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象山港电厂温排水对海域环境容量影响分析

发布时间:2020-04-28 08:50
【摘要】:本文以位于浙江宁波象山港底部、温排水循环工艺较为先进的浙能国华宁海电厂(以下简称国华电厂)为例,通过现场观测、内业分析及数值计算等方法,开展滨海电厂温排水对邻近海域水环境容量损失研究。 运用国际先进的有限体积海洋模式FVCOM,建立了象山港高分辨率精细化水动力模型系统,进行了国华宁海电厂三维对流扩散模拟预测研究。得到的结果是,国华宁海电厂温排水对邻近海域产生的温升总量夏季约为1.4×109m3℃,冬季约为6×108m3℃;在温升总量平衡后,夏季1℃以上温升海域的影响体积1.5×108m3,冬季1℃以上温升海域的影响体积为6×106m3。 根据社会调查收集所得的国华宁海电厂建设前的本底资料以及连续6年的运营期跟踪监测资料,分析比较了COD、无机氮、磷酸盐等主要水质环境因子的变化趋势。结果表明,该海域水质主要污染因子为营养盐,水体呈富营养化,除无机氮、磷酸盐超二类标准外,其余指标均符合二类海水水质标准。电厂建设运营6年后水质各项指标均在一定范围内波动,变化值不大。表明若控制一定的排放水平,并采用先进的取排水工艺,滨海电厂温排水对邻近海域的水质不会造成明显污染。 滨海电厂温排水导致水环境容量损失,由特征污染因子——温升而引发的直接容量损失,以及次生污染因子——水质主要指标变化而产生的间接容量损失两部分组成。直接容量损失以维持温升总量而进行热量输入的成本为评估价值,间接容量损失以水质主要因子变化总量并参照水质污染收费标准确定其值。通过计算,国华宁海电厂水环境容量损失区间为38657461~90248094元,以热污染排放形成的直接容量损失为主。 本文开展了滨海电厂热污染损害影响研究与评价的理论探索,提出了温排水海域水环境容量损失构成及其计算方法。同时,定量求取的国华宁海电厂邻近海域水环境容量损失价值,可为渔业生态损害补偿提供参考。
【图文】:

示意图,象山港,电厂,华宁


Fig 2.1 Schematic position of Guohua and Wushashan power plant in Xiangshan Harbor2.2 象山港海域地理形势象山港岸线曲折,全长 280.47 km,海域面积 563 km2,滩涂面积(理论深度基准面以上)171 km2。象山港为东北-西南走向的狭长形半封闭海湾,纵深 60km,口门宽约 20 km,水深 7 m ~8 m,东北通过佛度水道,双屿门水道和舟山海域毗邻,东南通过牛鼻山水道与大目洋相通。港内水下地形复杂,港中有港,分别为铁港、黄墩港、西沪港三大支港,岛屿众多,中部窄而深,20 m 深槽主要位于中部,东北起于西泽与横山码头连线,西至缸牌山与大对山之间。象山港海域地理形势示意图见图 2-2。图 2-1 象山港国华宁海电厂、乌沙山电厂位置示意图

象山港


图 2-2 象山港地理形势图Fig 2.2 Geographical situation of Xiangshan Harbor2.3 象山港气象水文基本特征2.3.1 气象象山港属季风亚热带湿润气候区,年平均气温适中,四季分明。受海洋气流的调节,夏季港底气温明显高于港口,冬季则相反。受季风气候的影响,风向主要表现为冬季盛行偏北风,夏季盛行偏南风。(1)气温象山港沿岸各气象站的多年平均气温在 16.3 ℃~17.1 ℃。季节变化明显,冬季受强冷空气影响时,,降温幅度大且持续时间长,最冷月为 1 月,月平均气温4.2 ℃~5.5 ℃。最热月为 7 月,月平均气温 27.6 ℃~28.1 ℃。气温年际变化不大。(2)降水象山港降水量较丰富,多年平均降水量 1413.1 mm~1718.8 mm,且港口向港
【学位授予单位】:浙江海洋学院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:X55;X26

【引证文献】

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1 尹继娟;浙江大唐乌沙山电厂二期工程建设对地下水环境影响研究[D];吉林大学;2013年



本文编号:2643281

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