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文档简介
12编制单位及项目组织情况学、浙江大学、中国农科院、中国气象科学研员专业涵盖大气科学、农业气象、卫星遥感34报告》(简称本报告),是内蒙古新天元防灾减灾研究院受林产品开发区管理委员会委托而完成的技术成果。资料、大气再分析数据、气象灾害综合风险业相关技术规范统计分析得出,超出规定值4.本报告中提出的气象防灾减灾措施和对策建议,仅51概述 101.1项目来源 101.2工作目的 111.3编制依据 121.3.1政策法规 121.3.2标准规范 13 141.4术语 142项目概况及特征 172.1基本情况 17 17 17 182.1.4发展情况 202.2产业园及周边气象灾害历史事件 212.3企业座谈及现场调查 232.3.1企业座谈 232.3.2现场调查 242.4关键气象因子及高影响天气现象选择 252.4.1气象敏感度调查结果 252.4.2关键气象因子及高影响天气气候事件的选择 263参证气象站确定及资料说明 283.1资料内容和来源 283.2资料质量控制与均一性检查 303.3参证气象站选取原则 313.4参证气象站选取 32 33 38 484气候适宜性评价 514.1大气环流特征 51 51 526 54 55 564.2主要天气系统 57 57 57 58 59 59 594.3区域气候特征 60 62 66 71 74 81 83 845高影响天气及气象灾害分析 855.1暴雨洪涝 855.1.1暴雨的气候特征 865.1.2暴雨洪涝区域特征 92 945.1.4暴雨洪涝灾害的危害与防御建议 1005.2雷电 101 101 103 104 1135.3大风 1185.3.1大风的气候特征 1185.3.2大风的区域特征 1205.3.3大风的影响及危害 1215.3.4大风灾害防御建议 1225.4高温 1235.4.1高温灾害特征分析 1235.4.2高温灾害区域分布特征 1275.4.3高温灾害的影响及危害 12875.4.4高温灾害防御建议 1285.5低温冰冻 1305.5.1低温灾害特征分析 1305.5.2低温灾害区域分布特征 1325.5.3低温灾害的影响及危害 1335.5.4低温灾害的防御建议 1345.6冻融 1355.6.1冻土的气候特征 1355.6.2冻土的区域分布特征 1395.6.3冻土的影响及危害 1405.6.4冻融的防御建议 1415.7雹灾 1425.7.1冰雹气候特征 1425.7.2冰雹发生的区域分布特征 1435.7.3冰雹灾害的危害及影响 1445.7.5冰雹灾害的防御措施 1455.8雪灾 1475.8.1降雪的气候特征 1475.8.2积雪的气候特征 1495.8.3雪灾区域分布特征 1535.8.4雪灾的影响及危害 1535.8.5雪灾防御建议 1545.9连阴雨 1545.9.1连阴雨的气候特征 1555.9.2连阴雨的影响及危害 1605.9.3连阴雨的防御建议 1615.10雾 1625.10.1雾的气候特征 1635.10.2雾的影响及危害 1665.10.3雾的防御建议 1665.11沙尘 1675.11.1沙尘天气的气候特征 1675.11.2沙尘天气区域分布特征 1715.11.3沙尘天气的影响及危害 1715.11.4沙尘天气防御建议 1735.12小结 1746产业园建设对局地气候影响 1786.1产业园建设对气温的影响 17886.2产业园建设对降水的影响 1796.3产业园建设对湿度的影响 1806.4产业园建设对风场的可能影响 1816.5小结 1817关键气象参数分析与推算 1837.1暴雨强度公式 1837.1.1暴雨强度公式简介 1837.1.2暴雨强度公式 1877.2区域雷电环境评价 194 194 195 1997.3风速极值推算 201 203 204 2057.4最高、最低气温极值及室外空气计算参数推算 206 206 2087.5降水极值推算 211 211 2127.6雪压极值推算 213 213 2137.7设计最大冻土深度推算 2147.8工业建筑采暖通风气象参数 2158结论与建议 2198.1主要结论 219 2198.1.2高影响天气及气象灾害分析 2218.1.3关键气象参数推算结果 222 223 2258.2建议措施 226 227 2289 229 230参考文献 231附录1产业园周边地区气象灾害调查 232附录2气象要素及高影响天气敏感度调查表 235附录3区域雷电灾害风险评估方法 236附录3.1评估资料和流程 236 236 236附录3.2风险指标 237附录3.3评估方法 237 237 237附录4极值推算方及拟合适度检验方法 239附录4.1极值I型分布 239附录4.2广义极值分布 240附录4.3拟合适度检验 241附录5区域风险评估指标分级标准 242(1)雷电风险影响因素 242(2)地域风险影响因素 242(3)承灾体风险影响因素 2431.1项目来源一步深化工程建设项目审批制度改革实施方案的通工作专题会议要求,在《内蒙古自治区开发物流园区等以下简称“开发区”)推行区域评估。将地质灾害危险性评一步提高审批效率、减轻企业负担、节约社会资源,加快建设项目落地实施。1.2工作目的本报告以扎兰屯产业园周边国家级气象站以及候资源利用的角度对扎兰屯产业园区的规划、建设1.3编制依据1.3.1政策法规1.3.2标准规范1.3.3其它1.4术语2.1基本情况2.1.1发展规模产业、仓储物流产业、生物化工产业、生物制造产业和商贸物流产业为主导,形成全国生物产业示范基地。