首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
城市机动车尾气排放及道路扩散模式综述   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了国内外机动车排放因子模型,基于开阔型、交叉路口型和城市峡谷型3类城市典型交通道路,探讨了各种机动车尾气扩散模式的优缺点和适用性。提出今后的研究重点是利用城市生态系统中的植物群落对汽车排放污染物扩散的阻碍和吸附,探索绿化植物对机动车尾气污染扩散的阻散特征;加强CFD软件在城市道路空气质量研究领域的应用;在GIS平台下,结合扩散模式开发环境综合管理系统。  相似文献   

2.
我国《土壤环境质量标准》现存问题与建议   总被引:29,自引:3,他引:26  
环境立法是环境保护的基础,<土壤环境质量标准>的制定,对于保护我国的土壤资源起到积极的促进作用,但其也存在一些不足之处.文章从实际工作出发,探讨了本标准的现存问题,并对<土壤环境质量标准>的制定原则和污染物一、二级指标的确立及监测提出了一些建议.  相似文献   

3.
以小风和静风状态下连续点源的大气扩散模式为基础,采用与体源烟团的初始分布尺度相当的初始时间修正其扩散参数公式中的运行时间,从理论上导出了小风和静风状态下连续体源的大气扩散模式。该模式与现有的大气扩散模式体系完全相容,可以方便地应用于小风和静风状态下连续体源引起的地面浓度的预测计算。  相似文献   

4.
厦门市区环境天然放射性水平监测   总被引:1,自引:0,他引:1  
参照国家环保局颁发的<环境天然放射性水平调查规定>,在厦门城市建城区开展了原野、道路和建筑物室内γ辐射剂量率监测,查明了市区环境的天然放射性水平现状,为厦门市放射性环境管理提供了重要的资料.  相似文献   

5.
基于韦伯-费希纳拓广定律的环境空气质量标准   总被引:15,自引:2,他引:15  
基于韦伯--费希纳(Weber-Fischna)定律并加以拓广,指出空气污染物浓度成等比变化时,其对人体和生态环境产生的危害程度成等差变化;应用‘等比赋值,等差分级'的指数标度法,确定出7项空气污染物的日平均浓度的环境空气质量标准,并与国家<环境空气质量标准(GB3095-1996)>进行了比较.结果表明,除NO2、CO和TSP在两种标准中各有一个级别的浓度限值差异稍大外,其余空气污染物的两种标准的相同级别浓度限值十分接近,从而为制订的国家<环境空气质量标准(GB3095-1996)>提供了理论依据.  相似文献   

6.
本文把地形、地转涡度及埃克曼抽吸作用共同引起的垂直运动通过大气污染物的平流扩散方程,引入到大气扩散模式中来.并通过实例计算了地面轴线浓度及其最大地面浓度距离后发现:在有些情况下,这些要素引起的垂直运动对大气污染物的地面浓度影响是重要的.  相似文献   

7.
以株洲市攸县某矿业公司"5·7"重大中毒窒息事故的环境应急监测为例,详细阐述了该事故开展应急监测的全过程。针对锁定污染因子、查找污染源、判断污染团的扩散趋势以及监控敏感点的安全等监测目的设计监测方案。通过监测数据分析确定事故特征因子为CO,其周边环境空气中浓度随着与抽风口距离的增加而快速下降,监测到附近居民区环境空气质量未受事故影响。  相似文献   

8.
2011年夏冬两季福州城区黑炭气溶胶污染特征研究   总被引:3,自引:3,他引:0  
为探讨福州市城区夏冬两季黑炭气溶胶污染特征,2011年7月和12月在福州市紫阳监测站楼顶使用AE-31型黑炭仪监测黑炭气溶胶污染。结果表明:①夏季黑炭浓度为2.3±0.9 μg/m3,冬季黑炭浓度为3.2±1.3μg/m3,冬季黑炭浓度高于夏季。从频数分布图来看夏季黑炭浓度更为集中。②夏季黑炭浓度日变化具有明显的峰值和谷值,冬季黑炭日变化趋势图并没有统一出现峰值和谷值。夏季和冬季日变化趋势的差异是由大气扩散条件、气象因素及污染物来源等的不同导致的。③通过对黑炭浓度与PM2.5浓度之间相关性分析表明,黑炭与PM2.5显著正相关,表明黑炭与PM2.5有着相似的来源。  相似文献   

