第05章 大气环境质量评价习题Word下载.docx
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5.指示生物选择方法有哪些?
6.如何进行大气环境现状评价?
7.什么是地面绝对最大浓度和危险风速?
三、计算题
1.设有某污染源由烟囱排入大气的SO2源强为80g/s,有效源高为60m,烟囱出口处平均风速为6m/s,当时气象条件下,正下风方向500m处的σz=18.1m,σy=35.3m;
计算x=500my=50m处的SO2地面浓度。
2.某工厂烟囱高Hs=45m,内径D=1.0m,烟温Ts=100℃,烟速Vs=5.0m/s,耗煤量180kg/h,硫分1%,水膜除尘脱硫效率取10%,试求气温20℃,风速2.0m/s,中性大气条件下,距源450m轴线上SO2的浓度。
(大气压Pa=101KPa)
小型烟囱Qh<
1700KJ/s,采用霍兰德公式计算其烟气提升高度
风速廓线幂指数p的取值
大气稳定度
A
B
C
D
E
F
风速廓线幂指数
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
在中性大气稳定度下,高斯扩散系数可由下式计算:
σy=0.110726x0.929481
σz=0.104634x0.826212
3.地处平原某工厂,烟囱有效源高100m,SO2产生量180kg/h,烟气脱硫效率70%,在正下风1000m处有一医院,试求中性大气稳定度条件下时,该工厂排放的SO2对医院SO2平均浓度贡献值。
(中性条件下,烟囱出口处风速6.0m/s,距源1000m,σy=100m,σz=75m)。
4.设某电厂烧煤15t/h,含硫量3%,燃烧后有90%的SO2由烟囱排入大气。
若烟羽轴离地面高度为200m,地面10m处风速为3m/s,稳定度为D类,求风向下方300m处的地面浓度。
5.某工厂烟囱有效源高50m,SO2排放量12kg/h,排口风速4.0m/s,求:
⑴SO2最大落地浓度的多少?
⑵若使最大落地浓度下降至0.010mg/m3,其它条件相同的情况下,有效源高应为多少?
设此大气稳定度下的P-G系数参数P1=2.27
12.风速是指空气在单位时间内水平运动的距离。
(N)距地面10m高处
13.影响烟流抬升高度的因素归结起来可分为排放因素和气象因素两类。
(Y)
14.当大气的温度梯度大于零时,大气处于不稳定状态,有利于污染物的扩散(N)。
当大气的温度梯度大于rd时
15.辐射逆温为大陆上常年可见的逆温类型,是由于地面的快速冷却而形成,通常出现于晴朗无云或少云、风速不大的夜间。
16.薰烟过程在日落后1小时左右出现,持续时间0.5~1小时。
(N)(在日出后)
17.冬季的气温低,整个湖泊处于稳定状态。
(N)(夏季的气温高)
18.在夜间或阴天,当地面的风速较大时,大气将处于不稳定状态。
(N)始终不会处于不稳定状态
19.烟气热释放率是影响烟气提升高度的主要因素(Y)
20.美国大气污染标准指数PSI是采用内插法获取每种污染因子的分指数,并取各污染分指数的评价值为大气的PSI。
(N)最大值
21.风速越大,高架污染源排放的污染物到达地面的浓度越小。
(N)(风速与地面最大浓度存在极大值,并非越大越好)
22.爬升型烟羽一般在日落前后出现(Y)
8.指示生物的指示方式和指标有哪几种?
污染或其它环境变化对生物的形态、行为、生理、遗传和生态等各个方面都可能产生影响。
生物在这些方面的反应均可做为指示或监测环境的指标。
①症状指示指标
②生长势和产量评价指标
③生理生化指标
9.简述大气污染的熏烟型扩散模式
在夜间,当存在辐射逆温时,高架连续点源排放的烟流排入稳定的逆温层中,形成平展型扩散。
日出以后,辐射逆温从地面开始破坏,逐渐向上发展。
当辐射逆温破坏到烟流下边缘稍高一些时,在热力湍流的作用下,烟流中的污染物便发生了强烈的向下混合作用,增大了地面的污染物浓度,这个过程称为熏烟(漫烟)过程。
10.如何确定大气影响评价等级?
根据评价项目的主要污染物排放量、周围地形的复杂程度以及当地执行的大气环境质量标准等因素,将大气环境影响评价工作划分为一、二、三级。
判别参数:
11.怎样确定大气影响评价范围?
决定于建设项目的级别。
通常可将建设项目的主要污染源作为评价区的中心,以主导风向为主轴,按正方形或矩形划定评价区的范围。
如无明显主导风向,可取东西向或南北向为主轴。
一级:
边长16~20km
二级:
边长10~14km
三级:
边长4~6km
12.指示生物选择方法有哪些?
所谓指示生物,就是对环境中某些物质,包括污染物的作用或环境条件的改变能较敏感和快速地产生明显反应的生物,通过其所作的反应可了解环境的现状和变化。
指示生物选择方法有:
①现场比较评比法:
②栽培比较试验法
③人工熏气法
④浸蘸法
13.如何进行大气环境现状评价?