以发展循环经济,并本着以人为本、环境保护、2.1.2论证范围1街22.1.3规划方案150t;在规划的南部工业新区南侧筹建一座综合垃圾处理厂,日处理能力为2.1.4发展情况序号企业名称序号企业名称1呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司呼伦贝尔双农牧业发展有限公司2内蒙古大兴安岭浆纸有限责任公司呼伦贝尔岭东能源建设发展有限责任公司3内蒙古百业成酒精制造有限责任公司扎兰屯市振兴中小企业服务有限责任公司4扎兰屯市同德木业有限公司扎兰屯市四通物流有限公司5呼伦贝尔市淳江油脂有限责任公司扎兰屯市岭东物流有限责任公司6内蒙古翔丰化工有限公司扎兰屯市旺通物流有限责任公司7呼伦贝尔市冰海肉业有限公司扎兰屯市腾达粮贸有限责任公司8扎兰屯市冰鑫冷链物流有限责任公司中国华粮物流集团扎兰屯市粮食储备库公司9扎兰屯市联翔饲料有限责任公司呼伦贝尔市瀛海粮食物流有限公司内蒙古百盛包装制品有限公司内蒙古沃丰农业发展有限公司扎兰屯市贝伦节能环保新型材料有限公司中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司内蒙古金牧农业发展有限公司扎兰屯市地方粮食储备库有限公司呼伦贝尔扎兰屯市一诺化肥有限公司扎兰屯市兴盛粮贸有限责任公司扎兰屯市天鼎食品有限责任公司2.2产业园及周边气象灾害历史事件2.3企业座谈及现场调查2.3.1企业座谈园区序号企业名称敏感要素敏感工序危害产业园1内蒙古大兴安岭浆纸有限责任公司大风、暴雨洪涝大风会损坏厂内建筑物,暴雨影响地沟管道损坏。2内蒙古百业成酒精制造有限责任公司雷击闪电、高温、暴雨洪涝地下管道厂内电器设备及电线较多,易引发火灾;酒精存储罐和蒸馏车间易受高温影响。暴雨厂内积水。3呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司冰雹、雾霾厂房和户外运输大风倾倒设备,暴雨厂内积水、高温及雷击闪电条件下触电易发生雾霾影响交通安全。4内蒙古翔丰化工有限公司大风、雷击闪电、高温、暴厂房和户外易爆大风倾倒设备,厂内电气设备及电线较多,主要影响室内业务系统安全;高温影响产品运输生产安全。5呼伦贝尔市冰海肉业有限公司高温高温不利于正常工作主要影响肉质产品储存和运输。6扎兰屯市同德木业有限公司相对湿度、大风、暴雪、高板材质量、生产、运输相对湿度过高影响板材质量变形,大风暴雪影响厂内光伏面板,产房受损,暴雨影响地沟淹没设备停产,雷击影响室内业务系统安全7呼伦贝尔双农牧业发展有限公司温大风会损坏厂内建筑物。雷击和低温导致设备损坏。2.3.2现场调查项目组派员组成现场踏勘小组,完成了踏勘、调查和园区资料收集工作。图2.4关键气象因子及高影响天气现象选择2.4.1气象敏感度调查结果为了进一步了解产业园内现有企业对气象要素及高影响天气的敏感程度,统计结果气象要素高影响天气风速气温气压相对湿度暴雨大风暴雪雷击高温低温冰冻冰雹雾高影响0085.728.657.142.957.171.4中影响28.642.873.2028.629.542.828.642.928.6低影响42.871.4057.1(1)对气象要素敏感程度(2)对高影响天气敏感度程度此次调查主要针对暴雨洪涝、大风、暴雪、雷击闪电、高温、低温冰冻、0雾雾2.4.2关键气象因子及高影响天气气候事件的选择结合上述产业园周边气候灾害历史事件回顾以及产业园对气象要素及高影3参证气象站确定及资料说明3.1资料内容和来源报告中涉及的气压、气温、降水、风速、风向、相对要用于参证站比选及代表性分析。暴雨强度):高影响天气中的闪电分析。闪电地闪资料来源于内蒙古ADTD闪电定位仪雷3.2资料质量控制与均一性检查报告所用国家气象站观测资料均经过内蒙古自量控制和均一性检验。数据质量控制通常将度、拔海高度的多元线性方程,然后利用该密切,其变化规律具有一致性。根据该特性),3.3参证气象站选取原则要素产生的差异主要来自各站地理条件的影响,如气压主要受海拔高度影响,(3)比较性参证气象站资料系列的比较性主要是指气象要素历史序列可以较好地表迁、观测仪器设备的更替、观测环境变化,以及观测项目、观测高度等变化)3.4参证气象站选取局地气候的差异,应具备相对的稳定性”。因此,距离项目区的距离远近、下垫面特征、测站资料气象台站常因观测环境条件变化或其他原因而进行迁移。由于台站迁移,3.4.1参证气象站一致性图3.4-1扎兰屯产业园周边国家气象站点、骨干区域气象站点及地形分布图表3.4-1扎兰屯产业园周边气象站基本信息间00表3.4-21991-2020年扎兰屯气象站各月平均气温(℃)站名123456789扎兰屯-16.3-11.9-3.76.314.219.722.319.913.44.4-7.1-15.1图3.4-21991-2020年扎兰屯气象站各月平均气温(℃)气温(℃)86420图3.4-31991-2020年扎兰屯年平均气温、年平均最高气温表3.4-31991-2020年扎兰屯气象站各月平均降水量站名123456789扎兰屯2.95.622.540.4100.9152.6132.348.017.76.05.2图3.4-41991-2020年扎兰年降水量(mm)0图3.4-51991-2020年扎兰屯气象站站名123456789扎兰屯2.02.12.02.1图3.4-61992-2021年扎兰平均风速(m/s)平均风速(m/s)图3.4-71991-2020年扎兰屯气象站表3.3-51991-2020年扎兰屯气象站各月日照时站名123456789扎兰屯184.5213.8266.7262.9270.6245.2236.5235.1234.4226.2170.9155.33.4.2参证气象站区域代表性表3.4-6扎兰屯产业园周边气象站基本气象要素完整率统计(%2019—2021年)表3.4-7产业园周边气象站逐月平均气温变化(℃,2019-2021年)123456789全年扎兰屯-15.9-11.9-2.17.022.94.4-6.3-15.64.1大河湾-17.2-12.8-19.14.2-6.7-16.73.8成吉思汗-16.8-11.9-2.86.6-7.1-15.93.7图3.4-9扎兰屯产业园及周边气象站逐月平均气温变化(℃,2017-2021年)表3.4-82019-2020年扎兰屯气象站与园区周边2个区域气象站气温的相关系数成吉思汗气象站日平均气温(℃成吉思汗气象站日平均气温(℃)大河湾气象站日平均气温(℃)40R²=0.99680-10-20-30-30-20-10010203040-30扎兰屯气象站日平均气温(℃)40R²=0.9930-10-20-30-30-20-10010203040-30扎兰屯气象站日平均气温(℃)图3.4-102019-2021年扎兰屯气象站与成吉思汗、大河湾区域气象站日平均气温相关图成吉思汗气象站日最高气温(成吉思汗气象站日最高气温(℃)5-5-15-25-25R²=0.9967-15-5515253545扎兰屯气象站日最高气温(℃)大河湾气象站日最高气温(大河湾气象站日最高气温(℃)5-5-15-25R²=0.9935R²=0.9935-25-