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第四章大气环境影响评价2023/1/311一、大气环境影响评价的任务⑴评价建设项目引起的大气环境质量变化及影响程度⑵提出大气污染防治对策,把大气污染降低到现行标准的允许水平⑶为建设项目优化选址、合理布局及优化选址、合理布局及城市规划提供科学依据§4.1概述主要内容评价等级与范围大气环境状况调查污染气象调查分析大气环境影响预测评价大气环境影响提出大气污染防治措施§4.1概述
如果周围环境比较空旷,大气的平均流动和湍流扩散以及其他万面的物理、化学作用,可以使大气污染物迁移到远处和稀释扩散到允许的浓度值,从而起到对大气的自然净化作用。由此可见,在大气环境影响评价中应该注意下述特点:①自然净化能力比较大、可以采用高烟囱排放或尽可能将污染源设置在远离人口密集或环境敏感的地区;②为了调查或探测大气的运动规律,必将增加评价工作的难度和周期。
一、工作程序第一阶段:研究有关文件、环境空气质量现状调查、初步工程分析、环境空气敏感区调查、评价因子筛选、评价标准确定、气象特征调查、地形特征调查、编制工作方案、确定评价工作等级和评价范围等。第二阶段:污染源的调查与核实、环境空气质量现状监测、气象观测资料调查与分析、地形数据收集和大气环境影响预测与评价等。第三阶段:主要工作包括给出大气环境影响评价结论与建议、完成环境影响评价文件的编写等。二、评价级别
引入了估算模式,欧美普遍使用的方法模式的特色:嵌入了54种组合气象条件,保守的计算结果序号09导则93导则1污染源的影响程度Pmax影响范围D10%污染源排放强度(等标排放量)21.评价级别判别依据评价工作等级评价工作分级判据一级Pmax≥80%,且D10%≥5km二级其它三级Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离2.评价级别的特殊规定(五项)(1)同一项目有多个(两个以上,含两个)污染源排放同一种污染物时,则按各污染源分别确定其评价等级,并取评价级别最高者作为项目的评价等级。对于高耗能行业的多源(两个以上,含两个)项目,评价等级应不低于二级。(2)对于建成后全厂的主要污染物排放总量都有明显减少的改、扩建项目,评价等级可低于一级。(3)如果评价范围内包含一类环境空气质量功能区、或者评价范围内主要评价因子的环境质量已接近或超过环境质量标准、或者项目排放的污染物对人体健康或生态环境有严重危害的特殊项目,评价等级一般不低于二级。2.评价级别的特殊规定(4)对于以城市快速路、主干路等城市道路为主的新建、扩建项目,应考虑交通线源对道路两侧的环境保护目标的影响,评价等级应不低于二级。
(5)对于公路、铁路等项目,应分别按项目沿线主要集中式排放源(如服务区、车站等大气污染源)排放的污染物计算其评价等级。3.评价范围
评价级别09导则93导则一级以估算模式计算出的最远距离D10%为半径的范围作为大气环境影响评价范围;当最远距离超过25km时,确定评价范围的半径为25km,或评价范围的直径或边长为50km的圆形或矩形区域;三级评价范围边长不小于5km。16~20km二级10~14km三级4~6km4.污染源调查
评价级别09导则93导则一级评价项目的污染源;评价区内与项目排放的污染物有关的其他在建项目、拟建项目;拟替代的污染源(如有)。评价项目污染源;及评价区内工业和民用污染源。二级三级评价项目的污染源。评价项目的污染源。评价等级09导则93导则一级监测点位不应少于10个;一级评价应有二期(冬、夏)监测;监测时间至少取得有代表性的7天有效数据监测点位不应少于10个;不得少于二期(冬、夏);至少有7天有效数据二级监测点位不应少于6个;二级评价可取一期不利季节监测,必要时做二期监测;监测时间至少取得有代表性的7天有效数据监测点位不应少于6个;可取一期不利季节监测,必要时做二期监测;至少有代表性的5天数据三级若评价区有例行监测点,或有评价区三年的监测资料,可以不再监测,否则应有2~4个监测点位;三级评价必要时可作一期监测;监测时间至少取得有代表性的7天有效数据如果评价区有例行监测点,或有评价区三年的监测资料,可以不再监测,否则应有1~3个监测点位;三级评价必要时可作一期监测;取得有代表性的5天数据5.现状监测6.气象资料评价等级09导则93导则一级近5年内至少3年的常规的地面气象观测资料;如果没有地面站,设立地面气象站连续观测一年;如果没有探空站,可采用中尺度气象模式模拟50km内的格点气象资料至少获取最近3年常规气象资料;如果没有地面、探空站,应现场观测,周期为1年,应有冬夏2季的代表月份二级近3年内至少1年的常规的地面气象观测资料;如果没有地面站,选择有代表性季节,连续观测2个月;如果没有探空站,可采用中尺度气象模式模拟50km内的格点气象资料至少获取最近1年的常规资料;如果没有地面、探空站,应现场观测,周期为1年,应有冬夏2季的代表月份三级对于各级评价项目,均应调查评价范围20年以上的主要气候统计资料可以直接使用建设项目所在地距离最近气象台站资料;应至少获取1年的常规气象资料§4.2气象资料的统计应用一、常规气象资料调查内容地面气象资料:温度、露点温度、降雨量、风向、风速、总云量、低云量、气压、观测时间高空气象资料:1500m高度以下各层的风速、风向、气温、观测时间1.气温
大气的温度,表示大气冷热程度的量。它是空气分子运动的平均动能。习惯上以摄氏温度(t°C)表示,也有用华氏温度(t′°F)表示的,理论研究工作中则常用绝对温度(TK)表示。其间换算关系是:t°C=5/9(t′°F-32);t°C=TK-273.15。地面大气温度一般指地面以上1.25~2m之间的大气温度。测量气温的仪器有温度表和温度计。
常规气象资料调查内容2.气压
大气的压强,它是在任何表面的单位面积上,空气分子运动所产生的压力。气压的大小同高度、温度、密度等有关,一般随高度增高按指数律递减。在气象上,通常用测量高度以上单位截面积的铅直大气柱的重量来表示。常用单位有毫巴(mb)、毫米水银柱高度(mm·Hg)、帕(Pa)、百帕(hPa)、千帕(kPa),其间换算关系是:1mm·Hg=4/3mb,1mb=100Pa=1hPa=0.1kPa。国际单位制通用单位为帕。测量气压的仪器常用的有:水银气压表、空盒气压表、气压计。1013.25百帕的气量。按云底的高度和云状等的不同,把云压,称为标准大气压,它相当于在重力加速度为9.80665m/s2,温度为0°C时,760mm铅直水银柱的压强。
