最大风速与月平均风速
气象数据
气象观测统计资料
主要气象观测统计资料包括:年平均风速与玫瑰图、最大风速与月平均风速、 年平均气温、极端气温与月平均气温、年平均相对湿度、年均降水量、降水 量极值、日照等。
气象数据
气象观测统计资料:高空气象探测资料
气象数据相关资料
风玫瑰图
某地的风向频率分布
实线为全年,虚线为7月份
某地一年的风速频率分布
海陆风和山谷风
风对建筑的影响
冲刷
穿越
边角增强效应
前低建筑对后高 建筑的影响
巷道风的加强
上部建筑对下部建筑 的影响
小区风场
形成机理
建筑物对来流风的 阻碍和聚集作用。 小区内太阳辐射导 致各表面存在温差 而形成的自然对流。
大气压力变化
平均气压随纬度分布
气压日变化(2‰)
风
风的成因
大气环流:造成全球各地差异 赤道和两极温差造成 地方风:造成局部差异,以一昼夜为周期 地方性地貌条件不同造成,如海陆风、 山谷风、庭院风、巷道风等 季风:造成季节差异,以年为周期 海陆间季节温差造成,冬季大陆吹向海 洋,夏季海洋吹向大陆
武汉某年的气象数据 一年中最热月一般在7、8月份,最冷月一般在1、2月份。
太阳辐射和日气温变化
空气温度的日变化
武汉九月初一天的气象数据 一天中最高气温一般出现在下午2~3时,最低气温 一般出现在凌晨4~5时
32 30 28
温度 (℃ )
26 24 22 20 18 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 时间 (小时 )
空气温度的年变化
自然气候
[建筑环境学]
自然的微气候 大气压力 风 空气温度 地层温度 空气湿度 降水
大气压力
大气压力随海拔高 度而变化。 在同一位置,冬季 大气压力比夏季大 气压力高,变化范 围5%以内 海平面大气压力称 作标准大气压,为 101325 Pa 或 760 mmHg。
此处易聚集垃圾
建筑师在做规划
的时候刻意地设计绿
化防风林,预防来自 西北面的山风和东北
的干燥寒面1.5m高,背阴处的空气温度。
空气与地表面以导热、对流和长波辐射形式进行热交
换而被加热或冷却以对流为主。对短波辐射几乎是 透明体。
空气温度
日较差:一日内气温的最高值和最低值之差。 年较差:一年内最冷月和最热月的月平均气温差。 年平均温度:向高纬度地区每移动 200~300 km 降 低1℃。
第五章 数据库编辑和详图设计
本章内容要点
数据库编辑: ① 编辑城市的气象数据 ② 编辑门、窗的传热系数 ③ 扩墙体库 ④ 扩地方库 详图设计
气象数据
概述: 气象数据可分为气候资料和天气资料 。 为了取得宝贵的气象资料,全世界各国都建立了各类 气象观测站。气候变化问题的产生来源于世界各国对长 期气象观测资料的研究结果。 ▼气象观测统计资料 常规气象观测资料包括: *常规地面气象观测资料 *常规高空气象探测资料 地面气象观测站的类别:基准站,基本站,一般站。
风的测量
测量开阔地面 10m 高处的风向和风速作为当 地的观测数据Vmet 风速有梯度,地面为 0 m/s,可认为按幂函数 met a h a V V ( 规律分布,如高度h处: h met h ) ( )
met
met
气象站0.14 边界层厚度 市中心0.33
蒲福风力等级表
×Ó Ô É £ º æ à ´ ׿ ö ç · Á ¦ Ë À ¸ ß µ È ¼ ¶ Ò » ° ã (m) × î ß ¸ (m) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 £ 0.1 0.2 0.6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.5 7.0 9.0 11.5 14.0 £ 0.1 0.3 1.0 1.5 2.5 4.0 5.5 7.5 10.0 12.5 16.0 £ ½ µ Â Ø µ Ø Ã æ Õ ÷Ï ó ¾ µ à Ø 10 Ã × ß ´ ¸ ¦ µ Ä Ï à ±ç µ ·Ë Ù Ã ×/Ã ë ¾ £ ² ¬ Ñ Ì Ö ±É Ï Ì Ä Ñ Ü ± í Ê ¾ · ½ Ï ò £ ¬ µ « · ½ Ï ò ± ê ² » Ä Ü × ª ¶ ¯ Ë Ã È æ ¸ Ð ¾ õ Ó Ð · ç £ ¬ Ê ÷¶ Ò Î ¢ Ï