第三章大气扩散ppt课件.ppt
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1、大气污染的出现一般由三个因素共同作用引起,即污染源、现场大气状态和污染物接受体。污染物通过污染源排放到大气中,与大气相互作用,通过混合、反应、转移等过程对接受体产生影响。大气污染也可以看做是污染源排放出的污染物、对污染物起稀释作用的大气和承受污染的物体三者之间相互关联、相互影响而产生的一种效应。,由此可以断定,一个区域或地区造成大气环境污染的程度,不仅决定于污染源排放的污染物特性、排放总量、与污染源距离的远近以及污染物的污染途径等,其次还与气象要素、地形(马斯河谷烟雾事件发生在地势比较低洼的地方,那里不利于大气污染物的扩散和迁移)等因素有关,其中以气象要素的影响最为突出。,影响污染物在大气中运
2、动的气象因素主要有风、湍流、逆温和大气稳定度等。,一、影响大气污染扩散的气象因素,所谓风是指空气在水平方向的运动。风的运动规律可用风向和风速描述。排入大气中的污染物在风的作用下,会沿着下风向迁移、输送、扩散和稀释,风速越大,污染物被输送的距离越远,其浓度越低。风向是指风吹来的方向。可用8个方位或16方位表示。风速是指空气在单位时间内水平运动的距离。大气污染不仅受风向,也受风速的影响。,1、风,某一风向频率越大,其下风向受污染的机率就越高;反之机率越低。也就是说,大气污染程度与风向频率成正比。某一风向的风速越大,则下风向的污染程度越小,因为来自上风向的污染物输送、扩散和稀释能力加大,使大气中污染
3、物浓度降低,即大气污染程度与风速成反比。即风速增加一倍,则下风向污染物浓度也相应会减少一半。,风对污染物的作用有两点:一是对污染物沿下风方向的转移,二是在转移过程中对污染物浓度的稀释作用。为综合反映某一地区风向频率和平均风速对大气污染影响的程度,常用污染系数来表达:,气象预报的风速指的是距地面10m高处在一定时间内观测到的平均风速。,风向频率是指在一定时间内自某个方位(东、西、南、北等)所吹来的风的重复次数和该时间内各个不同方向吹来的全部风的次数相比的百分数。,风向频率玫瑰图,风向玫瑰图是气象学上对风向研究的一种方法和手段,它反映过去风向发生的频率,预示未来风向发生频率的趋势。根据公式计算出各
4、风向的污染系数,绘成风玫瑰图,污染系数越大,下风向的污染就越严重。,如果从一个原点出发,画出许多根辐射线,每一根线的方向就是某个地区的一种方向,而线段的长短则表示该方向风的风向频率,将这些线段的末端逐一连接起来,即为该地区的风向频率玫瑰图。,风向频率及污染系数实例,此表为测定各方位风向频率和风速后的污染系数计算实例,相对污染系数为某方位污染系数与各方位污染系数之和的比值。,所谓大气湍流,是指大气中无规则的、三维的小尺度运动。即风除在水平方向运动外,还会由上、下、左、右方向的乱运动,风对污染物的稀释作用,实际上是由于风的无规则阵性和摆动造成大气湍流所引起的。(有点象分子的热运动)大气湍流表现为气
5、流的速度和方向随时间和空间位置的不同而呈随机变化,并由此引起温度、湿度以及污染物浓度等气象属性的随机涨落。,2湍流(Turbulent Flow),把湍流想象成是由许多湍涡形成的,湍涡的不规则运动与分子运动极为相似。不同的是,分子的运动以分子为单位,湍流以湍涡为单位,湍涡运动速度比分子运动速度大的多,比分子扩散快105106倍。没有湍流运动,污染物的扩散就成了问题。,近地面大气湍流的形成和强度,主要取决于机械湍流和热力湍流。,机械湍流,是指由于机械的或动力的作用引起的湍流,其大小决定于风速分布和地面粗糙度,当空气流过粗糙的地表时,会随地面的起伏而抬升或下沉,从而产生垂直方向湍流,风速越大机械湍
6、流强度越大。,热力湍流,是指由于大气的垂直方向温度变化引起的湍流,其强度决定于大气垂直方向的稳定程度,垂直方向的温度变化越大,热力湍流的强度越大;相反即越小。,排放到大气中的污染物质,在湍流作用下被扩散和稀释。湍流运动造成大气中各组分间的强烈混合。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。,比如我们日常所看到的,烟囱中冒出的烟气总是向下风方向飘去,并不断地向四周扩散,这就是大气对污染物的输送和稀释扩散过程。,只有风无湍流,从烟囱中排出的废气像一条“烟管”一样几乎保持着同样粗细,吹向下方,很少扩散。