15-5515253545扎兰屯气象站日最高气温(℃)图3.4-112019-2021年扎兰屯气象站与成吉思汗、大河湾区域气象站日最高气温相关图成吉思汗气象站日最低气温(成吉思汗气象站日最低气温(℃)5-5-15-25-35R²=0.99R²=0.99-35-25-15-55152535扎兰屯气象站日最低气温(℃)大河湾气象站日最低气温(大河湾气象站日最低气温(℃)5-5-15-25-35R²=0.9802R²=0.9802-35-25-15-55152535扎兰屯气象站日最低气温(℃)图3.4-122019-2021年扎兰屯气象站与成吉思汗、大河湾区域气象站日最低气温相关图表3.4-9产业园区周边气象站逐月平均风速变化(m/s,2017-2021年)123456789全年扎兰屯2.02.0大河湾成吉思汗3.0图3.4-13扎兰屯产业园及周边气象站逐月平均风速变化(m/s,2017-2021年)表3.4-10扎兰屯气象站与园区2个区域气象站平均风速相关系数成吉思汗气象站日平均风速(成吉思汗气象站日平均风速(m/s)9876543210R²=0.5604R²=0.5604扎兰屯气象站日平均分风速(m/s)大河湾气象站日平均风速(大河湾气象站日平均风速(℃)7654321088y=0.8249x+0.3433R²=0.4264R²=0.4264扎兰屯气象站日平均风速(m/s)图3.4-142019-2021年扎兰屯气象站与成吉思汗、大河湾区域气象站日平均风速相关图N50WSWSWSSWS成吉思汗站大河湾站扎兰屯站WNWNNWNNEENESSESEWE图3.4-152019-2021年扎兰屯气象站与成吉思汗、大河湾区域气象站风向频率玫瑰图图3.4-16产业园周边气象站逐月平均累计降水表3.4-11产业园周边气象站逐月平均累计降水变化(mm,2017-4567894-10月(mm)扎兰屯25.228.596.7153.9175.889.9588.3成吉思汗3.928.298.5162.0158.872.82.5526.7大河湾7.832.996.3149.1153.975.9528.6表3.4-12扎兰屯气象站与6个区域气象站降水相关系数5-9月日降水量(mm)成吉思汗气象站日降水量(成吉思汗气象站日降水量(mm)9080400●●y=0.7153x+0.7126R²=0.6424.R²=0.6424020406080100120扎兰屯气象站日降水量(mm)大河湾气象站日降水(大河湾气象站日降水(mm)80400R²=0.5483020406080100120扎兰屯气象站日降水(mm)图3.4-172019-2021年扎兰屯气象站与成吉思汗、大河湾区域气象站日降水量3.4.3参证气象站准确性测人员,均是经过专业培训的专职人员,严格按照相关标准和规定进行观测、扎兰屯气象站观测场的建设按照GB/T35221-2017《地面气象观测规范总),图3.4-18扎兰屯气象观测站探测环境示意(上左:东,上右:南,中左:西,中右:北扎兰屯气象站观测仪器的基本技术性能以及在观测场的布置位置均满足表3.4-13扎兰屯气象站观测仪器(风)的变更情况4气候适宜性评价活动等[1]。太阳辐射在地球上随纬度、季节变化是导致不同地区气候差异4.1大气环流特征4.1.1春季大气环流特征图4.1-11991—20204.1.2夏季大气环流特征在上述环流的控制下,扎兰屯产业园所在区域主要受副热带高压以及冷、4.1.3秋季大气环流特征秋季欧亚高空500hPa高度场与春季较为相似(图4.1-5)。亚欧大陆东部有秋季暖湿气流较春季略强,且冷空气活动开始增多,使得秋季降水多于春季。),图4.1-51991—2020图4.1-61991—2020年扎兰屯所在区域秋季8504.1.4冬季大气环流特征图4.1-71991—20204.1.5小结4.2主要天气系统4.2.1蒙古气旋4.2.2蒙古冷高压4.2.3东北冷涡4.2.4西风槽4.2.5暖湿切变东南风)构成的风场切变线。在高度场上则表现为副高脊边缘向东凹入的槽。4.2.6西太平洋副热带高压在南北半球的副热带地区,存在着很多副热带高压带,由于海陆的影响,依靠西南气流从孟加拉湾输送而来。而西太平4.3区域气候特征本节对扎兰屯气象站各气象要素及天气现象的多年平均统计采用的是产品中2011-2020年逐小时格点数据及扎兰屯及周边区域自动气象站2011-温为3.8℃;累年平均降水量为535.7mm;累年平均风速为2.3m/s,累年平表4.3-1扎兰屯气象站主要气候特征值气候要素值单位出现时间气压年平均气压976.6hPa/年平均最高气压979.4hPa/年平均最低气压973.6hPa/极端最高气压1010.2hPa极端最低气压934.5hPa气温年平均气温3.8℃/年平均最高气温10.1℃/年平均最低气温-1.4℃/极端最高气温40.2℃2001年6月25日极端最低气温-35.5℃年降水量535.7mm/年最多降水量mm年最少降水量213.3mm2001年年平均降水日数88.2d/最大日降水量126.6mm风年平均风速2.3m/s/最多风向及频率18.5/NNW%/年最大风速20.7m/s年最大风速对应的风向NE//年次大风速20.2m/s年次大风速对应的风向NNW//年极大风速22.8m/s年极大风速对应的风向NW//相对湿度年平均相对湿度54.9%/年日照时数2735.5小时/年最多日照时数3039.3小时年最少日照时数2378.6小时地面温度年平均地面温度6.0℃/年平均最高地面温度21.6℃/年平均最低地面温度-3.3℃/极端最高地面温度69.0℃2019年6月24日极端最低地面温度-46.0℃4.3.1气压西低东高的特征,但区域差异不大,扎兰屯产业园年平均气压在976.2~月份123456789全年扎兰屯平均984.7982.6978.7973.3969.8968.7968.1971.8976.2979.6982984.1976.6平均最高987.5985.5982976.8972.7970.8969.9973.7978.8982.8985.3987979.4平均最低982979.4975.2969.4966.5966.2965.9969.4973.2976.3978.6981.3973.6平均最高气压和平均最低气压的月变化特征月份123456789年极值扎兰屯极端最高1003.71001.4997.7990.2986.2981.5991995.91010.21004.51010.2极端最低956.4952.7942.4944.4934.5943.2947.9950.2945.2950955957.2934.54.3.2气温)~31.2℃~-24.7℃之间,极端最低气温有明显上升的趋势。