气要素与气象条件
玫瑰图上所表示的风的吹向,是指从外面 吹向地区中心。
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Logo 判断主导风向
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Logo 风玫瑰图与建筑物的朝向
建筑物的位置朝向和当地主导风向有密切 关系。如:
清洁的建筑物布置在主导风向的上风向; 污染建筑布置在主导风向的下风向或最小 风频的上方向; 污染大气的建筑布局在与季风风向垂直的 郊外,以免受污染建筑散发的有害物的影 响。
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1.1 几个主要气象要素
(1)气温:地面气温一般指离地面1.5m高处在百 叶箱中观测到的空气温度。 (2)气压:气压是指大气作用在单位面积上的作 用力。气压的单位kPa。
其它单位:毫米汞柱(mmHg)、标准大气压(atm)、巴(bar)、 毫巴(mbar)、帕(Pa (N/m2))、百帕(hPa) 1atm = 760mmHg = 101325Pa = 1013.25mbar
请先求出烟囱出口处的平均风速。
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1.2 大气压力和密度的垂直分布 1.2.1 大气的分层和对流层
散逸层
暖层
中间层
平流层 对流层
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1.2 大气压力和密度的垂直分布 对流层的主要特点: (1)一般的,气温随高度的增加而降低。 (2)存在强烈的对流,使大气趋于均匀。 (3)对流层空气密度最大。 (4)气象要素分布不均匀。
风
(风的来向)
风速:决定污染物的扩散和稀释程度
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Logo 16个方位
NW NWN N NEN NE WNW W WSW SW SWS S 图 2-2 ENE E ESE SES SE
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Logo 风向玫瑰图
也叫风向频率玫瑰图,它是根据某一地区 多年平均统计的各个方向吹风次数的百分 数值,并按一定比例绘制,一般多用8个或 16个罗盘方位表示。
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1.3 大气边界层的温度场 P67
1.3.1 气温层结
气温沿铅直高度的变化,称气温层结。
气温随高度变化快慢这一特征可用气温垂直递 减率来表示。 气温垂直递减率的数学定义式为:γ=-
dT/dz
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Logo 风速玫瑰图
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图示为印度孟买的风频风速玫
瑰图(每一个风羽表示0.5 米/秒),回答: 为了避免城市重大火灾的发生, 城市中的燃气供应站的布局
有什么要求?为什么?
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Logo 大气边界的风场 P68-69 在大气边界层中,由于摩擦力随着高度的增加而 减小,风速将随着高度的增加而增加。 表示风速随高度变化的曲线就叫风速廓线。 风速廓线的数学表达式称风速廓线模式。 在大气扩散的计算中,需要知道烟囱出口和烟囱 有效高度处的平均风速。而一般气象站只观测地 面风(10m高处)风速u10。 风速廓线模式可以由地面风速推算不同烟囱高度 处的风速。
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大气环境评价内容提要
第一节 气象要素和气象条件 第二节 大气环境现状评价 第三节 大气环境质量预测模型
第四节 大气环境影响评价
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气象要素与污染气象要素 P66
气象要素:对大气状态和物理现象给予定量或定 性描述的物理量称为气象要素。 常用的气象要素有:气温、气压、气湿、风向、 风速、云况、云量、能见度、降水、蒸发量、日 照时数、太阳辐射、地面辐射、大气辐射。 [都可以通过观测获得] 污染气象要素[扩散气象要素]:与大气扩散密切 相关的气象要素。
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大气环评模型和有关参数的确定1:平均风速的廓线模式
表 不同稳定度下风速廓线幂指数m的取值
稳定度级别 m 城市 乡村
A 0.10 0.07
B 0.15 0.07
C 0.20 0.10
D 0.25 0.15
E 0.30 0.25
F 0.30 0.25
在不同地区或不同稳定度情况下,m值取不同的值。 大气越稳定,地面粗糙度越大,m值越大,反之m值越小。
(3)气湿:空气湿度的简称。它是反映空气中水汽 含量多少和空气潮湿程度的物理量。常用相对湿 度和露点来表示。
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1.1 几个主要气象要素
(4)风:空气质点的水平运动称为风。 空气质点的铅直运动称为升、降流。
风是一个矢量,用风向和风速来描述。 风向常用8个方位或16个方位表示。 风速单位m/s、km/h。 风向:影响污染物的扩散方向
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Logo 风速廓线模型 [课堂练习]
[题目]位于平原农村某工厂锅炉烟囱的几何 高度为100m,SO2的单位时间排放量为 0.54t/h,已知当地地面风速为3.0m/s,大气 稳定定为C类,抬升高度为150m。求下风 向2500m处的SO2地面轴线浓度。
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环境质量及评价
第四章 大气环境质量评价
第一节 气象要素和气象条件
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引言:什么是大气环境质量评价?
