1、A-P值法在大气环境容量测算中的应用__徐大海
中科大环境影响评价技术方法课件第10章 环境容量、环境承载力分析及累积影响评价方法

第一节 环境容量分析方法 一、大气环境容量的计算方法 1.修正的A-P值法 2.模拟法 3.线性优化法
二、水环境容量分析
水环境容量是水体在环境功能不受 损害的前提下所能接纳的污染物的最大 允许排放量。水体一般分为河流、湖泊 和海洋,收纳受体不同,其消纳污染物 能力也不同。按以下方面计算水环境容 量:
(1)对于拟接纳开发区污水的水体, 如常年径流的河流、湖泊、近海水域应估 算其环境容量。
(2)污染因子应包括国家和地方规定 的重点污染物、开发区可能产生的物特征 污染物和受纳水体敏感的污染物。
(3)根据水环境功能区划明确受纳水 体不同断(界)面的水质标准要求;通过现 有资料或现场监测弄清受纳水体的环境质 量状况;分析受纳水体水质达标程度。
(4)在对受纳水体动力特性进行深入 研究的基础上,利用水质模型建立污染 物排放和受纳水体水质之间的输入响应 关系。
(5)确定合理的混合区,根据受纳水 体水质达标程度,考虑相关区域排污的 叠加影响,应用输入响应关系,以受纳 水体水质按功能达标为前提,估算相关 污染物的环境容量(即最大允许排放量或 排放强度)。
④第j个小区的环境承载力大小用归一
化后的矢量的模来表示:
ห้องสมุดไป่ตู้~ j
n
E
2 ij
i 1
⑤根据承载力大小来对区域生产活 动进行布局或选择环境承载力最大的发展 方案作为优选方案。
第三节 累积影响评价方法
四、累积影响评价方法及应用示范 常用的累积影响评价方法有专家咨
询法、核查表法、矩阵法、网络法、系统 流图法、环境数学模型法、承载力分析、 叠图法/GIS、情景(幕景)分析法、生态系 统分析法等。
API法在城市大气环境质量评价中的应用

14 空气质 量分 级 .
AI P 确定后 , 再按表 3判 定空 气环境 质量 级别 并作 出空气质量 描述 。
S i in ig , L n h a pn J iXi
( .Mi y n cuai eh i l ol eScun 6 10 ; 1 a agO cp t nTcnc lg ,i a 20 0 n o aC e h
2 Sho o aua Rsu eadE v ometl n i e n , a yn om lU w mt,i u n 6 10 ) .colfN trl e r n ni n na E gn r g MinagN r a n e i Sc a 20 0 oc r ei y h
i= 12 3 = 12 3 , ,…n , ,…m () 1
国家《 环境空气质量标 准》 G 3 9 ( B 0 5—19 ) 9 6 中环 境质量
功能 区分类和标准分级 的有关规 定 , 空气质量 分为三 把
级, 见表 1 。
表 1 空 气各 污染 物浓 度 限值 标 准 ( #m ) m
空气 污染指 数 A I是 一种评 价空 气质 量好 坏 的量 P,
经 网络法 、 模糊聚类法 、 主成分分析法 和空气污染指数 法 等 , 中以空 气污 染指 数 A I ( i P l t nIdx 应 其 P 法 Ar oui n e ) lo
用普 遍 ] 。
化 指标 , 它是在 美 国污染物标 准指数 ( S )评价 法 的基 PI 础 上加 以简化 , 将常规 监测 的几种空气 污染 物浓度 简化 成 为单一 的污染指数形 式 , 分级表 征空气 污染程 度和 并
AI P 法在城市大气环境质量评价 中应用 石建屏李 新 AI P 法在 城 市大 气 环 境 质 量 评 价 中 的应 用
A值法测算理想大气环境容量的方法