常规气象要素的概念3.大气湿度
简称湿度,表示空气中水汽含量或潮湿的程度,可用以下各物理量来表示:混合比(γ):湿空气中,水汽质量(mv)与干空气质量(mv)之比,γ=mv/md,以克/克或克/千克为单位。饱和湿空气的混合比称饱和混合比。比湿(q):湿空气中,水汽质量(mv)和湿空气质量(mv+md)之比,即q=mv/(mv+md),以克/克或克/千克为单位。绝对湿度(ρv):又名水汽密度,湿空气中,水汽质量(mv)与该湿空气体积(V)之比,即ρv=mv/V,单位是g/cm3或g/m3。4.露点或霜点
在不改变气压和混合比的情况下,把纯水(或纯冰)平面附近的空气冷却到饱和时的温度。5.相对湿度空气中的实际水汽压与同温度下饱和水汽压的百分比。6.饱和差
空气在某温度下的饱和水汽压与当时实际水汽压的差值。其单位和气压的单位相同。
测量湿度的仪器种类很多,有干湿球温度表、毛发湿度表、毛发湿度计、通风干湿表、手摇干湿表等。由于大气中的水汽主要来自下垫面,如江、河、湖、海水面的蒸发、植被蒸散等,在无云天气,大气的湿度一般自沿海向内陆、自低空向高空递减。
7.风
空气相对于地面的运动,气象上常指空气的水平运动,并用风向、风速(或风级)表示。风向指风的来向,一般用16个方位或360°来表示(见图)。以360°表示时,由北起按顺时针方向量度。风速指的是单位时间内空气的行程,常以米/秒、公里/时、海里/时表示。1805年 ,英国人F.蒲福根据风对地面(或海面)物体的影响,提出风力等级表,几经修改后得表1。目测风时,根据风力等级表中各级风的特征,即可估计出相应的风速。测定风向的仪器有风标、风向器;测定风速的仪器有风杯风速计、热线风速计等。风场风场:局地大气运动的流场,包括风速、风向的参数。风速:空气在单位时间内移动的水平距离,风速是随时间和高度变化的。静风:风速小于监测仪器的最低阈值。风向风向是由风向标箭头的方向来指示,还是由箭尾的方向来指示呢
?风向标风向是由风向标的箭头指向的
风向是风吹来的方向
风速:单位时间内空气流动的距离。度量单位:米/秒千米/时(风速常用风级表示)气象观测中是用风向标和风速仪来测风向和风速的。风力等级标准(蒲福风级表)56.1--61.2——1717.2--20.7大风851.0--56.0——1613.9--17.1疾风746.2--50.9——1510.8--13.8强风641.5--46.1——148.0--10.7清劲风537.0--41.4——135.5--7.9和风432.7--36.9飓风123.4--5.4微风328.5--32.6暴风111.6--3.3轻风224.5--28.4狂风100.3--1.5软风120.8--24.4烈风90--0.2静风0风速
/m·s-1名称风力级数风速
/m·s-1名称风力级数风速日变化曲线图风速随时间的变化:高空温度分布高空风速分布风向随高度的变化风速随高度的变化风速统计的内容:
①每月和不同季节每小时的平均风速
②不同时间的风廓线图地区ABCDE、F城市00.250.30乡村0.070.05近地层风速廓线模式:式中:U1:距地面Z1m处10min平均风速
U2:距地面Z2m处10min平均风速
P:风速高度指数各稳定度等级下的P值风向:风的来向,通常用16个风向来表示。风频:风向占总总观测统计次数的百分比。主导风向:风频最大的风向角的范围风玫瑰:在极坐标中按16个风向表示风频8.云
悬浮在空中由大量水滴和(或)冰晶组成的可见聚合体(见彩图)。在常规气象观测中要测定云状、云高和云量。云状指云的外貌,由目测决定。云高指云底离地面的铅直距离,一般用气球、云幕灯或激光测云仪测定。云量指云遮蔽天空的份数,一般采用目测法估计确定。中国规定:气象部门观测时,将天空划分为10份,碧空无云,云量为0;云蔽天空1/10,云量为1;云蔽天空2/10,云量为2;依次类推。高云、中云和低云共同遮蔽天空的份数,称为总云量;低云或直展云或两者共蔽天空的份数,称低云量。按云底的高度和云状等的不同,把云分成四族、十属。
云
高云(5000m以上)中云(2500-5000m)低云(2500米以下)(几种典型的风场)二、不利气象条件及其特点不利气象条件指:熏烟状态以及对环境敏感区或关心点易造成污染的风向、风速、稳定度和混合层高度等条件(也可称典型气象条件)。熏烟状态可按一次取样计算其他典型气象条件可酌情按1h取样或按日均值计算。选择不利气象条件经常采用的方法是从全年每小时和每日计算出的小时和日平均地面浓度中筛选出对环境敏感区和综合各关心点造成污染较重的小时或日典型气象条件。(1)熏烟型扩散复杂地形风:由于受地形的影响引起的局地风速、风向发生的变化,包括海陆风、过谷风、过山气流、城市热岛环流。海陆风:由于水域和海陆的局地气象条件会形成特殊的空气污染过程,主要有两种类型,一种是海陆风环流引起的污染;另一种是局地气团变性引起的污染(海岸熏烟)。(2)局地流场海风陆风由于水域和海陆的局地气象条件会形成特殊的空气污染过程,主要有两种类型,一种是海陆风环流引起的污染,另一种是局地气团变性引起的污染。当局地气流以海陆风为主时,处于局地环流之中的污染物,就可能形成循环累积污染,造成地面高浓度区。当陆地温度比水温高很多的时候,多发生在春末夏初的白天,气流从水面吹向陆地的时候,低层空气很快增温,形成热力内边界层(TIBL),下层气流为不稳定层结,上层为稳定层结(StableLayer),如果在岸边有高烟囱排放,则会发生岸边熏烟(Fumigation)污染.u稳定层结L(x)热力内边界层山谷风:在狭长的山谷中,两侧坡面受日照不均形成横向环流,可将夜间积累在上部的高浓度烟气导向地面,引起山谷薰烟污染谷风暖暖冷山风冷冷暖过山气流:气流在过小山时流场会发生改变,在强风条件下,贴近小山下风方常会出现空腔区和湍流尾流区,在此处会出现背风区坡底的污染。
(3)背风涡和下洗背风涡长度一般是障碍物高度的1.5~10倍下洗尾迹一般是障碍物高度的4~
30倍由城乡温度差异而引起的局地风
(4)城市热岛环流大气稳定度系指整层空气的稳定程度,是大气对在其中作垂直运动的气团是加速、遏制还是不影响其运动的一种热力学性质。当气层受到扰动,若原先是不稳定气层,则扰动、对流和湍流容易发展;若原来是稳定气层,则扰动、对流和湍流受到抑制;若原先是中性气层,则由外界扰动所产生的空气微团运动,既不受到抑制又不能得到发展。大气不稳定,湍流和对流充分发展,扩散稀释能力强。大气稳定度是决定于污染物垂直稀释扩散能力的一个重要因子。三、大气稳定度通过烟气形态直观判断大气稳定度
