污染源清单编制方法

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新一批大气污染源清单编制指南发布

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1 2 . 1 8
1 2 . 0 8 8 . O 8 . O 1 6 . 1 2 1 6 . I
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合理用药杂志 ,2 0 1 1 , 1 2 ( 3 4 ) : 9 9 — 1 0 1 . [ 3 ] 李伟 , 吴峰 , 王文清. 原子吸收分光光度法测 定 自制营养液 中钾
9 9 . 8 7 2 . 1
钠镁 的含量 [ J ] . 医药导报 , 2 0 1 1 , 3 0 ( 7 ) : 9 2 9 — 9 3 1 .
[ 4 ] 狄 之光 , 宋薇, 梁霞 . 微波 消解 I C P — AE S法测定 中药 中铜 (Ⅱ)
铬铅砷 的方法研 究[ J ] . 现代科 学仪器 , 2 0 0 4 , 1 5 ( 4 ) : 4 3 — 4 5 . [ 5 ] 陈俊荣 , 陈俊红 , 王国明. 大黄抗动脉 粥样 硬化作用机制研究概
况[ J ] . 中国药房 , 2 0 0 8, 1 8 ( 1 9) : 1 4 2 0 .
ห้องสมุดไป่ตู้
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分别准确称取样 品 5份 , 按 4项 目的方法进行
新 一批大 气污染源 清单编制 指南发布
环 境 保 护 部 日前 发 布 第 - -  ̄ t t , 大 气 污 染 物 源 排 放清单编制技术指南 , 涉 及大气可 吸 人 颗 粒物 ( P M1 O ) 、 题, 都 能 起 到极 为 关键 的核 心 支撑 。污染 物 排 放 清 单 随着 污 染 源 构 成 变 化 、 控制技术发展 、 测 试 技 术
g / 2 5 m L  ̄ 2 5 m L

环境工程污染源清单编制清单

环境工程污染源清单编制清单

地质与环境学院环境工程污染源清单编制报告一、编制前言火力发电是现代社会电力发展的主力军,但火力发电主要以燃烧等方式进行,必然会产生烟气(主要污染物有烟尘、SO X、NO X和CO2等)、粉尘(煤尘、锅炉尘等)、废渣(氧化硅、氧化铝和氧化铁等成分)、废水(酸碱、油脂、悬浮物、有机物、富营养物和微量元素等),为了解火力发电二氧化硫排放量与锅炉相关问题故编制此清单。

二、编制目标了解火力发电二氧化硫排放量与锅炉相关问题三、编制参考文案及标准四、计算方式二氧化硫排放量的计算方法《通知》规定二氧化硫的排放量可以按实际监测或物料衡算法计算,由于火力发电厂烟气监测装置的应用并没有普及,因此大多采用物料平衡方法进行计算:GSO2 =2BFS(1-NSO2 ) (1)式中 GSO2 ——二氧化硫排放量,kg;B——耗煤量,kg;F——煤中硫转化成二氧化硫的转化率(火力发电厂锅炉取0.90;工业锅炉、炉窑取0.85;营业性炉灶取0.80);S——煤中的全硫份含量,%;NSO2 ——脱硫效率,%,若未采用脱硫装置,NSO2 =0。

由此可见,此计算方法涉及燃煤的重量(B)、含硫量(S,全硫,下同)和锅炉的型式(F,电站锅炉视为常数)及其脱硫效率(含湿式除尘器的脱硫率,NSO2 )等量值的计算。

2.1 耗煤量的计量与计算火力发电厂的煤量有入厂煤和入炉煤之分,计算SO2的排放量应以入炉煤量为准,原因是:(1) 由于发电厂要保证连续发电,发电厂内的煤场(罐)应有一定的储备量,煤在储存过程中会有一定的损失(通常称为“存损”),因此统计期内入厂煤量并不一定等于入炉耗煤量;(2) 同一发电厂可能有不同型式的锅炉,其烟气处理方式也不尽相同,因此不同锅炉的脱硫效率是不同的,对于不同脱硫效率的锅炉,要分别计算其耗煤量;(3) 同一发电厂,燃用同一含硫量煤种,在同样耗煤量下,不同脱硫效率锅炉的耗煤量不同,排入大气的SO2量也不同,所以,必须以入炉煤量作为计算SO2排放量的基准。