ì £ ¬ ½ ·Ï ò ± ê Ä Ü × ª ¶ ¯ ÷¶ Ê Ò ¼ °¢ Î Ö ¦ Ò ¡ ¶ ¯ ² » Ï ¢ £ ¬ ì º Æ ì Õ ¹ ¿ ª Ü ´ Ä µ Æ ð µ Ø Ã æ » Ò ³ ¾ º Í Ö ½ Õ Å £ ¬ Ê ÷µ Ä Ð ¡ Ö ¦ Ò ¡ ¶ ¯ Ð Ò Ó ¶ µ Ä Ð ¡ Ê ÷¡ Ò ° Ú £ ¬ Ä Ú Â ½ µ Ä Ë ® à æ Ó Ð Ð ¡ ² ¨ ó Ê ´ ÷¦ Ö Ò ¡ ¶ ¯ £ ¬ ¾ Ù É ¡ À §Ä Ñ « Ê È ÷¡ Ò ¶ ¯ £ ¬ Ó · ç ² ½ Ð ¸ Ð õ ¾ ² » ± ã ÷¦ Ê Ö Õ Û » Ù £ ¬ È Ë Ï ò Ç °Ð £ ¬ ¸ Ð ¾ õ × è Á ¦ É õ ´ ó ¨þ ½ Ö Î ï Ó Ð Ð ¡ Ë ð £ ¬ Ñ Ì ´ Ñ ¶ ¥ ² ¿ ¼ °½ Æ Î Ý Ò ¡ ¶ ¯ ¿ Ê É ¹ Ê ÷Ä ¾ ° Î Æ ð » ò Ê ¹ ½ ¨Ö þ Î ï Ë ð » µ ½ Ï Ö Ø ¡ £  ½ É Ï É Ù ¼ û £ ¡ ½ É Â Ï º Ü É Ù ¼ û £ ¬ Ó Ð Ô ò ± Ø Ó Ð ¹ ã · º Æ » µ ½ É Â Ï ¾ ø É Ù ¼ û £ ¬ ´ Ý » Ù Á ¦ ¼ « ´ ó 0~0.2 0.3~1.5 1.6~3.3 3.4~5.4 5.5~7.9 8.0~10.7 10.8~13.8 13.9~17.1 17.2~20.7 20.8~24.4 24.5~28.4 28.5~32.6 32.7~36.9
风级、风速、风压对照表
风压计算和风力等级表风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为:wp=0.5·ρ·v2 (1)其中wp为风压[kN/m2],ρ为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。
由于空气密度(ρ)和重度(r)的关系为 r=ρ·g, 因此有ρ=r/g。
在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v2/g (2)此式为标准风压公式。
在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15℃), 空气重度 r=0.01225 [kN/m3]。
纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s2], 我们得到wp=v2/1600 (3)此式为用风速估计风压的通用公式。
应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。
一般来说,ρ在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。
现在我们将风速代入(3), 10 级大风相当于 24.5-28.4m/s, 取风速上限 28.4m/s, 得到风压wp=0.5 [kN/m2], 相当于每平方米广告牌承受约51千克力。
风级、风速、风压对照表风速与风压(风载)的关系风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v (1)其中wp为风压[kN/m瞉,ro为空气密度[kg/m砞,v为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有ro=r/g。
在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v/g (2)此式为标准风压公式。
在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度r=0.01225 [kN/m砞。
纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s瞉, 我们得到wp=v/1600 (3)此式为用风速估计风压的通用公式。
台风强度分为几种(6种)