7、,大气湍流是由一系列不规则的涡旋运动组成,这种涡旋称为湍涡。根据涡旋的尺度可分为三类。(a)小涡旋 (b)大涡旋(c)复合尺度湍流,(a)无湍流;(b)小湍涡中的烟团;(c)与湍涡尺寸接近的烟团;(d)大湍涡中的烟团,小湍涡中的烟团大湍涡中的烟团与湍涡尺寸接近的烟团,风的垂直切变:风随高度变化的不连续现象。有时表现在风向上,有时表现在风速上,有时二者皆备。,湍流能否发生及其强度大小主要决定于风速大小、地面起伏状况和近地面大气的热状况。简言之,它与大气稳定度和风速垂直切变有关。大气越不稳定,越有利于湍流的发生;风速垂直切变越大,湍流越易发生。,风和湍流是决定污染物在大气中扩散状况的最直接的因子,
8、也是最本质的因子,是决定污染物扩散快慢的决定性因素。风速愈大,湍流愈强,污染物扩散稀释的速率就愈快。因此凡是有利于增大风速、增强湍流的气象条件,都有利于污染物的稀释扩散,否则,将会使污染加重。,思考题:决定污染物扩散快慢的决定性因素是什么?为什么?,3逆温对流层大气的热量主要直接来自地面的长波辐射,一般情况下,离地面越远,气温越低,即气温随高度增加而递减,平均垂直递减率为0.65/100米。但在一定条件下,对流层的某一高度有时也会出现气温随高度增加而升高的现象,这种气温逆转的现象就是逆温。,逆温象一个盖子一样阻碍着气流的垂直运动,所以也叫阻挡层。由于污染空气积聚在它的下面,所以会造成严重的大气
9、污染。大气污染事件大多都发生在有逆温又静风的条件下。,逆温是环境中很重要的大气现象,许多严重的污染事件都与之有关。逆温现象经常发生在较低气层中,这时气层稳定性强,对于大气中垂直运动起阻碍作用,不利于大气中污染物的扩散,导致排放的气体污染物累积并产生污染事故。,辐射逆温下沉逆温平流逆温锋面逆温湍流逆温地形逆温,根据逆温发生原因不同,可将逆温分为:,(1)辐射逆温,由于地面强烈的辐射冷却而形成的逆温。一般发生在晴空无云(或少云)的夜晚,当风速较小(小于3米/s)时,地面的长波辐射损失大量热量而使温度迅速下降,贴近地面的空气由于地热传导作用从下面开始冷却,气温也随之下降。越接近地面的空气降温越大,而
10、远离地面的空气受地面辐射影响较小,损失热量也较少,降温速度较慢,因而形成了自地面开始向上的逆温层,称作辐射逆温。随着地面辐射冷却的加剧,逆温逐渐向上扩展,黎明时达最强。一般日出后,太阳辐射逐渐增强,地面很快增温,逆温便逐渐自下而上消失。辐射逆温有非常明显的日变化。,地面白天加热,大气自下而上变暖;地面夜间变冷,大气自下而上冷却,图为辐射逆温在一昼夜间从生成到消失的过程。 (a)是下午时递减温度层结;(b)是日落前1h逆温开始生成的情况;随着地面辐射的增强,地面迅速冷却,逆温逐渐向上发展,黎明时达到最强(图c);日出后太阳辐射逐渐增强,地面逐渐增温,空气也随之自下而上增温,逆温便自下而上的逐渐消
11、失(图d);大约在上午10点钟左右逆温层完全消失(图e)。,辐射逆温的生消过程,辐射逆温在陆地上常年可见,但以冬季最强(夏季夜短,逆温层较薄,消失也快,冬季夜长,逆温层较厚,消失较慢。)。在中纬度地区,冬季的辐射逆温层厚度可达200300米,有时可达400米左右。辐射逆温最常出现,故与大气污染的关系最为密切。,(2)下沉逆温,由于稳定气层整层空气下沉压缩增温而形成的逆温称为下沉逆温,下沉逆温又称为压缩逆温。上层空气下沉落入高压气团内因受压而变热,使气温高于底层的空气而出现随高度的增加气温也增加的现象。,下沉逆温形成的有利天气条件是:极地冷高压或副热带高压控制下的晴好天气,高压中心附近有持久而强
12、盛的下沉运动。下沉逆温的形成受气压影响较大而与昼夜没有关系,因此没有明显的日变化。,下沉逆温的形成可以下图说明。,某高度有一层空气ABCD,其厚度为h。当它下沉时,由于周围大气对它的压力逐渐增大,以及由于水平扩散使该气层变成ABCD ,厚度减少为h(hh)。由于顶部CD下沉到CD的距离比底部AB下沉到AB的距离大,使气层顶部的绝热增温比底部增温高。如果气层下沉的距离很大,就可能出现顶部气温比底部气温高,从而形成逆温层。,下沉逆温多出现在高压控制区,范围很广。厚度也很大,一般可达数百米。,下沉气流达到某一高度就停止了,所以下沉逆温一般不从地面开始,而是多发生在高空大气层中(离地面1km以上高空)
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