全区大气污染源排放清单编制工作实施方案

全区大气污染源排放清单编制工作实施方案

全区大气污染源排放清单编制工作实施方案为认真贯彻落实《京津冀及周边地区x年大气污染防治工作方案》,按照环保部《关于开展京津冀大气污染传输通道污染源排放清单编制工作的通知》及《x市大气污染源排放清单编制工作实施方案》要求,做好我区大气污染源排放清单编制工作,特制定本实施方案。

一、总体要求按照国家环保部颁布的《大气污染源排放清单编制技术指南》(以下简称“源清单指南”)和《城市大气污染物排放清单编制技术手册》,通过全面、细致的部门调研和重点排放源实地调查,收集全区范围内各类大气污染源基础信息、活动水平和排放系数等相关资料与数据,建立x年x市x区大气污染源排放清单,为污染源监管,空气质量预报预警,重污染天气应急等环境管理措施提供最基础的数据支撑。

二、工作目标依据环保部制定大气污染源排放清单编制技术方法,建立科学、系统、规范的排放清单编制流程,精准识别全区大气污染来源,摸清大气污染物排放的底数,为重污染天气应急以及精细化、定量化和科学化的大气环境管理提供决策支撑,实现“科学治霾、精准治污”。

三、工作范围及内容(一)基准年:以x年为基准年。

(二)编制范围:x区行政区域(含托管村)。

(三)清单主要内容:污染源涵盖化石燃料固定燃烧源、工艺过程源、移动源、溶剂使用源、农业源、扬尘源、生物质燃烧源、储存运输源、废弃物处理源和其他排放源等10类污染源,二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NO x)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、挥发性有机物(VOC s)、氨(NH3)、一氧化碳(CO)、黑碳(BC)、有机碳OC等9种污染物。

污染源排放量应细分为年排放量和生产(使用)期间平均排放量。

四、工作步骤x市x区大气污染源排放清单编制工作主要包括:实施方案编制及调查准备、大气污染源基础数据调查、重点污染源排放情况调查、大气污染源排放清单编制、大气污染源排放清单报告撰写与上报五个阶段。

第一阶段:实施方案编制及调查准备(x年5月1日-5月20日)编制x市x区x年大气污染源排放清单实施方案;对x市大气污染源基本状况进行分析,编制针对各类污染源的调查表;对参与活动水平调查的技术人员进行培训;建立调查相关责任单位信息互通网。

大气污染源解析与排放清单编制方法研究

大气污染源解析与排放清单编制方法研究

大气污染源解析与排放清单编制方法研究大气污染已成为当今社会面临的重要环境问题之一,其对人类健康和生态环境都造成了严重威胁。

针对大气污染问题,解析污染源并编制排放清单是控制和治理大气污染的重要手段之一。

本文将对大气污染源解析与排放清单编制方法进行研究。

大气污染的来源众多,包括工业废气、汽车尾气、燃煤排放等。

想要全面解析不同污染源对大气污染的贡献,需要从不同维度对其进行分析。

首先,可以通过区域或国家层面的数据统计,确定不同行业、不同地区的排放情况。

例如,通过对各个行业的废气处理设施、产能和生产规模等信息的收集和分析,可以初步确定各个行业对大气污染的排放贡献。

其次,要对不同的污染源进行详细的解析,特别是对于重点污染行业和地区进行深入研究。

比如,钢铁行业和燃煤电厂是大气污染的主要来源,针对这些行业的工艺流程、排放设备和排放标准等进行详细调查,并结合大气污染物浓度监测数据,来确定它们对大气污染的具体影响。