不稳中性or弱稳稳定下稳,上不稳上逆、下不稳
发生在不稳定的大气中,多在白天。地面浓度是各种烟流中最大的,其落地浓度距烟囱最近,高浓度范围小,浓度随距离变化大。烟流呈圆锥型,发生在中性条件下,地面浓度不波浪型小,距离烟囱比波浪型远,高浓度范围比波浪型大,比平展型小。垂直扩散能力很小,烟气出口处于逆温层中,当有效源高时,在近距离地面浓度很小,在远方浓度较大,有效源很低时,近距离地面出现高浓度烟流下部时稳定的大气,上部不稳定。一般在日出前后出现,低层形成逆温,持续时间较短,对近地面污染小。出现在日出后,低层空气被加热,逆温从地面向上被破坏,不稳定大气从地面向上逐渐发展,地面浓度最大。确定大气稳定度方法d法(干绝热法)Ri法(理查逊数法)M-O法(莫宁—奥布霍夫长度法)A法(风向标准差法)ΔT法(温差法)UR法(风速比法)LD法(城市稳定度判别法)Pasquill法(帕斯圭尔法)用烟流形状判断大气稳定度大气稳定度的划分方法
确定大气稳定度的方法有很多种,P-T稳定度分级法由于仅用地面气象观测资料来判断大气稳定度,是适合我国国情的方法,也是最常用的方法。P-T法根据地面风速(U10)、太阳辐射等级和云量把大气稳定度分为六类,即强不稳定A、不稳定B、弱不稳定C、中性D、较稳定E和稳定F。Pasquill大气稳定度判别方法
根据地面风速(U10)、日照量和云量把大气稳定度分为六类。大气稳定度判别方法:①计算太阳高度角h0②根据h0和总云量/低云量查表确定太阳辐射等级数③根据地面风速和太阳辐射等级数查表确定大气稳定度的等级。太阳高度角h0的计算h0=arcsin[sinφsin
+cosφcoscos(15t+λ
-300)]式中:h0
:太阳高度角,deg;
φ:当地地理纬度,deg;
λ
:当地地理经度,deg;
t:观测时的北京时间;:太阳倾角,deg,太阳辐射等级数
云量,1/10太阳辐射等级数总云量/低云量夜间h0≤15º15º<h0≤35º35º<h0≤65ºh0>65º≤4/≤4−2−1+1+2+35~7/≤4−10+1+2+3≥8/≤4−100+1+1≥5/5~70000+1≥8/≥800000大气稳定度的等级地面风速m/s太阳辐射等级+3+2+10−1−2≤1.9AA~BBDEF2~2.9A~BBCDEF3~4.9BB~CCDDE5~5.9CC~DDDDD≥6DDDDDD例:在高塔下测得下列气温资料,试计算各层大气的气温直减率:r1.5-10、r10-30、r30-50、r30-50、r1.5-50,并判断各层大气稳定度。高度Z/m1.5103050气温T/K298297.8297.5297.3
解:已知r=-△T/△Zrd=0.98K/100m
以r1.5-10为例计算
r1.5-10=-(297.8-298)/(10-1.5)=0.0235K/m=2.35K/100m
因为r1.5-10>rd,所以大气不稳定,计算结果及判断列于下表。r1.5-10r10-30r30-50r1.5-30r1.5-502.351.51.01.751.44不稳定不稳定中性不稳定不稳定联合频率风玫瑰图是统计所收集的地面气象资料中16个风向出现的频率,然后在极坐标中按16个风向标出其频率的大小。联合频率是指由风向、风速、大气稳定度构成的组合频率。即统计不同风速、风向和大气稳定度出现几率。通常,风向取16个方位(不包括静风),稳定度分强不稳定(A)、不稳定(B)、弱不稳定(C)、中性(D)、较稳定(E)、稳定(F)6类,风速段分5档,即﹤1.5m/s,1.5~3m/s,3.1~5m/s,5.1~7m/s,﹥7m/s。
风速
(m/s)P-T稳定度风向CNNWNWWNWWWSWSWSSWSSSESEESEEENENENNENEFDABCEFDABCEFDABCEFDABCEFDABC>7.05.1~7.03.1~5.01.6~3.0<1.5风向、风速、大气稳定度联合频率表逆温层和混合层逆温层是指气温随高度增加的现象。混合层是指边界层中存在的湍流特征不连续界面以下的大气层,混合层高度即从地面算起至第一层稳定层底的高度。混合层高度随时间变化,在一天中,早晨混合层高度一般较低,而午后混合层高度达到最大值。混合层内一般为不稳定层结,铅直稀释能力比较强。§4.3大气环境影响预测方法
通过建立数学模型来模拟各种气象条件、地形条件下的污染物在大气中输送、扩散、转化和清除等物理、化学机制。
大气环境影响预测的步骤一般为:
(1)确定预测因子:
(2)确定预测范围及计算点;
(3)确定污染源计算清单(预测模式中污染源的基础资料);
(4)气象条件计算清单(预测模式中气象条件的基础资料);
(5)地形数据计算清单(预测模式中地形条件的基础资料);(6)设定预测情景;
(7)选择预测模式;(8)确定相关的计算参数(预测模式中其他参数的基础资料);(9)进行环境质量预测与评价。一、常用预测模式基础资料的要求
1.确定预测因子预测因子应根据评价因子而定,选取有环境空气质量标准的评价因子为预测因子。
2.确定预测范围及计算点预测范围应根据评价范围而定,同时还要考虑污染源的排放高度、评价范围的主导风向、地形和周围环境敏感区的位置等。在计算区域浓度场时,网格距一般为500m×500m还可根据离源距离的远近,调整网格距的疏密。在计算污染源对下风向的影响时,计算点的间距可以是100~1000m不等,可视计算点离污染源的距离而定。3.污染源计算清单按几何形状分为点源、面源、体源和线源。按污染物存在形态分为颗粒物污染物和气态污染物。点源源强计算清单
面源源强计算清单
3.污染源计算清单体源源强计算清单
线源源强计算清单
4.气象条件计算清单观测的时间高空气象条件计算清单
地面气象条件计算清单
5.地形数据计算清单预测模式中其他参数的基础资料:在模型计算时,还必须提供一些相关的参数,例如:地理经纬度,常年平均风速、平均气温、大气压等,有些模式还需要提供土地利用类型、地表粗糙度等参数。二、大气环境影响预测方法1.设定预测情景2.环境质量预测与评价对结果进行分析的基本步骤如下:
(1)环境上是否可以接受——分析新增污染源最大落地浓度出现的位置和发生的概率;(2)分析各类污染源对关心点或敏感区的小时浓度、日均浓度和年均浓度;
