风与大气污染

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影响大气污染的地理因素

影响大气污染的地理因素

影响大气污染的地理因素1.地形和地物的影响:地面是一个凹凸不平的粗糙曲面,当气流沿地面流过时,必然要同各种地形地物发生摩擦作用,使风向风速同时发生变化,其影响程度与各障碍物的体积、形状、高低有密切关系。

山脉的阻滞作用,对风速也有很大影响,尤其是封闭的山谷盆地,因四周群山的屏障影响,往往是静风、小风频率占很大比重,不利于大气污染物的扩散。

城市中的高层建筑物、体形大的建筑物和构筑物,都能造成气流在小范围内产生涡流,阻碍气流运动,减小平均风速,降低了近地层风速梯度,并使风向摆动很大,近地层风场变得很不规则。

一般规律是建筑物背风区风速下降,在局部地区产生涡流,不利于气体扩散。

2.山谷风:它发生在山区,是以24小时为周期的局地环流。

山谷风在山区最为常见,它主要是由于山坡和谷地受热不均而产生的。

如图2-14所示,在白天,太阳先照射到山坡上,使山坡上大气比谷地上同高度的大气温度高,形成了由谷地吹向山坡的风,称为谷风。

在高空形成了由山坡吹向山谷的反谷风。

它们同山坡上升气流和谷地下降气流一起形成了山谷风局地环流。

在夜间,山坡和山顶比谷地冷却得快,使山坡和山顶的冷空气顺山坡下滑到谷底,形成了山风。

在高空则形成了自山谷向山顶吹的反山风。

它们同山坡下降气流和谷地上升气流一起构成了山谷风局地环流。

山风和谷风的方向是相反的,但比较稳定。

在山风与谷风的转换期,风方向是不稳定的,山风和谷风均有机会出现,时而山风,时而谷风。

这时若有大量污染物排入山谷中,由于风向的摆动,污染物不易扩散,在山谷中停留时间很长,有可能造成严重的大气污染。

3.海陆风:它发生在海陆交界地带,是以24小时为周期的一种大气局地环流。

海陆风是由于陆地和海洋的热力性质的差异而引起的。

如图2-15所示,在白天,由于太阳辐射,陆地升温比海洋快,在海陆大气之间产生了温度差、气压差,使低空大气由海洋流向陆地,形成海风,高空大气从陆地流向海洋,形成反海风,它们和陆地上的上升气流和海洋上的下降气流一起形成了海陆风局地环流。

风的形成实验原理和应用

风的形成实验原理和应用

风的形成实验原理和应用一、风的形成实验原理风是指大气中不同区域气压差引起的气体运动。

风的形成实验主要是通过模拟和模拟大气中不同的气压差,从而观察和研究风的形成和运动规律。

1.原理风的形成受到气压差、地球自转、大气湍流等多种因素的影响。

实验中主要通过模拟气压差对风的影响来探究风的形成原理。

首先,需要准备一个封闭的容器,容器内的空气通过一根连接外部大气压力计或气压计的导管,以保持与外部大气的连接。

在容器内部根据需要设置不同的气压区域。

其次,通过控制容器内不同区域的气压,可以模拟不同气压差。

当存在气压差时,较高气压区域的空气将会向较低气压区域移动,形成气体的流动。

这个流动就是风。

2.实验步骤进行风的形成实验的基本步骤如下:(1)准备一个封闭的容器,并在容器内设置不同的气压区域。

(2)使用气压计或大气压力计测量不同区域的气压差。

(3)记录气压差和风的运动情况,研究气压差对风的影响。

3.影响风形成的因素(1)气压差:气压差越大,风的强度越大;(2)温度差:温度差会导致空气的密度不同,从而产生气压差,影响风的形成;(3)地球自转:地球的自转导致地球表面受到离心力的作用,形成气压分布不均,进而形成风;(4)地形:地形会影响风的形成,如山脉、湖泊、海洋等地貌会对风的运动产生影响。