台风强度分为几种(6种)台风分为几种台风按照其强度,分为六个等级:热带低压、热带风暴、强热带风暴、台风、强台风和超强台风。
我国把南海与西北太平洋的热带气旋按其底层中心附近最大平均风力(风速)大小划分为6个等级,其中风力达12级或以上的,统称为台风。
1、热带低压(Tropicaldepression),最大风速6~7级,(10.8~17.1米/秒);2、热带风暴(Tropicalstorm),最大风速8~9级,(17.2~24.4米/秒);3、强热带风暴(Severetropicalstorm),最大风速10~11级,(24.5~32.6米/秒);4、台风(Typhoon),最大风速12~13级,(32.7~41.4米/秒);5、强台风(Severetyphoon),最大风速14~15级(41.5~50.9米/秒);6、超强台风(SuperTyphoon),最大风速≥16级(≥51.0米/秒)。
台风的风力等级当台风的风力达到6-7级的时候被称为热带低压,风力达到8-9级时就是热带风暴,中心风力达到10-11级是强热带风暴,而当风力达到12级以上,就被称为台风了,10-13级是台风,14-15级是强台风,16级以上是超强台风,风力越大,破坏就越强。
随着科学技术的发展,在台风到来之前基本上都是可以被预测到的,这个时候气象台会发布台风预警信号来提醒政府和人民尽早预防,这也是现在减少台风造成损失的主要措施。
2023年一共有多少个台风2023年预计全国气候年景总体偏差,极端天气气候事件呈现多发强发态势。
截至2023年3月,2023年1号台风还未生成。
根据往年的情况,台风季一般从5月份开始,1-3月基本无台风登陆我国。
而7-9月这段时间,台风登陆我国最为频繁,最常登陆的地点是广东、台湾、福建和海南。
2023年广东台风可能偏多。
广东是一个沿海的省份,在我国,沿海省份每年都可能遭遇台风,广东省也是一个多台风的省份。
大气环境影响评价导则
污染源调查与分析
(一)大气污染源调查与分析对象 (二)污染源调查与分析方法 (三)污染源调查内容与调查清单
(一)大气污染源调查与分析对象
对于一、二级评价项目,应调查分析项目的所有污染源 (对于改、扩建项目应包括新、老污染源)、评价范围内与 项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复环境影响评价 文件的未建项目等污染源。如有区域替代方案,还应调查评 价范围内所有的拟替代的污染源。
(一)环境空气质量现状调查原则
①收集评价范围内及邻近评价范围的各例行空气 质量监测点的近三年与项目有关的监测资料。
②收集近三年与项目有关的历史监测资料。 ③进行现场监测。
(二)现有监测资料的分析
①分析其长期浓度、短期浓度的达标情况 ②若超标分析其超标率、最大超标倍数、超标原因 ③评价范围内的污染水平和变化趋势
近3年监测资 料或补充监测
监测时段
7天有效数据
采样 时间
小时、日均采 样
符合GB3095对数据的有效性规定
在不具备自动 连续监测条件 时,小时浓度
监测要求
02、05、08、11、14、 17、20、23,8个小时
浓度
02、08、14、20,4个小时浓 度
特殊规定
对于评价范围内没有排放同种污染物的项目,可减少 监测天数、点位
主要预测因子
环境空气保护目标
常规预测内 容
小时浓度 日平均浓度
年均浓度
小时浓度
日平均浓度 年均浓度
日平均浓度 年均浓度
日平均浓度 年均浓度
(八)预测模式
(五)气象条件
长期气象条件中,每日地面气象观测时次应至少4次或 以上,对于仅能提供一日3次的气象数据,应按照国家气象 局《地面气象观测规范要求》对夜间02时的缺测数据进行补 充。高空至少每日一次08点,距地面1500m,超过50km, 采用中尺度 气象模式模拟。
乌鲁木齐大风气候简介
乌鲁木齐大风气候一、乌鲁木齐大风气候简介1、大风形成原因新疆乌鲁木齐地处我国西北,气候较为干燥,地表覆盖植物相对较少,是冷空气入侵的重要区域,在天山等地形作用的影响下,特别容易出现多风天气。
每年春季,是乌市东南大风的高发期,特别是4月东南大风最多。
4月是乌市气温上升最快,容易形成明显的气压梯度,给东南大风的形成创造了条件。
另外,由于4月天气不是很稳定,时有冷空气入侵,冷暖空气相遇时,也容易产生东南大风天气。
