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文档简介
1、1.大气环境容量指在自然净化能力之内所允许的污染物排放量。2.空气污染物指以各种方式排放进入大气层,并且有可能对人和生物、建筑材料以及整个大气环境构成危害或带来不利影响的物 质。3.一次污染物:原始排放的直接污染大气的污染物质。主要有二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物、 二氧化氮、颗粒物(飘尘、降尘、油烟等)、氨气、及含氧、 氮、氯、硫有机 化合物以及放射性物质等 二次污染物:经化学反应生成的新的污染物质。光化学烟雾等(洛杉矶)4.根据污染物的物理形态和化学成分,分为:颗粒污染物(TSP).碳氧化物(C02,C0等).氮氧化物(N0,N02等)硫化物(S02卤化物(HF,CL2,HCL)碳氢 化合物
2、(烷烃、烯烃及芳烃)氧化剂(03等)放射性物质TSP:以固体或液体形式存在于空气介质中的分散体,自分子大小到大于10微米粒径的各种微粒,称为TSP。5.空气污染物浓度的两种表示方法?质量浓度:mg/m3体积浓度:ppm1ppm表示106kg中有1kg溶质6.空气污染源:自然源与人工源(P3) 从不同角度对污染源进行分类:?按照人类活动内容分类 按照污染物排放位置分类?按照污染物排放高度分类按照污染物排放口的形式分按照污染物排放方式分类类7研究方法?现场观测试验 数学模式(经验统计模型、高斯扩散 模型;随机游动模型;数值模式)室内流体物理模拟8.机械湍流:由机械或动力作用生成的湍流是机械系统。9
3、.热力湍流:由各种热力因子的热力作用诱发形成的湍流。10大气输送与扩散两种基本途径:欧拉方法:相对固定坐标系描述污染物的输送和扩散。 采用雷诺平均的扩散方程, 存在不闭 合问题(技术难点)拉格朗日方法:跟随流体移动粒子来描述污染浓度变化。采用粒子运动统计方法,适用于平稳和均匀湍流,存在局限11.和 称为扩散参数。具有如下性质:随着距离x加长,扩散参数变大随着大气稳定度变化相同气象条件,地表粗糙度大,扩散参数12.泰勒公式-T tU y2(TY 2v2JORL()d dt由公式看出,在定常均匀湍流场中,粒子的湍流扩散范围取 决于湍流脉动速度方差和拉格朗日相关性,湍流强度愈大,脉动速度的拉格朗日相
4、关系数愈高(湍流平均尺度愈大),则粒子散布的范围愈大,13.蒙特卡洛模拟:对随机的大气扩散行为,用大量粒子的随 机游动方式来模拟,即用大量标记粒子的施放来表征污染物 的连续排放,让它们在流场中按平均风输送,同时又用一系 列随机位来模拟大气扩散,这样就表达了平流输送和湍流扩 散两种作用。这些质点在空间和时间上的总体分布,构成客 气污染物的散布图。随机游动模拟又称蒙特卡洛模拟或马尔 可夫模拟。14烟气有源高:排放烟流离地高度H,它包含烟囱高度Hs和烟流的抬升高度H,称之为烟气有效源高。H=Hs+ M15烟气抬升分为四个阶段:喷出阶段 浮升阶段 瓦解阶段变平阶段16.影响热烟流抬升的基本因子:排放源
5、及排放烟气的性质-源排放烟气的初始动量和浮力环境大气的性质下垫面性质17.终极抬升距离:烟气自出口排除后,形成烟流并经历初期 的准垂直形式,然后弯曲并扩大至瓦解变平,达到终极抬升 高度。在此之前,烟流轴线离地高度不时变化, 连成烟流抬 升轨迹或烟流轨迹, 常以Z(x)表示。只有经历相当距离后,达到出现变平轨迹的离源距离上,才会有Z(Xt)=H,这里的Xt称为终极抬升距离。18.扩散曲线法:由大量扩散试验(含气象观测和示踪物浓度观测)资料分析及理论分析得出扩散参数随下风方距离x的变化曲线19:P-G曲线的应用A:根据气象观测自立划分稳定度扩散级别B:根据稳定度扩散级别和扩散曲线给大气扩散参数20
