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;大气;;对流层大气的主要特点
温度垂直变化
太阳辐射到达地球上的能量,大部分被地面吸收增热升温,远离地面的空气受热少。使得对流层的气温下暖上冷
对流运动显著
由于地球上水平方向因太阳能量随纬度分布不均而不均,即水平方向上冷热不均。以及对流层下暖上冷,气温随高度增加而递减这两个因素的同时作用,形成了大气的对流运动
对流层垂直方向近地面空气膨胀上升,高空冷空气收缩下沉,导致水平方向空气密度差异,从而使空气流动起来,这就是对流运动。
厚度随纬度而变化
对流层是地球大气贴近地表最薄的一层,厚度不足20千米,厚度大小因地理纬度而有差异。这是因为,低纬地区受热多,对流旺盛,对流层厚度大;纬度越高,受热越少,对流越弱,对流层厚度越小。
天气现象复杂多变;5;6;影响大气中污染物浓度的因素;(一)污染源的排放情况;;(二)气象因素;反映某地区一定时期内的主导风向,从而能反映出该地区受某一污染源影响的主要方位
全年污染以全年主导风向的下风向地区污染最严重
瞬时污染以排污当时的下风向地区最受影响
为了尽可能避免对大气的污染,工业区的选址应该在当地常年最小风频的上风侧;风速:决定污染物扩散和稀释的快慢和程度
风速越大,单位时间内与烟气混合的清洁空气量越大,冲淡稀释的作用就越好,污染物的浓度就越低
在其他条件相同的情况下,大气中污染物的浓度与风速成反比
例外:大风浮尘、扬尘、沙尘暴;污染系数
表示风向和风速对污染物扩散的影响程度
污染系数=风向频率/该风向的平均风速
亦可绘制成污染系数玫瑰图
污染系数越大,下风向的污染越严重
静风
静风出现频率和持续时间与污染物的扩散有很大关系
静风出现频率高,持续时间长的地方不宜建厂;方向;(2)湍流turbulence:
气流的速度和风向随时间和空间位置的不同而呈现随机变化,并由此而引起温度、湿度以及污染物浓度等因素的不规则变化
由于垂直气温的变化和大气中气团间的摩擦作用而引起的短暂性紊流
湍流的强弱变化取决于垂直气温结构、风速和地面起伏状况
气温的垂直递减率越大,湍流运动越强
地面起伏程度???大,湍流运动就越强
湍流运动使气体充分混合,当污染物由污染源排入大气中时,高浓度部分污染物由于湍流混合,不断被清洁空气渗入,同时又无规则地分散到其他方向去,使污染物不断地被稀释、冲淡→湍流有利于污染物的稀释和扩散;;太阳、地面、大气三种辐射转化过程及大气对地面的保温作用
太阳辐射是地面的直接热源
地面辐射是大气的直接热源
大气辐射的大部分是射向地面的叫大气逆辐射,它补偿了地面损失的热量,起到保温作用
;大气温度垂直递减率(γ):0.65℃/100m
在垂直于地球表面方向上,高度每增加100m气温下降的度数
气块干绝热垂直递减率(γd):0.986℃/100m
绝热变化
空气的传热作用很弱,大气中作垂直运动的气团,因向外膨胀或受外界压力影响产生的温度变化,要比与外界交换能量所起的温度变化大得多
空气在垂直方向上永远是随高度增加气压降低
空气垂直移动过程中因气压变化而发生温度的绝热变化
每上升100米,温度下降0.986度
;递减层结(γ>0,γγd)
气温沿高度增加而降低
一般出现在晴朗的白天,风力较小的天气
地面由于吸收太阳辐射温度升高,使近地空气也得以加热,形成气温沿高度逐渐递减
此时上升空气团的降温速度比周围气温慢,空气团处于加速上升运动,大气为不稳定状态。
;等温层结(γ=0,γγd)
气温沿高度增加不变
多出现于阴天、多云或大风时
太阳的辐射被云层吸收和反射,地面吸热减少,此外晚上云层又向地面辐射热量,大风使得空气上下混合强烈,这些因素导致气温在垂直方向上变化不明显
此时上升空气团的降温速度比周围气温快,上升运动将减速并转而返回,大气趋于稳定状态。
;逆温层结(逆温,temperatureinversion)
γ0,气温沿高度增加而升高。
大气在竖直方向的运动基本停滞,处于强稳定状态
分类
辐射逆温、下沉逆温、湍流逆温、平流逆温、锋面逆温等类型
;辐射逆温:由于地面长波辐射冷却形成
无风少云的夜晚
地面没有热量吸收,但同时不断通过辐射失去热量而冷却,近地空气也随之冷却,而上层空气降温较慢,这样气层不断从下向上冷却,从而形成逆温
在大陆上常年可见,但以冬季最强
对我国北方城市空气污染影响最大的就是辐射逆温
冬季常出现逆温天气,空气污染较其他季节严重
一天中,逆温造成的空气污染高峰时间是清晨日出前后或傍晚以后
;地形逆温:由于局部地区的地理条件而形成
在山谷和盆地中,由于山坡散热快,晚上较重的冷空气,沿山坡流动,聚集在山谷底部,由此形成下部是冷气层、上部是暖气层。因此,山谷中就形成了上温下冷的逆温层(马斯河谷、多诺拉烟雾事件)
;下沉逆温(压缩逆温):
因整层空气下沉而造成
当
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