(3)分析各类污染源在网格点上的日均浓度场和年均浓度场;(4)与现状监测值进行叠加分析;
(5)对项目建成后最终的环境影响进行评价,主要从项目的选址、污染源的排放强度与排放方式、污染控制措施、区域环境容量、区域总量控制等多方面比较各种排放方案的优劣,并对存在的问题(如果有)提出解决方案。
(6)对解决方案进行进一步预测和评价,给出最终推荐方案和建设项目或规划项目可行性等结论。3.大气环境影响预测模式与应用条件原“大气导则”中推荐的高斯扩散模式适合模拟平坦地区定场情况下连续排放的污染源的浓度分布。常用的扩散模式有:有风(距地面10 m高处的平均风速U10≥1.5 m/s)小风(1.5 m/s>U10≥0.5 m/s)静风(U10<0.5 m/s)扩散模式;气态污染物和颗粒物污染物扩散模式;短期(小时平均和日均)浓度和长期(年均)浓度扩散模式;点源、面源、线源和体源等扩散模式。(1)采用高斯烟羽扩散模式坐标系右手x坐标,y为横风向,z为垂直向四点假设
a.污染物浓度在y、z风向上分布为正态分布b.全部高度风速均匀稳定c.源强是连续均匀稳定的d.扩散中污染物是守恒的(不考虑转化)(2)高斯烟羽扩散模型①无界空间连续点源扩散模式由正态分布假定,得下风向任一点的浓度分布:方差的表达式由假定d源强积分式(单位时间物料守恒)
(1)高斯烟流的形态高斯模式的坐标系和基本假设
高架连续点源的扩散问题,必须考虑到地面对扩散的影响。根据前述四点假设,可以认为地面象镜面那样,对污染物起着全反射的作用。按照全反射原理,可以用像源法来处理这类问题。可以把P点的污染物浓度看成是两部分之和。一部分是不存在地面影响情况下,P点所具有的污染物浓度;另一部分是由于地面反射作用所增加的污染物浓度。这相当于实源在地面下的-H
位置处的像源,按照无限空间连续点源模式,在P点所造成的污染物浓度。实源的作用:P点在以实源排放点(有效源高处)为原点的坐标系(无限空间)中的铅直坐标(距烟流中心线的铅直距离)为(z-H)。当不考虑地面影响时,它在P点所造成的污染物为:
②有界空间高斯连续点源扩散镜像全反射---->像源法实源:
像源:zx(2)(3)(4)(5)(6)(7)(3)污染物浓度的估算Q源强计算或实测平均风速多年的风速资料H
有效烟囱高度、扩散参数烟气抬升高度的计算有效源高:
烟气抬升:初始动量:速度、内径、烟温度->浮力模式的适用范围及输入、输出参数适用范围:平坦地形,有风(≥1.5m/s),点源,污染源下风向任一点,小于24小时的取样时间;排放源有效高度相对较低(排放源有效高度的具体限值有混合层高度、接受点的下风向距离以及地面粗糙度等因素决定)输入参数:大气污染物的单位时间排放量Q,烟囱出口处的平均风速u,烟囱有效高度He,相应大气稳定度条件下的扩散参数。输出参数:下风向任一点污染物地面浓度或任一点污染物浓度。①有风时,采样时间为0.5小时式中:α1
:横向扩散参数回归指数
α2
:纵向扩散参数回归指数
γ1
:横向扩散参数回归指数
γ2:纵向扩散参数回归指数注:评价区为平原地区农村或城市远郊区时,A、B、C级稳定度,可直接由表查算,D、E、F级稳定度,需向不稳定方向提半级后再由表查算。评价区为工业区、城区或丘陵地区时,A、B级稳定度,可直接由表查算;C、D、E、F级稳定度,需向不稳定方向提一级后再由表查算。
(4)关于扩散参数的确定“导则”中要求对C、D、E、F的扩散参数提级,但在E~F类却不能执行,因为在扩散参数的数值中没有这半级的数据。可以采用在E、F之间内插的办法执行解决。简单的方法是指数和系数都采用这两类的中间值。扩散参数稳定度等级(P·S)α1γ1下风距离(m)A0.9010740.8509340.4258090.6020520~1000>1000B0.9143700.8650140.2818460.3963530~1000>1000B~C0.9193250.8750860.2295000.3142380~1000>1000C0.9242790.8851570.1771540.2321230~1000>1000C~D0.9268490.8869400.1439400.1893960~1000>1000D0.9294480.8887230.1107260.1466690~1000>1000D~E0.9251180.8927940.09856310.12430800~1000>1000E0.9208180.8968640.08640010.10194700~1000>1000F0.9294180.8887230.05536340.07333480~1000>1000横向扩散参数幂函数表达式数据(取样时间0.5h)扩散参数稳定度等级(P·S)α2γ2下风距离(m)A1.121541.523602.108810.07999040.008547710.0002115450~300300~500>500B0.96344351.093560.1271900.05702510~500>500B~C0.9410151.007700.1146820.07571820~500>500C0.9175950.1068030C~D0.8386280.7564100.8155750.1261520.2356670.1366590~20002000~10000>10000D0.8262120.6320230.5553600.1046340.4001670.8107631~10001000~1000>10000D~E0.7768640.5723470.4991490.1117710.5289921.038100~20002000~10000>10000E0.7883700.5651880.4147430.09275290.4333841.732410~10001000~10000>10000F0.7844000.5259690.3226590.06207650.3700152.406910~10001000~10000>10000纵向扩散参数幂函数表达式数据(取样时间0.5h)②静风及小风时的扩散参数小风(风速<1.5m/s)、静风(风速<0.5m/s)时的扩散参数为大气稳定度和扩散时间的函数,当稳定度仍然用P-S方法分为6类时,扩散参数表示为:
T的取值为秒,可以由下表选取。把浓度相当于烟流中心线浓度的1/10处,二点间的距离称为烟流宽度(在y
方向)或烟流高度(在z