A值法测算理想大气环境容量的方法一、前言从“九五”开始,我国开始实行《全国主要污染物排放总量控制计划》,这是我国环境保护的一项重大举措,也是保证实现环境保护目标的客观需要。
为了更合理地制定总量控制目标和控制战略,使有限的大气环境容量资源得到合理的利用,促进城市大气污染物排污许可证制度的落实,为“十一五”城市环境保护规划提供技术支持,国家环保总局要求以城市为单位开展大气环境容量测算工作。
A-P值控制法是以GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》为依据,对区域大气污染进行宏观总量控制的一种方法。
它首先利用基于箱模型的A值法计算出控制区的某种污染物的理想容量,然后,采用P值法,在区域内所有污染源的排污量之和不超过上述容量的约束条件下,确定出各个点源的允许排放量。
显然,A-P值法是一种地区系数法,其最大特点是简单易行,只要给出控制区总面积及各功能区面积,再根据当地总量控制系数就能很快算出该面积上的允许排放总量。
本次湖南省8个非重点城市统一采用A-P值法中的A法进行各城市的理想环境容量测算。
二、A 值法的计算公式A 值法计算公式如下:SS C C A Q i b ni si )(1-=∑=式中:Q —污染物年允许排放总量限值,即理想大气容量,104t/a ; A —地理区域性总量控制系数,104km 2/a ; S —控制区域总面积,km 2; S i —城市第I 个分区面积,km 2;C si —第I 个区域某种污染物的年平均浓度限值,mg/m 3; C b —控制区的本地浓度。
三、几个概念的说明 1、控制区的确定每个城市要应用A 值法分别计算城市控制区和城区控制区的大气环境容量。
城市控制区和城区控制区确定原则如下:1)城市控制区:覆盖全市行政区范围的,包括城市所辖所有县和区。
2)城区控制区:城区控制区范围主要依据城市规划建成区确定的区域;考虑部分城市城郊正在建设或已发展成为工业园区,为加强统筹管理,也可合并到城区控制区。
大气污染物排放总量控制A—P值法及其应用

大气污染物排放总量控制A—P值法及其应用
范绍佳;黄志兴
【期刊名称】《中国环境科学》
【年(卷),期】1994(014)006
【摘要】大气污染物排放总量控制A-P值法,是一种十分简便,有利于行政管理的方法,用A-P值法能迅速估算出给定控制地区的污染物允许排放总量,并能对点源进行具体控制,把A-P值法应用于广东某新兴城市的大气环境规划研究表明,A-P值法的应用效果是较理想的。
【总页数】4页(P407-410)
【作者】范绍佳;黄志兴
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】X510.6
【相关文献】
1.国家标准GB/T3840—91中城市大气污染物总量控制A—P值法的应用 [J], 徐大海;朱蓉
2.A-P值法在大气污染物总量分配中的应用 [J], 崔锡训
3.A-P值法在大气污染物总量分配中的应用 [J], 崔锡训;
4.A—P值法在新经济开发区大气污染物排放总量计算中的应用 [J], 汪华莉;范绍佳
5.城市大气污染物排放总量控制中多源模拟法与国家准GB/T3840—91中A—P 值方法的关系 [J], 徐大海;李宗恺
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用A-P值法计算城市大气环境容量核算

用A-P值法计算城市大气环境容量核算本节用A-P值法计算AA区大气环境容量,即污染物最大允许排放量,并提出总量控制方案。
污染物指标为PM10、SO2、NO2。
由于对一定区域、一定污染源结构和环境目标条件下,A-P值法计算的环境容量仅与控制区面积、环境背景、污染源结构和排放方式有关,考虑到规划年污染源结构和排放方式存在不确定性,因此本次环境容量核定假定环境背景浓度和污染源结构、排放方式不变,在此前提下,规划环境容量与现状环境容量一致。
为此只对现状环境容量进行核定。
1 AA区的地形、地貌和气象特点:1.地形、地貌:AA区地处成都平原东部边缘及龙泉山背斜西北部,总的地势东南高、西北低。
区境可分为低山、浅丘、平原三个地貌区,东南部低山区地势最高,相对高差370米,面积占全区26.28%,中部浅丘区起伏不大,相对高差50米,面积占全区36.49%,西北部平原区地势最低,地表平坦,相对高差40米,面积占全区37.23%。
2.气象:AA区属内陆亚热带湿润季风气候区,其特点是四季分明,气候温和,雨量较充沛,日照偏少,无霜期长。
春季雨少而旱;夏季较热多暴雨而涝,也有伏旱出现;秋季气温下降快,多连绵雨;冬季短而干燥多雾。
本区多年平均气温在19℃~16.7℃之间,平坝年平均16.2℃。
七月平均最高气温25.9℃,一月平均气温5.6℃,极端最高气温为36℃,极端最低气温为-5.4℃,稳定通过0℃的平均年积温为5932.2℃,日平均气温稳定通过10℃的积温为5101.0℃,平均日照时数为1238.9小时,全年无霜期273~279天,区境内的平坝、丘陵、低山气候略有差异,丘陵平均气温比平坝高0.3℃,比低山区高0.7℃,平坝区年平均气温高于低山区0.4℃。
降水量,全区多年平均降水量925.4mm 左右,东南方的低山区高于中部浅丘区,浅丘区又高于西北区的平坝,但地区全年差异全年在20~50mm 左右。
降水多集中在6—9月,月降水量均在100mm 以上。
2017年环评师技术方法考点:大气环境容量的计算方法