2、风力分布特征大风是影响新疆的重要气象灾害之一,对新疆乌鲁木齐地区1956~2010年的大风数据资料分析,得到如下结果。
(1)乌鲁木齐的年平均风速为2.5m/s,乌鲁木齐最大风速55年平均值为18.2m/s,风速最大的年份是1977年,最大年平均风速为30.7m/s,最大风速的风向最多的是SE、SSE和ESE,其它风向相对较少。
图1 乌鲁木齐1956~2010年最大风速的风向玫瑰图(2)乌鲁木齐在春季和冬季大风较多,出现百分比分别为41.8%和25.5%,秋季和夏季出现大风的次数相对较少,百分比分别为18.2%和14.5%.表1乌鲁木齐1956~2010年的最大风速出现月份的次数和百分比月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次数 3 7 9 10 4 4 1 3 1 4 5 4 百分比/% 5.5 12.7 16.4 18.2 7.3 7.3 1.8 5.5 1.8 7.3 9.1 7.33、大风气候不良影响乌鲁木齐地区的多风天气除了直接影响当地的人民的日常生活,还能通过影响地表裸露的沙尘源地,从而在乌鲁木齐附近以及下游区域形成沙尘暴灾害外。
另外,风还能使还能使土壤风蚀和沙化,二、东南风成因:受到自身南高北低和周边山区地形的影响,每年秋季和冬春交替之时,东南大风经常出现。
因为冷空气过境后,乌鲁木齐温度较低,受东移高压脊控制,乌鲁木齐和附近地区形成了东高西低的气压差,气流流动形成了东南风。
重庆气候特点
重庆气候特点重庆气候温和,属亚热带季风性湿润气候,是宜居城市,年平均气候在18℃左右,冬季最低气温平均在6-8℃,夏季较热,七月八月日最高气温均在35度以上。
极端气温最高41.9℃,最低-1.7℃,日照总时数1000-1200小时,冬暖夏热,无霜期长、雨量充沛、常年降雨量1000-1450毫米,春夏之交夜雨尤甚,因此有"巴山夜雨"之说,有山水园林之风光。
重庆多雾,素有“雾重庆”之称。
重庆雾多,是由于重庆地理环境形成的。
重庆年平均雾日是104天,有世界雾都之称的英国伦敦年平均雾日只有94天,远东雾都的日本东京也只有55天。
重庆是名符其实的“雾都”,而重庆璧山县的云雾山全年雾日多达204天,堪称“世界之最”。
重庆的气候重庆位于北半球副热带内陆地区,其气候特征恰如几句俗谚:春早气温不稳定,夏长酷热多伏旱,秋凉绵绵阴雨天,冬暖少雪云雾多。
重庆年平均气温为18℃。
1月份气温最低,月平均气温为7℃,最低极限气温为零下3.8℃。
7月至8月份气温最高,多在27℃—38℃之间,最高极限气温可达43.8℃。
因此,重庆与武汉、南京并称长江流域三大“火炉”。
重庆雨季集中在夏秋,年降雨量为1000—1100毫升。
尤以夜雨为多,别有一番情趣,历代诗人常以“巴山夜雨”为题吟诗填词。
重庆亦有“雾都”之称。
每年秋末至春初多雾,年均雾日为68天。
每逢雾日,满城云缠雾绕,大街小巷缥缈迷离,恍若仙境。
重庆还是中国日照最少城市之一,年均日照时1259.5小时。
7月至8月份略高,月均日照时230小时。
其他月份在150小时以下。
重庆三面环山,沟壑纵横,因此风速较小。
但在夏季雷阵雨天气时,又一反常态,常常伴有大风,风速每秒可达10—27米。
重庆位于长江流域上游,属“夏热冬冷”地区。
重庆地处四川盆地,两江交汇之处,气候与其他城市明显不同。
冬季日照严重不足,属国内日照最少的地区(在世界上也属于日照最少的地区)。
并且日照时间都集中在夏季里,冬季几乎无日照。
新疆部分地区的气象资料(个人收集)
米东区化工工业园气候资料如下:1)气压:年平均气压:0.09MPa2)气温:年平均气温:7.3℃极端最高温度40℃(1977.7.12.)