9.
自动监测技术在污染物总量控制监测上的应用   总被引:9,自引:0,他引:9  
为配合<"九五"期间全国主要污染物排放总量控制计划>的实施,中国环境监测总站与燕化公司环境保护监测站合作,在燕化公司某化工厂排放口设立了水污染物总量控制自动监测技术示范工程.该示范工程采用在线流量计、pH计、COD仪、油监测仪、采样器等监测设备和技术,对水污染物在线自动监测技术进行了多方面的试验,为实施水污染物总量控制的在线自动监测提供了经验.  相似文献   

10.
模拟由污染源排放的污染物对其周围地区的大气污染程度,已经提出许多计算公式,如高斯模式,萨顿扩散模式,以及针对不同排放方式的点源扩散公式和面源扩散公式等。但这些公式在使用中,由于污染源的情况千差万别,往往与模型相差甚多;此外,这些公式中所需要的气象参数,如大气稳定度和空气的湍流等的准确确定十分困难,也直接影响模型的计算精度。特别当污染源以多种方式排放时,选择合适的源强参数就更为困难。 本文提出了只需要源点浓度、风向、风速和距离的浓度衰减公式。该公式在对我市包钢氟污染的计算中,对二十一个点的监测数据进行计算,取得满意的结果。  相似文献   

11.
利用PM2.5质量浓度、地面气象要素、NCEP、ERSST_V3、GBL等资料,研究了2021年12月7—11日长株潭地区一次重度空气污染过程的特征及成因。结果表明,高空平直环流、无明显槽脊影响,地面弱冷空气活跃是本次重度空气污染过程的主要环流形势特征;地面均压场、小风和升温增湿是此次重度空气污染过程的主要气象要素特征。污染物浓度变化与主导风向和污染通道密切相关,本地风速对混合层的高度、污染物水平扩散影响较大,600~700 hPa逆温层有利于污染物在主导风作用下近距离传输及在低层交换积累。我国中东部污染物积聚是长株潭区域重要的污染来源,长株潭地区存在区域性同步污染现象。低层流入长株潭区域气流轨迹差异及地理条件是长株潭污染物空间分布差异的重要因素。  相似文献   

12.
以复杂网络理论为基础,运用最短增广链算法构建城市PM2.5扩散的容量网络模型。通过分析城市环境中水平距离、海拔、风力等因素的作用,对PM2.5区域性扩散的物理过程进行一次有益的探索。西安市近期空气监测数据的实证分析显示,预测值与监测值基本吻合。同时,模型输出揭示了西安市PM2.5的扩散途径。  相似文献   

13.
对影响佳木斯市大气污染物扩散的因素进行了分析。结果表明,大气稳定度、垂直和水平温度梯度、低空风场引起的平流动力输送、地面粗糙度、湍流运动、雨雾等都不同程度地影响大气污染物的扩散,以一定的传输和扩散规律决定城市大气污染水平的高低,并由此使局部区域污染程度各不相同。城市热岛效应和温度层结是影响大气污染物扩散的重要因素。影响区域主要为城市主导风向下风向的城市东部地区。  相似文献   

14.
基于环境空气的信息不确定性特点,运用未确知数学理论,建立了城市环境空气质量评价的未确知测度模型。根据未确知测度的大小,确定样本所属的质量级别及样本间的优劣排序。以唐山市为例,运用所建模型对其环境空气质量状况进行了评价。研究表明,未确知测度模型对于多指标的城市空气质量评价,理论上是可行的,结果是可信的。  相似文献   

15.
以广州省控工业污染源排放的气态污染物(SO2、NOx为主要研究对象,通过中尺度气象模式MM5与空气质量模式CALPUFF耦合,模拟11月典型气象条件下, SO2和NOx的扩散传输过程,研究其时空分布特征,并分析省控工业污染源排放对特定区域(主要针对2010年亚运场馆)空气质量的影响。结果表明,主要受典型风速的影响,SO2和NOx浓度具有明显的时空分布不均匀性。浓度高峰值主要出现在晚间至凌晨时段,而浓度低峰值主要出现在白天至中午时段。受污染源分布、排放高度和风向的影响,荔湾区和越秀区污染物浓度较高,且在广州西南部形成较明显的污染带;且这些省控污染源对南沙体育馆空气质量有较大影响。 研究结果对广州空气污染来源分析具有一定参考意义。  相似文献   