另外,对于移动污染源,例如汽车尾气排放,需考虑交通流量、车辆年限和排放标准等因素。

通过测量不同车辆尾气中的污染物含量,并结合车辆的使用情况和排放标准,可以计算出相应的尾气排放量,以此来推算汽车对大气污染的贡献。

编制大气污染源排放清单的方法有多种。

一种方法是利用统计数据和监测数据进行计算。

通过对各个行业和地区的排放数据进行统计分析,结合大气环境质量监测数据,可以得出不同污染源的排放情况。

这种方法适用于规模庞大、数据完备的区域或国家。

另一种方法是利用模型进行估计。

通过建立数学模型,模拟不同排放源的传输、扩散和转化过程,以及与环境相互作用的过程,可以对大气污染源的排放量进行估算。

这种方法适用于没有完备数据或涉及复杂非线性关系的情况。

此外,还可以采用现场调查和实际测量相结合的方法。

通过对污染源的现场调查,获取直接的排放数据,再结合大气质量监测数据,建立排放清单。

这种方法相对精确,但需要大量的时间和人力资源。

在编制排放清单时,还要注意不同污染物的特性和对健康与环境的影响程度。

新一批大气污染源清单编制指南发布

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点耗 能工 序能 耗评 估 系统 和重点 耗 能单 元 ,设备 节能 优化 控制 系统 。
源植物为原料 的,应配套建设相应规模 的原料种
植基 。
政 策还 要求 , 生 物柴 油 产 品收 率 ( 以可 转 化物 计1 达到 9 0 %以上 , 吨生物 柴油 产 品耗 甲醇 不高 于
台, 高耗 能装 置或设 备 的节 能优化 控 制系统 。 炼 油和 乙烯企 业专 项建 设 内容包 括 建设 炼油 和 乙烯 装 置能 源产 耗预测 与 优化调 度 系统 和 重点 耗能单 元 , 设备 节 能优化 控制 系统 。 化肥 和 甲醇企 业专项 建设 电力 与蒸 汽系 统优 化调 度 系统 , 多台耗 能设 备 负荷优 化分 配 系统 , 重
微 藻 生物柴 油技 术 突破 。
保在 能 源管理 中心项 目实施 过程 中对 资 金使 用进 行有 效 监管 。
通用 建设 内容 包括 : 能 源计量 体 系 , 能源 数据 采集 网络 , 能 源管 理 中心基 础平 台 , 能源集 中监控 平台, 能 源 闭环 管 理平 台 , 能 源平 衡 与优化 调 度平
1 2 5 k g 、新 鲜水 不 高 于 0 . 3 5 m 、综 合 能 耗 不 高 于 1 5 0千克 标 准煤;副产 甘 油须 回收 、分离 与纯 化;
“ 三废” 达标 排 放 。2年 内仍达 不 到要 求 的生物 柴
油生 产装 置 , 应予 以淘 汰 。
氯碱 和 电石 企业 专项 建设 内容 包 括 电力 与蒸
管理 中心 。
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环 境保 护部 日前 发布 第- -- f t t 大 气 污染 物 源排
放 清 单 编 制 技 术 指 南 ,涉 及 大 气 可 吸人 颗 粒 物

