王瀟磊 邢夢林 劉奕堯 鄭瑤 婁亞敏
摘 要:以河南省內(nèi)典型污染河流賈魯河、惠濟(jì)河、衛(wèi)河為研究對象,基于WASP模型對COD、氨氮、總磷進(jìn)行水質(zhì)模擬。研究發(fā)現(xiàn),模擬值與實(shí)際值誤差范圍基本控制在±10%以內(nèi),并且模擬目標(biāo)污染物的年內(nèi)時(shí)空分布規(guī)律與變化趨勢同實(shí)測值整體上是一致的,表明WASP模型對河南省內(nèi)典型河流進(jìn)行水質(zhì)模擬具有較好的有效性和可行性。
關(guān)鍵詞:河南?。坏湫秃恿?;WASP模型;水質(zhì)模擬
1 概述
水資源是支撐河南省社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和美麗河南建設(shè)不可替代的基礎(chǔ)性的自然資源和戰(zhàn)略資源[1],所以用水安全至關(guān)重要。作為水質(zhì)預(yù)報(bào)和環(huán)境質(zhì)量管理有效工具,水質(zhì)模型在近年來取得了較大的進(jìn)展[2],在生產(chǎn)、教學(xué)、科研領(lǐng)域均起著重要的指導(dǎo)作用,已被應(yīng)用于水污染治理及水環(huán)境保護(hù)規(guī)劃中[3]。本研究以河南省內(nèi)典型污染河流賈魯河、惠濟(jì)河、衛(wèi)河為研究對象,基于WASP模型對COD、氨氮、總磷進(jìn)行水質(zhì)模擬,通過對比模擬值和實(shí)際值的相對誤差,探討模型的適用性和可行性。
2 模型分析
2.1 WASP模型建立
WASP水質(zhì)分析模擬程序(Water Quality Analysis Simulation Program)是由美國環(huán)保局USEPA研發(fā)的新一代水質(zhì)模型系統(tǒng)[4],能夠模擬和預(yù)測由于自然和人為污染引起的各種復(fù)雜水質(zhì)狀況,因其廣泛的適用性所以被稱作“萬能水質(zhì)模型”。建立WASP模型,首先要搜集三條河流相關(guān)的水文資料,如流量、流速、污染物排放量等數(shù)據(jù),接著完成河網(wǎng)的概化和分段與參數(shù)的輸入,在此基礎(chǔ)上對COD、氨氮和總磷進(jìn)行水質(zhì)模擬,繼而建立水質(zhì)模型。在模型的運(yùn)行過程中調(diào)整相關(guān)的水文參數(shù),從而得到符合實(shí)際的水質(zhì)模型。按此設(shè)計(jì)思路,我們建立WASP模型的技術(shù)路線(見圖1)。
2.1.1 河網(wǎng)的概化和分段
在WASP軟件中,段是表示針對水體進(jìn)行物理結(jié)構(gòu)上的劃分,即將水體從網(wǎng)格或節(jié)段上進(jìn)行單元?jiǎng)澐帧6问荳ASP模型正常運(yùn)行需要輸入的第一類也是最重要的參數(shù),段決定了水動(dòng)力模塊構(gòu)架的河流水動(dòng)力框架。河網(wǎng)概化和分段的主要原則如下:在河流水文特征劇烈變化處;取水口或飲水口處;支流或排污匯口處;具備實(shí)測數(shù)據(jù)的典型斷面處,如水文站點(diǎn)等;能夠收集完整和全面的背景資料處。
2.1.2 水動(dòng)力學(xué)參數(shù)的確定
水動(dòng)力學(xué)參數(shù)主要用來確定河道的水力特性,它的計(jì)算在WASP模型中占有重要的地位,計(jì)算準(zhǔn)確與否直接關(guān)系到模型的精度。本研究選取流速參數(shù):a.流速指數(shù);b.水深參數(shù);c.水深指數(shù);d.等4項(xiàng)指標(biāo)為主要參數(shù)因子。
2.1.3 參數(shù)的設(shè)置
目前常用的設(shè)置有以下四種方法:
理論法:從機(jī)理的角度出發(fā)來推算參數(shù)值,但在機(jī)理不明的情況下大多數(shù)參數(shù)值的推算困難,且誤差較大;
實(shí)驗(yàn)法:采取實(shí)驗(yàn)手段測算參數(shù),但受到人力、物力、財(cái)力等各方面的限制;
經(jīng)驗(yàn)法:主要是根據(jù)前人已有成果和資料,類比推求參數(shù)值;
模型校正法:將水文水質(zhì)監(jiān)測資料錄入模型,通過運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)公式、查閱文獻(xiàn)資料、類比流域其他河段、參考模型使用手冊參數(shù)范圍等手段確定參數(shù)取值范圍。
2.2 賈魯河水質(zhì)模擬
