大气环境影响因素评价和管理.pptVIP

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2.3 有效源高的计算 有效源高H等于烟囱实体高度Hs与烟流抬升高度△H之和,即: H=Hs+△H (4-20) (1)有风时,中性和不稳定条件下,△H按下述方法计算。 ①当烟气热释放率Qh大于或等于2100kJ/s,且烟气温度与环境温度的差值△T大于或等于35K时,△H采用下式计算: △T=Ts-Ta (4-23) (4-21) (4-22) 式中:n0——烟气热状况及地表状况系数,见表4-6; n1——烟气热释放率指数,见表4-6; n2——排气筒高度指数,见表4-6; Qh——烟气热释放率,kJ/s; H——排气筒距地面几何高度,m,超过240m取 H=240m; Pa——大气压力,hPa; Qv——实际排烟率,m3/s; △T——烟气出口温度与环境温度差,K; Ts——烟气出口温度,K; Ta——环境大气温度,K; U——排气筒出口处平均风速,m/s。 表4-6 n0、n1、n2的选取 ②当1700kJ/sQh2100kJ/s时, 式中:Vs——排气筒出口处烟气排出速度,m/s; D——排气筒出口直径,m; △H2——按式(4-21)~(4-23)计算; ③当Qh≤1700kJ/s或者△T35K时, △H=2(1.5VsD+0.01Qh)/u (4-26) (4-24) (4-25) (2)有风时稳定条件下△H的计算 式中:dTa/dZ——排气筒几何高度以上的大气温度梯度,K/m; (4-27) (3)静风和小风条件下△H的计算 (4-28) 3.非点源大气污染物扩散预测 当风向与线源垂直时,主导风向的下风向为x轴。连续排放的无限长线源下风向浓度模式为: (1)线源扩散模式 : (2) 面源扩散模式: 假设每一面源单元的排放量都集中到面源单元的形心上。每一面源单元,在下风向所造成的浓度,可用一虚拟点源在下风向造成同样的浓度所代替。假设虚拟点源在面源单元中心线处产生的烟流宽度(2y0=4.30σy)等于面源宽(W),则有: 由σy0和稳定度可应用帕斯圭尔反求出xy0,也可由稳定度和σy0的幂函数表达式反求得xy0。由x+xy0求出σy,由x求出σz,然后代入点源扩散的高斯模式(地面轴线浓度模式)可求出下风向各面源单元形心处的地面浓度。即: 式中:H——污染源的平均高度,m 。 4.特殊情况下大气污染物预测模式 (1)小风和静风的点源扩散模式 (2)颗粒物扩散模式 (3)熏烟扩散模式 (1)小风和静风的点源扩散模式 小风指风速为0.5m/s≤u101.5m/s,静风指风速为u100.5m/s。以排气筒地面位置为原点,平均风向为X轴,地面任一点(x, y)小于24小时取样时间的浓度cL(mg/m3)建议按下式计算: 式中,φ(s)由数学手册查到,γ01、γ02分别是横向和铅直向扩散参数的回归系数,T为扩散时间(s)。 (2)颗粒物扩散模式 对于粒径大于15微米的粒子来说,其地面浓度可按下式计算: 式中:α为尘粒子的地面反射系数,Vg为尘粒子的沉降速度。d、ρ分别为尘粒子的直径和密度,g为重力加速度,μ为空气动力粘性系数。 (3)熏烟扩散模式 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,原来积聚这一层的污染物所造成的高浓度污染,这一浓度值cf ( mg/m3)可按下式计算: 式中:ΔH——烟气台升高度,m; ρ——大气密度,g/m3; cp——大气定压比热,J/(g.K); dθ/dZ——位稳梯度,K/m。 内 容 提 要 第一节 大气污染物的浓度预测模式 第二节 大气环境影响评价概述 第三节 大气污染源调查 第四节 污染气象参数调查 第五节 大气环境污染控制管理 第一节 大气污染物的 浓度预测模式 1.点源扩散的高斯模式 2.点源扩散高斯模式中参数的选取 3.非点源大气污染物扩散预测 4.特殊情况下大气污染物预测模式 1.点源扩散的高斯模式 1.1坐标系 1.2高斯模式

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