河網(wǎng)區(qū)水環(huán)境管理技術集成及數(shù)字化應用:以太湖流域(浙江片區(qū))為例
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河網(wǎng)區(qū)水環(huán)境管理技術集成及數(shù)字化應用:以太湖流域(浙江片區(qū))為例 版權信息
- ISBN:9787030722621
- 條形碼:9787030722621 ; 978-7-03-072262-1
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數(shù):暫無
- 重量:暫無
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河網(wǎng)區(qū)水環(huán)境管理技術集成及數(shù)字化應用:以太湖流域(浙江片區(qū))為例 本書特色
本書可供從事環(huán)境、水文、農(nóng)業(yè)等領域的科研工作者及河網(wǎng)地區(qū)的水環(huán)境管理部門工作人員參考借鑒。
河網(wǎng)區(qū)水環(huán)境管理技術集成及數(shù)字化應用:以太湖流域(浙江片區(qū))為例 內(nèi)容簡介
為了在水環(huán)境矛盾突出的太湖流域杭嘉湖地區(qū)尋找社會經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護的共贏道路,開展了國家水專項"十二五"課題《太湖流域(浙江片區(qū))水環(huán)境管理技術集成及綜合示范》(編號:2012ZX07506-006)的研究工作,通過建設完善流域水環(huán)境安全及減排監(jiān)測監(jiān)控體系,研發(fā)目標水質管理技術體系,累計風險評估與預警技術體系,探索流域基于水環(huán)境容量的水污染物排放許可證制度,集成課題研發(fā)的技術,開發(fā)了省、市、縣三級聯(lián)網(wǎng)的水環(huán)境綜合管理平臺,實現(xiàn)了區(qū)域點源、非點源和污染物通量為一體的總量目標管理,為地方環(huán)保部門精準化管理提供了支持。
河網(wǎng)區(qū)水環(huán)境管理技術集成及數(shù)字化應用:以太湖流域(浙江片區(qū))為例 目錄
前言
第1章 緒論 1
1.1 區(qū)域自然環(huán)境概況 2
1.1.1 區(qū)域簡況 2
1.1.2 地形地貌 2
1.1.3 氣候特征 3
1.2 社會經(jīng)濟概況 3
1.2.1 人口 3
1.2.2 經(jīng)濟狀況 4
1.3 河流水系及分區(qū) 4
1.3.1 河流水系分區(qū) 4
1.3.2 主要入太湖及黃浦江河道 6
1.3.3 引調水工程布局 6
1.4 水文情勢分析 6
1.5 水環(huán)境質量 7
1.6 地表水環(huán)境自動監(jiān)測系統(tǒng)建設情況 8
1.7 環(huán)境管理需求及技術路線 12
1.7.1 擬解決的管理需求 12
1.7.2 技術路線 13
參考文獻 15
第2章 太湖流域(浙江片區(qū))農(nóng)業(yè)非點源產(chǎn)排污研究 17
2.1 稻田非點源產(chǎn)排污核算方法 18
2.1.1 核算方法原理與應用范圍 18
2.1.2 核算方法數(shù)據(jù)資料準備 23
2.1.3 稻田氮磷降雨徑流流失負荷估算模型構建 25
2.1.4 平原區(qū)稻田非點源產(chǎn)排污系數(shù)核算實例 26
2.2 規(guī);B(yǎng)殖場產(chǎn)排污系數(shù)測算方法 43
2.2.1 核算方法原理與應用范圍 43
2.2.2 核算方法數(shù)據(jù)資料準備 45
2.2.3 規(guī);B(yǎng)殖場產(chǎn)排污系數(shù)測算 48
