大气环境影响评价

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1、大气环境影响评价二、术语和定义(一)环境空气敏感区指评价范围内按《环境空气质量标准》(GB3095--1996)规定划分为一类功能区的自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区,二类功能区中的居民区、文化区等人群较集中的环境空气保护目标,以及对项目排放大气污染物敏感的区域。(二)常规污染物常规污染物指GB3095—1996中所规定的二氧化硫(SO2)、颗粒物(TSP、PM10)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)等污染物。三)特征污染物特征污染物指项目排放的污染物中除常规污染物以外的特有污染物。主要指项目实施后可能导致潜在污染或对周边环境空气保护目标产生影响的特有污染物。(四)大气污染源

2、分类大气污染源按预测模式的模拟形式分为点源、面源、线源、体源四种类别。点源:通过某种装置集中排放的固定点状源,如烟囱、集气筒等。t/a,kg/h,g/s,m3/s面源:在一定区域范围内,以低矮密集的方式自地面或近地面的高度排放污染物的源,如工艺过程中的无组织排放、储存堆、渣场等排放源。g/m2.s线源:污染物呈线状排放或者由移动源构成线状排放的源,如城市道路的机动车排放源等。g/km.s体源:由源本身或附近建筑物的空气动力学作用使污染物呈一定体积向大气排放的源,如焦炉炉体、屋顶天窗等。g/s五)大气污染物分类大气污染源排放的污染物按存在形态分为颗粒物污染物和气态污染物,其中粒径小于15μm的污

3、染物亦可划为气态污染物。(六)简单地形距污染源中心点5km内的地形高度(不含建筑物)低于排气筒高度时,定义为简单地形(图3.1)。在此范围内地形高度不超过排气筒基底高度时,可认为地形高度为0m。(七)复杂地形距污染源中心点5km内的地形高度(不含建筑物)等于或超过排气筒高度时,定义为复杂地形。复杂地形中各参数见图3-2。气象条件大气中污染物的扩散和当地气象条件密切相关,地面观测资料的常规调查项目:时间(年、月、日、时)、风向(以角度或按16个方位表示)、风速、干球温度、低云量、总云量。根据不同评价等级预测精度要求及预测因子特征,可选择调查的观测资料的内容有:湿球温度、露点温度、相对湿度、降水量

4、、降水类型、海平面气压、观测站地面气压、云底高度、水平能见度等。地面气象观测资料常规高空气象探测资料内容气温:指离地1.5米高处百叶箱中观察到的空气温度气压:指大气的压强,以百帕(hPa)为单位风速:指距地10米的测风仪器观测的正点前10分钟时间内的平均风速风向:16个方位云:高云5000米以上,中云2500—5000米,低云2500米以下。云量:我国为十分制,国外为八分制风频:风向指风的来向,用16个方位表示。吹某一风向的风的次数,占总观测统计次数的百分比,称为该风向的风频。风频表征下风向受污染的几率。风频最大的风向,称为主导风向,其下风向即为污染几率最大的方位。为了解主要污染方向及各方位受

5、污染几率,应绘制风向玫瑰图。所谓风向玫瑰图,就是在极坐标中按16个风向标出其频率的大小。1气温垂直分布大气在竖直方向的温度分布称为温度层结。大气温度层结通常有四种情况(见图3-2)气温的垂直递减率的定义为γ=-dT/dz,它指单位(通常取100m)高差气温变化速率的负值。如果气温随高度增高而降低,γ为正值;如果气温随高度增高而增高,γ为负值。逆温当r<0时,叫逆温,具有逆温层的大气层是强稳定的大气层。某一高度上的逆温像一个盖子一样阻挡着污染物的扩散,因而可能造成严重污染,空气污染事件多数都发生在有逆温层静风条件下。按逆温的高度可分为接地逆温和不接地逆温两种,按其生成过程又可分为辐射逆温、下沉逆

6、温等。温廓线对于一级评价项目,需酌情对污染较严重时的高空气象探测资料作温廓线的分析,分析逆温层出现的频率、平均高度范围和强度温廓线---即气温对高度的变化曲线。风速廓线风速的值是随高度变化的。表示风速随高度变化的曲线称为风速廓线。在大气扩散计算中,需要知道烟囱出口和烟囱有效高度处的平均风速。一般气象站只观测地面风速(10m高处风速u10),风速廓线模式可以由地面风速推算不同烟囱高度处的风速。我国常用幂函数风速廓线模式当z2≤200m当z2>200m影响大气污染物扩散的因素大气稳定度是影响大气污染物扩散首要因素大气稳定度是表示气团是否易于发生垂直运动的判据。用气温层结表征大气结构的稳定度.在中纬

7、度地区,气温日变化可以影响离地500m(夏季)至1000m(冬季)范围。用气温的垂直递减率γ与绝热递减率γd可以比较方便地判断气层的稳定度。(静力稳定度)γ<γd稳定γ=γd中性γ>γd不稳定干空气绝热上升,每升高100m,温度降低0.98k,即γd=0.98k/100m不同的稳定度条件大气具有不同的稀释扩散能力,典型的烟羽形状与温度层结,稳定度的对应关系见图3-3(1)波浪型 烟羽呈波浪状,污染

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