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并不是说只要有污染物排入大气,就会出现空气污染事故,因为大气存在自净作用,包括: 空气本身的稀释和分散作用(最重要的) 降雨洗刷作用、 重力沉降作用、 吸附作用、 化学反应作用等等; 这就要考虑气象条件。 第14章 大气污染气象学 14.1 地球大气圈的结构 14.2 影响空气污染的气象因素 14.3 空气污染对气候的影响 思考题与习题 1.地球的大气圈 我们把随地球引力而旋转的大气层称为大气圈。在地 球场内受引力而旋转的气层。在一般 情况下,可以将地球表面到1000~14000km的气层作为 大气圈。地球大气圈的总质量估计为 t。 大气圈中的空气分布是不均匀的。海平面上的空气 稠密。在近地层的大气层里,气体的密度随高度上升而 迅速变稀,但是在400~1400km的大气层里,空气是渐 渐变稀薄的。 14.1 地球大气圈的结构 大气圈:随着地球旋转的大气层。(高度可达10000km ) 中 间 层 暖层(thermosphere) (电离层ionosphere ) 散逸层(外逸层) 14.2 影响空气污染的气象因素 实践证明,风向与风速、大气的稳定度、降 水情况和雾,是影响空气污染的重要气象因素。 1. 风的影响 2. 大气的稳定性 3. 降水的影响 4. 雾的影响 5. 空气污染“事故日”与污染指数 1. 风的影响 包括风向和风速大小两个方面。 风向影响着污染物的扩散方向; 风速决定污染物的扩散和稀释状况。 为了表示风向、风速对空气污染物的扩散的影响,可以采用风向频率玫瑰图和污染系数玫瑰图。 风向频率是指某方向的风占全年各风向总和的百分率; 2. 大气的稳定性 1). 大气的降温率与大气稳定性的关系 在地球表面的上方,大气温度随高度变化的速率是气象变 化的一个重要因素,它直接影响空气的垂直混合状况。 将大气温度沿垂直方向随高度变化的速率称为垂直降温率 式中:r——垂直降温率;T——温度;h——离地面高度 垂直绝热降温率就是空气在绝热条件下上升时,由于上升气块所受压力降低而膨胀,消耗了内能,使气块温度随之下降的速率。 由于干空气可近似看作理想气体,可得: P——大气压力;h——高度;ρ——空气密度;g——重力加速度 再由热力学公式得: M——空气的相对分子质量;C ——空气的摩尔定压热容 求得 rd≈ 0.98℃/100m ≈1℃/100m 即当空气绝热上升时,离开地面每升高100m,气温下降1℃ rd 称为空气的绝热降温率。 r1℃/100m,是超绝热降温率;大气不稳定,有利于空气 污染物扩散开来。 r1℃/100m,是次绝热降温率;空气基本稳定,使空气中 污染物积累起来。 假如高度增大时,气温反而上升,即dT0,或垂直降温率r0,则该空气层便成为逆温层(inversion layer)。 此时上层空气密度低,下层空气密度高,空气在垂直方向上不存在任何运动,气层异常稳定,以致常常发生空气污染事故。 不同降温率对烟囱的排烟型式影响很大 超绝热降温时,大气不稳定,出现波浪型 排烟,它能使污染物随风速扩散。 逆温时,由于大气稳定,形成平展型排烟, 它严重地妨碍空中污染物的垂直运动,只能朝水平方向扩散。 当大气的上层为逆温,下层为超绝热降温时,即上层稳定,下层不稳定时,形成熏烟型(fumigation)排烟,空气中污染物被熏烟带回地面,使污染更为严重。 2).产生逆温的原因 B.引起逆温的原因 下降逆温(subsidence inversion) 辐射逆温(radiation inversion) 海岸逆温(coastal inversion) 地形逆温(geographical inversion) A.哈德黎环流与下降逆温(subsidence inversion) 下降逆温:当上层空气下沉时,落入高压气团中,因受压而变热,使气温高于下层空气。 高压区的气候良好,温暖干燥,可惜有时会产生下降逆温,造成地区性空气污染。 辐射逆温(radiation inversion) 海岸逆温(coastal inversion) 地形逆温(geographical inversion) 3. 降水的影响 各种形式的降水,特别是降雨,能有效地吸收、淋洗 空气
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