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环境系统分析教案1精选
x A 各项约去 * 四。模型参数的求法 模式参数有:源强、风速、扩散参数、反射率、有效源高、裒减常数、还有混合层厚度、大气颗粒污染物还有干沉降速度、线源面源体源还有其几何尺度等等。 (一)大气稳定度 (复习) (二)大气扩散参数(标准差σy,σz) 大气扩散的重要性质是在垂直于污染物迁移(推流)方向上,存在污染物浓度的正态分布,其标准差σy与σz是高斯扩散模式的重要参数。它们分别表示横风向与垂直向扩散程度的大小,是纵向(下风向)距离(x)和大气稳定度的函数。一般可表达为: 式中α,b, p,q 是稳定度的函数,具体取值见类似于p.126上之表6-17。 (三)混合层厚度(D) 指地面排放的大气污染物可能达到的高度,其值主要取决于高空逆温条件,具体可用气象条件求得。高空逆温层底即为混合层厚度。 不稳定、中性: 稳定: 地转参数 边界层系数 边界层系数 * (四)风速(u) 高斯扩散模型中的风速,理论上应是竖向平均风速风速,但由于烟轴高度是众多因子的函数,不是一个常数高度,一般就取烟囱排放口的高度(几何高度),此高度上的风速不等于气象部门提供的地面风速(实为10米高度上的风速),需作高度订正: 1任一高度风速: 式中,m是稳定度的函数,取值见p.122上之表6-9。 2 竖向平均风速: (五)烟气抬升高度(ΔH ) 高斯扩散模型中的烟轴高度指的是烟气排放的有效高度(He),而不是烟囱口的几何高度(HS)。二者之差即为烟气抬升高度(ΔH )。烟气抬升有热力和动力二种原因。前者由热浮力驱使,后者由向上的动力驱使。一般热烟气排放二种抬升都有。但大热源的热力抬升比其动力抬升要大得多,此时可略去动力抬升只计算热力抬升即可。具体抬升高度是烟气的热排放量、烟气出烟囱口速度、风速、大气稳定度的函数。具体又可分为: * 烟气的热释放率 选用抬升公式时首先需要考虑烟气的排放因素,计算出烟气的热释放率。烟气的热释放率是指单位时间内向环境释放的热量,即: ΔT 是烟气温度与环境温度的差值, QN 是烟气折合成标准状态时的体积流量(NM3/s)CP 是标准状态下的定压热容( =1.298 KJ/度.NM3)。烟气以实际出口温度Ts゜K ,排烟流量Qv m3/s 1、小热源,中性,有风时的烟气抬升公式(Holland,1953): 动力抬升项, 热力抬升项 定压比热容 气体常数 N p H TQ C Q D = 单位时间排出烟气质量 * (2)主要影响因素 a.污染物的排放情况 与排放量的关系(源强):在其他条件相同的情况下,单位时间 内排放的污染物越多,则对大气的污染越重 与污染源距离的关系:污染物被大气所稀释的程度与污染源物所 通过的距离有关。经过的距离越远,其污染 物扩散开的断面越大,稀释程度也越大。 与排放高度的关系:其他条件相同时,污染物排放的高度越高, 相应高度处的风速亦越大,加速了污染物与 大气的混合,污染物的浓度也越低。 b.大气的自净过程 自净作用有两种形式: 扩散稀释作用:污染物与大气混合而使污染物浓度降低,大 气中污染物的稀释程度与气象因素有关。 沉降作用和其他作用: * 三 气温的垂直分布 1. 气温层结:气温沿铅直高度的变化,称气温层 结或层结。 (大气)气温垂直递减率:数学定义式为, r=- dT/dz,它系指单位( 通常取100m) 高差气温变化速率的负值 (气团)干绝热气温垂直递减率:干空气在绝热升降过程中,每单位距离 (通常取100m),气温变化速率的值, rd =- dT/dz 气温层结有四种典型情况:
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