2017年环评师技术方法考点:大气环境容量的计算方法大气环境容量的计算方法:⑴修正的A-P值法是最简单的大气环境容量估算方法,其特点是不需要知道污染源的布局、排放量和排放方式,就可以粗略地估算指定区域的大气环境容量,对决策和提出区域总量控制指标有一定的参考价值,适用于开发区规划阶段的环境条件的分析。
利用A-P值法估算环境容量所需基本资料:①开发区范围和面积。
②区域环境功能分区。
③第i个功能区的面积Si。
④第i个功能区的污染物控制浓度(标准浓度限值)ci。
⑤第i个功能区的污染物背景浓度cib。
⑥第i 个功能区的环境质量保护目标ci0。
估算步骤:①根据所在地区,按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)表1查取总量控制系数A值(取中值)。
②确定第i个功能区的控制浓度(标准年平均浓度限值):ci=ci0- cib。
③确定各个功能区总量控制系数Ai值:Ai=A×ci。
④确定各个功能区允许排放总量:。
⑤计算总量控制区允许排放总量Qa:。
允许排放总量Qa是对新开发区大气环境容量的一个估计,要将其转变为建议的总量控制指标,还需要考虑开发区的发展定位、布局、产业结构、环境基础设施建设等因素。
以上方法原则只适应于大气SO2环境容量的计算,在计算大气PM10的环境容量时,可作为参考方法。
⑵模拟法:是利用环境空气质量模型模拟开发活动所排放的污染物引起的环境质量变化是否会导致环境空气质量超标。
如果超标可按等比例或按对环境质量的贡献率对相关污染源的排放量进行削减,以最终满足环境质量标准的要求。
满足这个充分必要条件所对应的所有污染源排放量之和便可视为区域的大气环境容量。
模拟法适用于规模较大、具有复杂环境功能的新建开发区,或将进行污染治理与技术改造的现有开发区。
但使用这种方法时需要通过调查和类比了解或虚拟开发区大气污染源的布局、排放量和排放方式。
模拟法估算开发区的大气环境容量步骤:①对开发区进行网格化处理,并按环境功能分区确定每个网格的环境质量保护目标c0ij(i=1,…,N;j=1,…,M)。
大气环境容量A-P值法中A值的修正算法

大气环境容量A-P值法中A值的修正算法
欧阳晓光
【期刊名称】《环境科学研究》
【年(卷),期】2008(021)001
【摘要】A值是A-P值法计算大气环境容量的关键参数之一,合理确定A值有利于保护大气环境质量和维护大气污染物排放单位的利益.以单箱模型中A值法的基本原理为基础,采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ/T2.2-93)的公式法确定混合层厚度(Hi),对不同大气稳定度下计算A值的单箱模型法进行修正;以《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中给出的各地区A值的取值范围为基础,依据污染物日均质量浓度达标保证率,提出计算A值的达标保证率法,并根据确定达标保证率方法的不同细分为概率公式法和图表法,给出2种方法的使用说明.以长江三角洲地区某开发区为例,采用所提出的3种方法计算其A值,对计算结果进行可靠性验证,并对各计算方法的特点、适用情景进行了探讨.
【总页数】4页(P37-40)
【作者】欧阳晓光
【作者单位】中冶华天工程技术有限公司,环境保护研究所,安徽,马鞍山,243005【正文语种】中文
【中图分类】X51
【相关文献】
1.大气环境容量计算方法A值法的修正探讨 [J], 李延宏;王瑛瑛
2.基于修正A值法的盘锦市大气环境容量核算 [J], 王俭;路冰;夏广锋
3.基于修正A值法天府新区季节大气环境容量初步研究 [J], 王俊喜; 王誉晓
4.基于修正A值法天府新区季节大气环境容量初步研究 [J], 王俊喜; 王誉晓
5.基于修正A值法评估率水流域大气环境容量及其敏感性分析 [J], 鲁洋;李小港;熊忆茗;黄素珍;杨晓英
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API法在城市大气环境质量评价中的应用