二、风的形成实验应用1.学习气压分布和风的形成2.研究风能利用风能是一种可再生的能源,通过研究风的形成原理,可以更好地利用风能资源。

实验可以模拟不同地区的风场情况,评估风能发电的可行性,以及优化风电场的布局和风机的设计。

3.大气污染研究大气污染会影响空气质量和生态环境,风对大气污染的传输和扩散起着重要作用。

实验可以模拟不同气压差和风速对大气污染物的传输和扩散过程,为大气污染的治理和控制提供参考。

4.农业防灾减灾研究风灾是农业生产中常见的自然灾害之一、实验可以模拟不同强度的风对作物的影响,研究风灾对农作物的损害机理,为农业防灾减灾提供科学依据。

内科大大气污染控制工程课件第3章 大气污染气象学

内科大大气污染控制工程课件第3章 大气污染气象学
z
主要气象要素
3.气湿
➢ 绝对湿度-1m3湿空气中含有的水汽质量 ➢ 相对湿度-空气的绝对湿度与同温度下饱和空气
的绝对湿度的百分比 ➢ 含湿量-湿空气中1kg干空气包含的水汽质量 ➢ 水汽体积分数-水汽在湿空气中所占的体积分数 ➢ 露点-同气压下空气达到饱和状态时的温度
主要气象要素
3.气湿
主要气象要素
云状:卷云(线),积云(块),层云(面),雨层云(无定形)

低 云 ( 米 以 下 )
2500
高云(5000m以上)
中 云 ( 2500-5000m )
主要气象要素
6.能见度
正常视力的人,在天空背景下能看清的水平距离 级别(0~9级,相应距离为50~50000米)
第二节 大气的热力过程
一.太阳、大气和地面的热交换
T0 P0
P0
位温:各高度均把压力换算为1000mb(10kPa)时的温度(绝热)
T (1000) RCp T (1000)0.288
P
P
气温的垂直分布(温度层结)
气温的垂直分布-温度层结
T
z
>0, = d , =0 , <0 ,
正常分布层结 中性层结(绝热直减率) 等温层结 逆温层结
Ozone layer
大气圈垂直结构
➢ 对流层(~10km左右)
➢ 集中了大气质量的3/4和全部的水蒸气,主要天 气现象都发生在这一层
➢ 温度随高度的增加而降低,每升高100m平均降 Leabharlann 0.650C➢ 强烈对流作用
➢ 温度和湿度的水平分布不均
大气边界层-对流层下层1~2km,地面阻滞和摩擦 作用明显
➢ 气温随高度升高而迅速降低 ➢ 对流运动强烈

大气污染社会调查报告(精选3篇)

大气污染社会调查报告(精选3篇)

大气污染社会调查报告大气污染社会调查报告(精选3篇)要去了解一件不明白的事情时,我们通常要进行专项的调查,并将获得的成果展现于调查报告中。

调查报告怎么写才合适呢?下面是小编为大家收集的大气污染社会调查报告(精选3篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

大气污染社会调查报告1一、研究动机近年来,大气污染非常严重,大气污染就是其中之一。

汽车、飞机、轮船排放的废气,工厂排放的烟尘废气,都会造成严重的大气污染。

二、研究目的因为大气污染越来越严重,所以我想知道大气污染的严重程度。

三、研究内容工厂排放的烟尘废气,汽车、飞机、轮船排放的废气,居民炉灶排放的烟尘废气,含有很多有害物质,是大气的主要污染源大气污染对人的危害很大。

废气中的有害物质能刺激人的眼睛,使眼睛发炎、疼痛;这些有害物质还能刺激人的气管、肺,使人咳嗽、气喘,甚至得肺癌。

大气污染对农作物、树木的危害也很大。

例如废气中的二氧化硫等有害气体,能使农作物、树的叶子变黄、枯萎、脱落。

二氧化硫与云中的雨滴化合会形成酸雨,使大片农作物、森林死亡。

清洁的大气是人类生存的重要条件。

近日,美国哈佛大学公共卫生学院在检测了各种大气污染物之后,发现直径小于10微米的细微颗粒物与心血管疾病的发生及死亡的增加关系密切。

具体地说,就是这些细微颗粒物与冠心病、心肌梗死、高血压和中风(卒中)的发生及死亡的增加密切相关。

大气污染与呼吸系统疾病的发生密切相关是众所周知的事实。

那么,大气污染为什么会导致心脑血管疾病呢?大气污染越重发生心脑血管疾病的风险越大。

一项来自美国21个城市的研究发现:大城市大气中,直径小于10微米细微颗粒物的浓度通常为4-20微克/立方米,浓度每增加10微克/立方米,发生心血管疾病的危险将增加24%,由此造成的死亡风险将增加76%。