16.
以高斯烟羽模型为基础,利用MATLAB编程软件,模拟液化天然气(LNG)泄漏的动态过程,并通过分析泄漏后气体浓度空间分布图、俯视图及等浓度线来研究LNG泄漏源有效高度、风速对气体扩散的影响。结果表明:随着泄漏源有效高度的增大,危害范围逐渐减小;随着风速的逐渐增大,危害区域也是逐渐减小;在风速一定的情况下,泄漏源有效高度与泄漏源有效高度的最高点浓度呈反比;在泄漏源有效高度不变的情况下,风速与泄漏源有效高度的最高点浓度也成呈反比。  相似文献   

17.
In this study a new methodology is suggested to approximate the impact area downwind of an air pollution source, where air quality monitoring can be carried out to capture the maximum pollutant concentration. Hourly wind speed for a given month is grouped in to different wind speed ranges and the distance of pollutant travel is approximated from the average wind speed of that wind speed range. Since change in wind direction causes the impact distance to rotate, its rotation is approximated by the SD of wind direction change. Using this approach, area or region down wind of a source is determined and plotted. The pattern of monthly change of wind is better represented by the new type of diagram as compared to the wind rose diagram.  相似文献   

18.
A technique is presented to solve analytically the turbulent diffusion equation for the concentration of a passive contaminant emitted from an elevated continuous source into the atmosphere. A generalized method of solution using Sturm–Liouville and WKB theories is developed to overcome difficulties due to the height‐dependent wind velocity and diffusion coefficient appearing in the diffusion equation. The method presented in this paper is able to derive an asymptotic expression for the concentration obtained from the solution of the atmospheric diffusion equation which involves explicitly inhomogeneous wind velocity and diffusion coefficient. The diffusion equation model derived from this method can be applied in a practical prediction of contaminant concentration in a turbulent atmosphere. This revised version was published online in August 2006 with corrections to the Cover Date.  相似文献   

19.
采用Tekran 2537X大气汞分析仪在线测量北京市城区大气中气态元素汞(GEM,简称大气汞) 浓度,研究大气汞浓度随不同气象条件的变化特征。通过分析2016年10月—2017年9月大气汞监测数据发现,该监测点全年大气汞浓度为0.48~16.25 ng/m3,均值为(3.41±1.79)ng/m3。春季、夏季、秋季和冬季大气汞浓度均值依次为2.93 、2.95、4.27、3.37 ng/m3,其中,秋季大气汞浓度明显高于其他季节 。秋季大气汞浓度显著偏高可能由不利的大气扩散条件导致。大气汞夜间浓度显著高于白天浓度。同时,将大气汞与SO2、CO及PM2.5进行相关性分析,发现大气汞浓度变化趋势与SO2、CO和PM2.5呈显著正相关。结合风向和风速进行污染来源分析,得到该点位大气汞在西南和东北方向上受人为排放源影响较大。污染源类型分析表明,冬季大气汞与CO同源性强,主要来自本地供暖用煤。  相似文献   

20.
利用2015年10月福州市国控点位空气质量常规6项参数(SO_2、NO_2、CO、O_3、PM_(10)、PM_(2.5))、NCEP/NCAR再分析逐日高度场、风场资料、温度场资料(垂直方向为17层,分辨率为2.5°×2.5°),对10月及福州第一届青年运动会(以下简称"青运会")期间空气质量进行分析与评价,并结合采取的相关管控措施和气象条件情况,分析福州市空气质量变化原因。结果表明,2015年10月福州市空气质量达到优良水平,各项污染物指标均达到一级标准,浓度较2014年同期明显下降,同时青运会期间污染物浓度较10月显著降低,这与对重点工业源、流动源、扬尘源等采取的管控措施密不可分,而且青运会前期受台风"巨爵"外围气流影响,福州温度较常年偏高,有利于空气垂直湍流运动,青运会后期的降水清洁过程,易于污染物清除。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号