第五章大气环境影响评价Word文档格式.docx
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另外,逆温层对污染物的扩散起着抑制作用。
⒊影响大气污染的其他因素
⑴风
⑵辐射与云
⑶天气形势
⑷下垫面条件
第二节大气环境影响预测
一、大气扩散基本计算公式
⒈连续点源烟流扩散公式
所有连续点源公式,包括应用于各种特殊条件下的变形公式,仅适合于连续排放扩散物质且源强恒定的源。
当有风时(u≥1.5m/s),可采用烟流扩散公式。
设地面为全反射体:
(5-1)
式中:
C(x,y,z)——下风向某点(x,y,z)处的空气污染物浓度,mg/m;
x——下风向距离,m;
y——横风向距离,m;
z——距地面高度,m;
Q——气载污染物源强,即释放率,mg/m;
u——排气筒出口处的平均风速,m/s;
——分别为水平方向和垂直方向扩散参数,他们是下风距离及大气稳定度的函数;
He——有效排放高度,m.
扩散参数通常表示成如下形式:
,,x为下风向德距离,与大气稳定度有关。
关于扩散参数和有效高源的确定方法书第112页有详细介绍。
最大地面浓度Cmax及出现距离:
(1)当常数时
Cmax由下式求解:
|=
若则
⒉有混合层反射的扩散公式
上部逆温层或稳定层底的高度称为混合层高度(或厚度),用h表示。
设地面及混合层全反射,连续点源的烟流扩散公式如下:
⑴当
……………………….(5-2)
通常取n=-4~4计算结果就能达到足够的精度
⑵当≥1.6h
浓度在铅直方向已接近均匀分布,可按下式计算:
(5-3)
⒊熏烟扩散公式
在熏烟高度以下浓度在铅直方向接近均匀分布,地面浓度计算公式为:
(5-4)
当稳定气层消退到烟流顶高度时,全部扩散物质已经向下混合,地面浓度公式为:
(5-5)
熏烟过程中产生地面高浓度的距离为:
(5-6)
k——湍流热传导系数。
⒋连续线源公式
在高斯型模式中,连续线源等于连续点源在线源长度上的积分,其浓度公式为:
(5-7)
Ql——线源源强,其单位为单位时间单位长度排放的物质量;
f——表示连续点源浓度的函数,可根据源高及有无混合层反射等情况选择适当的表达式。
对直线型线源等简单的情形则有:
⑴线源与风向垂直
⑵线源与风向
⑶线源与风向成任意交角
⒌连续面源公式
源强恒定的面源称为连续面源。
(5-13)
QA———某面源单元的源强,在虚点源法中,其单位与连续点源相同;
x,y,z——计算点的坐标,坐标原点位于面源中心在地面的垂直投影点上;
xy,xz——虚点源向上风向的后退距离。
⒍长期平均浓度公式
⑴简单的扇形公式
⑵联合频率计算公式
⒎扩散参数的选择与计算
以下重点介绍当前最常用的Pasquill分类方法及Pasquill—Gifford扩散参数。
该方法根据10m高处地表平均风速、白天日射强度、夜间云量将稳定度分成以下几类,即强不稳定类A,不稳定类B,弱不稳定类C、中性D、弱稳定E、稳定F、也有定义很稳定G。
具体分类方法见表5-3。
结合我国气象记录情况,我国国家标准HJ/2.2-93给出表5-4,以确定太阳辐射等级数。
由平均(10分钟至1小时平均)风速(10m高观测)及辐射等级按表5-5确定稳定度级别。
(1)有风时扩散参数的确定:
与Pasquill分类法相应的扩散参数(平坦地形,低架源)可采用表5-6和表5-7的Pasquill—Gifford参数。
表5-6横向扩散参数幂函数表达式数据;
表5-7垂直扩散参数幂函数表达式数据;
(2)小风和静风时扩散参数的确定:
按表5-8选取参数
说明:
对平原地区农村及城市远郊区,A、B、C级稳定度直接由表5-6、表5-7查算,D、E、F级稳定度则需向不稳定方向提半级后由表5-6、表5-7查算;
对工业区或城区中的点源,A、B不提级,C级提到B级,D、E、F级向不稳定方向提一级,再按表5-6、表5-7查算。
⒏烟气抬升公式
抬升后的烟气高度称有效高度He,可用下式表达:
He=Hs+H
Hs——排气筒几何高度,m;
H——抬升高度,m,其计算方法如下:
⑴有风时,中性和不稳定条件:
当烟气热释放率大于或等于2100KJ/s,且烟气温度与环境问地的差值ΔT大于或等于35K时,
(5-16)
式n——烟气热状况与地表状况系数;
n——烟气热释放率指数;
n——排气筒高度指数,n、n、n具体数值见表5-9;
Q——烟气热释放率,KJ/s;
H——排气筒距地面几何高度,m;
超过240m时,取H=240m;
Pa——大气压力,hPa;
Q——实际排烟率,m3/s;
T——烟气出口温度与环境温度差,K;
T——烟气出口温度,K;
T——环境大气温度,K;
u——排气筒出口处平均风速,m/s.
当1700KJ/s<
<
2100KJ/s时,
(5-17)
V——排气筒出口处烟气排出速度,m/s;
D——排气筒出口直径,m.
当≤1700KJ/s或者ΔT<
35K时,
(5-18)
⑵有风时,稳定条件:
(5-19)
=排气筒几何高度以上的大气温度梯度,K/m.
⑶静风(u10≤0.5m/s)和小风(1.5m/s>
u10≥0.5m/s)时,
(5-20)
其中,取值宜小于0.01K/m.
