第四章 不同地形的大气污染扩散精选文档.ppt
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1、第四章 不同地形的大气污染扩散本讲稿第一页,共七十八页 第一节第一节 城市空气污染扩散城市空气污染扩散 城市区别于乡村的特点是:城市建筑增加了下垫面的粗糙度;城市的生产和生活使它成为人工热源;城市污浊的空气改变了辐射收支;城市下垫面植被少,干燥,蒸发消耗热量较少。城市的特点改变了城市边界层的气象条件,污染物的扩散规律也与农村不完全相同。本讲稿第二页,共七十八页一、城市气候特征一、城市气候特征 1“热岛热岛”效应效应 首先,城市的气温与周围农村不同,工业和家庭消耗大量燃料,使城市成为一个巨大的热源,大城市的热释放量可以与接受的太阳辐射能相比拟。例如柏林每年人工热源释放的热量相当于直接太阳辐射能的
2、13左右。由于城市净热量收入比周围农村多,气温比较高。根据统计中等以上的城市的年平均温度比周围农村高1左右,这就是所谓的“城市热城市热岛效应岛效应”。本讲稿第三页,共七十八页本讲稿第四页,共七十八页“热岛”形成的原因是城市固有特点造成的 地面粗糙大,近地面层风速比农村要小,一般低2030 城市地面反射率一般比农村小10,故城市接受太阳辐射能量比同样大面积农村多。城市上空气溶胶等污染物质多,导致有效辐射减少。城市雨水能及时由地下排走,地面蒸发耗热比农村少 加上人为的热源,最终导致城市边界层热层结的改变。本讲稿第五页,共七十八页“城市热岛”形成的条件 无云、小风的夜晚,冬季强于夏季.季节温度()春
3、季夏季秋季冬季日平均气温1.41.31.61.2最高气温1.11.10.50.4最低气温2.20.61.72.7表(表(5-1)北京城区与郊区气温差()北京城区与郊区气温差()()(1985年)年)本讲稿第六页,共七十八页这说明冬季热岛效应比夏季强,并且夜间或清晨日出前热岛效应显著。最高气温的差值全年相对于最低气温差来说一般是小的,亦即白天热岛效应不明显。本讲稿第七页,共七十八页城市气温的铅直分布与周围农村不相同 这是影响城市大气扩散的一个重要因素 从图中可以看出白天,城市和乡村近地面气温较高,温度层结是超绝热的,形成一个深厚的混合层。日落之后,乡村近地面气温渐渐下降,逐步形成由地面向上发展的
4、逆温层,稳定气层的厚度可达数百米。但是,当空气移到相对粗糙和暖和的城市上空以后,从下部向上加热,近地面重新改变成超绝热或中性的温度层结,形成一个薄的混合层,上部则仍维持从乡村移行过来的逆温,构成了城市上空特有的上部逆温。本讲稿第八页,共七十八页城市热岛效应的温度分布特征可归纳如下:城市热岛的强度和城市的大小,每天的时间以及气象条件有关,大城市的热岛强度较强,同一城市夜间比白天强,无风的晴夜强度最大。城市上空很少出现夜间地面逆温,而是有一层或多层上部逆温;乡村地区却经常出现从地面向上发展的逆温,较少出现上部逆温。乡村气温的昼夜变化是很有规律的,但城市温度变化规律就不太明显。热岛中心向下风向偏移,
5、它直接影响的上限在50400米范围内,有时可接近一千米。本讲稿第九页,共七十八页 2动力效应 热岛改变了温度场,当然也会影响到风场,首先。是热岛环流,它的作用在晴朗无风的天气最强。此时在近地面形成一种从周围乡村吹向城市的特殊局地风称为“城市风”。气流在城市中心辐合上升,通常在300500米高度向四周辐散。见图(53)城郊之间的环流。本讲稿第十页,共七十八页城市下垫面对流场的动力效应是影响城市气象条件的另一个重要因素,首先是在整个城区增加了地面粗糙,空气流经粗糙的城市表面时会产生更多的湍流,水平和铅直湍流交换强度都比平坦的乡村大得多,进而改变了风随高度的分布状况。本讲稿第十一页,共七十八页本讲稿