极端最低温度-41.6℃(1951.2.27.)3)湿度:年平均相对湿度:61%最小相对湿度:0% (1955.8.3)4)降水量: 年平均降水量200.6mm日最大降水量57.7mm (1959.3.19)最大积雪深度48 cm(1959.3.19)5)风速:年平均风速:3m/s年最大风速:30.7m/s(1977.7.8)6)风向:全年主导风向:西北7)年最多大风日数:59天年最少大风日数:14天8)沙尘暴天数:年最多沙尘暴天数:10天9)蒸发量:年平均蒸发量:2709mm米东区三道坝气候资料如下年平均气温 7.2℃最热月平均气温(7月) 25.7℃最冷月平均气温(1月) -14.8℃极端最高气温 42℃极端最低气温 -37.5℃年平均相对湿度 60%年均最高相对湿度 80%年均最低相对湿度 39%年平均气压 95.02kp a月平均最高气压(12月) 95.94kp a月平均最低气压(8月) 93.84kp a全年主导风向 SSE夏季主导风向及频率 NW 18%冬季主导风向及频率 SSE 17%平均风速 2.2m/s夏季平均风速 2.8m/s冬季平均风速 1.2m/s地面以上10m高处10min最大平均风速 2.7m/s地面以上10m高处10min最大瞬时风速 20.7m/s年平均降水量 221.3mm月最大降水量 92.2mm日最大降水量 45.4mm最大积雪深度 380mm最大冻土深度 133 cm年日照时数 2808h地面日照总辐射最大值 1.76cal/cm2.min 年蒸发量 1993-2511mm沙暴日数(水平能见度小于1000m) 2.9d/a年平均雷电日数 12.7d地震烈度为 8度头屯河区主要气象要素表达坂城区主要气象资料表阜康市区域主要气象参数昌吉地区主要气象参数玛纳斯地区气象资料表鄯善县气象条件一览表石河子区域主要气象要素表吉木萨尔县主要气象资料表奇台县区域主要气象参数奎屯独山子区域主要气象要素表呼图壁县区域主要气象要素表博乐市气候资料如下:年主导风向西北偏西风全年平均气温 5.5℃极端最高气温40.8℃日极端最低气温-36.2℃≥10℃积温3116℃年平均降水量181.5mm年平均蒸发量1558.5mm最大冻土深度 1.7m最大积雪深度25cm年平均风速 2.1m/s最大风速 6.1m/s年平均相对湿度68%年平均日照时数2804.7h平均无霜期170天塔城地区主要气象特征如下:年平均气温7.1℃极端最高气温41.3℃极端最低气温-40.7℃平均风速 2.45m/s 年平均降水量290mm 年降水天数99 d/a 年日照时数2900h 年蒸发量1600mm和田地区主要气象特征如下:年平均气温12.2℃极端最高气温41.1℃极端最低气温-20.1℃平均风速 1.78m/s年平均降水量36.4mm年降水天数17.7 d/a年日照时数2470-3000h 年蒸发量2618mm库车主要气象要素表哈密市地区主要气象要素表巴里坤地区主要气象要素表吐鲁番地区主要气象特征如下:1)气温年平均气温:11.4℃;极端最高温度:49.6℃;极端最低温度:-28.7℃2)湿度年平均相对湿度:43%;年最高湿度:61%3)降水量年平均降水量:16mm;一日最大降水量:28.8mm4)降雪量及冻土深度年最大降雪:180mm;标准冻土深度:0.83m5)风向、风频及风速全年主导风向:西北年最多大风日数:60天;年平均大风日数:17天年平均风速:1.5m/s;年最大风速:20m/s6)雷暴日年最多雷暴天数:5.8天7)蒸发量年平均蒸发量:2569.8mm8)地震烈度:7度乌苏地区主要气象特征如下:年平均风速: 1.66m/s 主导风向:NNE年均温度:7.6℃极端最高温度:42℃极端最低温度:-32.9℃年均降水量:163.2mm 年均蒸发量:2081.6mm 最大积雪厚度:410mm最大冻土厚度:127.6cm喀什地区主要气象特征如下:1)气温历年平均气温11.7℃历年极端最低气温-24.4℃历年极端最高气温49.1℃1月最低气温: -6.5℃7月最高气温: 25.1℃2)降水年平均降水量65mm历年最大降水量151.7mm年平均积雪日数29.5d最大冻结深度:680mm最大积雪深度:430mm3)风年主导风向:西北风最大风速:27m/s不小于8级风年平均25次,最多37次,风速一般为4-10m/s。
环境影响评价师-环境影响评价技术方法-第三章-环境现状调查与评价-第二节-大气环境现状调查与评价
[单选题]1.某建设项目位于东部地区,下列时间混合层高度最高的是()。
[2018年真题]A.11:00B.14:00C.17:00D.20:00参考答案:B参考解析:在日间,受太阳辐射的作用地面得到加热,混合层逐渐加强,中午时达到最大高度;日落后,由于地表辐射,地面温度低于上覆的空气温度,形成逆温的稳定边界层;次日,又受太阳辐射的作用,混合层重新升起。