大气环境污染物的排放清单编制研究

大气环境污染物的排放清单编制研究

大气环境污染物的排放清单编制研究随着工业化和城市化的快速发展,大气环境污染日益严重,给人们的生活和健康带来了巨大的威胁。

为了有效地管理和控制大气污染,制定排放清单成为一项重要任务。

本研究旨在探讨大气环境污染物排放清单的编制方法和应用。

一、大气环境污染物排放清单的意义大气污染物排放清单是指通过确定大气源的种类、数量和排放强度,对大气污染进行综合评价和管理的工具。

它的编制意义在于准确、全面地了解各种大气污染源的排放情况,为环境管理决策和政策制定提供科学依据。

二、大气环境污染物排放清单的编制方法1. 数据收集编制大气环境污染物的排放清单必须收集大量的数据,包括工业、交通、能源和农业等各个领域的排放数据。

可以通过相关部门的监测数据、企业的自行报告、实地调研和问卷调查等方式获取。

2. 数据处理数据收集完成后,需要对收集到的数据进行处理和计算。

可以采用统计学和数学模型等方法,将原始数据进行整理、加工和分析,得出准确的排放量。

3. 编制排放清单在数据处理的基础上,根据排放来源区划,将污染源分为不同的类型,例如工业源、机动车源和生活源。

然后按照每个源类别和地区,编制排放清单,准确记录排放量。

4. 数据验证编制完成后,需要对排放清单进行验证。

可以通过与实际监测数据进行对比、专家评审和内部审核等方式,验证清单的准确性和可靠性。

三、大气环境污染物排放清单的应用1. 环境管理排放清单可提供准确的污染物排放数据,为环保部门进行环境管理和监管提供依据。

可以通过对清单数据的分析和研究,制定相应的排放限值和治理措施,以实现大气污染的有效防治。

2. 政策制定排放清单能够提供全面的排放情况,为政府制定环境政策和法规提供科学依据。

可以根据清单数据分析,针对不同污染源制定相应的政策和措施,以实现减排目标。

3. 可持续发展规划排放清单还可以为城市和地区的可持续发展规划提供参考。

通过清单数据的分析,可以评估不同产业和区域的排放情况,为未来的可持续发展提供科学支持。

大气污染治理中的来源排放清单编制方法研究

大气污染治理中的来源排放清单编制方法研究

大气污染治理中的来源排放清单编制方法研究大气污染是当今社会所面临的一个严重问题,它对人类健康、生态环境和经济发展都产生了重大影响。

为了有效缓解和治理大气污染问题,编制来源排放清单是一项必要的工作。

来源排放清单可以帮助政府和环保部门了解不同污染源的排放情况,为制定科学的治理措施提供依据。

编制来源排放清单的方法研究至关重要。

下面将介绍几种常用的方法,以帮助读者更好地理解和应用于实践。

一、直接排放测算方法直接排放测算方法是通过调查和测量污染源本身的排放情况,得出准确的排放数据。

这种方法适用于一些规模较小、易于调查的污染源,如工厂、发电厂、炉窑等。

其基本步骤包括:确定排放源的类别和数量、测量和监测排放源的主要参数(如流速、温度、浓度等)、使用适当的数学模型计算排放量。

这种方法的优点是准确度较高,但也存在一些局限性,如需要较大的调查采样量,成本相对较高等。

二、间接推算方法间接推算方法是通过推算污染源排放量来获得排放清单数据。

它适用于一些大规模、分散的污染源,如汽车尾气、建筑施工扬尘等。

这种方法基于统计学原理,通过采集样本数据,并运用数学模型和推算公式,来估算整个区域或城市的总排放量。

该方法的优点是操作相对简单,成本较低,但由于数据的推算性质,准确度可能较低。

三、模型仿真方法模型仿真方法是利用数学模型对污染源进行模拟和预测,从而得出排放清单数据。

这种方法适用于复杂的大气污染治理工程,如工业园区、城市排放等。

模型仿真方法可以对多个因素进行综合考虑,如排放源的类型、位置、排放量、大气稳定度、气象条件等,从而更准确地估算排放量。

当然,模型的准确度和可靠性取决于各种参数的精确测量和输入。

四、数据采集与整合方法数据采集与整合方法是通过获取各种已有数据,如统计年鉴、环境报告、企业排放报告等,整合归纳出排放清单数据。

这种方法适用于大规模、长期的排放清单编制工作,可以快速获取和整合已有的数据资源。

然而,由于数据的来源和准确性的限制,这种方法的排放结果可能会有一定的误差。

大气污染源排放清单编制方法研究

大气污染源排放清单编制方法研究

大气污染源排放清单编制方法研究近年来,大气污染问题成为全球关注的焦点。

为了更好地掌握大气污染情况,各国纷纷开始进行大气污染源排放清单的编制工作。

本文将探讨大气污染源排放清单的编制方法及其研究意义。

一、大气污染源排放清单的定义及作用大气污染源排放清单是指对某一特定时期、地点范围内的大气污染源进行详细归纳、量化和分类,以编制出一份清晰的清单表格。

其目的在于科学记录和分析大气污染源的种类、数量、排放情况等信息,为制定环境保护政策和科学管理提供依据。

排放清单的编制对于环境管理部门具有重要意义。