德国的研究人员调查了两个德国城市的3399位居民。

结果发现:居住在交通要道150米之内的居民与远离交通要道的居民相比,冠心病的发生率增加了1.85倍。

大气边界层对大气污染扩散的影响

大气边界层对大气污染扩散的影响

大气边界层对大气污染扩散的影响大气污染是当代社会面临的一大挑战,它给环境和人类健康带来了严重问题。

大气边界层是指大气与地面相互作用的部分,它在大气污染扩散中起着重要的作用。

本文将探讨大气边界层对大气污染扩散的影响因素及其中的关系。

大气边界层的高度是影响大气污染扩散的重要因素之一。

太阳辐射透过大气层加热地面,产生对流运动,使得大气层产生上升和下沉的气流。

因此,大气边界层高度的变化会引起大气污染的扩散效果不同。

在夜间,地表温度下降,大气边界层高度减小,导致大气污染物无法很快扩散。

而在白天,太阳辐射加热地面,大气边界层高度增加,污染物扩散范围较广。

因此,大气边界层高度的变化能够对大气污染的扩散产生明显的影响。

大气边界层的稳定性也是影响大气污染扩散的重要因素之一。

稳定的大气边界层具有强大的抑制热对流运动的能力,导致大气污染物停留在较低的层次。

稳定性强的大气边界层通常有暖空气层覆盖在冷空气层之上,形成不利于大气污染物上升和扩散的温度结构。

而不稳定的大气边界层则有利于热对流,使得大气污染物容易扩散到较高的层次。

因此,大气边界层的稳定性能够对大气污染的扩散产生显著的影响。

此外,地面风速也是影响大气污染扩散的因素之一。

风是大气污染物传输的主要驱动力之一,它能够带走污染物并促进其在大气中的扩散。

较高的地面风速能够将大气污染物迅速带离源区,并在空气中获得更大的扩散范围,从而减少对周围地区的影响。

相反,较低的地面风速会限制污染物的扩散能力,导致其停留在源区附近。

因此,地面风速对大气污染的扩散具有重要的影响。

除了以上因素外,地形和人类活动也对大气污染扩散的影响不容忽视。

地形特征如山脉和山谷能够改变大气流场,限制或促进大气污染物的扩散。

在山区,山脉可以把大气污染物阻挡在山的背风面,造成空气质量问题。

而山谷则可能形成污染物的聚集区。

此外,人类活动也是污染物扩散的重要影响因素。

工厂排放、交通尾气和城市排放等活动都会对大气污染扩散产生影响。

关于风的知识。

关于风的知识。

关于风的知识。

风是我们生活中随处可见的一种力量,尤其是从古代到现代,人类研究风的行为一直是每个社会的重点,因为它可以影响大气的温度、气压、风向风速和水循环。

风的行为是由它的结构决定的,研究风的结构可以帮助我们了解它的行为,从而准确预报它。

首先,必须理解“风”是什么?它是由一些具有特定方向和速度的气流形成的,它们受到来自地形限制和周围热量源的相互影响而产生出特定的行为。

空气是由气温、湿度和尘埃组成的,这三种元素有助于形成风。

温度可以产生湍流,而湿度可以影响风速,而尘埃可以产生湍流并影响风的方向。

因此,一般来说,温度越低、湿度越高、尘埃越多,则风速越大。

其次,我们需要了解风的结构和行为。

风的结构由它的形成机制决定,它是由层次结构组成的,分为上下两层。

顶层是高空风,它来自极地,带有低温和低湿度。

底层是地表风,它的温度和湿度高于高空风,这是因为阳光照射可以使它们更热,而湿度可以通过降雨来提高。

这两种风再加上地形限制,就可以形成一个风的特定行为,比如风的大小、风的旋转方向,以及风力的变化等等。

此外,还有一些其他的因素会影响风的行为,这些因素包括大气污染,温度、湿度、地形、云和太阳照射等。

例如,大气污染可能会改变大气层温度,从而影响风的大小和方向。

此外,温度和湿度会影响风力,温度越低,风速越大;湿度越高,风速越小。

地形和云也会影响风的行为,比如云可以把阳光反射回到地球,从而降低大气中的温度,而地形可能会改变风的方向。

最后,我们还应该注意到,风的行为也可能受到全球气候变化的影响,这是由于全球变暖导致大气中的温度和湿度发生变化,从而影响风的行为。