年极端最低气温在化分别在-16.3~22.3℃、-10.6~27.8℃、-20.5~17.4℃月份123456789全年扎兰屯平均-16.3-11.8-3.76.322.3204.3-7-15.23.8平均最高-10.6-5.32.825.820.311.1-1.3-1010.1平均最低-20.5-17-9.4--1.1-11.7-19.4-1.4表4.3-51953-2020年扎兰屯站各月极端气温(℃)月份123456789年极值扎兰屯极端最高4.324.733.43840.24037.435.529.77.440.2极端最低-35.4-35.5-29.3-15.1-76.9-5.6-18.8-27.2-35.4-35.5升高,到15:00时达到峰值9.3℃;之后开始下降,直至次日4:00时。4.3.3降水4.3.4风向风速),年份10min平均最大风速(m/s)风向时间(月日)年份10min平均最大风速(m/s)风向时间(月日)1971WSW03281998WNW04201972NW04291999WNW03251973N03232000NE04201974NNW/WNW1031/11072001ESE05041975SSW04072002SW042919762020.7NE05242003WSW04151977W03122004W03101978W04142005NW/NNW0110/04141979NNE/W0616/12202006N19802020.0E05042007NNE04201981NNE0511200805271982NNW/W/NW0113/0422/10212009NW05181983W0427201099.3NW1984NNW0506201199.8WNW04091985NW0502201299.1S04191986WNW/ENE0408/05132013NW04131987NNW03202014NNW1988ENE0428201599.8NW05031989NNW05202016NW040719902020.2NNW2017NW/SW0415/0504/05281991ENE06202018WSW0604199206042019N07121993NE0426202099.6NW03121994WNW0327),年份极大风速(m/s)风向时间(月年份极大风速(m/s)风向时间(月200522.8NW0715201320.7NW0414200620.5N2014SW/N0531/10262007N05032015NW0106200821.50527201620.6WSW0420200920.6WNW0518201720.3WSW04292010NW2018NE06302011NW04092019SW07282012S04192020WNW0501123456789年NNWNNWNNWNNWNNWNNWNNWNNWNWNNWNNWNNWNNWNWNWNWNWNWNWNNNNWNWNWNWNW风向NNNENEENEEESESESSESSSWSWWSWWWNWNWNNWC春夏4.14.03.111.1秋2.03.36.0冬2.35.024.1年2.94.9图4.3-241991-2020年扎兰屯气象站四季及年各风向频4.3.5相对湿度4.3.7小结(2)扎兰屯气象站多年平均气温为3.8℃,平均最高气温为10.1℃低气温为-1.4℃,极端最高气温为40.2℃,极端最低低温为-35.5℃;年平均降中等区域;平均气压空间差异不大,扎兰屯产业园近10年平均气压在976.2~5高影响天气及气象灾害分析5.1暴雨洪涝5.1.1暴雨的气候特征(2)最长连续降水日数及最大连续降水量)~32年,占总年数的46.4%。最大连续降水量呈微弱下降趋势(变率年最长连续降水日数最大连续降水量最长连续降水最长连续降水量(mm)最长连续降水止日最大连续降水量(mm)最大连续降水最大连续降水止日1953806107171.33070919544141.006235959.080726195593838.50709106106.13090519569173173.60727173173.6907271957182182.10808182182.10808195853434.00831143143.330904195965050.909255656.02091619605150150.50710150150.550710196166363.007288282.6408131962281281.00726281281.00726196378888.107218888.170721196473030.707319191.3207091965211211.30716211211.30716196688484.908119696.820814196745353.505255353.54052519688154154.30823154154.380823196976161.508318888.66082319706070760707197172525.00506101101.840912197283030.507256565.650816197356868.508046868.550804197444343.508127272.130901197555858.407025858.450702197652727.807243131.2407021977307093070919787072670726197966666.406186666.46061819806090660906198143939.208225656.42198278383.607198383.670719198365656.0072340704198447070.606267070.64062619856666.506166767.040805198667575.008099999.340706198773838.507115757.5208111988190190.50729190190.50729198960711180180.030901199087676.407128484