首先,通过清单可以及时发现和掌握大气污染源的排放情况,有利于及时制定针对性的控制措施。

其次,排放清单可以帮助环保部门对污染源进行全面的排查和监测。

最后,排放清单的编制也促使企业更加自觉地加强环境管理,减少大气污染的排放。

二、大气污染源排放清单的编制方法1. 数据收集与整理编制大气污染源排放清单的第一步是收集和整理相关数据。

这包括从企业、研究机构、环境监测站等渠道获取关于污染源的政策文件、生产情况、排放因子等数据,然后对这些数据进行统一的整理和归类。

2. 数据核实与修正在整理完数据后,需要进行数据的核实与修正。

这一步通常通过实地调研、环境监测和抽样分析等方法进行。

如果发现数据存在差异或错误,应及时与相应单位进行沟通,以确保数据的准确性和可靠性。

3. 建立排放模型排放清单的编制需要依据相应的排放模型进行。

排放模型是对特定来源的排放进行建模和估算的工具。

常用的排放模型包括TOPAS、MEIC等。

根据不同的排放源和目标,选择合适的模型进行估算和计算。

4. 数据分析与结果展示在完成排放清单的编制后,需要对所得数据进行分析,并进行结果的展示和解读。

这包括对不同污染源的排放量、排放比例、排放趋势等进行统计和分析,并通过图表的形式直观地展示结果。

三、大气污染源排放清单研究的意义大气污染源排放清单的编制研究具有重要意义。

首先,排放清单为环保部门提供了科学管理和决策依据。

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污染源清单编制方法清华大学贺克斌,张强2013/11/21空气污染源清单的编制和工具课程B1清洁空气管理培训@ 2013, 中国北京清华大学环境科学与工程系报告内容污染源清单的作用及历史发展1基于技术的污染源清单编制方法2源清单在空气质量模型中的应用3清华大学环境科学与工程系报告内容污染源清单的作用及历史发展1基于技术的污染源清单编制方法2源清单在空气质量模型中的应用3清华大学环境科学与工程系排放源信息健康和生态影响控制措施环境浓度空气质量模型气象场数据空气质量目标在利用空气质量模型模拟,进而制定空气质量目标的过程中,源排放信息既是出发点,也是归宿排放源清单在空气质量管理中的作用清华大学环境科学与工程系排放源清单的要素●污染源分类: 部门、行业、工艺、技术●时间序列:历史、现状、预测●空间分辨率: 行政区(国家、省、县);网格●时间分辨率: 年、月、小时●物种: 温室气体、反应性气体、一次颗粒物、有毒有害物质●化学成份谱: VOC 、颗粒物清华大学环境科学与工程系1999NEI 1996NET~1993NPI 1990SO2、NOx 清单1985 NAPAP NAPAP –国家酸沉降评价项目NPI -国家颗粒物排放清单NET-国家排放趋势清单NEI -国家排放清单(包含排放趋势清单和有毒有害气体排放清单)强调更多引入州县级信息环境影响评价污染控制规划应用美国在发展排放清单过程中: 制定了源分类标准制定了源测试规范 开发了源排放模式 评估了清单的不准确性1968年发布第一版AP-421990年发布排放源分类码2000年规范NEI 输入格式1995年发布第五版AP-422005年NASTO 清单评估与不确定性分析报告1998年发布SMOKE 试用版美国国家排放清单(NEI)的发展历程NEI 的分辨率美国国家排放清单:NEI▪空间尺度:全美国•面源和流动源:分县排放•点源:分工艺排放▪污染物种类及其时间尺度::•SO2、NOx、CO、NH3、VOC、PM10、PM2.5:1985~2002•188种有害大气污染物(HAPs):1990、1993、1996、1999、2002排放源模式:SMOKE、CONCEPT、EMF▪分网格排放(根据空气质量模式确定网格大小)▪逐小时排放清华大学环境科学与工程系欧洲排放清单CORINAIR 和EMEP系列排放清单▪覆盖欧洲30个国家▪统一的排放源分类方法SNAP90•3层,11个主要部门•覆盖260多种人类活动▪8种污染物•SO2、NOx、NMVOC、NH3、CO、CH4、N2O、CO2▪完整、一致、透明的目标•完整:涵盖几乎所有欧洲国家和所有污染源种类•一致:所有国家按照同一指南和方法学编制排放清单•透明:清单中使用的排放因子和活动水平数据在网上公开清华大学环境科学与工程系清华大学环境科学与工程系我国排放清单编制的3个发展阶段第一阶段▪始于20世纪80年代中后期▪为总量控制服务▪分部门和地区的排放量统计▪少量应用于空气质量模型第二阶段▪始于20世纪90年代中后期▪应用于空气质量模型▪基于部门活动水平,时空分辨率较低的排放清单 第三阶段▪始于最近几年▪通过空气质量模型应用于污染过程研究和控制决策研究▪基于技术信息和设备信息的高分辨率排放清单清华大学环境科学与工程系第一阶段:分部门和地区的排放量统计 代表:我国主要大气污染物排放统计▪公布方式:《中国环境状况公报》▪组织者:国家环保局▪时间范围:自1989开始,逐年▪涵盖污染物:SO 