6、第十二页,共七十八页 总的来说,城市边界层的风场、温度场的分布和变化规律比平坦的乡村复杂,不同城市也有明显差异。城市近地层的风速减小,湍流增强,温度层结更不稳定,扩散稀释速率白天明显增快,夜间有逆温层顶盖,污染不易散开。本讲稿第十三页,共七十八页二、城市污染源二、城市污染源 城市几乎包含了所有类型的污染源。通常是根据城市污染源的特点以及研究目的和方法制定适当的分类。国外有些城市按燃料消耗、工业、商业活动、交通运输及灰化炉等项分类,每一项再分若干项。从研究大气扩散角度看,最终要求得到三种类型污染源的资料。本讲稿第十四页,共七十八页 1弧立高耸源:即高架连续点源。要了解污染物的成分、性质、源强和源
7、强随时间的变化、源的位置、高度和抬升高度(计算抬升高度需要的源参数)。这类污染源的排放量通常都比较大,在空气污染分析中应逐个考虑。2低矮分散源它包括居民燃烧源。这类源的排放量很小,但数量很多,在分析计算中不可能作为单独的点源逐个考虑,通常当成面源处理。通过污染调查,应当得出城市面源强度的分布和它的时间变化。3活动源主要是汽车交通工具的污染排放。常作为专门的空气污染问题进行研究。本讲稿第十五页,共七十八页三、城市空气污染特征三、城市空气污染特征 城市下垫面、气象条件和污染的特殊条件形成了城市大气扩散和空气污染的特征。1城市的大气扩散速率明显增大 国内外的观测均表明,在相同天气条件下,城市扩散参数
8、比乡村大,相当于帕斯圭尔扩散曲线向不稳定方向提高12级。本讲稿第十六页,共七十八页三、城市空气污染特征三、城市空气污染特征 2城市扩散包含两种主要运动尺度。这是它的另一重要特点。一种是城市中尺度(几公里至几十公里)的扩散,一般的城市扩散模式主要描写这种尺度的扩散过程。另一种是城市微尺度扩散,由街道和建筑物的动力效应引起的。仅仅模拟前一种扩散,就不能描绘微尺度扩散影响,无法解释某些局部的浓度变化和空气污染现象。本讲稿第十七页,共七十八页 3城市污染浓度的日变化 城市近地层温度层结与周围农村不同,形成了不同的空气污染日变化特征。在乡村,夜间逆温层内的铅直交换十分微弱,对高架源的污染源来说,近地面是
9、清洁的。而城市,许多低矮的污染源处在夜间浅薄的混合层内,这一层风速通常亦较小,所以夜间近地面浓度比农村高。见图(56)。图(5-6)夜间乡村、城市中高架源扩散示意图 本讲稿第十八页,共七十八页日出后的一个短时间内,混合层发展到源高附近,可形成漫烟型污染,地面污染浓度较高,即下面为湍流扩散,上面仍有顶盖,阻止扩散到高空去。城市、乡村都有类似情况。见图(57)早晨和中午中高架源扩散示意图。本讲稿第十九页,共七十八页 城市空气污染实际的日变化是气象条件与污染物排放率日变化的综合结果。一些城市的空气污染监测表明,地面浓度常出现两个高峰值。日出之后一个高峰,傍晚以后常出现次高峰。日变化的典型过程如下。见
10、(图5-8)北京市工业区二氧化硫浓度日变化。本讲稿第二十页,共七十八页 从00点04点,此时薄的夜间混合层虽然不利于扩散,但地面浓度很低。这是由于许多生产活动暂时停止,污染物排放量大为减少之故。这一段时间内气象条件没有明显变化,污染物浓度改变不大。黎明前后,城市活动逐渐增加,污染排放量越来越大,但湍流混合强度增大不多,所以地面浓度上升,到08点左右达最大值。此后因混合层向上发展,风速加大,但污染排放量不再进一步增加,污染浓度减小,到午后混合充分发展时降到白天的最低值。接近日落时,混合层高度开始降低,风速逐渐减小。此时,郊区近地面开始形成稳定气层,城市则逐渐形成薄的混合层,地面浓度再一次增加。成