方向)。烟流宽度和高度的定义及烟流按正态分布的规律,可以推导出扩散参数与烟流宽度及烟流高度的关系。
C2y0C0/10C0C0/10式中C0为中心轴线上的浓度4.关于烟流半宽的概念根据y0的定义,并利用上式,在每一个给定的下风距离上有:即将上式两边取对数后,得到烟流宽度2y0和半宽y0,:同理:三、几种特殊的大气扩散模式1.封闭型扩散模型Q:单位时间排放量,mg/s;U:排气筒出口处的平均风速,(m/s);h:混合层厚度,(m)He=H+△H排气筒有效高度,(m)H:排气筒距地面几何高度,(m);△H:烟气抬升高度,(m)σy、σz:水平和垂直扩散参数,(m)有风点源扩散模式,适用于地面10 m高处的平均风速大于1.5 m/s,平坦地形,气态污染物,颗粒物粒径小于15µm的污染物,在模拟的单元时间段里风向、风速、稳定度基本不变,污染物通过某种装置排放。在一、二级评价项目中,k=4;三级评价项目,k=0。例题:某炼油厂的有效烟囱高度为60m,SO2排放量为80g/s,烟囱出口处的平均风速为5.0m/s,试求冬季阴天正下风向500m处有一SO2的影响浓度。(当D类稳定度时横向及纵向回归系数分别为0.325和0.231,横向及纵向回归指数分别为0.924和0.915;当B类稳定度时横向及纵向回归系数分别为0.358和0.290,横向及纵向回归指数分别为0.136和0.125)。解:稳定度判别为D类;下风向500m处横向及纵向扩散参数分别为:3.关于扩散参数的修正以上几种扩散参数均将其表达式为不同稳定度的下风距离指数关系式,这只是从方便应用角度出发的一种经验方法,由于大气湍流的性质十分复杂,一种完备的扩散函数并不是简单形式所能表达的。如“导则”中给出的取样时间是0.5小时,而取样时间增加时横向及垂向扩散的实测值会增加,因此、也会增加,但增加的幅度不同,一般可将的增加忽略不计,只对有增加作用进行修正。大于0.5h取样时间时,垂直扩散参数不变,横向扩散参数按式下式计算:
σyτ2、σyτ1:取样时间为τ2、τ1时的横向扩散参数,mq:时间稀释指数时间稀释指数q适用时间范围,hq1≤τ<1000.30.5≤τ<10.2取样时间修正:高烟囱排放的修正:当烟囱高于100m时,烟气往往在200~500m低空扩散,通常将高空的稳定度对低层的稳定度进行修正后在按照新的稳定度选用扩散参数。热排放的修正:式中:k一般在3.3~3.7之间。当烟囱排放率Qk大于2100kJ/s时,这时烟气抬升高度较高,它对影响不大,只将加大,经对修正后的一般可以表达为:混合层高度的确定
1、Holzworth法确定混合层高度任一时间的地面温度和γd绘制的直线与北京时间07时探空曲线的交点(或切点)可作为该时间的混合层高度。
日混合层最大高度:日最高地面温度和γd绘制的直线与北京时间07时探空曲线的交点(或切点)。
计算时可取yd=0.0098℃/m。
探空曲线hHolzworth法确定混合层高T02、计算法确定混合层高度当大气稳定度为A、B、C和D时:
h=asU10/f当大气稳定度为E和F时:
f=2sin式中:h:混合层高度(E、F时指近地层厚度),m;
U10:10m高度处平均风速,m/s;大于6m/s时取为6m/s;
as,bs:混合层系数,见表;
f:地转参数;
:地转角速度,取为7.29·10-5rad/s;
:地理纬度,deg。我国各地的as和bs值地区asbsABCDEF新疆西藏青海0.0900.0670.0410.0311.660.70黑龙江吉林辽宁内蒙古北京天津河北河南山东山西陕西(泰岭以北)宁夏甘肃(渭河以北)0.0730.0600.0410.0191.660.70上海广东广西湖南湖北江苏浙江安徽海南台湾福建洒西0.0560.0290.0200.0121.660.70云南贵州四川甘肃(渭河)以南)陕西(秦岭以南)0.0730.0480.0310.0221.660.70
四、抬升高度的计算方法1.关于烟气抬升高度的计算烟流抬升高度的确定是计算有效源高的关键。热烟流从烟囱出口喷出多大体经过四个阶段:烟流的喷出阶段、浮升阶段、瓦解阶段和变平阶段。产生烟流抬升的原因有两个:一是烟囱出口处的烟流具有一定的初始动量,二是由于烟流温度高于周围空气温度而产生的净浮力。影响这两种作用的因素很多,归结起来可分为排放因素和气象因素两类。排放因素有烟囱出口的烟流速度、烟气温度和烟囱出口内径。气象因素有平均风速、环境空气温度、风速垂直切变、湍流强度及大气稳定度。2.烟气的热释放率选用抬升公式时首先需要考虑烟气的排放因素,计算出烟气的热释放率。烟气的热释放率是指单位时间内向环境释放的热量,即:这里ΔT
是烟气温度与环境温度的差值,QN是烟气折合成标准状态时的体积流量(Nm3/s)CP是标准状态下的定压热容(=1.298KJ/度.NM3)。当烟气以实际出口温度Ts゜K时的排烟流量Qvm3/s表示时,热释放率的计算公式为:烟羽台升高度的计算方法(1)有风,中性和不稳定条件烟羽台升高度的计算方法(2)有风,稳定条件静风和小凤(U<1.5)从抬升公式中可以看出,当风速增加时,烟流抬升高度降低,地面浓度增加;风速减小时,抬升增加,地面浓度减小注意!!!烟囱出口处风速地区ABCDE.F城市00.250.30乡村0.070.05HU霍兰德(Holland)公式布里吉斯(Briggs)公式x<10Hsx>10Hs我国烟气抬升高度的计算方法排放因素气象因素QhkJ/s△T゜K(≥1.5m/s)(≥1.5m/s)(<1.5m/s)≥2100≥35布里吉斯模式1700~2100~在霍兰德和布里吉斯间修正≤1700~霍兰德模式~<35有风,中性和不稳定条件
有风,稳定条件
小风、静风
五、小风、静风扩散模式和熏烟的运用小风和静风点源扩散模式小风和静风扩散模式,是一种化简的烟团模式,适用于地面10 m高处的平均风速小于1.5 m/s,平坦地形,气态污染物,颗粒物粒径小于15µm的污染物,在模拟的单元时间段里风向、风速、稳定度基本不变,污染物通过某种装置排放(σy=σx=γ01T,σz=γ02T),T为扩散时间(s)
静小风模型与有风模式的区别:(1)设定风速<1.5m/s;(2)σy=σx=γ01T,σz=γ02T(3)扩散时间T=t-t0,熏烟模式熏烟模式主要用以计算日出以后,贴地逆温从下而上消失,逐渐形成混合层(厚度为hf)时,原本积聚在这一层的污染物所造成的高浓度污染六、颗粒物扩散模式的运用颗粒物扩散模式
