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无限长线源扩散模式无限长线源扩散模式:当风向与线源垂直时,连续排放的线源在横风向产生的浓度是处处相等。只需对点源模式对变量y进行积分即可。式中:QL:为单位线源的源强,g/(sm)。第30页,共53页,星期日,2025年,2月5日无限长线源扩散模式(续)当风向与线源不垂直时,若风向与线源交角大于45度时,线源下风向的浓度式为:若风向与线源交角小于45度时,较复杂、具体情况具体分析。第31页,共53页,星期日,2025年,2月5日有限长线源模式必须考虑线源未端引起的“边缘效应”,对横风的有限长线源,在关心的接受点的平均风向为x轴,线源在一定范围(y1、y2)范围内扩散模式第32页,共53页,星期日,2025年,2月5日2面源扩散模式对于城市中小型工厂,企业生活锅炉、及居民的炉灶等数量众多,分布面广,排放高度较低,高度不一,很难做为点源来处理,可采用面源扩散模式。*平原城区排气筒高度不高于40m或排放量小于0.04t/h的排放源可按面源处理。*第33页,共53页,星期日,2025年,2月5日A箱模式假设城市中污染物浓度在整个混合层内是均匀的的。ClDU=QlX即:C=QX/UDQ为单位面积上的源强。第34页,共53页,星期日,2025年,2月5日A箱模式(续)由于区域面源的平面分布和高度都是不均匀的,所以一般是把区域划分为许多小正方形,每一正方形作为一个面源单元,正方形边长的选取,视面源的分布和城市大小而定,一般在0.5-10km之间选取。第35页,共53页,星期日,2025年,2月5日B虚拟点源模式假定:(1)每一面源单元的污染物排放量集中在该单元的中心上;(2)面源单元中心的上风向距离X0处有一虚拟点源,它在面源单元中心线处产生的烟流宽度()等于面源单元宽度W;(3)面源单元在下风向造成的浓度可用虚拟点源在下风向造成的同样的浓度所代替。第36页,共53页,星期日,2025年,2月5日B虚拟点源模式(续)由假定(2)可得由求出和大气稳定度级别,应用P-G曲线图或表可反求出X0。再由X+X0查出,由X查出,代入点源扩散的高斯模式,便可求出下风向各面源单元中心处的地面浓度:第37页,共53页,星期日,2025年,2月5日3山区扩散模式(略)第38页,共53页,星期日,2025年,2月5日第1页,共53页,星期日,2025年,2月5日第四章大气扩散浓度估算环境科学与工程学院二O一O年三月第2页,共53页,星期日,2025年,2月5日
§4-1烟气抬升高度第3页,共53页,星期日,2025年,2月5日有效源高
一、有效源高烟囱的有效高度H(烟轴高度,它由烟囱几何高度Hs和烟流(最大)抬升高度ΔH组成,即H=Hs+ΔH),要得到H,只要求出ΔH即可。ΔH:烟囱顶层距烟轴的距离,随x而变化的。1、烟气抬升(1)烟气从烟囱排出,有风时,大致有四个阶段:(见下页图)a)喷出阶段;b)浮升阶段;c)瓦解阶段;d)变平阶段:(2)烟云抬升的原因有两个:①是烟囱出口处的烟流具有一初始动量(使它们继续垂直上升);②是因烟流温度高于环境温度产生的静浮力。这两种动力引起的烟气浮力运动称烟云抬升,烟云抬升有利于降低地面的污染物浓度。第4页,共53页,星期日,2025年,2月5日第5页,共53页,星期日,2025年,2月5日2、影响烟云抬升的因素影响烟云抬升的因素很多,这里只考虑几种重要因素:(1)烟气本身的因素a)烟气出口速度(Vs):决定了烟起初始动力的大小;b)热排放率(QH)—烟囱口排出热量的速率QH越高烟云抬升的浮力就越大,大多数烟云抬升模式认为,其中α=1/4~1,常取α为2/3。(2)环境大气因素a)烟囱出口高度处风速,越大,抬升高度愈低;b)大气稳定度不稳时,抬升较高;中性时,抬升稍高;稳定时,抬升低。c)大气湍流的影响大气湍流越强,抬升高度愈低。(3)下垫面等因素的影响第6页,共53页,星期日,2025年,2月5日3、烟云最大抬升高度的经验计算抬升高度的计算公式很多,但由于影响抬升高度的因素很多,所以目前大多数烟羽抬升公式是凭经验的,且各有其特点(局限性),因此应尽量选择该公式的导出条件和我们的计算条件相仿的。下面介绍几个常见公式:第7页,共53页,星期日,2025年,2月5日霍兰德公式校正分数取值第8页,共53页,星期日,2025年,2月5日适用条件:中性大气条件;对于非中性大气条件,进
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