風向 風速 大氣穩定度等對大氣汙染物擴散的影響

2022-08-28 23:05:56 字數 5281 閱讀 2225

1樓:五玉枝北羅

在自然條件下,風、雨、雲、霧、太陽輻射量、大氣穩定度以及特殊的逆溫層等,都對大氣汙染有一定的影響。

氣體擴散,主要是風的作用。風,包括風向、風速和湍流幾個方面。風向,即風的吹向,決定汙染的地域。

一般來說,把住宅區建在汙染源的主導風向的下風向是不利的,它容易受到有害氣體的危害。風速,即風的強弱,會影響近地面的大氣汙染物的擴散速度。汙染物在大氣中排放的濃度與總排放量成正比,而與平均風速成反比。

若風速增加一倍,則下風側有害氣體濃度就減少一半。因為風力的加大,使單位時間內通過煙波斷面的空氣量增大和湍流擴散增強,起著稀釋煙塵汙染的作用。湍流,是指不規則流動的空氣。

仔細觀察風,就會感到風速時大時小,有陣性,而且沿主導風向常出現左右和上下的無規則擺動。這種無規則的陣性擺動,叫做大氣湍流。大氣汙染物的擴散,主要是靠大氣湍流的作用。

太陽輻射量,即日射強時,地面空氣溫度升高很快,排到大氣中的汙染物質,就隨著上升的氣流而被排送高空與上層空氣交換,進行自然淨化。

大氣穩定度,也是影響大氣稀釋能力的一個重要氣象因素。在白天,太陽輻射使地面溫度上升,靠近地面的空氣密度比上空的小,輕的空氣在下,重的空氣在上,容易使上下空氣對流擾動。這時大氣處於不穩定狀態,向空氣中排放的汙染物就容易稀釋。

但是在夜間則相反,地面發生熱量向外輻射,地表冷卻,溫度下降,靠近地面的溫度比上空的空氣溫度低,稱為逆溫。這時重的空氣在下,輕的空氣在上,很難使大氣發生上下交換,大氣處於穩定狀態。這種逆溫層的厚度,可達幾十米以至幾百米。

它象一個大蓋子籠罩大地,阻止地面氣流上升運動,使汙染物停滯積累在地面上,加劇大氣汙染的程度。

國外發生多次的大氣汙染事故,都是在這種逆溫條件下,加上不利的地形地理條件產生的

2樓:顧春牛錦

風速、風向、穩定度聯合頻率(又稱氣象概率矩陣)是汁算長期-』f均濃度的必須資料,同時也是分析一個地區氣象特{【e的重要依據。掌握一個城市或地區大氣汙染物的長期平均濃度的分伽規律,對f制定區域環境保護規劃,保證人群健康和動、植物安全具有重要的意義。

風向、風速、大氣穩定度等對大氣汙染物擴散的影響

3樓:匿名使用者

在自然條件下,風、雨、雲、霧、太陽輻射量、大氣穩定度以及特殊的逆溫層等,都對大氣汙染有一定的影響。

氣體擴散,主要是風的作用。風,包括風向、風速和湍流幾個方面。風向,即風的吹向,決定汙染的地域。

一般來說,把住宅區建在汙染源的主導風向的下風向是不利的,它容易受到有害氣體的危害。風速,即風的強弱,會影響近地面的大氣汙染物的擴散速度。汙染物在大氣中排放的濃度與總排放量成正比,而與平均風速成反比。

若風速增加一倍,則下風側有害氣體濃度就減少一半。因為風力的加大,使單位時間內通過煙波斷面的空氣量增大和湍流擴散增強,起著稀釋煙塵汙染的作用。湍流,是指不規則流動的空氣。

仔細觀察風,就會感到風速時大時小,有陣性,而且沿主導風向常出現左右和上下的無規則擺動。這種無規則的陣性擺動,叫做大氣湍流。大氣汙染物的擴散,主要是靠大氣湍流的作用。

太陽輻射量,即日射強時,地面空氣溫度升高很快,排到大氣中的汙染物質,就隨著上升的氣流而被排送高空與上層空氣交換,進行自然淨化。

大氣穩定度,也是影響大氣稀釋能力的一個重要氣象因素。在白天,太陽輻射使地面溫度上升,靠近地面的空氣密度比上空的小,輕的空氣在下,重的空氣在上,容易使上下空氣對流擾動。這時大氣處於不穩定狀態,向空氣中排放的汙染物就容易稀釋。

但是在夜間則相反,地面發生熱量向外輻射,地表冷卻,溫度下降,靠近地面的溫度比上空的空氣溫度低,稱為逆溫。這時重的空氣在下,輕的空氣在上,很難使大氣發生上下交換,大氣處於穩定狀態。這種逆溫層的厚度,可達幾十米以至幾百米。

