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在进行大气扩散计算时,需要扩散参数〜和&的值。扩散参数需要通过专门的气象
观测和复杂的计算或模拟试验来确定。为了实际应用的简便,帕斯奎尔(!^.!^^!!")在
大量观测和研究的基础上总结出一套根据常规气象资料划分大气稳定度等级和估算扩散参
数的方法;后来吉福德(^.八.(^&^(!)又将其编制成更便于应用的图表。这一扩散参数估算法被称为帕斯奎尔-吉福德(?-^曲线法。
帕斯奎尔根据太阳辐射情况、云量和地面风速将大气的稀释扩散能力划分为^〜?共6个稳定度级别:^为极不稳定,5为不稳定.(:为弱不稳定,15为中性,五为弱稳定, ^为稳定。稳定度等级划分条件如表2.4听示-表中所列的夜间指日落前111至次日凌晨日出后化。不论何种天气状况,夜间前舌各飞定为中性.即0级稳定。碧空下太阳高度角大于60'时为强太阳辐射,太阳高荬角为二:^〜3"时为弱太阳辐射。仲夏晴天中午为强太阳辐射,冬季晴天中午为弱太阳辐射:云会减弱太^^射.要裨云量与太阳高度一起考虑。如碧空下太阳高度角大于60\辐射等级为强;但若有碎中云(云量5加〜^/"), 辐射强度为中等;有碎低云时辐射等级要定为弱。这种稳定度等级划分方法对开阔的乡村比较合适,而城市由于下垫面粗糙度大和存在热岛效应等原因,结果会有较大偏差.尤其是静风晴夜。
上述大气稳定度等级判定方法主观性强,可能出现个人判断的差异。为此,特纳尔
(丁化!!^)提出了一套更为客观的方法,该方法后又经中国气象工作者按照中国气象资料的情况进行了修订。
大气扩散模式估算的污染物浓度是一定时间〈即取样时间)内的平均值。由于随取样时间增加,风的摆动范围增大,从而使&增大,所以污染物平均浓度值随取样时间增加而减小。竖向扩散因受地面限制,虽然^也随取样时间增加而增大,但当时间增加到10〜20^11后&就不再随取样时间而增加。污染物平均浓度随取样时间增大而减小的作用被称为时间稀释作用,其变化关系如下式所示:生产过程中氣氧化物发生量为388/3,废气经处理后排放(净化效率为95^;!,排气简顶端有风帽,尾气有水平方向排出(不计抬升高度),已知& ^^^0,4,地面风速为仏"、为保证下风向氮氧化物最大浓來不^^.,!!^/^ ,^義气简高度应为多,、,?' !丄1 ^-仏、/
1^ I IV、 1^ ^ , 70 ,取入很,,
发电厂烟囱高^、、00!,内径
温度^'8尺,大气为中性层结,源高处的平均风速为4111/3。试用霍兰德、布里格斯(工^
109》、国家标准(^/丁 13201—91中的公式计算烟气抬升高度。
3,某污染源排出302量为808/8,有效源高为60111,烟囱出口处平均风速为6:11/5。
在当时的气象条件下,正下风方向500111处的〜^35, 3111, &-18.1111,试求正下风方向
5:'001处302的地面浓度。