.64081219918128128.10705128128.180705199262525.109083838.55060919937225225.30714225225.370714199454242.540707199579898.306289898.370628199676262.706266262.770626199785252.20522167167.3608121998425425.00814425425.00814199972525.007245959.040625200055454.207236060.940423200195353.208025353.2908022002606217272.030612200353838.709267777.140803200474343.207104343.270710200586161.90513103103.870709200687171.406237171.480623200745353.207115656.52081020089133133.50604133133.59060420096868.106157070.340822201057979.006167979.0506162011121121.00717121121.00717201297373.007037979.0407222013142142.30804142142.30804201492222.10518103103.440827201564545.70609165165.85081820168787.40910406192017509195353.020811201873636.006218383.56070920196128128.80811128128.86081120209190190.80905190190.890905202140617406171h最大降水量1h最大降水量/mm19561959196219651968197119741977198019831986198919921995199820012004200720102013201620191小时最大降水量(mm)400 1956-2020年趋势线y=0.0355x+28.406R²=0.004R²=0.004年中占有相当大的比重。扎兰屯气象站历年日最大降水量占全年降水量平均为5.1.2暴雨洪涝区域特征水量极值周边台站中除博克图与扎兰屯相当外,其余站点也均未超过扎兰屯。74.873.674.873.679.759.3率和强度略小于东南部的大河湾和阿荣旗气象站,但距离扎兰屯产业园较近,33.630.930.922.221.631.05.1.3区域暴雨洪涝灾害风险评估集中,多雷电、强对流天气,易形成暴雨,有时降水时间短、降水强度较大,此,本报告利用FloodArea淹没模型模拟了雅鲁河流域T列法(AnnualMaximum,简称AM),二是将所有数概率r风险(0.1~0.5m)、中风险(0.5~1.0m)、高风险(1.0~2.0m)、特高风险5.1.4暴雨洪涝灾害的危害与防御建议鉴于扎兰屯产业园暴雨洪涝灾害的发生风险和产业特点,重点应采取以下5.2雷电5.2.1雷暴气候特征1234567895.2.2闪电气候特征5.2.3地闪气候特征回击电流幅值等参数,扎兰屯产业园周边地闪定位仪站点分布见图5.2-6。450400350300250200150100500正地闪负地闪总地闪月份总地闪正地闪负地闪总地闪距离(km)地闪密度(个/km2)距离(km)地闪密度(个/km2)距离(km)地闪密度(个/km2)57968年份雷暴日数(d)年份雷暴日数(d)年份雷暴日数(d)地闪次数/次累计概率100%90%80%地闪次数/次累计概率100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%4035302520正闪次数累计概率正闪次数累计概率地闪次数/次累计概率 负闪次数累计概率地闪次数/次累计概率 负闪次数累计概率300250200150100500100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%强度/kAP总地闪(>Ip)=1(I)2.4814p|(22.6826)雷电流强度(kA)雷电流累积率雷电流强度(kA)雷电流累积率雷电流强度(kA)雷电流累积率>0100.00>705.75>140>1088.41>804.20>1500.91>2057.75>903.17>1600.78>3033.32>1002.46>1700.67>4019.66>110>1800.58>5012.33>120>1900.51>608.21>130>2000.45距离(km)地闪强度(kA/km2)距离(km)地闪强度(kA/km2)距离(km)地闪强度(kA/km2)57968月份正地闪累计次数(次)正地闪平均陡度(kA/µs)负地闪累计次数(次)负地闪平均陡度(kA/µs)10017.1020016.70300120.30428.4524.705923.394.756596.498.1179.142906.768538.133276.9896.658.2069.9559.6457.4037.700000时段正地闪累计次数(次)正地闪平均陡度(kA/µs)负地闪累计次数(次)负地闪平均陡度(kA/µs)0-17.36456.2667.70316.002-355.246.363-456.66297.494-536.67478.655-653.76317.106-757.26716.887-812.40265.74911.416.32518.96514.940012.26006.5536.708.3514.916.77913.50417.775.39777.98449.68746.51239.934913.73377.78525.5119-20208.09545.6320-216.84216.0621-2295.637.9722-237.79386.0723-2415.806.485.2.4雷击防护建议1)根据闪电定位系统监测到的数据显示扎兰屯产业园历史地闪地闪密度年平均值为3.60次/km2,依据扎兰屯气象站1961-2013年平均雷暴日数据计算,其地闪密度年平均值为3.01次·km-2。