2.2.4 規(guī);B(yǎng)殖場產(chǎn)排污系數(shù)測算實例 49
2.3 農(nóng)村生活污水產(chǎn)排污系數(shù)核算方法 54
2.3.1 核算方法原理 54
2.3.2 核算方法數(shù)據(jù)資料準備 55
2.3.3 農(nóng)村生活污水產(chǎn)排污系數(shù)核算實例 58
2.4 小流域非點源污染負荷輸出規(guī)律 63
2.4.1 小流域概況 63
2.4.2 水質監(jiān)測點布設 63
2.4.3 降雨及流量變化特征 64
2.4.4 小流域監(jiān)測結果分析 64
2.5 大尺度流域非點源產(chǎn)排污規(guī)律 69
2.5.1 研究區(qū)域概況 69
2.5.2 基礎數(shù)據(jù)庫構建 69
2.5.3 SWAT模型率定 72
2.5.4 SWAT模型輸出結果分析 75
參考文獻 86
第3章 太湖流域(浙江片區(qū))多源水污染物總量核算 89
3.1 城鎮(zhèn)非點源產(chǎn)排污系數(shù)核算方法 90
3.1.1 核算方法原理 90
3.1.2 國內(nèi)外研究進展 91
3.1.3 核算方法數(shù)據(jù)資料準備 92
3.1.4 城鎮(zhèn)非點源產(chǎn)排污系數(shù)核算實例 98
3.2 大氣氮、磷沉降對區(qū)域水環(huán)境的影響 102
3.2.1 核算方法原理 102
3.2.2 大氣沉降監(jiān)測 104
3.2.3 區(qū)域大氣氮磷濕沉降 105
3.2.4 太湖流域(浙江片區(qū))大氣氮磷總沉降及干沉降變化規(guī)律 120
3.3 太湖流域(浙江片區(qū))出入省境水污染物通量 126
3.3.1 核算方法原理 126
3.3.2 核算數(shù)據(jù)資料 127
3.3.3 太湖流域(浙江片區(qū))出入省境水污染物通量 129
3.4 太湖流域(浙江片區(qū))多源水污染物總量核算 132
3.4.1 核算方法原理 132
3.4.2 核算方法數(shù)據(jù)資料準備 134
3.4.3 太湖流域(浙江片區(qū))多源水污染物總量核算 135
參考文獻 137
第4章 基于數(shù)學模型的控制單元水環(huán)境容量核算 143
4.1 模型構建基礎工作 144
4.1.1 基礎數(shù)據(jù) 144
4.1.2 水文、水質同步監(jiān)測 145
4.2 基于MIKE11水環(huán)境數(shù)學模型構建研究 152
4.2.1 MIKE11模型基本方程 152
4.2.2 模型組成及計算范圍 153
4.2.3 模型陸域寬度概化水質誤差分析及訂正技術 160
4.2.4 杭嘉湖水環(huán)境數(shù)學模型參數(shù)率定與驗證 163
4.3 控制單元劃分與水環(huán)境容量核算 176
4.3.1 控制單元劃分研究 176
4.3.2 水環(huán)境容量概念及計算方法 179
4.3.3 水環(huán)境容量計算結果及合理性分析 182
4.3.4 水環(huán)境容量分配 184
4.4 水污染排放許可證發(fā)放與管理 189
4.4.1 排污許可企業(yè)界定及*大允許排放量確定原則 189
4.4.2 排污許可量確定方法 190
4.4.3 排污許可企業(yè)*大允許排放量計算結果及示范區(qū)許可證發(fā)放 192
4.4.4 基于控制單元水質目標的排污許可證管理體系 193
參考文獻 194
第5章 太湖流域(浙江片區(qū))水環(huán)境風險評估及預警技術體系 197
5.1 河網(wǎng)區(qū)水環(huán)境氮磷污染物累積風險預警 198
5.1.1 氮磷污染物累積風險評估目的和風險指標 198
5.1.2 氮磷污染物累積風險評估 203
5.2 基于生物毒性的突發(fā)水環(huán)境事件風險預警 212
