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水是生态系统的重要组成部分之一,与人类社会的健康可持续发展息息相关。然而,水环境污染问题越来越严重,为了控制水环境污染,人类提出了水环境容量的概念,并经过一代代人的不断努力得以快速发展和完善,同时在此基础上,不断提出更深层次的解决方案。本文在对临沂经济技术开发区地表水环境的现状及其污染源进行调查的基础上,应用等标污染负荷法进行分析评价,从而确定污染物的排放情况以及开发区水体的污染问题。COD和NH3-N均是开发区污水处理厂排放的重点污染物,开发区污染物中的COD的等标污染负荷为0.7291,氨氮的这一数值为0.2709。而在污染源中,临工工程机械的等标污染负荷仅为0.01998,其对应的等标污染负荷比近似为0.0006,主要由COD贡献,不存在NH3-N;开发区污水处理厂排放的污染物中,COD的等标污染负荷为26.0663,其对应的等标污染负荷比为0.7285;NH3-N的等标污染负荷值为9.6934,相应的等标污染负荷比为0.2709,最终计算可知开发区污水厂的等标污染负荷比为0.9994。因而,通过分析两污染源的计算结果,可知开发区主要受污水处理厂污染物影响。根据临沂经济技术开发区2015年的相关监测断面的监测数据,运用综合污染环境质量评价指数法进行水环境质量评价。根据各污染物的单因子评价指数分析,彭白河、解白河的COD单因子评价指数大于1,水质较差,其他水体指数均小于1,属于COD清洁水体;彭白河、黄白排水沟的部分断面、李公河的NH3-N的单因子指数大于1,其他水体指数均小于1,属于较清洁水体。计算出沂河、沭河、黄白排水沟末端的综合污染环境指数分别为0.8左右、0.4-0.7之间、0.4-0.7之间,水体较差。验证部分监测断面的水模型模拟状况,发现COD和NH3-N的模型计算值与实际测量值之间的平均误差分别为-9.96%和2.17%,其中,NH3-N的实际测量值与计算值在全河段上的总体平均误差较小,NH3-N的模型计算值一般在实际测量值附近上下浮动。COD的模型计算值与实际测量值的误差平均值为-9.96%,其绝对值也小于15%,在数学模型允许范围内,因而模型计算结果基本可信。以枯水期为例,临沂经济技术开发区的COD地表水环境容量为2847.43t/a,NH3-N的地表水环境容量为127.21t/a,扣除不承载点源所排放污染物的沂河的水环境容量可知开发区的COD点源可利用地表水环境容量为2279t/a,NH3-N点源可利用地表水环境容量为93.09t/a。扣除开发区排放进入水体中的污染物总量之后可得到开发区各地表水体中的剩余水环境容量。临沂经济技术开发区的地表水体中没有剩余的COD水环境容量,NH3-N的总体水环境容量还有剩余,但开发区主要排污段两类污染物都严重超标,水质较差,急需改善。在最枯月内,临沂经济技术开发区的地表水体中COD剩余水环境容量为-672.87t/a,NH3-N的剩余水环境容量为22.56t/a;COD剩余点源可利用水环境容量为-289.13t/a,NH3-N的剩余点源水环境容量为29.08t/a。在最枯季,开发区内水体中COD剩余水环境容量为-676.28t/a,NH3-N的剩余水环境容量为22.36t/a;COD剩余点源可利用水环境容量为-301.13t/a,NH3-N的剩余点源水环境容量为28.45t/a。在枯水期,开发区水体中COD剩余水环境容量为-677.62t/a,NH3-N的剩余水环境容量为22.32t/a;COD剩余点源可利用水环境容量为-309.28t/a,NH3-N的剩余点源水环境容量为28.07t/a。临沂经济技术开发区地表水污染物的削减主要集中沂河以及黄白排水沟前醋庄闸之前。以枯水期计算结果为例,沂河需削减量COD为315.23t/a、NH3-N为3.09t/a,黄边排水沟前醋庄闸之前COD需削减1238.17t/a,NH3-N需削减39.82t/a。