(1)确定评价因子
可选择主要的大气污染物或例行监测中浓度较高影响较大的污染物为评价因子。
(2)确定评价标准
根据环境功能区的划分,确定其标准。
(3)获取大气污染因子数据(监测)
布点、采样、分析。
(4)进行大气质量评价
进行监测数据的统计处理,确定大气质量的登等级。
14.什么是地面绝对最大浓度和危险风速?
根据高斯扩散模型,高架点源的地面最大浓度随风速的变化呈单峰形。
在每一个风速下都有一个地面最大浓度,而所有地面最大浓度中的极大者称为地面绝对最大浓度,出现绝对最大浓度的风速称为危险风速。
在危险风速下,烟流抬升高度和烟囱几何高度相等,有效烟囱高度为烟囱几何高度的两倍。
6.设有某污染源由烟囱排入大气的SO2源强为80g/s,有效源高为60m,烟囱出口处平均风速为6m/s,当时气象条件下,正下风方向500m处的σz=18.1m,σy=35.3m;
解:
根据高斯大气污染物扩散模型可得:
将以上数据带入:
=0.01mg/m3
经计算获得,x=500my=50m处的SO2地面浓度为0.01mg/m3。
7.某工厂烟囱高Hs=45m,内径D=1.0m,烟温Ts=100℃,烟速Vs=5.0m/s,耗煤量180kg/h,硫分1%,水膜除尘脱硫效率取10%,试求气温20℃,风速2.0m/s,中性大气条件下,距源450m轴线上SO2的浓度。
⑴工厂烟囱的SO2排放强度为:
Q=180kg/hr×
1%×
90%×
×
1000/3600=0.90(g/s)
⑵根据风廓方程,可计算在评价因子45m处的风速。
从表中可查风速高度指数p=0.25
⑶计算烟囱的提升高度和有效高度
①烟气排放量
Qv=A.u=3.14×
0.52×
5=3.9(m3/s)
②烟气热释放率
=3.5×
101×
3.9=296(KJ/s)
③烟气提升高度
Qh<
1700KJ/s,属小型烟囱,可采用霍兰德公式计算其烟气提升高度。
=2×
(1.5×
5×
1+0.01×
296)/3.9==5.4(m)
烟囱的有效高度
H=Hs+ΔH=45+5.4=50.4(m)
⑷根据G-P模型,在大气稳定度为D类,风向下方450m的扩散系数σy、σz分别为:
σy=γ1xα1=0.110726×
4500.929481=32.4m
σz=γ2xα2=0.104634×
4500.826212=16.3m
⑸根据高斯大气污染物扩散模型可得:
8.地处平原某工厂,烟囱有效源高100m,SO2产生量180kg/h,烟气脱硫效率70%,在正下风1000m处有一医院,试求中性大气稳定度条件下时,该工厂排放的SO2对医院SO2平均浓度贡献值。
①烟囱的SO2排放强度:
(1-70%)×
1000/3600=15(g/s)
②烟囱的有效高度
H=100m
③烟囱出口风速
u=6.0m/s
④根据帕斯奎尔法模型,可以得出在大气稳定度为D类,风向下方1000m处的污染物扩散系数σy、σz分别为:
σy=100m
σz=75m
⑤根据高斯大气污染物扩散模型可得:
=0.0436(mg/m3)
9.设某电厂烧煤15t/h,含硫量3%,燃烧后有90%的SO2由烟囱排入大气。
①电厂烟囱的SO2排放强度为:
Q=15t/hr×
3%×
1000000/3600=225(g/s)
②烟羽轴的高度就是烟囱的有效高度是,
H=200m
③根据风廓方程可地面上风速,可计算在200m处的风速。
从表中可查0.25
④根据帕斯奎尔法模型,可以得出在大气稳定度为D类,风向下方300m处的污染物扩散系数σy、σz分别为:
5000.929481=35.7m
5000.826212=17.8m
污染物基本全部由风吹离了这个区域,对地面SO2的浓度不造成影响。
10.某工厂烟囱有效源高50m,SO2排放量12kg/h,排口风速4.0m/s,求:
⑴SO2最大地面浓度
SO2排放强度为:
Q=10kg/hr=10000/3600=2.778(g/s)
排口风速u=4.0m/s
根据高斯模型,地面最大浓度为:
将数据带入为:
=0.028×
10-3(g/m3)=0.028(mg/m3)
⑵如控制Cmax=0.010mg/m3,可以通过降低二氧化硫排放量和提高烟囱的高度两种方式达到目的,若提高烟囱高度,烟囱的有效高度为:
=[2×
2.778/(2.718×
3.14×
4×
0.01×
10-3×
2.27)]0.5
=84.6(m)
烟囱的有效高度应保持在84.6米以上时,地面最大浓度可控制在0.01mg/m3以下。
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