它象一個大蓋子籠罩大地,阻止地面氣流上升運動,使汙染物停滯積累在地面上,加劇大氣汙染的程度。

國外發生多次的大氣汙染事故,都是在這種逆溫條件下,加上不利的地形地理條件產生的

4樓:匿名使用者

風速、風向、穩定度聯合頻率(又稱氣象概率矩陣)是汁算長期-』f均濃度的必須資料,同時也是分析一個地區氣象特{【e的重要依據。掌握一個城市或地區大氣汙染物的長期平均濃度的分伽規律,對f制定區域環境保護規劃,保證人群健康和動、植物安全具有重要的意義。

5樓:匿名使用者

1.地形和地物的影響:地面是一個凹凸不平的粗糙曲面,當氣流沿地面流過時,必然要同各種地形地物發生摩擦作用,使風向風速同時發生變化,其影響程度與各障礙物的體積、形狀、高低有密切關係。

山脈的阻滯作用,對風速也有很大影響,尤其是封閉的山谷盆地,因四周群山的屏障影響,往往是靜風、小風頻率佔很大比重,不利於大氣汙染物的擴散。

城市中的高層建築物、體形大的建築物和構築物,都能造成氣流在小範圍內產生渦流,阻礙氣流運動,減小平均風速,降低了近地層風速梯度,並使風向擺動很大,近地層風場變得很不規則。一般規律是建築物背風區風速下降,在區域性地區產生渦流,不利於氣體擴散。

2.山谷風:它發生在山區,是以24小時為週期的局地環流。山谷風在山區最為常見,它主要是由於山坡和谷地受熱不均而產生的。

如圖2-14所示,在白天,太陽先照射到山坡上,使山坡上大氣比谷地上同高度的大氣溫度高,形成了由谷地吹向山坡的風,稱為穀風。在高空形成了由山坡吹向山谷的反穀風。它們同山坡上升氣流和谷地下降氣流一起形成了山谷風局地環流。

在夜間,山坡和山頂比谷地冷卻得快,使山坡和山頂的冷空氣順山坡下滑到谷底,形成了山風。在高空則形成了自山谷向山頂吹的反山風。它們同山坡下降氣流和谷地上升氣流一起構成了山谷風局地環流。

山風和穀風的方向是相反的,但比較穩定。在山風與穀風的轉換期,風方向是不穩定的,山風和穀風均有機會出現,時而山風,時而穀風。這時若有大量汙染物排入山谷中,由於風向的擺動,汙染物不易擴散,在山谷中停留時間很長,有可能造成嚴重的大氣汙染。

3.海陸風:它發生在海陸交界地帶,是以24小時為週期的一種大氣局地環流。海陸風是由於陸地和海洋的熱力性質的差異而引起的。

如圖2-15所示,在白天,由於太陽輻射,陸地升溫比海洋快,在海陸大氣之間產生了溫度差、氣壓差,使低空大氣由海洋流向陸地,形成海風,高空大氣從陸地流向海洋,形成反海風,它們和陸地上的上升氣流和海洋上的下降氣流一起形成了海陸風局地環流。在夜晚,由於有效輻射發生了變化,陸地比海洋降溫快,在海陸之間產生了與白天相反的溫度差、氣壓差,使低空大氣從陸地流向海洋,形成陸風,高空大氣從海洋流向陸地,形成反陸風。它們同陸地下降氣流和海面上升氣流一起構成了海陸風局地環流。

在大湖泊、江河的水陸交界地帶也會產生水陸風局地環流,稱為水陸風。但水陸風的活動範圍和強度比海陸風要小。

由上所述可知,建在海邊地區的工廠所排放的汙染物必須考慮海陸風的影響,因為有可能出現在夜間隨陸風吹到海面上的汙染物,在白天又隨海風吹回來,或者進入海陸風局地環流中,使汙染物不能充分的擴散稀釋而造成嚴重的汙染。

4.城市熱島環流:城市熱島環流是由城鄉溫度差引起的局地風。產生城鄉溫度差異的主要原因是:

(1)城市人口密集、工業集中,使得能耗水平高;(2)城市的覆蓋物(如建築、水泥路面等)熱容量大,白天吸收太陽輻射熱,夜間放熱緩慢,使低層空氣變暖;(3)城市上空籠罩著一層煙霧和co2,使地面有效輻射減弱。因此,使城市市區淨熱量收入比周圍鄉村多,故平均氣溫比周圍鄉村高(特別是夜間),於是形成了所謂城市熱島。據統計,城鄉年平均溫差一般為0.

