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大氣環境容量核定方法與案例(簡體書)
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大氣環境容量核定方法與案例(簡體書)

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商品簡介
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目次
書摘/試閱

商品簡介

《大氣環境容量核定方法與案例》闡述了大氣環境容量的基本原理與核定方法,大氣環境容量是空氣污染物總量控制的基礎,包括空氣污染總量控制區的確定、環境空氣質量現狀調查、空氣污染源分析、污染氣象特徵分析、環境容量核定。本書以昆明市大氣環境容量核定為例對核定方法進行較全面介紹。
《大氣環境容量核定方法與案例》可供高等院校相關專業的師生閱讀,對從事大氣環境容量研究及管理的人員也具有一定的參考價值。

名人/編輯推薦

《大氣環境容量核定方法與案例》可供高等院校相關專業的師生閱讀,對從事大氣環境容量研究及管理的人員也具有一定的參考價值。

目次

1緒論
1.1大氣環境容量概述
1.1.1大氣環境容量的概念與類型
1.1.2環境容量的基本特徵
1.2大氣環境容量研究現狀及發展趨勢
1.2.1大氣環境容量研究現狀
1.2.2大氣環境容量研究發展趨勢
1.3技術路線

2控制區確定及環境質量狀況
2.1自然社會環境概況
2.1.1自然環境概況
2.1.2經濟社會概況
2.2大氣環境功能區劃
2.2.1大氣環境質量功能區的分類
2.2.2環境空氣質量功能區執行的標準
2.2.3功能區劃分的原則
2.2.4大氣環境功能區劃分的目的
2.2.5功能區劃分在城市大氣環境管理中的作用
2.2.6功能分區劃分的意義及依據
2.3確定控制區及控制點
2.4控制區網格化及控制點的選擇
2.5環境空氣質量現狀評價
2.5.1概述
2.5.2環境空氣質量標準
2.5.3污染源的調查與評價
2.5.4大氣環境現狀評價
2.6環境質量變化趨勢

3污染源分析
3.1大氣污染源及污染物
3.2大氣污染源的分類方法
3.2.1點源與面源的調查
3.2.2線源的調查
3.3點源分析
3.4面源情況
3.4.1面源劃分的原則
3.4.2面源調查技術方法
3.5線源情況
3.5.1機動車排放污染程度
3.5.2線源劃分原則和方法
3.6大氣污染物排放總量

4污染氣象特徵
4.1氣象資料來源
4.1.1地面氣象資料
4.1.2低空氣象資料
4.2大氣環流特點
4.3氣象條件對A值計算法的影響
4.4多源模式氣象條件分析
4.5地面風場分析及邊界層風場分析
4.5.1地面風場分析
4.5.2邊界層風場分析
4.5.3邊界層溫度場分析
4.5.4大氣混合層高度分析
4.5.5邊界層逆溫特徵分析

5大氣環境容量核定
5.1用A值法估算環境容量
5.1.1A值法的基本原理
5.1.2A值法估算環境容量
5.1.3總懸浮顆粒物的環境容量計算方法
5.2二維箱模式
5.2.1擴散係數
5.2.2預測模型
5.2.3容量計算
5.3三維箱模式
5.4用模擬逼近估算環境容量
5.4.1模型簡介
5.4.2預測模型
5.5用線性規劃法求解大氣環境容量
5.5.1線性規劃模式的標準化
5.5.2線性規劃模式解的概念
5.5.3線性規劃模式解的判別
5.5.4線性規劃模式的單純形解法
5.5.5環境功能區劃分及控制點的選擇
5.5.6大氣污染多源模型與濃度貢獻係數矩陣

6昆明市大氣環境容量核定
6.1總論
6.1.1大氣環境容量核定的內容及技術路線
6.1.2大氣環境容量核定的編制依據
6.2控制區確定及環境質量狀況
6.2.1基本概況
6.2.2城市總體規劃
6.2.3基準控制條件確定
6.2.4環境空氣質量分析
6.3大氣污染源分析
6.3.1城市控制區工業污染源
6.3.2城區控制區污染源狀況
6.3.3點、線、面污染源狀況
6.3.4大氣污染來源構成分析
6.4氣象條件確定和分析
6.4.1A—P值法氣象條件
6.4.2多源模式氣象條件
6.4.3污染氣象特徵分析
6.5A—P值法理想環境容量
6.5.1A—P值法應用
6.5.2理想環境容量
6.6多源模型實際環境容量
6.6.1模型選取
6.6.2多源模型容量核定工作步驟
6.6.3ISCm模型環境容量
6.6.4環境規劃模型環境容量
6.6.5多源模型計算結果比較
6.7環境容量確定及污染物削減
6.7.1環境容量確定
6.7.2污染物削減
6.8結論與建議
6.8.1結論
6.8.2建議