2、烟尘和工业粉尘主要方法▪对国有大中型企业逐一调查排放量▪对乡镇企业采取抽样调查并推算得到排放量▪对民用部门根据燃煤量进行排放量估算主要作用▪为总量控制的决策提供依据清华大学环境科学与工程系第一阶段排放清单的主要问题统计部门边界的变化造成排放量年际变化不可比 涵盖污染物种类太少,不能满足科学分析需求 缺失民用生物质燃烧等重要排放部门统计过程缺乏足够的QA/QC020040060080010001200140016001800198919921995199820012004年份排放量/万吨烟尘粉尘050010001500200025003000198919921995199820012004年份排放量/万吨SO2烟尘和粉尘排放量统计SO 2排放量统计清华大学环境科学与工程系第二阶段:基于部门活动水平的排放清单 代表:TRACE-P 排放清单(Streets, 2003)▪基准年:2000年▪涉及的污染物:SO2, NOx, CO 2, CO, CH 4, NMVOC, BC, OC 基本方法▪排放因子法▪源分类:3级▪活动水平:•分省、分部门的不同燃料消费量•主要的相关工、农业原料消费量和产量▪排放因子:基于AP-42等发达国家排放因子,根据经验进行调整得到的排放因子清华大学环境科学与工程系第二阶段排放清单的主要进步排放清单中的部门更完整得到初步满足空气质量模型需求的排放清单▪覆盖了更多污染物▪时间分辨率提高至月▪空间分辨率提高至网格(36km ×36km) 进行了不确定性分析清华大学环境科学与工程系第二阶段排放清单的主要问题(1)方法与数据来源不够规范,造成清单间可比性不强遗漏了多种重要排放源▪水泥立窑、土焦焦炉、土法炼锌等缺乏重要的基本信息▪本土化的排放因子▪准确且足够详细的活动水平▪污染控制技术的效率及分布较少涉及关键的污染物▪PM 、VOCs 、重金属清华大学环境科学与工程系第二阶段排放清单的主要问题(2)不确定性较大不能反映经济发展、技术进步等对排放水平的影响0%100%200%300%400%500%600%700%800%900%China Japan Other East Asia Southeast Asia India Other South Asia Ships All Asia )SO2NOxCO2COCH4VOC BC OC NH3TRACE-P 中国气态污染物排放量的不确定性:SO 2 ±13%NO x ±23%CO 2±16%CO ±156% CH 4±71%NMVOC ±59%NH 3±53%Hg ±44%[95% 置信区间]BC & OC Source: Streets et al, 2003清华大学环境科学与工程系Trends and Challenges(1): UrbanizationBeijing urban built-up areas extension, 1984-2002Urban area in 1982, 1999 and 2002 in China清华大学环境科学与工程系第三阶段:基于技术信息和设备信息的排放清单 主要进步▪污染源分类:由第3级深入至第4级▪涉及的污染物:除第二阶段清单中的污染物外,还涵盖了PM 、VOCs 、Hg 等▪活动水平:反映第4级源分类的包含技术信息的活动水平数据库和模型工具▪排放因子:•更多基于我国实测的排放数据•反映排放因子随控制水平逐年变化的函数关系库▪不确定性降低清华大学环境科学与工程系报告内容污染源清单的作用及历史发展1基于技术的污染源清单编制方法2源清单在空气质量模型中的应用3基于技术的PM 2.5排放模型行业——产品——技术——控制基于技术分布的排放清单方法清华大学环境科学与工程系基于技术的污染源分类:3级->4级行业产品工艺工业工艺源钢铁烧结炼铁炼钢平炉转炉电炉铸造有色金属铝一次铝二次铝氧化铝其他建材水泥新型干法立窑其他旋窑砖瓦石灰玻璃浮法平板垂直引上其他玻璃石化化工炼焦机焦土焦化肥碳素炼油部门燃料设备固定燃烧源电力煤炭煤粉炉层燃炉柴油燃料油气体燃料工业煤炭流化床炉层燃炉柴油煤油燃料油气体燃料民用煤炭层燃炉茶浴炉小煤炉煤油生物质气体燃料燃料/用途车型/种类流动源道路汽油LDGV LDGT1LDGT2HDGV 摩托车柴油LDDT HDDV 非道路交通铁路水运农业拖拉机农用车农用机械建筑建筑机械共52种排放源清华大学环境科学与工程系活动水平数据及模型工具库的建立工业工艺源固定燃烧源流动源人为污染源钢铁有色金属建材石化化工电力工业民用道路非道路玻璃砖瓦水泥石灰煤炭煤油气体生物质汽油柴油第1级第2级第3级其他旋窑新型干法立窑茶浴炉层燃炉小煤炉LDGT1LDGV LDGT2HDGV 摩托车LDDT HDDV 第4级 数据库:行业统计、调研数据统计年鉴数据清华大学环境科学与工程系排放因子优化-电站锅炉NOx将实际测试与文献调研数据结合,获得130余个NOx 排放测试结果。

