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时间:2018-11-16
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1、深圳地区海岸复杂地形下大气输送与扩散模拟摘要:利用边界层预报模式提供的非定常的风场和湍流场,采用实用的考虑风切变的烟团模式模拟了海岸复杂地形下(深圳地区)高架点源(电厂)排放SO2的地面浓度变化特征.联接模式细致地考虑了地面反射、混合层穿透和反射.结果反映了风场湍流场的非均匀非定常对浓度分布有较大影响.在海陆风转换期内,地面浓度分布型式较乱,只有在海风盛行时,浓度分布与简单的高斯模型结果接近.浓度变化呈现明显的周期性,最大浓度出现在陆风向海风转换期内,日均最大浓度分布在陆上.这些特征在常用的高斯模式中是无法反映的。关键词:海岸复杂地
2、形联接模式烟团模式空气污染深圳地区 1 引言 用边界层预报模式和扩散模式联接对沿海地区复杂地形条件下特殊气流系统中的空气质量进行模拟预测,是近一二十年来才进行的工作[1—3].这些成功的工作说明了中尺度大气扩散模拟系统在研究空气质量问题中的潜力.对复杂地形地区的空气质量模拟需要考虑两方面,一是要有较好地反映复杂地形特征的非均匀、非定场的风场和湍流场,另一是适合于在复杂气流中使用的扩散模式.本文针对深圳地区特殊的地形,以及污染源(电厂)附近还有大城市(香港、深圳)和大亚湾核电站、建立了一个精细的中尺度大气模拟系统来模拟该地区特殊气
3、流系统(海陆风)下SO2浓度分布特征.三维非静力能量闭合的边界层预报模式[4]提供具有时、空变化的风场和湍流场,扩散部分采用考虑风切变的7层烟团轨迹模式[5,6],该模式主要考虑了风切变和湍流场的不均匀性.本文简单介绍了模式结构,对深圳地区进行了模拟,并对模拟结果进行了讨论. 2 模式介绍 2.1 三维边界层非静力模式 采用三维非静力的边界层数值模式,闭合方案用工程上实用的能量(E-ε)闭合,模式方程组由运动预报方程(u,v,foratmosphericdispersion 任一时刻t的水平和垂直扩散参数σy(t),σz(t
4、)由Taylor的扩散统计理论求得[8],取指数形式的自相关系数,拉格朗日时间尺度TLV,TLin,同时又要满足相邻两个烟团距离Δs<σy,使得模拟的烟流具有连续性,若不满足,则对时间步长进行分割.将模拟域内所有子烟团对受点的贡献求和,就可得到浓度分布. 3 模式应用 *深圳东部电厂一期工程(4×600M(两根)*.联接模式从1993-09-03-08:00开始运行,到次日19:00.开始施放烟团5h,从3日13:00始计算网格点上的浓度.图2 模拟域示意图(等值线单位:m)Fig.2Theschematicofthesimu
5、lateddomain 图3给出了海风阶段(15:00)、海风向陆风转换阶段(01:00)、陆风阶段(04:00)、陆风向海风转换阶段(11:00)的地面SO2浓度模拟预测结果.图3a是白天海风盛行期形成的浓度分布(15:00)的状况,此阶段气流由海上吹向陆地,SO2散布在陆地上,地面浓度极大值为72μg/m3,出现在源北陆上10km,由于海风风速较大,一部分烟团移出模拟域,日间对流混合剧烈,地面浓度出现大于25μg/m3的范围较大(远),地面浓度极值不大,且出现距离较远.在离源下风向约30km的陆上,还出现次大值37μg/m3,
6、这可能是下沉气流和烟团从TIBL以上进入内陆混合层造成的.图3b是海风向陆风转换期间造成的地面浓度(01:00)分布,此阶段气流走向复杂,且风速较小.从图上看到,浓度等值线分布比较乱,高值分布已由白天的陆上移到海上,最大值出现在离源6km的海面上,为231μg/m3,极值比海风阶段大,出现距离也近,这是因为此阶段风速小和层结较稳定造成的.陆上还有一些残留的烟团影响,但受气流的影响,也逐渐向海上移动,陆上极值仅为9.7μg/m3.图3c是夜间陆风阶段造成的浓度(04:00)分布.此阶段气流从陆上吹向海面,风速比过渡阶段要大些,且层结稳
7、定,与过渡期间比,浓度极值减少,为162μg/m3,出现的距离增大,为源下风向10km的海面上,这时陆上烟团已基本移到海面上,陆上浓度很小.图3d是白天早上陆风向海风过渡阶段(或海风初始发展阶段)造成的地面浓度(11:00)分布.气流已经开始转为由海上向陆上吹,但此时速度还不大,陆上层结基本上处于中性或弱不稳定.SO2浓度大值等值线已逐渐移到陆上,海面上还有由于夜间陆风输送的烟团的影响,海面上浓度还有较大的分布,不过这些烟团已开始向陆上移动,随后的时间里,海面上的SO2分布范围减小,而陆上增大.此过渡阶段极大值为635μg/m3,出
8、现在离源6km的陆上.属于高污染期. 图4是日平均浓度分布的等值线.最大为59.8μg/m3,出现在源西北向约8km的陆上,海面上浓度比陆上要小.高值浓度分布在大鹏半岛的源附近.从深圳东部电厂排放造成的地面SO2浓度极值的日变化看,
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