总而言之,风是一种由特定方向和速度的气流形成的力量,它的行为受到温度、湿度、尘埃、地形限制和它周围热量源的影响。

另外,全球气候变暖也可能会影响风的行为。

因此,如果我们能够了解风的结构和行为,就可以更准确地预报它的行为,从而更好地预防可能出现的危险。

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基于统计分布的兰州市大气污染与风速之间的关系研究

基于统计分布的兰州市大气污染与风速之间的关系研究作者:王吉洋陈艳华来源:《经济研究导刊》2017年第03期摘要:介绍几种风速分布模型,并利用兰州市气象观测资料2000—2014年兰州市四个区的风速数据,以及环保部公布的兰州市五个监测点PM2.5及PM10监测数据,研究分析兰州市大气污染与风速分布之间的关系。

模拟结果表明,风速的大小对兰州市空气质量有较大的影响,风速对污染物的扩散作用较为明显,风速增大时空气污染率较低。

但是,风速达到1.5 m·s-1以上时,大气中的 PM10质量浓度随着风速的加大不降反升,这是由于兰州地区周围特殊的地理位置及土壤特点所造成的。

当风速较大时大气中的 PM10颗粒暂时能有所清除,但随着风速的进一步加大会将沙尘输送至兰州地区或是将土壤尘卷起,从而使得大气环境中的PM10浓度显著增加。

关键词:大气污染;风速;分布函数;相关分析中图分类号:X51 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2017)03-0149-06引言随着我国经济与社会的发展,城市大气污染已成为影响我国可持续发展、建设生态文明城市的重要保障。

城市的空气质量问题,已成为整个社会普遍关注的焦点问题,也引起了中央、地方各级政府和有关职能部门的高度重视[1]。

兰州市位于黄土高原西北部,是中国西北地区一座工业化城市,大气污染居于世界城市的前列。

兰州地区空气污染状况非常严重,城区全年TSP(Total Suspended Particulate,总悬浮颗粒物)超标,兰州市西固区是国内首次发现光化学烟雾污染的地区,O3等光化学污染物浓度严重超标,这对周围人民群众和生态系统造成了严重的影响,空气污染已到非治理不可的地步。

因此,研究兰州地区大气污染形成的原因及采取必要的治理措施具有极其重要的意义[2]。

一个城市的空气污染程度,与该城市的工业布局、经济发展以及产业、能源结构等众多因素紧密相关,同时也和该城市的局地地形地貌、人口密度、生态环境、气象条件以及汽车尾气的污染有关[1]。

三门峡市空气质量现状及其与风的关系

科技与创新┃Science and Technology&Innovation ·58·2021年第17期文章编号:2095-6835(2021)17-0058-03三门峡市空气质量现状及其与风的关系*李晓琳(三门峡市气象局,河南三门峡472000)摘要:利用2016—2020年三门峡市空气质量监测数据及气象资料,分析三门峡市空气质量现状及其与风的关系,结果表明,5年中三门峡市大气污染日数呈下降的趋势。

PM2.5作为首要污染物出现频率较高,造成中度及其以上级别的污染天气次数最多,出现频次呈逐年回落的趋势。

O3月平均浓度变化夏半年比冬半年大,其余5种污染物浓度变化均为夏半年小于冬半年;CO年平均浓度变化不大;O3的变化趋势为先小幅降低再小幅增加;NO2的变化趋势为先小幅上升再小幅降低;PM10、PM2.5、SO2整体呈现下降的势态,其中下降幅度最大的是PM10。

O3浓度与风速呈微弱正相关,NO2、CO、SO2浓度与风速呈负相关。

当东北风风频较大时,三门峡市空气质量较好,偏西风、西南风风频较大时,空气质量较差。

关键词:污染物浓度;首要污染物;风向;风速中图分类号:X820.2文献标志码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2021.17.0211引言随着经济的快速发展,有害气体排放量日益增加,大气污染问题日益严峻。