二、实用模拟预测方法
⒈模式构成
⒉模式类型
⒊模式选择
⑴污染源及污染物
①污染源的类型
②污染物的性质
⑵模拟的失控范围及分辨率
①模式区的范围
②模拟的时间尺度
③要求的空间分辨率
⑶模拟区的下垫面特征
⑷对模式效能的要求
⒋模式性能评价
三、平原句地空气质量模式
⒈坐标系
⑴风向坐标系
⑵地理坐标系
⒉小时平均浓度的计算
⑴逐时计算法
⑵分类计算法
⑶保证率计算法
⒊日均浓度计算
⑴逐日计算法
⑵典型日(控制日)法
①气象分析法
②综合分析法
⑶保证率法
⑷采样时间修正法
⒋长期平均浓度计算
平均时间超过24h的浓度称为长期平均浓度。
第三节开发行为对大气环境的影响识别
一、大气环境影响的类型
⒈按影响时段划分
通常以建设项目的建设周期来划分:
⑴建设阶段影响
⑵运行阶段影响
⑶服务期满后的影响
⒉按影响方式划分
⑴直接影响
⑵间接影响
二、建设项目的大气环境影响识别
⒈交通运输建设项目的大气环境影响识别
⑴汽车尾气污染的特殊性,决定了交通运输业对大气影响的严重性。
⑵汽车尾气排气口高度接近与人的呼吸高度
⑶汽车的体积小,流动性大。
⒉能源建设项目对大气环境影响的识别
⑴排放量都大
⑵一般都以高架点源的形式排放污染物
⑶影响范围大
⒊矿业建设项目的大气环境影响识别
第四节大气环境影响评价
一、工作程序、评价等级和平价标准
⒈基本内容和工作程序
①弄清建设项目概况,进行工程的大气环境影响因素分析,获得有关源参数资料,对源进行排放评价。
②大气环境现状监测与评价,取得本底浓度值对评价去的环境现状进行评价。
③评价区地形和气象资料的收集和观测,取得大气环境预测所必须的气象条件和地形条件资料。
④评价去大气扩散规律的研究,取得评价区的大气扩散参数,并选择适用于评价区的烟气抬升高度模式及大气扩散模式。
⑤评价区污染浓度预测。
⑥确定评价标准,评价预测结果,作出结论,提出预防和改善大气质量的对策和建议。
上述评价过程于示图5-6中。
⒉评价等级划分
《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ/T2.2-93),根据拟建项目的主要污染物排放量、周围地形复杂程度,以及当地应执行的环境空气质量标准等因素,将大气环境影响评价分为三级。
⒊评价标准
二、大气污染源调查和现状评价
⒈污染源调查内容
⑴工艺流程
⑵排放量
⑶对改扩建项目的主要污染物排放量
⑷毒性较大的物质
⑸污染物排放方式
⑹点源调查统计内容
⑺面源调查统计内容
⑻对排放颗粒物的重点点源
⑼风面源
⒉调查方法
⑴现场实测
⑵物料衡算法
⑶经验估算法
⒊污染源评价
⑴等标污染负荷
①污染物的等标污染负荷:
P=Q
②若第j个污染源共有n种污染物参与评价,则该污染源的总等标污染负荷为:
P==
③若评价区共有m个污染源含有i种污染物,则该污染物在评价去内的总等标污染负荷为:
P=
⑵等标污染负荷比
①在第j个污染源中,第i种污染物的污染负荷比:
K无量纲,它是一个确定污染源内各种污染物排序的参数,K最大者就是最主要的污染物。
②评价区内,第j个污染源的污染负荷比:
K=
K无量纲,它可以确定评价区的主要污染源及污染源的排序,K最大者就是最主要的污染源。
三、大气环境质量现状监测与评价
⒈大气环境质量现状监测
⑴监测范围和监测项目
⑵检测布点
①网格布点
②同心圆对方位布点法
③扇形布点法
④配对布点法
⑤功能分区布点法
⑶监测制度:
监测时间和频率的确定,主要考虑当地的气象条件和人们的生活和工作规律。
一般说来,规模较大的评价项目不得少于二期(夏季、冬季),较小的评价项目可取一期不利季节。
《环境空气质量标准》(GB3095-1996)规定:
对SO等气态污染物的小时平均浓度,每小时至少有45分钟的采样时间;
日均浓度,每日至少有18小时采样时间;
年平均浓度,每年至少有分布均匀的144个日均值,每月至少有分布均匀的12个日均值。
对其他污染物也做类似规定。
⑷采样及分析方法
⒉大气环境质量现状评价
⑴监测结果的统计及分析
①监测数据的有效性检验
②监测数据的统计
③监测数据的分析
⑵大气环境质量现状评价
四、大气环境影响评价内容
⒈建设项目概况及工程分析
⑴建设项目概况
⑵生产工艺分析
⑶原材料情况
⑷主要污染物及其排放情况
⑸大气环保工程情况
⒉建设项目周围地区的环境概况
⒊边界层污染气象条件分析
⒋大气环境质量现状监测与评价
⑴说明大气污染物现状监测情况
⑵说明评价区污染源调查情况
⑶采用单项评价指数法对监测结果进行评价
⒌大气环境影响预测与评价
⑴采用列表法
⑵介绍扩散模式的选择及其对修正过程
⑶介绍扩散模式中有关参数的选取和参数模式化处理
⑷介绍模式预测的验证情况
⑸简要介绍模式计算过程中的关键技术问题
⑹
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