11、为第二个高峰次高峰,直到城市的生产和生活开始减少为止。随着污染物排放量的减少,污染浓度下降到最低点,整个周期从凌晨前后又重新开始。本讲稿第二十一页,共七十八页 4城市污染的年变化城市污染有明显的季节变化。以SO2和飘尘来说,一般冬季浓度最高,春、秋次之,夏季最低;春季和秋季污染浓度的相对变化比较大。这些变化都是与污染物排放量以及气象条件变化的特征相吻合。见表(52)南北方大气污染季节变化比较。本讲稿第二十二页,共七十八页表(表(52)南北方大气南北方大气污污染季染季节变节变化比化比较较项 目春夏秋冬二氧化硫(mgm3)北方0.0900.0440.0940.236南方0.0910.0610.08
12、30.155氮氧化物(mgm3)北方0.0470.0360.0570.076南方0.0400.0310.0380.047颗粒物(mgm3)北方0.7880.5610.7021.080南方0.4660.3810.3810.681降尘(t/km2月)北方43.8830.1131.6141.58南方20.6015.9715.6418.67本讲稿第二十三页,共七十八页城市空气污染的另一个特点是浓度的空间分布很不均匀,对SO2和漂尘这类很普遍的污染物质也是如此。浓度分布不均匀的根本原因是污染源分布不均匀,而浓度的大小与所处位置有关。面源造成的污染浓度主要决定于上风向几百米范围内的面源强度;点源的污染范围
13、较窄,短距离内地面浓度可改变几个数量级。本讲稿第二十四页,共七十八页四、城市多源扩散模式四、城市多源扩散模式 城市多源扩散模式的应用主要是对城市区域或大工业区进行空气污染物分布的模拟处理,它对城市空气污染管理与控制具有重要意义。本讲稿第二十五页,共七十八页 进行这类模式操作一般包括以下五个组成部分()污染源的调查与编目 1污染源的调查 (1)确定污染源的性质 它包括确定高架点源、线源和面源的原则标准 (2)对三种污染源调查及资料搜集 2污染源的编目本讲稿第二十六页,共七十八页(二)气象资料的获取及处理 1风 (1)地面(10m高处)风向风速的统计 (2)风速随高度的变化 2逆温层分布 3大气稳
14、定度状况 4混合层厚度(三)空气污染物浓度的监测与分析(四)建立扩散模式和计算公式(五)模式计算精度与可能产生误差分析本讲稿第二十七页,共七十八页 第二节第二节 山区空气污染扩散山区空气污染扩散我国山地、丘陵约占全国总面积的23以上,大部分农田、森林分布在这些地区,许多工矿企业和城市集镇位于山区、丘陵地带。随着经济的发展,在这类地区还将建设更多的工矿企业,因此研究这类地区的大气污染扩散具有实际意义。本讲稿第二十八页,共七十八页、山区的气侯特征、山区的气侯特征 1温度场特征 由于地形作用,辐射逆温大为增强,夜间山坡冷却较快,冷空气沿山坡下滑,在谷地堆积,山谷凹地风速较小,湍流微弱,逆温发展比平原
15、快,厚度厚,强度大。见图(59)美国多诺拉谷地逆温。相反,在山顶和坡地,因风速较大,湍流较强,加上冷空气下滑换来较暖空气上升,因此夜间冷却比平原和山谷地带和缓,因而山顶和坡地上空逆温也较弱。本讲稿第二十九页,共七十八页 由于山区地形对太阳辐射的阻挡,逆温形成时间比平原早,消散时间比平原迟。山区逆温的生消与局地地形有关。地形陡峭,相对高差大的山区,全年逆温天数多,强度大,逆温层深厚,持续时间也长。就季节差异来说,一天之中山区逆温持续时间冬季比夏季长,逆温强度也是冬季最强,夏季最弱。本讲稿第三十页,共七十八页渡口市07时逆温状况月份123456789101112全年出现天数28.325.228.3