采用正交实验的思路考察机组容量、投产时段、煤种、燃烧器类型以及燃烧器布置方式等因素对排放的影响,具体信息如下表所示:◆以往研究:在电站锅炉设备信息不详尽的情况下,对电站锅炉采用均一排放因子,无法反映燃料、燃烧方式与控制技术对排放的影响。

◆机组容量煤种锅炉布置方式燃烧器标准时段100MW 以下: 13无烟煤: 7直流切圆: 79LNB: 99I 时段: 109100-200MW: 39贫煤: 33墙式对冲: 39非LNB:37II 时段: 27200-300MW: 43烟煤: 87W-型火焰: 18300MW 以上: 42褐煤: 39排放因子库扩充与调整清华大学环境科学与工程系电站NOx 排放因子扩展和调整按煤种(MW): 1无烟煤 2贫煤 3烟煤 4褐煤02004006008001000120014001600180001234按安装LNB与否: 1安装 2未安装020040060080010001200140016001800012按燃烧器布置: 1直流切圆 2墙式对冲 3 W型火焰0200400600800100012001400160018000123 电站NOx 排放因子推荐值(kg/t)>=100M W LNB 非LNB <100MW 非LNB 烟煤/褐煤(80%)无烟煤/贫煤(20%)烟煤/褐煤(80%)无烟煤/贫煤(20%)烟煤/褐煤(80%)无烟煤/贫煤(20%)直流切圆 3.90 6.46 5.95 6.54直流切圆7.147.84墙式对冲 5.178.26 5.698.97墙式对冲 6.8210.76W 型火焰 3.899.167.2010.65W 型火焰8.6412.78燃煤电站锅炉排放因子依据机组容量、煤种、燃烧器类型、燃烧布置方式等因素在3.9-12.8 kg/t 不等。