API法在城市大气环境质量评价中的应用摘要:采用空气污染指数api法对绵阳市2008年大气环境质量进行评价。
结果表明,该市空气质量达到了国家二级标准,影响空气质量的主要污染物为可吸入颗粒物(pm10),主要污染时间为1、2、3、5、12月,影响因素为气象和人为活动。
建议采取优化产业结构、改造锅炉和燃烧设备、大力发展和推广使用清洁能源、加快城市绿化建设等污染防治对策。
api法与其他评价方法相比,可以准确地揭示大气污染程度,是一种简便、直观且可靠的评价方法。
关键词:空气污染指数(api);大气环境;质量评价;可吸入颗粒物(pm10中图分类号:x823 文献标识码:a 文章编号:1007-0370 (2012) 01-0109-05application of api method in atmosphere environment evaluationshi jianping1, li xin 2(1. mianyang occupation technical college,sichuan 621000;2.school of natural resource and environmental engineering, mianyang normal university,sichuan 621000)abstract:the paper adopts atmosphere pollution index (api) to evaluate the atmosphere environment quality of mianyang city in 2008. the result shows that the atmosphere of this city has reached the ⅱrank national standard in 2008.the main contamination which affects the atmosphere quality in this city is absorbable particle (pm10). and the main affect periods are may, january, february , march , may and december. the affect factors are weather and factitious activities. therefore, it is suggested that factories should adopt some prevention and cure countermeasures for pollution, such as, to adopt the optimize industry structure, alteration of boiler, and combustion of equipments; to develop and generalize the using of cleanness energy sources energetically; to quick up the virescence in city. to be compared with other evaluation methods, adopting atmosphere pollution index (api) to evaluate the atmosphere environment quality could correctly open out the atmosphere pollution extent, so api is a simple, straight, credible evaluation method.key words:atmosphere pollution index (api);atmosphere environment;quality evaluation;pm10城市空气质量的好坏影响着人们的身体健康,清洁空气为人类营造了一个良好的生活、工作环境。
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城市大气污染物(以SO 2为例)排放总量控制A-P 值法简介
一、采用A-P 值法确定总量控制区允许排放总量时所需的资料
1.总量控制区面积S
2.总量控制区内的功能分区的面积S i
3.功能分区的控制浓度(标准浓度限值)C i
二、采用A-P 值法确定总量控制区允许排放总量(万吨/年)的步骤 1.
根据总量控制区所在地区,按GB/T13201-91表1查取总量控制系数A 值(取中值) 2.
按功能分区的控制浓度(标准年平均浓度限值)C i
3. 确定各个功能区总量控制系数A i 值
i i C A A ⨯=
4. 确定各个功能区允许排放总量:
S S A Q i i
ai = 5. 根据总量控制区所在地区,按GB/T13201-91表1查取低源分担率α值,确
定各个功能区低矮源(面源)允许排放总量:
ai bi Q Q ⨯=α
6. 计算总量控制区允许排放总量a Q 和低矮面源允许排放总量b Q
∑==n i ai a Q Q 1,∑==n
i bi b Q Q 1
7. 如果计算出的a Q 值小于上级部门的指令允许排放总量,则在总量控制区内就使用该a Q 值可以继续采用A-P 值法确定总量控制区内各个功能分区内的点源允许排放量,也可以在该市的辖区内适当增加控制区面积(即增加新的开发区)以使A-P 值法计算的a Q 值与指令总量接近,但是不得超过指令值。
8. 如果计算出的a Q 值大于上级部门的指令允许排放总量,则在总量控制区内用下式计算出A 值后,再从本节第3条向下继续计算。
∑==n i i i
S
S C Q A 1)/(指令
用该a Q 值可以继续采用A-P 值法确定总量控制区内各个功能分区内的点源允许排放量,
三、采用A-P 值法确定总量控制区内各个功能分区内的点源允许排放量的步骤
1. 根据总量控制区所在地区,按GB/T13201-91表1查取总量控制系数P 值 2. 按以下公式计算各个功能区内所有点源的初始允许排放量(吨/小时)
2610e i pii H C P Q ⨯⨯⨯=-
e H -点源的有效高度(烟囱的实体高度加上抬升高度), 这里C i 用标准日平均浓度限值
3. 按点源的实体高度分类为低架源(排气筒高度小于30米)、中架源(排气筒高度大于或等于30米但小于100米)、高架源(排气筒高度大于或等于100米)
4. 在功能分区内,将属于中架源的点源初始允许排放量相加,并乘以8760小时得到中架源的年初始允许排放总量Q mi ,并用(万吨/年)表示
5. 计算各个功能分区内的点源调整系数βi
m i bi ai i Q Q Q /)(-=β 如果1>i β,则取1=i β
6. 在总量控制区内,将属于中架源的点源初始排放量相加,并乘以8760小时得到中架源的年初始允许排放总量Q m ;将属于高架源的点源初始排放量相加,并乘以8760小时得到高架源的年初始允许排放总量Q c ,二者都用(万吨/年)表示。
7. 计算总量控制区内的点源调整系数β
)/()(c m b a Q Q Q Q +-=β 如果1>β,则取1=β
8. 再按以下公式计算各个功能区内所有点源的最终允许排放量(吨/小时)
i pii e i i pi Q H C P Q ββββ⨯⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=-2610
四、列出总量控制区和各个功能分区的允许排放总量、低矮面源允许排放总量和各个点源的允许排放量清单
五、将城市大气污染物排放总量控制A-P 值法试用于控制pm10时,低源分担率α值在长江以北可适当放宽到0.4,在长江以南可适当放宽到0.5
城市大气污染物(以SO 2为例)排放总量控制A-P 值法简介结束。