5.2.1 突發(fā)水環(huán)境事件風險評估目的和風險指標 212
5.2.2 突發(fā)水環(huán)境事件風險評估 220
5.3 跨行政區(qū)斷面水環(huán)境污染物通量超標風險預警 223
5.3.1 跨行政區(qū)斷面水環(huán)境污染物通量預警目的 223
5.3.2 跨行政區(qū)斷面水環(huán)境污染物通量計算及閾值 224
參考文獻 228
第6章 太湖流域(浙江片區(qū))水環(huán)境綜合管理平臺 229
6.1 平臺概述 230
6.1.1 設計目標 230
6.1.2 系統(tǒng)配置 230
6.2 系統(tǒng)總體設計 231
6.2.1 設計原則 231
6.2.2 邏輯架構 232
6.2.3 技術路線 233
6.2.4 用戶設計 234
6.2.5 接口設計 234
6.2.6 安全設計 235
6.3 數(shù)據(jù)庫設計 236
6.3.1 數(shù)據(jù)庫總體設計 236
6.3.2 數(shù)據(jù)庫的技術實現(xiàn) 242
6.4 平臺功能模塊設計 242
6.4.1 公用模塊 242
6.4.2 首頁模塊 244
6.4.3 基礎數(shù)據(jù)模塊 245
6.4.4 監(jiān)測監(jiān)控體系模塊 251
6.4.5 功能分區(qū)模塊 252
6.4.6 容量總量及排污許可證管理 253
6.4.7 預警預報模塊 255
6.4.8 C/S客戶端模塊 258
6.4.9 系統(tǒng)管理模塊 263
第7章 總結和展望 265
7.1 成果總結 266
7.1.1 非點源產(chǎn)排污系數(shù)核算及驗證技術 266
7.1.2 區(qū)域點源、非點源及跨區(qū)域通量為一體的水污染物總量平衡核算技術 266
7.1.3 “水環(huán)境+水資源+水生態(tài)”為一體動態(tài)更新的生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)庫 266
7.1.4 基于控制單元的容量總量分配及排污許可管理 267
7.1.5 基于水安全的多要素風險預警技術 267
7.1.6 太湖流域(浙江片區(qū))水環(huán)境綜合管理平臺 267
7.2 展望 268
7.2.1 推進實施以環(huán)境容量為基礎的排污許可管理制度 268
7.2.2 建立生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)共享機制 268
河網(wǎng)區(qū)水環(huán)境管理技術集成及數(shù)字化應用:以太湖流域(浙江片區(qū))為例 節(jié)選
第1章緒論 1.1 區(qū)域自然環(huán)境概況 1.1.1 區(qū)域簡況 太湖流域(浙江片區(qū))位于浙江省北部,北鄰江蘇省,東鄰上海市,西面為安徽省,區(qū)域位置介于30°6′~31°10′N,119°14′~121°16′E之間。流域面積為12272km2,涉及行政區(qū)有杭州市、嘉興市及湖州市3個市,又稱杭嘉湖流域,包括杭州市區(qū)(主城區(qū))、余杭區(qū)(部分區(qū)域)、臨安區(qū)(部分區(qū)域)、嘉興市區(qū)、桐鄉(xiāng)市、海鹽縣、嘉善縣、平湖市、海寧市、湖州市區(qū)、安吉縣、長興縣、德清縣13個縣(市、區(qū))。受地勢制約,水流由西南向東北自然流入太湖和黃浦江。杭嘉湖河網(wǎng)區(qū)高程圖見圖1-1。 2013年太湖流域(浙江片區(qū))總人口約為965.7萬人,人口密度達787人/km2。地區(qū)生產(chǎn)總值9033.82億元,約占全省的24.1%,人均地區(qū)生產(chǎn)總值達到93547元,比浙江省人均高25216元,是浙江省內(nèi)經(jīng)濟*發(fā)達的地區(qū)之一。 