该园区在设计防雷装置时,建议取3.60公共服务损失风险及雷击经济损失等风险建议进一步对各建筑物单体进行雷①露天地上酒精存储罐、酒精库外部防雷装置设计应符合GB50057-2010⑤低压供配电系统的防闪电电涌侵入及高电位反击等措施应符合GB装和选择电涌保护器的要求的规定。安装在爆炸和火灾危险环境的SPD应符合电过电压。安装和选择各级SPD应实现能量配合、逐级限压的目的,并在防雷项目的雷电防护装置应当由气象主管机构进行设计审核和竣工验收:①油库、(2)在建项目施工期间的雷电防护安全建议设备,操作人员乘坐室应采取直击雷防护措施,可设置1~3m的避雷针,避雷施工现场临时用电和职工生活用电,应有漏电、短路保护、浪涌保护装置的。②测试接地装置的接地电阻值,若测试值大于④检查各类电涌保护器的运行情况,若发现接2)建立一套适用的防雷安全工作方案和防雷安全应急预案5.3大风与冷空气相联系的冷锋后部偏北大风和低压大风及与强对流天气相关的雷雨间比较长,影响范围也较广,当前期植被覆盖率较差时,还会引起沙尘天气;5.3.1大风的气候特征大风日数/d大风日数/d50时间段5.3.2大风的区域特征5.3.3大风的影响及危害区,风速通道较小,大风通过成排高层建筑之间的区域时,易产生狭管效应,5.3.4大风灾害防御建议5.4高温5.4.1高温灾害特征分析气温≥35℃气温≥35℃日数(d)32.5210.502.72.12.120.750.80.70.31953-19601961-19701971-19801981-19901991-20002001-20102011-2020时间段年变化特征表现为:高温天气集中发生在夏季(2)日最高气温≥37℃日数气温≥37℃日数(d)19531956195919621965196819711974197719801983198619891992199519982001200420072010201320162019气温≥37℃日数(d)气温≥37℃日数(d)19531956195919621965196819711974197719801983198619891992199519982001200420072010201320162019气温≥37℃日数(d)76543210y=y=0.0075x+0.1304R²=0.021气温≥37℃日数趋势线年11气温≥37℃日数0.21953-19601961-19701971-19801981-19901991-20002001-20102011-2020年气温≥37℃日数(d)气温≥37℃日数(d)1.401.201.000.800.600.400.200.00气温≥37℃月平均日数月5.4.2高温灾害区域分布特征通过上述分析可以看出,高温灾害发生风险由北向南逐渐增大,风险排序是:扎兰屯>阿荣旗>莫力达瓦旗>博克图,扎兰屯产业园处于风险最高的区域。8375.4.3高温灾害的影响及危害世纪末、本世纪初高温天气明显增多,近年曾出现过40.2℃的极端高温天气5.4.4高温灾害防御建议在园区建设阶段,工程项目施工应充分考虑高温天气影响,在电气设备、构工程施工规范》(GB50666-2011)规定,在日平均气温5℃~30℃时,合理5.5低温冰冻5.5.1低温灾害特征分析2007年、2015年未出现≤-25℃的日数外,其余年份均有发生5.5.2低温灾害区域分布特征5.5.3低温灾害的影响及危害冻坏、变质,造成严重损失。低温天气会增加园区内的供暖和通风能耗增加,电气设备线路超负荷运行,出现局部过热或漏电打火造成火灾,需加强防范。5.5.4低温灾害的防御建议规定,当室外气温低于5℃,应采取冬期施工措施。当混凝土未达到受冻临界电缆作业时,应尽量在-5℃以上施工,否则采用电缆通电加热法施工,在加热5.6冻融5.6.1冻土的气候特征平均地面温度(℃)19531956195919621965196819711974197719801983198619891992199519982001200420072010201320162019平均地面温度(℃)19531956195919621965196819711974197719801983198619891992199519982001200420072010201320162019年较差6.2℃,近30年较差为4.2℃,地温变化振幅较小。9876543210y=0.063x+y=0.063x+2.619R²=0.715趋势线年扎兰屯气象站地温最低月与最高月的出现时间均表现为随深度的增加而温度(℃)320cm地温160cm地温月温度(℃)320cm地温160cm地温月30.025.020.015.010.0 5.0 0.0 -5.0-10.0-15.0-20.00cm地温20cm地温80cm地温4080cm地温最大冻土深度/最大冻土深度/cm1980198219841986198819901992199419961998200020022004200620082010201220142016201820202502000y=-1.5024x+202.89y=-1.5024x+202.89R²=0.4651 1980-2020年趋势线年5.6.2冻土的区域分布特征地面温度较低,发生冻融危害的风险较高;扎兰屯和阿荣旗冻土发生时间短,/℃5.6.3冻土的影响及危害5.6.4冻融的防御建议(2)扎兰屯气象站最大冻土深度为础埋深要大于213cm,或按设计规范采用不同重现期设计冻土深度值。给水、5.7雹灾冰雹灾害是由强对流天气系统引起的一种剧烈的气象灾害,它出现的范围5.7.1冰雹气候特征),冰雹日数/d冰雹日数/d2.5210.502冰雹日数(d)210.90.6时间段5.7.2冰雹发生的区域分布特征5.7.3冰雹灾害的危害及影响命财产造成巨大损失。冰雹灾害主要影响园区内的建筑物、物资储存和运输、5.7.5冰雹灾害的防御措施5.8雪灾年常见的天气现象,根据国家标准《降水量等5.8.1降雪的气候特征降雪日数/d降雪日数/d40047.625降雪日数(d)47.62547.442.639.539.439.3时间段5.8.2积雪的气候特征积雪日数/d积雪日数/d9080400积雪日数(d)88.177.974.174.1时间段步下降趋势,降雪日数较积雪日数波动明显,且变化速率明显快于积雪日数。