16、21.314.87.27.55.811.517.719.528.2215.3逆温顶高(米)375285287276264279266325298348405416318逆温强度(/100)1.41.51.41.00.70.40.50.30.50.50.71.10.8 该市处于金沙江河谷两岸,地形陡峭,山高谷深,境内的相对高差一般都是在500600米以上。表(53)中的逆温顶高是指逆温层顶至观测起始点的相对高度差,该观测点的位置较高,如果从江面算起,则逆温层的厚度应再增加150米左右。表中的数据都是多年平均值,如果按极值看,强逆温厚度可达600800米,强度达4C100米以上。从上表中也可以看出
17、,山区逆温有明显的季节变化,各项指标都是冬季高于夏季。本讲稿第三十一页,共七十八页 山区逆温的另一个特点是“多中心”,沟谷越深,坡越陡,地形越复杂,就越易形成多个逆温中心。逆温强度的垂直分布也不均匀,一般随高度减弱。本讲稿第三十二页,共七十八页2风场特征 山区地形复杂,地表面受热不均匀引起局地环流。典型的如山谷风环流或更小尺度的局地环流,地形的起伏改变了低层气流的路径和速度分布。因此山区实际的风场是在某盛行风的背景下加上述两个方面因素叠加的结果,所以山区流场的空间结构复杂,时间变化明显。本讲稿第三十三页,共七十八页 2风场特征 山区风场的第一个显著特点就是其风向、风速的水平分山区风场的第一个显
18、著特点就是其风向、风速的水平分布极不规则。布极不规则。山区风场和大范围盛行风场可能有很大差别,局地环流和地形的作用使山区邻近点的风向常常很不一致,当梯度风较强时,不同地点的风向相关程度高一些,梯度风较小时各点风向更加不规则。风速也是如此,迎风坡、背风坡、山顶和山腰两侧的风速都有明显差别。一般山顶和山腰两侧流线密集,风速较大;迎风坡下部气流受阻,风速减弱。而在背风坡,流线很快辐散,风速急剧减小。在山的背风面和地形闭塞的山坳和凹地常出现静风区。本讲稿第三十四页,共七十八页山区风场的第二个特点是风的垂直结构和平原不同。山区风场的垂直结构比平原复杂。许多观测表明,山区风随高度的变化有一个明显的转变高度
19、,下面是地形风上面是梯度风。在转变高度上,风向或风速或两者都发生明显的改变。见图(510)几种实测风速廓线图形。本讲稿第三十五页,共七十八页(a)正常型可用幂次律描述的风速廓线,平原地区一般属于这种风速廓线。(b)等速型风速随高度无明显的变化。(c)极值型风速向上增加至某一高度达最大值,然后随高度反而减小。(d)反向型风速随高度出现两个极值,一个最大,一个最小。(e)其它型不属于以上各型的很不规律廓线。本讲稿第三十六页,共七十八页廓线类别正常型 等速型 极值型 反向型 其它型合计次数751413152116388占百分比值(%)19.33.633.813.429.9100表(表(54)渡口市金
20、沙江河谷风速廓线分类表渡口市金沙江河谷风速廓线分类表 (19791980)本讲稿第三十七页,共七十八页 由于地形造成的热力作用引起局地风一山谷风 山风(下坡风)一夜间,地面因散热而冷却,紧贴山坡的空气比山谷中部同高度上的空气冷却得快,因而在水平方向上形成温度差,温度差引起密度差,即坡面上的空气密度比山谷中同高度上的空气密度大,使得冷而重的山坡空气沿山坡向谷底中心流动,结果在山谷中汇成一股由山谷流人平原的气流,这就是所谓“山风”或“下坡风”。山谷风环流示意图。本讲稿第三十八页,共七十八页谷风谷风(上坡风)一白天,情况正好与夜间相反。地面因吸收太阳辐射而增热,山坡上的空气比山谷中部同高度上的空气增
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