圖1-1 杭嘉湖河網(wǎng)區(qū)高程圖(30m×30m) 資料來源:2009年中國科學院計算機網(wǎng)絡信息中心國際科學數(shù)據(jù)鏡像網(wǎng)站 1.1.2 地形地貌 區(qū)域西部為苕溪流域,天目山將其一分為二,東、西苕溪分別發(fā)源于天目山的南、北麓,向北流入太湖。流域地勢呈南高北低。上游為構造剝蝕低山丘陵區(qū),山峰海拔一般在500m以上,山勢相對峻峭。中下游為剝蝕堆積丘陵平原區(qū),地形平坦,地面高程2~6m,局部有孤山、殘丘分布。土壤主要有中低山黃壤、低山丘陵紅壤、丘陵灰泥土、水稻土等。流域內(nèi)植被屬亞熱帶常綠針闊混交類型。 區(qū)域東部為杭嘉湖平原河網(wǎng)區(qū),地勢低平,平均海拔在3m左右。地面形成東、南高起而向西、北降低的以太湖為中心的淺碟形洼地。平原河網(wǎng)稠密,河網(wǎng)密度平均12.7km/km2,為中國之冠。平原表層沉積物以細顆粒泥沙(細粉沙、黏土)為主,屬河流湖泊堆積物,其南緣屬潮灘相沉積物,土質粗而疏松,地面缺少湖泊、水系變稀,地形相對高亢。 1.1.3 氣候特征 區(qū)域地處亞熱帶季風氣候區(qū),四季分明、溫和濕潤、降水豐沛,多年平均溫度為15.5~15.8℃,*低月平均氣溫(1月)為1.2~0.2℃,*高月平均氣溫(7月)為32.6~33.6℃。全年無霜期在224~246天。受海洋氣流影響,風向季節(jié)變化明顯,夏季盛行東南風,冬季盛行西北風。 區(qū)域多年平均降水約為1336mm,其中浙西區(qū)和杭嘉湖平原河網(wǎng)區(qū)的多年平均降水量分別為1452.3mm及1214.1mm。受大氣環(huán)流影響,流域內(nèi)的降水量年際變化較大,年內(nèi)分配不均。5~6月受梅雨影響,8~9月又受臺風暴雨影響,降水強度大,5~10月降水量占全年降水量的2/3以上。流域西南部天目山區(qū)是浙江省暴雨區(qū)之一,流域性洪水主要由梅雨和臺風雨造成。多年平均水面蒸發(fā)量在800~900mm,平原區(qū)氣溫高,蒸發(fā)量較大。 1.2 社會經(jīng)濟概況 1.2.1 人口 杭州市2013年年末戶籍人口數(shù)706.61萬人,其中,農(nóng)業(yè)人口312.73萬人,非農(nóng)業(yè)人口393.88萬人;常住人口884.4萬人,其中城鎮(zhèn)人口662.42萬人,城鎮(zhèn)人口比例74.9%②。 嘉興市2013年年末戶籍人口345.93萬人,其中,農(nóng)業(yè)人口186.7萬人,非農(nóng)業(yè)人口159.23萬人;常住人口455.80萬人,城鎮(zhèn)人口比例57.1%③。 湖州市2013年年末戶籍人口262.49萬人,其中,農(nóng)業(yè)人口169.59萬人,非農(nóng)業(yè)人口92.90萬人;常住人口291.60萬人,城鎮(zhèn)人口比例43.3%④。 1.2.2 經(jīng)濟狀況 杭州市2013年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值8343.52億元,比上年增長8.0%。**產(chǎn)業(yè)增加值265.42億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值3661.98億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值4416.12億元,分別增長1.5%、7.4%和9.0%。人均生產(chǎn)總值94566元,增長7.4%。按國家公布的2013年平均匯率折算,為15271美元。三次產(chǎn)業(yè)結構由上年的3.3∶45.8∶50.9調整為2013年的3.2∶43.9∶52.9⑤。 嘉興市2013年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3147.66億元,比上年增長9.3%,增幅比上年提高0.6個百分點。