[单选题]2.某建设项目排放甲大气污染物,现有工程运行时,对敏感点处的贡献值为3mg/m3,现有工程不运行时,敏感点处的现状监测值是17mg/m3。
新建化工项目甲大气污染物在敏感点处的增量是7mg/m3,评价范围内有一处在建的热电厂,预测甲大气污染物对敏感点处的贡献值是8mg/m3,热电机组替代区域内的供暖污染源,甲大气污染物在敏感点处的贡献值是3mg/m3,该建设项目进行技改,技改后甲大气污染物在敏感点处的增量是7mg/m3,则技改项目建成后甲大气污染物在敏感点处的大气环境质量为()。
[2018年真题]A.32mg/m3B.39mg/m3C.42mg/m3D.31mg/m3参考答案:B参考解析:计算一种污染物在敏感点的大气环境质量的贡献值叠加计算,计算方法是所有贡献值的加和,本题中敏感点背景值17、现有工程贡献值3、新建化工项目贡献值7,热电厂贡献值8(需要注意的是热电机组替代的供暖污染源为3,故需减去)、技改项目贡献值7,故结果为:3+17+7+8-3+7=39(mg/m3)。
[单选题]3.某市建成区南北长10km,东西宽10km。
某日AQI指数为101,环境空气质量为轻度污染水平,当天平均混合层高度为200m,风向为北风,平均风速为3m/s。
预计第二天平均混合层高度为600m,风向仍为北风,平均风速下降到2m/s,在污染源排放不变的情况下,第二天环境空气质量预计是()。
[2017年真题]A.重度污染B.中度污染C.维持轻度污染D.空气质量好转参考答案:D参考解析:混合层的高度决定了垂直方向污染物的扩散能力。
大气环境影响评价导则
距污染源中心点5km内的地形高度(不含建筑物)低于排气 筒高度时,定义为简单地形。在此范围内地形高度不超过排气 筒基底高度时,可认为地形高度为0m。
复杂地形
距污染源中心点5km内的地形高度(不含建筑物)等于或超 过排气筒高度时,定义为复杂地形。
非正常排放
指非正常工况下的污染物排放。如点火开炉、设备检修、污 染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下 的排放。
近3年监测资 料或补充监测
监测时段
7天ห้องสมุดไป่ตู้效数据
采样 时间
小时、日均采 样
符合GB3095对数据的有效性规定
在不具备自动 连续监测条件 时,小时浓度
监测要求
02、05、08、11、14、 17、20、23,8个小时
浓度
02、08、14、20,4个小时浓 度
特殊规定
对于评价范围内没有排放同种污染物的项目,可减少 监测天数、点位
(1)污染源排污概况调查:满负荷排放下(三级) (2)点源调查 (3)面源调查 (4)体源调查:初始横向与垂直扩散系数 (5)线源调查:街道街谷高度 (6)其他:建筑物下洗参数和粒径分布
环境空气质量现状调查与评价
(一)环境空气质量现状调查原则 (二)现有监测资料的分析 (三)环境空气质量现状监测 (四)气象观测资料调查
(一)评价工作分级方法
式中: Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率,%; Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度,mg/m3; C0i—第i个污染物的环境空气质量标准,mg/m3。
C0i的选用:
①一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度 限值; ②对于没有小时浓度限值的污染物,可取日平均浓度限值的 三倍值; ③对该标准中未包含的污染物,可参照TJ36中的居住区大气 中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值; ④如已有地方标准,应选用地方标准中的相应值; ⑤对某些上述标准中都未包含的污染物,可参照国外有关标
气象参数标准
编制说明本标准是根据城乡建设环境保护部(84)城设字第124号通知的要求,为了适应工业与民用建筑工程的需要,由中南地区建筑标准设计协作组办公室会同国家气象局北京气象中心气候资料室共同编制。
在编制过程中,广泛征求了建筑、气象、城建等专业部门及各有关规范编制组的意见;通过对6个城镇的试编工作,确定了编制原则、成果表现形式、全国城镇定点与气象参数的项目内容;在征求意见稿完成后,又征求了全国有关单位的意见,然后修改成本稿。