2.2.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理
數(shù)據(jù)預(yù)處理主要是將收集到的水文、水質(zhì)資料進(jìn)行整理轉(zhuǎn)化,將其變?yōu)榭梢灾苯虞斎隬ASP模型的數(shù)據(jù),預(yù)處理的主要內(nèi)容有:輸入文件的建立、水體分段、參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)的有效性檢查等。
(1)輸入文件的建立。模型起始時(shí)間為2013年1月1日到2013年12月31日,模擬類型為富營養(yǎng)化EUTRO,方程求解方法為歐拉方程,數(shù)據(jù)庫屬性的具體設(shè)置可見圖2。(2)河網(wǎng)的概化與分段。根據(jù)現(xiàn)有的水文資料和分段原則將賈魯河共分為3段,分別為中牟陳橋、扶溝擺渡口和西華大王莊。計(jì)算每段的水體體積、各段的長度、寬度、深度等參數(shù),然后根據(jù)軟件的要求,逐項(xiàng)輸入到Segment中。具體分段信息見圖3。
(3)參數(shù)的設(shè)置。由于河流水質(zhì)模擬涉及的參數(shù)較多,無法進(jìn)行全面深入研究,因此,在本研究中,選用流量、特征污染物濃度作為參數(shù)。參數(shù)輸入后,其率定方法采用試算法,具體操作過程是先將其他參數(shù)固定在用戶設(shè)定的初始值,WASP模型只對某一個(gè)目標(biāo)參數(shù)在其取值范圍內(nèi)反復(fù)測算,不斷率定使模擬計(jì)算值與檢測值相差最小時(shí)使系統(tǒng)最優(yōu)。精確調(diào)整20℃時(shí)COD衰減速度系數(shù)Kd、20攝氏度時(shí)硝化速度系數(shù)K12,根據(jù)WASP用戶手冊中20°C時(shí)COD衰減速度系數(shù)Kd的取值范圍0-5.6d-1為基礎(chǔ),通過計(jì)算可得到的COD衰減速度系數(shù)平均為0.216d-1。
(4)流量的輸入。以2013年1月到2013年12月為周期,以中牟陳橋、扶溝擺渡口、西華大王莊3個(gè)水文站的流量監(jiān)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對模型進(jìn)行流量的輸入。流量的輸入界面可見圖6。(5)入河污染物的輸入。選取COD、氨氮和總磷3因子為參數(shù)指標(biāo)。賈魯河干流河道各段匯入的總污染量即為生活污水污染量和工業(yè)污水污染量的總和,在模型中分段將污染物總量輸入,各支流污染物匯入同干流河道匯流的河段中。
2.2.2 模擬結(jié)果分析。WASP軟件可以生成兩種格式的圖形,二維空間網(wǎng)格圖和X/Y坐標(biāo)折線圖,可用折線的方式顯示不同污染物在不同監(jiān)測斷面的模擬結(jié)果。以中牟陳橋段為例,其COD、氨氮、總磷模擬值和實(shí)測值的變化特征可見圖4。從水質(zhì)的模擬結(jié)果來看,賈魯河中氨氮、COD和總磷含量在1-12月間無明顯的變化規(guī)律,呈現(xiàn)出波動(dòng)性的變化特征。
2.2.3 模型的驗(yàn)證
不同污染物在各段監(jiān)測斷面的誤差統(tǒng)計(jì)見表1。研究發(fā)現(xiàn),模擬值與實(shí)測值之間存在誤差,但誤差范圍基本控制在11%以內(nèi),并且模擬目標(biāo)污染物的年內(nèi)時(shí)空分布規(guī)律與變化趨勢同實(shí)測值整體上是一致的,因此表明WASP模型對賈魯河干流進(jìn)行水質(zhì)模擬的適用性,并且具有較好的有效性和可行性。
分析誤差產(chǎn)生的原因有:(1)常規(guī)污染的模擬,尤其是氨氮,不只是單純的物理性沉淀溶解,還有浮游生物、溶解氧、光照、三氮轉(zhuǎn)化等因素參與到化學(xué)平衡中。由于系統(tǒng)較為復(fù)雜,實(shí)測數(shù)據(jù)項(xiàng)目的不足,本研究部分化學(xué)反應(yīng)被忽略,因此模擬結(jié)果具有一定的誤差。(2)本研究流量變化變化采用月均輸入、污染物采用年均量計(jì)算獲得月均污染量,這與實(shí)際污染物匯入有較大差別。(3)部分流量數(shù)據(jù)有缺失。
2.3 惠濟(jì)河水質(zhì)模擬
惠濟(jì)河是淮河的二級(jí)支流,發(fā)源于開封市黃河口,屬于季節(jié)性河流[5]。采用同樣方法對惠濟(jì)河進(jìn)行水質(zhì)模擬,以開封太平崗橋?yàn)槔?,其COD、氨氮、總磷模擬值和實(shí)測值的變化特征可見圖5。
