纳污能力的情况下, 以可利用纳污能力作为污染物入河控制量, 因此污染物入河控制量为CODcr 9224.3t/a, 氨氮 830.2t/ a。第四节 地表水水资源保护措施一、 概述水环境的急剧恶化已成为经济和社会发展的重要制约因素和人民群众日益关注的热点问题, 为了能保证温岭市在新世纪实现可持续发展, 必须加大对水环境治理
17、的力度, 加强政府环境保护职能, 强化环境监督管理。水污染防治实行预防为主、 防治结合、 统一规划、 综合整治的方针, 坚持谁污染谁治理、 谁开发谁保护的原则。市人民政府环境保护部门会同市人民政府计划与经济、 水利、 建设部门根据国家制定的流域水污染防治目标, 拟订温岭市各水污染防治规划和水污染物排放总量控制计划, 报市人民政府批准后执行, 并纳入全市国民经济和社会发展计划。二、 水污染防治措施1加快污水集中处理工程建设城镇污水集中处理是改进城镇水环境质量的一个可行和有效的办法。随着城市化进程, 建成区范围在扩大, 人口相对集中, 因此十分有必要建设城市污水处理厂。原则上排污口的污水不能直排河
18、道, 应经污水处理达标后方可排放。一个企业或一个排污口的建设, 必须进行环境论证, 经有关部门论证同意后方可上马。温岭市污水处理系统一期工期于1998年11月正式开工, 7月18日全面完成并已投入试运行。二期工程土建部分于 12月动工, 下半年投入试运转。其中一、 二期分别按3.5 万吨/日和7万吨/日实施。该工程主要由城区截污系统和污水处理系统两大部分组成, 其中污水处理系统的主要工艺为氧化沟曝气处理和海底扩散稀释排放。拟建以中心镇为主的乡镇污水处理厂, 主要有温峤污水处理厂、 泽国污水处理厂、 滨海污水处理厂、 松门污水处理厂、 石塘污水处理厂、 石桥头污水处理厂。规划至 , 全市污水处理
19、规模将达到15.5万吨/日, 到2020年将达到34.5万吨/日。对一般镇和中心村的污水处理也要纳入规划, 对沿河分散的排污大厂, 一方面控制发展, 另一方面加强厂内环保设施建设, 使达标排放。2加强工业污染源防治工业污水是温岭市水环境的主要污染源之一, 因此对工业废水污染物的控制和处理, 是温岭市工业污染防治的重点, 也是温岭市环境保护的重点。( 1) 继续贯彻国家”谁污染, 谁治理”的原则, 强化环境监督管理, 严格控制工业污染源。所有新、 扩、 改建项目必须严格执行环境影响评价制度和”三同时”制度。项目建成投产后, 必须确保废水处理设施稳定运行, 废水达标排放。( 2) 加强水污染物治理
20、设施的运行管理, 建立工业污染源长效管理体系。积极推进治理设施运行市场化、 管理规范化、 监控自动化进程, 重点污染源及废水日排放量超过100吨或排放一类有毒污染物质的企业, 实行流量在线监控, 开展重点污染源在线监测试点。根据”一控双达标”要求, 规划近远期所有工业企业的污水都将达标排放, 近期应着重抓好重点工业污染源的污染治理工作, 并按总量控制目标对污染物进行总量控制。3加强农村面源污染防治随着工业与城市生活污水等点源治理的进行, 必须考虑农业面源对水域功能区的影响, 应大力发展生态农业, 科学使用化肥、 农药, 推广生物防治技术, 减少化肥、 农药污染。加强对畜牧养殖业的污水排放的管理
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