我国城镇较多,各专业需求的气象参数项目较广,限于当前条件,本标准仅选取了209个城镇,每个城镇列出55项常用的气象参数及气候特征分析,供工业与民用建筑工程设计、施工中使用。
为使各有关标准规范的数值统一起见,本标准中的“最热月14时平均温度、相对湿度”、“三十年一遇最大风速”、“日平均气温≤5℃的日数及度日数等”及“冬、夏季太阳辐射强度”系来源于《采暖通风与空气调节设计规范》(送审稿)、《工业与民用建筑结构荷载规范》、《民用建筑节能设计标准》及《民用建筑热工设计规程》等。
本标准共分三章,五个附录,主要内容有:总则、参数的分类及其应用、参数的统计方法与标准及全国城镇参数定点示意图、参数表等。
第一章总则第1.0.1条为满足工业与民用建筑工程的勘察、设计、施工以及城镇小区规划设计的需要而提供统一的建筑气象参数,特制订本标准。
第1.0.2条本标准中所选用的参数系工业与民用建筑工程中通用的建筑气象参数。
在编制有关规划、设计等文件时所用的气象参数,已列入本标准的应以本标准为准。
其他未列入本标准中的各专业专用的参数,仍应按各专业的有关规范执行。
第1.0.3条本标准按城镇定点提供气象参数。
其地名以经国务院批准的截至1985年底的行政区划资料所列为准。
第1.0.4条本标准所列的参数是根据各城镇气象台站30年(1951年~1980年)气象记录资料编制的。
不足30年记录者,按实有记录资料整理编制。
第二章建筑气象参数标准的分类及其应用第一节建筑气象参数项目分类第2.1.1条本标准按各定点城镇分别列出了各类建筑气象参数:大气压、干球温度、相对湿度、降水、风、日照、冬夏季太阳辐射强度、地温、冻土及天气现象等10类55项(见附录二、三),并给出当地的“气候特征分析”、“全年、冬、夏季风玫瑰图”。
台风
7月27日,热带低气压在关岛东北远海形成,初时大致向西移动,并在29日 增强为强烈热带风暴天兔。7月30日,天兔转向西北移动,并在31日增强为强烈 台风。8月2日,天兔减弱为台风,并在当日登陆日本九州岛宫崎县延冈市附近。 8月3日,天兔减弱为热带风暴,并在日本海转向东北移动。8月4日,天兔登陆本 州岛青森县汤野川市附近,并在当日转化为温带气旋。
600km =< D =< 1000km d(max)=2000km; d(min)=100km
Hale Waihona Puke 强度〈1〉台风中心地面平均风速最大值 〈2〉台风中心海平面最低气压
流场水平结构
台风大风区(台风外圈)—较大风速区 台风旋涡区(台风中圈)—最大风速区
台风眼区(台风内圈)—弱风、静风区
水平环流结构示意图
桃芝的扰乱徘徊了数天,终在7月3日增强为热带风暴,成为2007年西太区的 第三个命名风暴。桃芝在翌日增强为热带风暴,不久就登陆海南岛。桃芝进入北 部湾后再次增强,并在黄昏登陆中国广西东兴市,当地录得的海平面气压约为 986 hPa。桃芝在6日于越南境内消散。
万宜在7月7日在西北太平洋关岛以南之海面形成,两天后增强成热带风暴。万 宜大致向西北移动,并在7月10日增强成台风。7月12日,万宜增强为超级台风,颠 峰维持了半天后就减弱为强烈台风。7月13日早上,万宜掠过日本冲绳岛那霸市, 当地录得的最低海平面气压约为939hPa。此时万宜逐渐转向东北移动,趋向日本本 土。7月14日早上,万宜登陆日本鹿儿岛枕崎市附近,并在当日掠过四国岛且减弱 为台风。7月15日,万宜掠过本州岛以南海域,减弱为强烈热带风暴。稍后再减弱 为热带风暴,并在当日晚上转化为温带气旋。
帕布在8月4日形成,当时位于季风槽的东北侧,帕布初时的低层环流中心 并不明显,但仍快速增强为热带风暴,帕布在往后几日向偏西移动。8月7日,帕 布增强为台风,并掠过台湾兰屿,当地录得的气压约为979hPa。8月8日,帕布持 续偏西进入南海,并减弱为热带风暴。掠过珠江口南面后,8月9日减弱为热带低 气压,且停滞不动。受到另一热带气旋蝴蝶影响,帕布在8月10日再次增强为热带 风暴,并转向东北移动,正面吹袭珠江口,它在稍后时间又转向西移动,在顺德 一带登陆,深入内陆并减弱为热带低气压。8月11日,帕布再次转向东北移动,随 后横过中国东南沿海,并在12日移至东海。帕布在8月14日在朝鲜登陆,并减弱为 低压区,加速向东北移动,并在8月15日在俄罗斯东南面沿海消散。