附錄
附錄1多源模型預測結果
附錄2模型參數
附錄3《環境空氣質量標準》(GB3095—1996)
附錄4《環境空氣質量標準》(GB3095-2012)
參考文獻

書摘/試閱



5.4用模擬逼近估算環境容量
本書介紹的第二種環境容量測算法就是模擬逼近法。首先選用對所要監測的城市經過驗證的擴散模型,在特定的污染源布局和氣象條件下,建立污染物排放總量與空氣環境質量之間的關系。根據環境空氣質量控制目標和約束條件確定空氣質量是否達標,如果未達標,則根據有關的削減方案對排放清單中的源強進行削減,重新模擬,檢驗是否達標,如此反復,最后確定空氣質量達標情況下排放清單中污染物的排放量即為環境容量。
5.4.1模型簡介
從20世紀70年代起,歐洲、北美就開始了對大氣擴散模式的研究,并且編制了相應的軟件。Thompsom(1971)通過觀測示蹤物隨實際風的運動來模擬污染物的擴散。Pielke(1983)提出了一個適用于海岸地區和復雜地形情況計算污染物濃度的實用模式。Segal(1988)提出了一個由三維中尺度氣象模式和一個三維拉格朗日擴散模式組成的中尺度大氣擴散模式系統。Uliasz(1993)提出了一個適用于幾百千米范圍內復雜地形上模擬大氣運動和污染物擴散的中尺度擴散模式系統,系統包括一個三維中尺度氣象模式、一個拉格朗日擴散模式和一個K理論下求平流擴散方程數值解的歐拉網格擴散模式。在對美國東海岸復雜地形下進行了數值模擬,得到了非常滿意的效果。Scheffe(1993)提出了一個城市煙流模式,這個模式已成為美國環保局評價城市地區臭氧空氣質量的工具。
中國對空氣污染數值模式的研究工作雖然起步比較晚,但也取得了很多成果。自從1975年我國首次采用高斯大氣擴散模式對北京西郊地區SO2的擴散規律進行了模擬之后,又提出了“變尺度面源模式”,并將其應用于北京東南郊地區,取得了良好效果。此后,雷孝恩、張美根等(1997)發展了一個高分辨率對流層化學模式,簡稱HRCM,是一Euler型輸送、擴散、遷移和轉化模式,它包含了許多化學、物理和生物過程,已用于重慶市大氣污染預測和控制,效果良好。陳長和等(1997)利用地形坐標系下的三維邊界層模式及大氣擴散模式,模擬了蘭州市區冬季邊界層風、溫場特征,以及SO2的地面濃度分布。徐大海、朱蓉等(1998)提出了大氣平流擴散的非靜穩多箱模式,用來預報污染潛勢和污染指數,模式預報的空氣污染潛勢能較好地反映實際氣象條件下的通風擴散稀釋和干、濕沉降清除大氣污染物的總能力,空氣質量指數的預報公式和方法對源強和濃度監測的要求靈活,已用于城市大氣污染預測業務,達到預期效果。鄧玉珍、雷孝恩等(1990)發展了一個多源的,包括輸送、擴散、遷移和轉化的Lagrange型物質模式,稱為Monte—Carlo多源模式。實驗表明,Monte—Carlo模式與中尺度—β氣象模式、干濕沉積模式流場診斷模式和新的PBL湍流統計量參數化關系相互耦合,在反映污染物濃度的非均勻和非平穩過程方面有好的效果。國家環境保護總局于1993年頒布的《環境影響評價技術導則大氣環境》就推薦了一些空氣質量模式,基本上都是移植國外的高斯系列模式。陳萬隆等(2000)發展的南京氣象學院一上海氣象局空氣污染數值預報業務系統,通過實驗,其結果與實測值基本一致。

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