**產(chǎn)業(yè)增加值155.62億元,增長0.8%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1726.73億元,增長9.9%;第三產(chǎn)業(yè)增加值1265.31億元,增長9.4%。按常住人口計算,人均地區(qū)生產(chǎn)總值69164元(按年平均匯率折算為11169美元),增長8.9%。三次產(chǎn)業(yè)結構由上年的5.2∶55.5∶39.3調整為4.9∶54.9∶40.2⑥。 湖州市2013年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1803.2億元,比上年增長9.0%。**產(chǎn)業(yè)增加值125.6億元,增長0.7%;第二產(chǎn)業(yè)增加值953.2億元,增長10.1%,其中工業(yè)增加值861.1億元,增長10.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值724.4億元,增長9%。三次產(chǎn)業(yè)結構比例為7.0∶52.8∶40.2。按戶籍人口計算的人均地區(qū)生產(chǎn)總值為68839元,增長8.7%,折合11116美元;按常住人口計算的人均地區(qū)生產(chǎn)總值為61953元,增長8.7%,折合10004美元⑦。 1.3 河流水系及分區(qū) 1.3.1 河流水系分區(qū) 區(qū)域水系包括長興水系、苕溪水系、運河水系和上塘河水系(圖1-2)。 長興水系:長興區(qū)域內(nèi)北部水系發(fā)源于西部山區(qū),由西向東入太湖。北部干流水系有合溪港、長興港、泗安塘等31條,全長417.4km,流域面積約為1735km2。 苕溪水系:是太湖流域內(nèi)*有代表性的山區(qū)性河流,發(fā)源于浙西的天目山南北麓,分東苕溪和西苕溪兩支,分別向北流,于湖州市杭長橋會合(李恒鵬等,2004),后由小梅口、新港口、大錢口等注入太湖。苕溪水系向東與杭嘉湖平原河網(wǎng)相通。東苕溪干流長150km,集水面積為2265km2,西苕溪干流長143km,集水面積為2267km2。 圖1-2 杭嘉湖河網(wǎng)區(qū)主要水系分區(qū)圖 運河水系:浙江省境內(nèi)水面面積近633km2,河道總長度24600km,河網(wǎng)密度3.8km/km2。河網(wǎng)平坦密度約10%,南部杭州灣沿岸一帶較疏,為4%~6%,北部濱湖臨浦一帶較密,為12%~17%。運河水系中重要的流域或地區(qū)性骨干河道按排水方向有北排入太湖、東排入黃浦江及南排入杭州灣(錢塘江)等河道(胡堯文,2010)。運河水系本地產(chǎn)水及西部山區(qū)來水(東苕溪導流港東泄)主要通過河網(wǎng)調蓄后向東、向北泄入黃浦江。入黃浦江的水流大體又分成三路:一路承轉杭州市城區(qū)、余杭區(qū)、德清縣、桐鄉(xiāng)市、湖州市郊來水,經(jīng)由頔塘、瀾溪塘為主的北排通道河道,在太浦河蘆墟以西南岸匯入太浦河,排泄入黃浦江;另一路承轉桐鄉(xiāng)市、嘉北地區(qū)(嘉興市秀洲區(qū)及嘉善縣)來水,經(jīng)由嘉北水系匯入圓泄涇入黃浦江;再一路承轉鐵路以南地區(qū)的嘉興市郊、海寧市、海鹽縣、平湖市等來水由上海塘、廣陳塘等匯入大泖港入黃浦江(王江飛,2015)。 上塘河水系:面積約398km2,主流上塘河北岸筑有堤防及閘堰,控制上塘河水位高出運河水系1.5m左右,形成單獨小水系。歷史上上塘河地區(qū)產(chǎn)水通過堰閘大部分排入運河水系(黃可談,2008)。 隨著一批水利工程,特別是“引江濟太”工程的實施,太湖流域的水情格局發(fā)生了一些新的變化,浙江省環(huán)湖斷面發(fā)生倒流的頻率明顯提高。