6、:国家标准中的修改应用修正太阳高度角的计算方法适应我国大量地面观测无云高观测的情况(只有总云量,低云量)21.干沉积一一由地面的土壤、水、植物、建筑物等通过污染物质的重力沉降、碰撞与捕获、吸收与吸附、光合作用或其它生物、化学、物理过程实现;22.湿沉积一一由云、雾和降水(雨,雪等形式)等通过污染物 质被吸收进入水滴或随水滴被清除。23.清除系数:由于降水清除作用造成的污染物浓度的变化是 一个随清除时间呈指数衰减的过程,定量描述这一过程的参 数即平均降水24.24.污染物滞留时间:表征空气污染物在一定时期,一定空间 范围里的寿命的一个特征量。它定义为这样一个时间,即假 定没有污染物补充,没有污染
7、物穿过区域边界,该区域大气 里污染随时间减少至原来的1/e倍所需的时间。25.洁净大气组成:氮,氧,氢,二氧化碳,水汽,悬浮物, 微量气体成分等。组成成分及比例基本保持不变。26.空气污染:由于人为或自然的因素,使大气组成的成分、 结构和状态发生变化,与原本情况相比,增加了有害物质, 使环境空气质量恶化,扰乱并破坏了人类正常生活环境和生 态系统。27.大气污染的防治1减少污染物排放量2控制排放和充分利用大气自净能力3厂址选择、烟囱设计、城区与工业区规划等要合理4绿化造林,使有更多植物吸收污染物,减轻大气污染程 度28.大气边界层:位于对流层的最底部,由于直接与地面相贴而强烈受到分子粘性、湍流摩
8、擦、辐射增热、水汽交换、物 质扩散各种交换作用和地形的影响,致使湍流应力成为重要 因子而不可忽略,与之相联系形成ABL。29.湍流主要特点:1、不规则性和随机性2、扩散性3、大雷诺数性质4、涡旋运动5、耗散性6、连续性 湍流理论四个基本概念:随机性,涡黏性,极串,标度性。30.影响空气污染物散布的主要因子:大气边界层结构及其特 征,风和湍流,气温与大气稳定度,辐射和云,天气形势, 下垫面条件。31.虚点源法:(1)把大块面源划分为若干较小的面源块情况 下,可将面源化为点源来处理,即将每一面源块(又称面源 单元)简化为一个等效的点源一假定整个面源块的污染物排 放集中在该点。这样就可用点源扩散公式
9、来计算该面源所造 成的污染物浓度。(2)由烟流半宽定义有2y=4.3 y32.欧拉方法-污染物平流扩散方程33.云宽:沿横风向,污染物浓度下降到等于轴线浓度1/10处的两点间距离。标准差为在某下风距离,污染物在y向位移的方差,表征与平均值的偏离程度。34.采样时间对平均浓度影响??湍流运动尺度广?瞬时:烟道窄,不规则,随方向摆动,浓度高?长时间:烟道宽,规则,趋于平均,浓度低35.梯度输送理论:由湍流运动引起的局地质量通量与该地被扩散物质的平均浓度梯度成正比,称为梯度输送理论,又称K理论36.数值解与解析解的区别?A.解析解:简单实用,广泛应用于环评业务工作领域,适用 于均匀定常大气状况,有一
10、定局限? B.数值解:考虑风场、湍流场、源强的时空变化,考虑 干湿沉积过程及化学反应,物理过程全面,计算复杂, 通常在大气科学相关研究领域进行研究,近年来应用于气象及环境相关业务部门37.描述拉格朗日相关系数RL( )和扩散参数y的定量关系38.有界情形39.地面源:地面源,取H=0,有界情形是无界情形地面浓度两倍。40.地面轴线浓度 令=0,Z=0可得高架源地面轴线浓度41.地面最大浓度的估算y与z之比为常数e=2.7182Q一2二euH若稳定度不变,增加有效源高H,则会在更远处出现达到最X二XmqmCJy大浓度Qm所需的扩散参数z42.用PG扩散曲线方法确定扩散参数的步骤:46.根据太阳高度角和云量确定日射等级(见表3.6);根据日射等
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