式中Cp:地面浓度mg/m3;a:尘粒子的地面反射系数;Vg:尘粒子沉降速度Vg=式中d:分别为尘粒子的直径和密度;g:重力加速度;
:空气动力粘性系数。颗粒物扩散模式也称为倾斜烟羽扩散模式,适用于排气筒排放的颗粒物粒径大于15µm的污染物、地面10 m高处的平均风速大于1.5 m/s、平坦地形、在模拟的单元时间段里风向、风速、稳定度基本不变,污染物通过某种装置排放。
七、线源和面源扩散模式的运用线源扩散模型积分法无限长线源与风向正交无限长线源与风向平行面源扩散模型主要的面源扩散模式有后退点源模式(或称虚点源模式)、窄烟云模式(或称ATDL模式)、箱模式等。前者主要用于计算小面源,其适用条件同点源各种模式,后二者主要用于较大面源。体源扩散模型体源扩散模式同面源扩散模式,也用后退点源模式(或称虚点源模式),其适用条件同点源各种模式,修正后的,分别为:体源在Y和Z方向的边长。八、日均浓度计算的气象条件1.日平均浓度计算计算日均浓度方法有保证率法、典型日法、换算法等。通常采用典型日法。典型日法是利用典型日的气象条件计算日平均浓度,即根据典型日(可选用现状监测中的天或者几天,与风玫瑰图相似的一天或者几天,对保护目标影响严重的一天或者几天,初步估算出污染严重的几天等,必须给出典型日)的逐时(风向、风速、大气稳定度)气象条件,利用扩散模式求得小时平均浓度,然后求其24h的平均值。2.长期平均浓度计算i---风向j---风速k---温度度长期平均浓度计算,通常采用联合频率法。即对于年、季、期长期平均浓度的计算,按气象站观测的逐时风向、风速和大气稳定度资料,统计出年、季、期时段内风向、风速、大气稳定度联合频率,乘以相应气象条件下各污染源的小时平均浓度值,即得相应各点的年、季、期平均浓度。九、卫生防护距离的
估算方法
根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中有关规定及现行有关国标中卫生防护距离的定义。卫生防护距离是指产生有害因素的部门(车间或工段)的边界至居民区边界的最小距离,进一步解释为:在正常生产条件下,无组织排放的有害气体(大气污染物)自生产单元(生产区、车间或工段)边界到居住区满足GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值所需的最小距离。(一)卫生防护距离的定义(二)已查到的国内现有以国标或行业标准目录
硫酸盐造纸厂卫生防护距离标准GB11654-89
氯丁橡胶厂卫生防护距离标准GB11655-89
铜冶炼厂(密闭鼓风炉型)卫生防护距离标准GB11657-89
聚氯乙烯树脂厂卫生防护距离标准GB11658-89
铅蓄电池厂卫生防护距离标准GB11659-89
小型氮肥厂卫生防护距离标准GB11659-89
炼铁厂卫生防护距离标准GB11660-89
焦化厂卫生防护距离标准GB11661-89
烧结厂卫生防护距离标准GB11662-89
硫酸厂卫生防护距离标准GB11663-89
钙镁磷肥厂卫生防护距离标准GB11664-89
制胶厂卫生防护距离标准GB18079-2000
缫丝厂卫生防护距离标准GB18080-2000火葬场卫生防护距离标准GB18081-2000皮革厂卫生防护距离标准GB18082-2000炼油厂卫生防护距离标准UDC628.51/.55:665.5GB8195-87煤制气厂卫生防护距离标准GB/T17222-1998黄磷厂卫生防护距离标准GB11656-1989以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准GB18083-2000电视塔电磁辐射卫生防护距离标准《石油化工企业卫生防护距离》SH3093-1999普通过磷酸钙厂卫生防护距离标准GB11665-89水泥厂卫生防护距离标准GB18068-2000硫化碱厂卫生防护距离标准GB18069-2000油漆厂卫生防护距离标准GB18070-2000氯碱厂(电解法制碱)卫生防护距离标准GB18071-2000塑料厂卫生防护距离标准GB18072-2000炭素厂卫生防护距离标准GB18073-2000内燃机厂卫生防护距离标准GB18074-2000汽车制造厂卫生防护距离标准GB18075-2000石灰厂卫生防护距离标准GB18076-2000石棉制品厂卫生防护距离标准GB18077-2000肉类联合加工厂卫生防护距离标准GB18078-2000
(三)卫生防护距离的估算Cm:标准浓度限值,mg/m3;L:工业企业所需卫生防护距离,m;r:有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径,m,根据该生产单元占地面积S(m2)计算,r=(S/)0.5;A,B,C,D:卫生防护距离计算系数;Qc:工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平,kg/h。在实际环境影响评价工作中,首先参考已有的行业卫生防护距离标准,如没有行业标准,可参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中推荐的卫生防护距离估算方法,但还需要按实际情况进行预测校核。(四)工业企业大气污染源构成I类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,大于标准规定的允许排放量的三分之一者。II类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,小于标准规定的允许排放量的三分之一,或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存,但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。III类:无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存,且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。Qc取值Qc取同类企业中生产工艺流程合理,生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业,在正常运行时的无组织排放量。L值在两级之间时,取偏宽一级。无组织排放多种有害气体的工业企业,按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离,但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时,该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。(五)级差规定卫生防护距离在100m以内时,级差为50m;超过100m,但小于1000m时,级差为100m;超过1000m以上时,级差为200m。卫生防护距离计算系数