杭嘉湖地區(qū)水資源總量為79.2億m3(不含太湖補水量),占全省的8.3%;人均水資源占有量為743.4m3,遠低于全省水平(1760m3/人)(王江飛,2015)。 1.3.2 主要入太湖及黃浦江河道 區(qū)域入太湖河道(溇港)歷史上有34條,現(xiàn)今尚保留22條,主要有大錢港、羅溇、幻溇、濮溇、湯溇等5條。入湖溇港現(xiàn)狀河道總底寬約100m,底高程0.84~2.34m,河道總長度約101km。 區(qū)域入黃浦江河道主要分為三部分:一是排水走廊系統(tǒng)(現(xiàn)稱北排通道),主要有南橫塘、北橫塘、頔塘、雙林塘、練市塘、九里塘、白馬塘、金牛塘及瀾溪塘等,總長度近690km,現(xiàn)狀河道在江浙邊界的總過水斷面約690m2;二是嘉北水系,東西向骨干河道有三店塘、清涼港、新景港、紅旗塘、橫楓涇、俞匯塘及鳳家圩港等;南北向骨干河道有蘇嘉運河、梅潭港、蘆墟塘、紅菱塘、墳墩港、丁柵港等,總長度近230km;三是滬杭鐵路以南入大泖港水系,主要有平湖塘、乍浦塘、上海塘、廣陳塘等骨干河道,總長度約105km。 1.3.3 引調水工程布局 區(qū)域引調水工程包括環(huán)湖河道整治工程、太嘉河工程、平湖塘延伸拓浚工程、擴大杭嘉湖南排工程和清水入湖工程。其中,環(huán)太湖河道整治工程主要整治杭嘉湖東部平原兩條入湖河溇——羅溇和濮溇;太嘉河工程主要整治杭嘉湖東部平原兩條主要入湖骨干河道——幻溇和湯溇;平湖塘延伸拓浚工程由獨山閘及獨山干河、北市河、南市河、東市河、平湖塘、南郊河等配套河道組成;擴大杭嘉湖南排工程主要由長山河排水泵站、南臺頭排水泵站(包括南臺頭干河防沖加固工程)、杭州排澇樞紐工程(包括三堡排水泵站、八堡排水泵站)、長山河延伸拓浚工程、鹽官下河延伸段整治工程、長水塘和洛塘河整治工程組成;清水入湖工程包括西苕溪整治工程、東苕溪整治工程、長興港整治工程和楊家浦港整治工程(胡堯文,2010)。 1.4 水文情勢分析 區(qū)域水文資料主要有76個水文站、水位站數(shù)據(jù),以及77個雨量站日雨量數(shù)據(jù),14個蒸發(fā)站日蒸發(fā)數(shù)據(jù)⑧。 區(qū)域11月至次年4月是非汛期,非汛期流域內(nèi)河道保持了由南向北、由西向東的總體態(tài)勢。區(qū)域主要入杭州灣及入太湖河流均建有閘站,主要作用是為當?shù)氐姆篮榕艥臣肮┧⻊铡il門的啟閉根據(jù)當?shù)厮粵Q定,盡量維持在適宜水位范圍內(nèi)。非汛期一律采用自引或自排,不動用泵站。因此,非汛期河道由于兼具引水、排水功能,其流向受人為影響較大。 區(qū)域5~10月為汛期,主要排水去向東入黃浦江、南排杭州灣通道,充分利用太湖及上游水庫調蓄。 1.5 水環(huán)境質量 2013年,區(qū)域44個省控地表水監(jiān)測斷面水質為Ⅱ類~劣Ⅴ類,其中Ⅱ類和Ⅲ類水質斷面18個,占40.9%(Ⅱ類9.1%,Ⅲ類31.8%);Ⅳ類7個,占15.9%;Ⅴ類和劣Ⅴ類19個,占43.2%(Ⅴ類25.0%,劣Ⅴ類18.2%);滿足功能要求斷面占43.2%;總體水質為輕度污染,主要超標指標為氨氮、石油類和總磷,超標斷面比例分別為45.5%、45.5%和43.2%。與2012年相比,達到或優(yōu)于Ⅲ類水質斷面比例下降2.3個百分點,劣Ⅴ類下降13.6個百分點;總體水質有所好轉,但滿足功能要求斷面比例下降4.5個百分點⑨。 從各水系水質看,苕溪和泗安溪水質較好,均達到或優(yōu)于Ⅲ類;湖州河網(wǎng)和運河水質為Ⅲ類~Ⅴ類;杭州河網(wǎng)水質為劣Ⅴ類;嘉興河網(wǎng)水質為Ⅳ類~劣Ⅴ類(表1-1)。 2005~2013年,區(qū)域Ⅱ類~Ⅲ類水質斷面比例在18.2%~43.2%,Ⅴ類~劣Ⅴ類水質斷面比例在40.9%~59.1%,滿足功能要求斷面比例在18.2%~47.7%;
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