從水質(zhì)的模擬結(jié)果來看,惠濟(jì)河中氨氮、COD和總磷含量在1-12月間無明顯的變化規(guī)律,呈現(xiàn)出波動(dòng)性的變化特征。將WASP模型模擬出的水質(zhì)數(shù)據(jù)與收集到的監(jiān)測斷面2014年實(shí)測數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,計(jì)算實(shí)測值與模擬值的相對誤差。
不同污染物在各段監(jiān)測斷面的誤差統(tǒng)計(jì)見表2。研究發(fā)現(xiàn),模擬值與實(shí)測值之間存在誤差,但誤差范圍基本控制在30%以內(nèi),并且模擬目標(biāo)污染物的年內(nèi)時(shí)空分布規(guī)律與變化趨勢同實(shí)測值整體上是一致的,因此表明WASP模型對惠濟(jì)河干流進(jìn)行水質(zhì)模擬的適用性,并且具有較好的有效性和可行性。
分析誤差產(chǎn)生的原因有:(1)常規(guī)污染的模擬,尤其是氨氮,不只是單純的物理性沉淀溶解,還有浮游生物、溶解氧、光照、三氮轉(zhuǎn)化等因素參與到化學(xué)平衡中。由于系統(tǒng)較為復(fù)雜,實(shí)測數(shù)據(jù)項(xiàng)目的不足,本研究部分化學(xué)反應(yīng)被忽略,因此模擬結(jié)果具有一定的誤差。(2)本研究流量變化變化采用月均輸入、污染物采用年均量計(jì)算獲得月均污染量,這與實(shí)際污染物匯入有較大差別。(3)部分流量數(shù)據(jù)有缺失。
2.4 衛(wèi)河水質(zhì)模擬
衛(wèi)河是河南省海河流域最大的河流,流經(jīng)焦作、新鄉(xiāng)、鶴壁、安陽和濮陽[6],河南省境以上河長達(dá)286km,對衛(wèi)河進(jìn)行水質(zhì)模擬,以修武段為例,其COD、氨氮、總磷模擬值的變化特征可見圖6。
從水質(zhì)的模擬結(jié)果來看,衛(wèi)河中氨氮、COD和總磷含量在1-12月間無明顯的變化規(guī)律,呈現(xiàn)出波動(dòng)性的變化特征。將WASP模型模擬出的水質(zhì)數(shù)據(jù)與收集到的監(jiān)測斷面2013年實(shí)測數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,計(jì)算實(shí)測值與模擬值的相對誤差。不同污染物在各段監(jiān)測斷面的誤差統(tǒng)計(jì)見表3。研究發(fā)現(xiàn),模擬值與實(shí)測值之間存在誤差,但誤差范圍基本控制在10%以內(nèi),并且模擬目標(biāo)污染物的年內(nèi)時(shí)空分布規(guī)律與變化趨勢同實(shí)測值整體上是一致的,因此表明WASP模型對衛(wèi)河干流進(jìn)行水質(zhì)模擬的適用性,并且具有較好的有效性和可行性。
分析誤差產(chǎn)生的原因有:(1)常規(guī)污染的模擬,尤其是氨氮,不只是單純的物理性沉淀溶解,還有浮游生物、溶解氧、光照、三氮轉(zhuǎn)化等因素參與到化學(xué)平衡中。由于系統(tǒng)較為復(fù)雜,實(shí)測數(shù)據(jù)項(xiàng)目的不足,本研究部分化學(xué)反應(yīng)被忽略,因此模擬結(jié)果具有一定的誤差。(2)本研究流量變化變化采用月均輸入、污染物采用年均量計(jì)算獲得月均污染量,這與實(shí)際污染物匯入有較大差別。(3)部分流量數(shù)據(jù)有缺失。
3 結(jié)束語
通過上述研究,得出如下結(jié)論性認(rèn)識(shí):(1)將WASP水質(zhì)模型應(yīng)用于賈魯河、惠濟(jì)河和衛(wèi)河流域,對三條河流COD、氨氮和總磷進(jìn)行水質(zhì)模擬研究。從水質(zhì)的模擬結(jié)果來看,賈魯河、惠濟(jì)河和衛(wèi)河中氨氮、COD和總磷含量在1-12月間無明顯的變化規(guī)律,呈現(xiàn)出波動(dòng)性的變化特征。(2)雖然受實(shí)測數(shù)據(jù)局限性的影響,模擬計(jì)算值和實(shí)測值存在一定的誤差,但模擬目標(biāo)污染物在時(shí)空分布規(guī)律上與實(shí)測值均有較好的一致性。本研究通過對已有數(shù)據(jù)的模擬分析,得到了相對合理的計(jì)算結(jié)果,因此,確定WASP模型適用于賈魯河、惠濟(jì)河和衛(wèi)河的水質(zhì)模擬。
參考文獻(xiàn)
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作者簡介:王瀟磊(1980-),男,工程師,主要從事環(huán)境監(jiān)測工作。