计算系数工业企业所在地区近五年平均风速(mg/s)卫生防护距离L,mL≤10001000<L≤2000L>2000工业企业大气污染源构成类型ⅠⅡⅢⅠⅡⅢⅠⅡⅢA<24004004004004004008080802~4700470350700470350380250190>4530350260530350260290190110B<20.010.0150.015>20.0210.0360.036C<21.851.791.79>21.851.771.77D<20.780.780.57>20.840.840.76⑴国标或部标中已明确的原则上按其执行,但如果根据实际生产技术水平及当地情况需进行调整的,应严格控制排污水平,并在环保前提中明确在其试运行期间加密监测点位及频次,进行复合监测,不能满足条件的要进行必要的拆迁。⑵对于国标、部标中尚未明确卫生防护距离的,科学确定无组织排放源强,其次TJ36-73中未有居住区容许浓度标准值的,可借鉴国外一些标准,在与规划相容的情况下,提出必要拆迁及合理调整厂区内平面布置。⑶对于突发性重大事故的污染影响很难用卫生防护距离的办法来防止,只能采用应急救援措施来解决。(六)其他例:u=2~4m/s,排放粉尘Qc=7.05kg/h,C0=0.5mg/m3,r=100m一次迭代:L=850m二次迭代:加大卫生防护距离值取L=1000m时,满足计算要求十、大气环境影响评价在建设项目厂址选择(在大气中的考虑)的应用
(1)背景浓度是指该地区已有的污染物浓度水平。它是有当地现有污染源和远距离送来的污染物造成的。在背景浓度超过空气质量标准的地区不宜建厂,有时背景浓度没有超过环境空气质量标准,但加上拟建厂造成的浓度后超标,短期内无法解决,也不适宜建厂。应选择背景浓度小的地区。
(2)风向选择厂址时,要考虑工厂与周边居住区、作物区和各企业的相对关系及位置,首先要考虑风向,通常是依据风向频率,一般的规则是:①排放源相对居住区来说,应设在最小风频的上侧,使居住区受害的时间最小;②不宜把各污染源配置在最大风频一致的直线上,以减少各工厂的叠加污染;③排放量大或毒性大的污染源在满足①的要求下,要远离居住区;④污染源应位于农作物各经济作物抗害能力最弱的生长季节的主导风向的下侧。(3)温度层结离地面几百米以后内的大气温度层结对污染物的扩散速率影响很大,在选择厂址时必须收集当地的气温层结资料,最不利于扩散的是近地层逆温(主要是辐射逆温)和上部逆温。因此,应收集逆温的强度、厚度、出现频率及持续时间,以及上部逆温底的高度等项资料。特别应当注意逆温伴随有静风或微风的情况,注意它们出现的频率和持续时间。(4)对地形的考虑①山谷较深,走向与盛行风向交角为45~135°时,谷内风速较小,不利于扩散稀释,若烟囱高度不能超过经常出现的静风及微风的高度时,不宜建厂。②排气筒高度不能超过下坡风厚度及背景坡湍流区的地方,不宜建厂。③谷地四周山坡上有居民区及农田,烟囱有效高度不能超过山的高度时,不宜建厂。④高山围绕的深谷不宜建厂。⑤烟流虽然能过山,要考虑是否造成背风坡的污染,居住区不宜建在背风坡的污染区。⑥在水陆(或海陆风)叫稳定的大型水域或山地交界的靠山地段不宜建厂。必须建厂时,应使厂区和生活区的连线与岸线平行,以减少水陆风(或海陆风)造成的污染。§4.4大气新导则在环境影响评价中的应用4.1污染源调查与分析4.2环境空气质量调查与评价4.3气象观测资料调查4.4大气环境影响预测与评价4.5大气环境防护距离4.6环境影响评价结论与建议4.7基本图件、基本附表、基本附件评价等级09导则93导则一级正常排放:年、日、小时气象条件下,环境敏感点处的地面浓度和评价区内的最大地面浓度;非正常排放:环境敏感点处的地面浓度和评价区内的最大地面浓度;施工期:超过1年施工的项目,还应预测施工期间的大气环境质量。不利气象条件下,评价区内的地面浓度分布,评价区内长期地面浓度分布;可能发生非正常排放排放条件下的浓度分布;必要时预测施工期大气环境质量二级正常排放:年、日、小时气象条件下,环境敏感点处的地面浓度和评价区内的最大地面浓度;非正常排放:环境敏感点处的地面浓度和评价区内的最大地面浓度。小时和日均地面最大浓度;不利气象条件下评价区域内的地面浓度分布,评价区域长期浓度平均浓度分布,可能发生非正常排放排放条件下的浓度分布。三级不做预测小时和日平均的最大地面浓度及位置;不利气象条件下评价区域内的地面浓度分布;评价区长期平均地面浓度分布推荐模式与预测内容模式功能09导则推荐模式93版导则烟羽模式AERMODADMSCALPUFF适用范围≤50km≤50km>50km≤50km污染源类型点、面源和体源点、面、线、体点、面、线、体点、面源、线源污染源工况正常及非正常正常及非正常正常、非正常及风险排放正常排放复杂地形适用适用适用简单修正复杂风场不适用不适用适用不适用建筑物下洗支持支持支持不支持干、湿沉降支持支持支持不支持化学反应简单化学反应简单化学反应复杂化学反应没有考虑其它街谷模式持续静风、岸边熏烟模拟污染物气态及颗粒污染物气态及颗粒污染物气态、颗粒、恶臭、能见度气态及颗粒污染物推荐模式的适用性大气环境防护距离