为了有效的控制和治理大气污染,就必须 评价过去、现在和未来的大气环境质量。 正确的推算和预测污染物在大气中浓度的 时空分布,估计人类活动,特别是工程项 目对环境造成的影响,这就是大气环境质 量评价。
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图中是上海某年风频玫瑰图
(1)这一年上海的最大风频的风 是 。
(2)仅考虑城市大气环境保护,上海 石化工业应分布在城市的 郊 外,这是因为 。
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深圳市气象站近年各月风向频率
风向 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C 1 12.2 21.8 21.8 3.6 4.4 8.0 12.4 1.0 0.6 0.2 1.6 0.8 0.4 0.2 1.0 6.2 3.6 2 11.0 11.4 22.4 8.0 8.0 8.4 16.6 0.4 0.4 1.2 0.6 1.4 0.8 0.4 1.2 4.2 3.8 3 7.4 8.6 18.4 6.6 8.8 12.2 21.8 2.0 1.6 1.6 1.2 1.4 0.6 0.8 0.8 3.0 4.0 4 2.2 5.0 9.2 9.2 13.2 16.2 16.2 4.0 3.8 4.2 4.8 3.4 1.4 0.4 0.6 2.0 6.0 5 3.2 4.4 10.2 7.6 14.2 11.2 15.8 2.4 4.4 6.0 5.8 2.8 1.8 0.4 0.6 1.0 7.8 6 2.8 3.2 8.8 6.8 7.4 9.0 18.4 4.6 6.8 9.2 7.6 4.4 1.8 0.4 0.2 0.8 9.0 7 1.2 1.8 11.2 4.2 8.6 7.6 13.4 3.8 6.8 8.2 11.0 6.4 2.6 0.8 0.6 0.8 10.6 8 4.8 5.4 10.0 5.4 10.2 6.8 11.0 3.4 2.0 4.2 8.2 3.8 4.2 1.6 1.2 2.4 16.2 9 7.0 10.6 17.6 7.4 8.0 8.2 13.4 1.2 1.8 1.2 2.6 3.6 2.0 0.8 2.2 2.2 12.2 10 7.8 19.8 26.6 7.0 6.8 8.2 8.8 1.2 0.4 1.0 0.4 0.6 0.8 0.0 2.4 3.4 4.4 11 9.2 19.2 26.0 7.0 7.0 6.2 5.0 8.6 0.2 0.2 0.6 0.6 0.2 0.2 1.2 3.6 5.0 12 17.2 15.0 30.6 7.0 6.2 5.0 8.6 0.2 0.2 0.6 0.6 0.2 0.6 0.2 1.2 3.4 3.6 全年 7.2 10.5 17.7 6.7 8.4 9.1 14.2 2.2 2.5 3.1 3.7 2.5 1.4 0.5 1.1 2.8 7.2
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N NNW 20 15 NW 10 WNW 5 W 0 WSW SW SSW S
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NNE NE ENE E ESE SE SSE 全年
深圳市近年各月各风向的平均风速(m/s)
风向 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 1 3.4 3.5 3.2 3.5 3.2 3.1 3.2 2.1 1.7 3.0 2.5 3.5 1.0 2.0 2.2 3.4 2 3.3 3.4 3.5 3.3 3.4 3.3 3.1 3.5 1.6 2.5 3.0 2.9 3.5 1.0 2.0 2.9 3 3.5 3.3 3.4 3.5 3.5 3.2 3.3 3.1 3.0 2.7 3.2 3.3 2.0 2.9 3.3 3.5 4 2.8 2.9 3.3 2.9 3.1 3.2 3.0 2.1 2.6 3.1 3.3 2.8 3.0 2.0 1.0 2.4 5 2.8 2.9 3.1 3.2 3.2 3.2 2.8 2.8 2.8 3.0 3.1 3.3 2.6 1.5 2.0 2.8 6 2.4 2.3 3.3 3.6 2.5 2.9 3.1 2.3 3.1 3.4 3.0 3.5 2.5 2.5 2.7 2.8 7 2.3 2.7 2.4 4.2 2.9 3.0 2.7 2.3 2.6 2.2 2.7 3.3 3.1 2.4 2.1 3.6 8 2.6 3.0 2.9 3.6 3.1 2.9 2.9 2.4 2.4 2.8 2.9 3.5 2.2 2.3 3.0 2.7 9 3.1 3.8 3.4 3.1 3.0 2.9 2.9 3.1 3.5 2.3 2.5 2.7 0.5 0.0 2.5 3.2 10 3.1 3.8 3.4 3.1 3.0 2.9 2.9 3.1 3.5 2.3 2.5 2.7 2.5 0.0 2.5 3.2 11 3.3 3.2 3.6 3.3 3.4 3.0 2.9 1.0 1.0 1.8 1.8 2.0 1.3 1.0 1.5 2.8 12 3.3 3.2 3.6 3.3 3.4 3.0 2.9 1.0 1.0 1.8 1.8 2.0 1.3 1.0 1.5 2.7 全年 3.1 3.3 3.3 3.4 3.1 3.1 3.0 2.6 2.7 3.0 3.0 3.3 2.7 2.2 2.3 3.0