4—1.5℃,有時可達6—8℃。其差值與城市的大小、性質、當地氣候條件及緯度有關。

由於城市溫度經常比農村高(特別是夜間),氣壓比鄉村低,所以可以形成一種從周圍農村吹向城市市區的特殊的局地風,稱為城市熱島環流或城市風。這種風在市區匯合就會產生上升氣流。因此,若城市周圍有較多產生汙染物的工廠,就會使汙染物在夜間向市中心輸送,造成嚴重汙染,特別是夜間城市上空有逆溫層存在時。

地面風速對大氣穩定度的影響

6樓:尼瑪大牙門嘆

在自然條件下,風、雨、雲、霧、太陽輻射量、大氣穩定度以及特殊的逆溫層等,都對大氣汙染有一定的影響。

氣體擴散,主要是風的作用。風,包括風向、風速和湍流幾個方面。風向,即風的吹向,決定汙染的地域。

一般來說,把住宅區建在汙染源的主導風向的下風向是不利的,它容易受到有害氣體的危害。風速,即風的強弱,會影響近地面的大氣汙染物的擴散速度。汙染物在大氣中排放的濃度與總排放量成正比,而與平均風速成反比。

若風速增加一倍,則下風側有害氣體濃度就減少一半。因為風力的加大,使單位時間內通過煙波斷面的空氣量增大和湍流擴散增強,起著稀釋煙塵汙染的作用。湍流,是指不規則流動的空氣。

仔細觀察風,就會感到風速時大時小,有陣性,而且沿主導風向常出現左右和上下的無規則擺動。這種無規則的陣性擺動,叫做大氣湍流。大氣汙染物的擴散,主要是靠大氣湍流的作用。

太陽輻射量,即日射強時,地面空氣溫度升高很快,排到大氣中的汙染物質,就隨著上升的氣流而被排送高空與上層空氣交換,進行自然淨化。

大氣穩定度,也是影響大氣稀釋能力的一個重要氣象因素。在白天,太陽輻射使地面溫度上升,靠近地面的空氣密度比上空的小,輕的空氣在下,重的空氣在上,容易使上下空氣對流擾動。這時大氣處於不穩定狀態,向空氣中排放的汙染物就容易稀釋。

但是在夜間則相反,地面發生熱量向外輻射,地表冷卻,溫度下降,靠近地面的溫度比上空的空氣溫度低,稱為逆溫。這時重的空氣在下,輕的空氣在上,很難使大氣發生上下交換,大氣處於穩定狀態。這種逆溫層的厚度,可達幾十米以至幾百米。

它象一個大蓋子籠罩大地,阻止地面氣流上升運動,使汙染物停滯積累在地面上,加劇大氣汙染的程度。

國外發生多次的大氣汙染事故,都是在這種逆溫條件下,加上不利的地形地理條件產生的

影響汙染物在大氣中擴散的氣象因素有兩個方面:

7樓:匿名使用者

一、氣象動力因素

主要是指風和湍流,它們對汙染物在大氣中的稀釋和擴散起著決定性作用。風,是大氣的水平運動,不同時刻的風速風向不同,風把汙染物從汙染源向下風方向輸送的同時,還起著把汙染物擴散稀釋的作用。一般地說,汙染物在大氣中的濃度與汙染物排放量成正比,與風速成反比。

如風速增大一倍,在下風的汙染物濃度將減少一半。

湍流,是大氣的不規則運動。風速時大時小,具有陣性的特點,在主導風向上也會出現上下左右不規則的陣性攪動,這就是大氣湍流。汙染物在風的作用下向下風方向飄移並擴散、稀釋,同時,在湍流作用下向周圍逐漸擴散,我們看到從煙囪中排出的煙雲在向下風方向飄移時,煙雲很容易被湍渦拆開或撕裂變形,使煙團很快擴散。

二、氣象熱力因素 主要指大氣的溫度層結和大氣穩定度。

大氣層結是指大氣垂向的氣溫分佈狀況,氣溫的垂直分佈決定著大氣的穩定度,大氣的穩定程度又影響著湍流的強度,是影響大氣汙染的一個重要因素。

在對流層內氣溫分佈的規律是隨著高度的增加,氣溫遞減,空氣上層冷下層暖;因此,大氣在垂直方向不穩定時對流作用顯著,能使汙染物在垂直方向上擴散稀釋。在近地的低層大氣,有時出現氣溫分佈與標準大氣情況下的氣溫分佈相反,即氣溫隨高度的增加而增加的溫度逆增情況,稱為逆溫。逆溫層的出現,使近地低層大氣上部熱、下部冷,大氣穩定,不能發生對流作用,使大氣汙染物不能在垂直方向擴散稀釋,因而容易造成大氣汙染。

研究NOSOCO等大氣汙染氣體的處理具有重要意義

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