最大积雪深度呈现周期波动特点,多雪年和少雪年的最大积雪深度差异极大,19.1cm,20世纪末最小,为7.7cm;最大积雪深度呈增加趋势,增加速率为最大积雪深度/cm月最大积雪深度/cm最大积雪深度/cm月最大积雪深度/cm最大积雪深度(最大积雪深度(cm)20.020.015.010.08.810.05.00.0时间段6.05.04.03.02.00.05.0月最大积雪深度(cm)5.04.00.10.00.00.04.3月5.8.3雪灾区域分布特征5.8.4雪灾的影响及危害5.8.5雪灾防御建议和设施实时进行安全防护和巡查。合理安排工作时间和任务做好保暖、防风、防雪等人员防护;人员出行时要远离广告牌、临时搭建物和老树,路过桥下、5.9连阴雨日照,其中任意7天白天雨量≥0.1毫米。根据连阴雨发生的时间,出现在3~5.9.1连阴雨的气候特征),较为严重,阿荣旗较轻。秋季连阴雨发生概5.9.2连阴雨的影响及危害5.9.3连阴雨的防御建议要做好排水、防雨遮盖、及防滑工作,必要时停工停产,以免影响工程质量。5.10雾5.10.1雾的气候特征瓦旗,均出现在2020年。轻雾年平均日要素数5.10.2雾的影响及危害5.10.3雾的防御建议5.11沙尘5.11.1沙尘天气的气候特征干旱半干旱地区冬春季节降水比较少,地表异常干燥松散,抗风蚀能力很弱,1953-2021年扎兰屯气象站累年平均沙尘暴日数为0.9天,出现频率为发生率达17.4%。沙尘暴年日数变化波动较大,总体呈下降趋势,下降速率为扬沙日数/d扬沙日数/d扎兰屯气象站1953-2020年平均每年出现3.4天扬沙天气,出现频率为400-10扬沙日数(d)趋势线y=-0.2225x+11.09R²=0.186319531956195919531956195919621965196819711974197719801983198619891992199519982001200420072010201320162019年),扬沙日数/d1.201.00扬沙日数/d1.201.000.800.600.400.200.00扬沙日数(d)月浮尘指当天气条件为无风或平均风速≤3.0m/s时,尘土、细沙浮游在空气浮尘日数/d19561959196219651968197119741977198019831986198919921995199820012004200720102013浮尘日数/d195619591962196519681971197419771980198319861989199219951998200120042007201020134.5 43.5 2.5 1.5 0.50-0.5浮尘日数(d) 趋势线y=-0.0137x+0.7076R²=0.113319531953年5.11.2沙尘天气区域分布特征5.11.3沙尘天气的影响及危害效;飞落物或堆积物触碰电杆或使户外变压器受到强风拉扯变形等造成断电、业的原材料质量下降;摧毁园区内木材加工、农机制造企业的露天作业设施,5.11.4沙尘天气防御建议天然植被,园区周边一定范围内的植被也需要做好防护,增加地表植被覆盖,危害与人类活动的关系的科普宣传,使园区工作人员认识到环境破坏的危害,选取扎兰屯气象站作为扎兰屯产业园参证气象站,其气象观测资料可以代表整个项目片区的气候背景状况。通过对扎兰屯气象站近60余年(1953-59雾气4雾高影响天气长期趋势(d/10a)显著性雾括地表反照率、粗糙度、植被叶面积指数和地表植被覆盖度发生明显的改变。6.1产业园建设对气温的影响室气体和大气污染对城市热岛效应也存在不同程度的影响。特别是碳氧化物、化最显著。扎兰屯产业园范围内道路硬化、建筑均会导致地表粗糙程度变化,6.2产业园建设对降水的影响可从微物理过程、大气动力过程、云降水等方面影响降水。但有研究认为[5]气6.3产业园建设对湿度的影响主要有三个原因[6]:一是城市下垫面大多是不透水层,雨水很快流失,因此地6.4产业园建设对风场的可能影响扎兰屯产业园地处典型的大陆季风气候区,风向随季节有明显变化特征。6.5小结7关键气象参数分析与推算扎兰屯市产业园所在区域内的扎兰屯参证气象站建站以来长序列的有关气象7.1暴雨强度公式按照《城市暴雨强度公式编制规范》(DB7.1.1暴雨强度公式简介),);n——暴雨衰减指数,与重现期有关。(3)暴雨强度的频率和重现期的计算公式进行多种概率分布函数的拟合试验,从中选取拟合效果较好的概率分布函数。1平均相对均方根误差7.1-5)7.1.2暴雨强度公式5553215532155321(2)暴雨强度公式计算结果及精度检验按照地方标准(DB15/T2040-2020)法、高斯牛顿法计算暴雨强度总公式和分公式各参数及相应的公式精度误差。ƒ(%)ƒ(%/min)P-Ⅲ分布ƒ(%)结果表明,使用高斯牛顿方法耿贝尔分布通过检验;指数分布、P-Ⅲ分布T2-20(a)ƒ(%)ƒ(%)P-Ⅲ分布ƒ(%)注:δ表示绝对误差,单位是毫米/分钟;ƒ表示相对误差,小,其拟合效果最好,且达到了《室外排水1290.831×(1+0.7241290.831×(1+0.724lgP)(t+5.351)0.6952)7.73×(1+0.7247.73×(1+0.724lgP)(t+5.351)0.6952Abnbn2357.2.1评估模型区域雷电灾害评估模型由区域雷电灾害风险指数计算和区域雷电灾害风承灾体地域环境雷暴日雷击密度周边环境项目属性雷电流强度灾害防御能力建筑特征地形地貌土壤电阻率安全距离使用性质影响程度占地面积材料结构等效高度电子系统电气系统雷电防护水平防雷安全管理相对高度承灾体地域环境雷暴日雷击密度周边环境项目属性雷电流强度灾害防御能力建筑特征地形地貌土壤电阻率安全距离使用性质影响程度占地面积材料结构等效高度电子系统电气系统雷电防护水平防雷安全管理相对高度区域雷电灾害风险雷电参数电子电气系统人员数量图7.2-1区域雷电灾害风险评估模型7.2.2评估方法定量指标又分为极小型指标和极大型指标两种,其中雷暴日、雷击密度、(2)评估指标隶属度计算||||||||2)定量指标隶属度的计算各定量指标隶属度应分别按照极小型或极大型指标隶属度公式计算,参见下式。指向同一上层指标的各子指标隶属度构成隶属度矩阵R。a.极小型指标隶属度计算公式对于I级(j=1):|v2-rμvijjv2-rij1ij2rij2μvj(rij)——第i个子指标隶属第j级的隶属度。||rij-vj-1vj-vj-11vj+1-rijvj+1-vj对于V级(j=5):v5-rij<vj-1vj-1<rij<vjrij=vjvj<rij<vj+1r)||||||||||rij5v4ij5rij4vb.