各地有研究学者对污染天气多发地大气污染状况进行了分析。

其中徐永清等[1]对城市近地层风特征与污染系数进行分析;刘和平等[2]对郑州市大气能见度变化特征及与空气污染的关系进行分析;张岳鹏等[3]对2014-02北京PM2.5污染过程及天气形势分析进行研究。

但对于三门峡地区空气质量的分析不为多见。

三门峡市委市政府一贯坚持“绿色发展,生态优先”的坚定理念,对大气污染防治、生态环境的保护等方面非常重视,了解三门峡市空气质量变化特征与气象条件的关系尤为必要。

2数据来源与评价方法本文利用2016-01-01—2020-12-31三门峡国家基本站风向、风速的日、月、年平均气象资料。

环境学概论 2大气污染


1980 美国 英国 德国 法国 日本 中国 2378 490 335 126
1990 2106 375 563 120 88 1495 1037(2008) 52(2008) 55.8(2006) 51.4(2006) 84(2006) 2321(2008)
中国“酸雨污染控制区” 和“SO2排放控制区”
2、北美 1974年和以后北美证实在美国东北部 和与加拿大交界地区亦发现大面积酸 雨区域,几乎北美有三分之二陆地面 积受到酸雨威胁,降水pH值为4.0~4.5, 最低值出现过3.2。美国的酸雨自西向 东逐渐加重。
3、亚洲


70年代首先在东亚日本、韩国发现大面积 酸雨 中国是燃煤大国,随着燃煤量的增加,SO2 的排放量也不断增长。1995年我国SO2排放 量达到2370万t,已超过美国,成为世界最 大的SO2排放国。我国的酸雨污染十分严重.
酸雨为何界定为pH5.6 ?
在清洁的大气中,可溶于水且含量比 较大的酸性气体是CO2。如果只把CO2 作为影响天然降水 pH 的因素,与纯水 的平衡如下:
各组分在溶液中的浓度为:
按电中性原理有: [H+]=[OH-]+[HCO3-]+2[CO32-] 将 [OH-] 、 [HCO3-] 、和 [CO32-] 代入上 式,得:
称为碳氢化合物。 主要来自燃料的不完全燃烧(尤其 是汽车尾气)、石油冶炼和有机物 的挥发 • 参与光化学烟雾的形成
(三)大气污染物浓度表示方法
1)体积浓度:单位体积大气所含污染物 的体积数。ppm、ppb、ppt 2)质量浓度:单位体积大气所含污染物 的质量数。mg/m3、ug/m3
22.4 3 x( ppm ) y( mg / m ) M

风的污染指数在大气污染中的应用


及污染程度是受天气状况影响的。具体地说是受大 气稳定度 、降水、风速和混合层高度共 同影响。张 景哲曾提出风 的污染指数 I 这 一新概念… ,综合 d 考虑了大气污染 的四要素。本文试 图对这 四要素进 行一些修正 ,使其更适合在实际中的运用 。并利用 I 与下风 向的污染物浓度进行 统计 回归 ,找 出其 d 规律 ,试 图利用 I 的变化来反映大气 污染的程度。 d 另外 ,通过城市各风向的污染机率与该风 向下的实 际污染状况的关系,探索污染机率在城市总体规划
穆卫 亮,过 伟 ,袁 荣根
242) 10 3 ( 无锡市环境监测中心站 ,江苏 无锡
摘要 :根 据无锡特定的气候条件 ,对风的污染指数 I d进行修 正 ,并将 I 0 2 d= .7定 为污染型和 清 洁型的 临界 值。I d作 为反 映污染程度的指标 ,与 S O 的线性相关较好 ,而与 N O 几乎无相关性 ;通过风的污染指数 I d计算的污染机率 ,与
文章编号 :0 134 (0 7 0 - 5 一4 10 -64 20 )60 4 D 0
d PO h t n I d x i h r PI u i n l i n e t e Ai D t o n Ⅱ o
MU We ・ a g GUO W e , YUAN Ro g g n i in , l i n ・e
中实用 意义 。
逆温层还没有消散 ,混合层高度较 其他三个 时段 低 ,修正为表 1 所示。
,J ns 10 3 hn ) i gu2 4 2 ,C i a a
,t id p l t n i e m n e ,a d t eI l w n o ui d x d i a e d d n k l e l o n I s a d=Q 2 7
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