采用推荐模式软件,用达标的无组织排放源计算大气环境防护距离。(1)当排放多种污染物时,应分别计算,并按计算结果的最大值确定其距离;(2)对于属于同一生产单元的无组织排放源,应合并作为单一面源计算并确定其距离;(3)有场界无组织排放监控浓度限值的,大气环境影响预测结果应首先满足无组织排放监控浓度限值的要求。类别一级评价二级评价三级评价评价范围≤50km>50km≤50km>50km地面气象资料必需必需必需必需—气象资料年限近5年内至少连续3年近3年内至少连续1年高空气象资料按选取的模式要求必需按选取的模式要求必需—补充气象观测资料前提如果地面气象站与评价项目距离超过50km,并且与评价范围地理特征不一致—补充气象观测连续一年2个月以上一般要求调查评价范围20年以上的主要气候统计资料气象观测资料调查大气环境影响预测与评价预测内容与步骤预测因子预测范围计算点污染源计算清单气象条件★地形数据确定预测内容和设定预测情景选择预测模式与参数★大气环境影响预测分析与评价★一、预测模式的选取推荐模式AERMODADMSCALPUFF适用评价等级一级、二级评价一级、二级评价一级、二级评价适用评范围≤50km≤50km>50km对气象数据最低要求地面气象数据及对于高空气象数据地面气象观测数据地面气象数据及对于高空气象数据适用污染源类型点源、面源和体源点源、面源、体源和线源点源、面源、体源和线源适用地形条件简单地形、复杂地形简单地形、复杂地形简单地形、复杂地形、复杂风场推荐可下载版本07026版ADMS-EIA1.7版5.8版备注如果使用的模式版本为本附录推荐版的后续升级版,应说明不同版的差异。如果使用不在本附录推荐清单中的模式,需提供模式技术说明和验算结果熏烟问题二、影响预测分析与评价(1)环境影响分析敏感点:应考虑其预测值和同点位处的现状背景值的最大值的叠加影响;评价范围:最大地面浓度点的环境影响分析可考虑预测值和所有现状背景值的平均值的叠加影响。环境影响预测分析与评价项目建成后最终的区域环境质量状况项目建成后最终的环境影响=污染源预测值(扩建项目)+现状监测值-削减污染源计算值(淘汰项目)-被取代污染源计算值(51台供热锅炉)若评价范围内还有其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目,也应考虑其建成后对评价范围的共同影响。敏感目标的环境影响分析与评价评价范围的环境影响分析与评价小时、日、年均影响预测评价例:敏感点1#PM10日均超标浓度分析排序时间预测浓度(mg/m3)占标率(%)12007年12月8日0.308205.322007年12月7日0.305203.3…2007年12月6日0.293195.3452007年10月27日0.151100.7462007年1月15日0.14999.3…………………敏感点1#,在一年中,45天超标,超标概率12.3%,最长持续超标时间3天。例:评价范围内PM10日均超标浓度分析排序按日排序时间预测浓度(mg/m3)超标位置占标率(%)112007年12月6日0.388(x,y)125.3222007年12月7日0.378(x,y)118.7……2007年12月5日0.353(x,y)102.012351052007年6月14日0.152(x,y)101.312361062007年1月15日0.145(x,y)96.7…………………在一年中,预测范围80×80网格点内,其中1235个格点超标,累计105天超标,超标概率28.8%,最长持续超标时间3天。绘制2007年12月6日PM10日均浓度分布图。SO2最大小时浓度分布计算结果SO2最大日均浓度分布计算结果
方案比选分析评价不同排放方案对环境的影响,即从项目的选址、污染源的排放强度与排放方式、污染控制措施等方面评价排放方案的优劣,并针对存在的问题(如果有)提出解决方案。对解决方案进行进一步预测和评价,并给出最终的推荐方案。三、大气环境防护距离大气环境防护距离计算案例:执行的标准:大气环境影响评价结论与建议
项目选址及总图布置的合理性和可行性污染源的排放强度与排放方式大气污染控制措施大气环境防护距离设置污染物排放总量控制指标的落实情况大气环境影响评价结论大气污染物排放总量控制指标的落实情况基础资料基本图件污染源点位及环境空气敏感区分布图;年、季风向玫瑰图;温度、风速等常规气象资料分析图;复杂地形的地形示意图;污染物浓度等值线分布图。
基本附表估算模式计算结果表;污染源调查清单表;常规气象资料分析表;环境质量现状监测分析结果表;预测点环境影响预测结果与达标分析表。基本附件环境质量现状监测原始数据文件;气象观测资料文件,并注明气象观测数据来源及气象观测站类别;预测模型所有输入文件及输出文件,包括:气象输入文件、地形输入文件、程序主控文件、预测浓度输出文件等。附件中应说明各文件意义及原始数据来源。
四、有关模型介绍(1)ADMS模型介绍(2)AERMOD模型介绍(3)CALPUFF模型介绍(一)ADMS模型介绍(AtmosphereDifusonModel)-城市模型该模型是由剑桥环境研究咨询有限公司研制出来的。该模型可以模拟计算各类污染物的浓度,并对关心区域的空气质量的超标程度进行评价。在模式计算中只需要输入常规气象参数,使得污染物浓度计算结果更准确、更可信,因而能更好地描述大气扩散过程。模型摒弃了Pasquill稳定度分类法,而是采用Monin-Obukhov长度和边界层高度的比值将大气边界层分为稳定、近中性和不稳定三大类;同时摒弃了跃变式Pasquill曲线或幂指数形式的扩散参数体系,采用连续性普适函数或无量纲表达式的形式;在不稳定条件下摒弃了高斯模式体系,采用PDF模式及小风对流模式,可以模拟计算点源、线源、面源、体源所产生的浓度,ADMS模型特别适用于对高架点源的大气扩散模拟。ADMS模型在2001年11月于北京通过国内同领域的资深专家鉴定。专家鉴定意见为:ADMS模式系统反映了近年来对大气边界层扩散规律的新认识,比以往的简化模式有更扎实的科学基础并且更精确;该模式已经过较充分的比较验证,证明模式有较佳的性能;ADMS模式系统的构成完整,适合建设项目环境影响评价的大气模拟计算要求,也可用于城市和工业区的区域环评、区域环境规划等管理应用;该模式的平台、界面便于使用,并已针对中国的实际情况进行了再开发和试用。ADMS作为第二代先进的大气扩散模式系统之一,可以引入中国,在大气环境管理规划和环境影响评价等方面应用。该模型以行星边界层(PBL)湍流结构及理论为基础。具有如下特点:(1)按空气湍流结构和尺度概念,湍流扩散由参数化方程给出,稳定度用连续参数表示;(2)中等浮力通量对流条件采用非正态的PDF模式;考虑了对流条件下浮力烟羽和混合层顶的相互作用;(3)对简单地形和复杂地形进行了一体化的处理;(4)包括处理夜间城市边界层的算法;(5)能按不同计算时段(小时平均、日均、年均)进行计算,按照不同保证率给出最大浓度预测结果。1.ADMS-城市模型的数学原理
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