极大型指标隶属度计算公式对于I级(j=1):|rv4ijv5vjvjvj11vj+1rijμvj(rij)=〈|vj+1j对于V级(j=5):|v4rijv4|v4rijv4rij5v4ij5rij4rijj1vjj<vj1rijjvj+1ijjrijj+1rij5v5ij4rij4(;)综合评估]rB——评估指标的隶属度向量;R——评估指标的隶属度矩阵。5222)风险等级判定危险等级风险分级综合评价用g表示,g值越小代表区域内项目雷击致灾风险越低,g值越大代表区域内项目雷击致灾风险越高,g值区间[0,10]综合评价0≤g<2,低风险综合评价2≤g<4,较低风险Ⅲ级综合评价4≤g<6,中等风险Ⅳ级综合评价6≤g<8,较高风险综合评价8≤g≤10,高风险7.2.3结果分析图7.2-2扎兰屯产业园所在地地形地貌(2)评估指标的权重准则层AA层权重指标层BB层权重方案层CC层权重备注A1雷电参数0.50B1雷暴日0.40//B2雷击密度0.40//B3雷电流强度0.20//A2地域环境0.17B4土壤电阻率0.20//B5地形地貌0.20//B6周边环境0.60C1安全距离0.50C2相对高度0.50A3承灾体0.33B7项目属性0.20C3使用性质0.43C4人员数量0.43C5影响程度0.14B8建筑特征0.200.46C7材料结构0.32C8等效高度0.22B9电子电气系统0.20C9电子系统0.33C10电气系统0.67B10灾害防御能力0.40C11雷电防护水平0.75C12防雷安全管理0.25按照附录A的区域风险评估指标分级标准对扎兰屯产业园现场的雷击安评估指标各危险等级隶属度值Ⅲ级Ⅳ级雷暴日01000雷击密度0000.930.07雷电流强度0.700.30000土壤电阻率0000.470.53地形地貌0.750.25000安全距离01000相对高度00010使用性质00001人员数量00001影响程度0001000001材料结构00001等效高度00100电子系统00100电气系统00010雷电防护水平00100防雷安全管理000107.3风速极值推算处理:首先,应对气象站风速原始资料的可靠性、一致性和代表性进行审查,类别地表状况αⅠ海上、海岸0.12Ⅱ农地、田园、平坦开阔地;树木及低层建筑物稀少地区0.16Ⅲ树木及低层建筑物密集地区;中、高层建筑物稀少地区;平缓的丘陵地0.22Ⅳ中、高层建筑物稀密集地区;起伏较大的丘陵山地0.307.3-1可知,年最大风速为在9.1℃(2012年7.3.1设计风速推算某一分布的不足。以下利用三种方法推算得设表7.3-2扎兰屯气象站不同重现期的基本风速(m/s)参数估算法100年一遇50年一遇30年一遇20年一遇10年一遇耿贝尔法24.322.621.220.2PIII21.220.3广义极值20.820.17.3.2基本风压推算空气密度ρ按下式计算:式中:P为气压(Pat为气温(℃);e为水汽压(Pa)。7.3.3不同高度不同重现期平均最大风速推算最大风速的推算结果见表7.3-3和表7.3-4。高度(m)10min平均最大风速100年一遇50年一遇30年一遇20年一遇10年一遇24.322.621.220.22022.620.5302926.925.324.121.95031.529.227.526.123.710035.232.630.729.226.5站名设计频率耿贝尔分布PIII分布广义极值最大值资料年代扎兰屯3年一遇1971-20205年一遇10年一遇20年一遇20.220.230年一遇21.221.250年一遇22.620.320.122.6100年一遇24.321.220.824.37.4最高、最低气温极值及室外空气计算参数推算7.4.1不同重现期设计气温(高温)与极端最高气温的推算图7.4-11953-2021年扎兰屯站最热变化,气温集中在31℃~40.2℃之间。选择的余地,也为了有一个相互比较、相互站名设计频率耿贝尔分布rIII分布广义极值最大值资料年代扎兰屯10年一遇29.629.429.429.61953-202120年一遇30.430.030.130.430年一遇30.930.430.630.950年一遇31.530.831.031.5100年一遇32.431.331.732.4站名设计频率耿贝尔分布rIII分布广义极值最大值资料年代扎兰屯10年一遇38.037.737.8381953-202120年一遇39.338.638.739.330年一遇40.039.139.24050年一遇40.939.639.840.9100年一遇42.140.340.5不同重现期设计气温(低温)与极端最低气温的推算逐渐上升,在-35.5℃~-23.2℃之间变化。),站名设计频率耿贝尔分布rIII分布广义极值最小值资料年代扎兰屯10年一遇-25.6-25.3-25.4-25.61953-202120年一遇-27.0-26.2-26.1-2730年一遇-27.8-26.7-26.5-27.850年一遇-28.8-27.2-26.9-28.8100年一遇-30.2-27.9-27.4-30.2表7.4-4利用耿贝尔、PIII和广义极值分布计算出站不同重现期的极端最低气温(℃)站名设计频率耿贝尔分布rIII分布广义极值最小值资料年代扎兰屯10年一遇-34.3-33.8-34.0-34.31953-202120年一遇-36.2-34.9-35.1-36.230年一遇-37.3-35.5-35.6-37.350年一遇-38.6-36.2-36.2-38.6100年一遇-40.5-37.1-36.9-40.57.5降水极值推算7.5.1年最大1日降水量推算站名设计频率耿贝尔分布rIII分布广义极值最大值资料年代扎兰屯10年一遇91.589.488.591.51953-202120年一遇105.3101.9103.3105.330年一遇113.2108.9112.3113.250年一遇123.2117.5123.9123.9100年一遇136.5128.8140.5140.57.5.2年最大1小时降水量推算站名设计频率耿贝尔分布rIII分布广义极值最大值资料年代扎兰屯10年一遇47.544.945.747.51953-202120年一遇5550.352.15530年一遇59.353.355.659.350年一
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