清华大学环境科学与工程系排放源模型开发者简要描述流动源MOBILE USEPA 实际条件下机动车气态污染物排放因子计算EMFAC CARB 与MOBILE 类似,包括更多低排放车辆IVE UCR 采用“代用参数”对非FTP 工况下的机动车排放模拟CMEM UCR 依据物理化学原理,考虑所有参数对排放的影响COMPE RT EU 类似于MOBILE ,但基于欧洲汽车分类方式目前常用的机动车排放模型清华大学环境科学与工程系调研模型使用交通信息道路交通流拍摄停车场调查卡车调查客车调查行驶特征调查启动信息调查车型分布行驶特征启动信息IVE 模型排放清单机动车保有量参数修正:油品质量气温……基于IVE 模型的机动车排放清单建立方法清华大学环境科学与工程系基于工况的机动车排放因子计算01020020400120204000.510204000.0050.010.01502040020040002040c. CO a. VOC b. NO d. PM e. CO Kunming Dongguan Jingzhou Urumqi Jinan Shenyang Jiutai Tianjin Changchun Xi'an Dalian Guangzhou Chongqing Ningbo Foshan Zhuhai Jilin Chengdu Shenzhen Zitong Mianyang Shanghai Dongguan Dalian Changchun Shenyang Chongqing Jinan Foshan Ningbo Chengdu Guangzhou Shanghai Jilin Jingzhou Zhuhai Urumqi Xi'an Shenzhen Kunming Tianjin Jiutai Mianyang Zitong Urumqi Changchun Shenyang Kunming Chongqing Jiutai Dalian Jilin Dongguan Xi'an Tianjin Guangzhou Jingzhou Shenzhen Jinan Ningbo Foshan Shanghai Chengdu Zhuhai Zitong Mianyang Dongguan Jingzhou Kunming Jinan Chongqing Shenyang Guangzhou Ningbo Dalian Shanghai Foshan Xi'an Zhuhai Changchun Urumqi Jiutai Chengdu Shenzhen Tianjin Zitong Mianyang Jilin DongguanShanghaiJingzhouKunmingGuangzhouJinanChongqingDalianNingboShenyangFoshanXi'anZhuhaiChangchunChengduUrumqiJiutaiShenzhenTianjinZitongMianyangJilinTop axis: Average speed (km/h)Bottom axis: Emission factors (g/km)Emission factors in PRD cities Emission factors in other citiesAverage speed清华大学环境科学与工程系报告内容污染源清单的作用及历史发展1基于技术的污染源清单编制方法2源清单在空气质量模型中的应用3清华大学环境科学与工程系0123456123456789101112PM:by sectors Source profileNO 3-SO 42-……OCBC复杂排放源分省排放清单化学组分分解空间分配时间分配区域排放清单从源清单到模型输入的处理流程基于分省总量和人口密度分配的电厂清单(面源)基于企业信息的电厂清单( 点源)Mg/Grid/Yr 高时空分辨率排放清单方法清华大学环境科学与工程系NOx 排放GIS 信息0.1度网格NOx 排放基于高精度GIS 数据将排放分配到网格高分辨率排放清单VOC化学组分分配清华大学环境科学与工程系中国多尺度排放清单模型(MEIC)数据库●年份: 1990-2010●空间范围: 中国大陆地区●污染源分类: 约800种人为排放源, 最终合并为四个部门(电力、工业、民用、交通)●物种: SO, NO x, CO, NMVOC, NH3, BC, OC, PM2.5, PM10,CO22●空间精度: 可根据模式空间分辨率定制●数据库访问地址:●提供区域尺度排放数据●本地排放清单缺乏时作为默认数据CAAC城市大气污染源清单工具(正在开发中)●编制城市多污染物综合排放清单●与现有统计数据体系对接(环统、污普)●高时空分辨率●动态评估各类政策情景的减排效果●生成空气质量模型所需的网格化排放数据。

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