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有关标准选用,但应作出说明,包环保主管部门批准后执行。如污染物数i>1,去P值中的最大者和对应的D10%。
一级 Pmax≥80%,且D10%≥5km 二级 其他 三级 Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近的距离
2)评价工作等级的确定时还应符合以下规定:
A 同一项目有多个(两个以上,含两个)污染源排放同一种污染物时,则安各污染源分别确定其评价等级,并取评价级别最高者作为项目的评价等级。
B对于高耗能行业的多源(两个以上,含两个)项目,评价等级应不低于二级。C对于建成后全厂的主要污染物排放总量都有明显减少的改扩建项目,评价等级可低于一级。(二级三级)
D如果评价范围内包含一类环境空气质量功能区、或者评价范围主要评价因子的环境质量已接近或超过环境质量标准、或者项目排放的污染物对人体健康或生态环境有严重危害的特殊项目,评价等级一般不低于二级。
E对于以城市快速路、主干路等城市道路为主的新建、扩建项目,应考虑交通线源对道路两侧的环境保护目标的影响,评价等级不应低于二级。
F对于公路、铁路等项目,应分别按项目沿线主要集中式排放源(如服务区、车站等大气污染源)排放的污染物计算其评价等级。
G可以根据项目的性质,评价范围内环境空气敏感区的分布情况,以及当地大气污染程度。对评价工作登记做适当地调整,但调整幅度上下不应超过一级。调整结果应征得环保主管部门同意。
H确定评价工作等级的同时应说明估算模式计算参数和选项(确定评价工作等级时不应该考虑等效排气筒)。
3)不同评价等级的预测要求:一、二级评价应选择导则推荐模式清单中的
进一步预测模式进行大气环境影响预测工作。三级评价可不进行大气环境影响预测工作,直接以估算模式的计算结果作为预测和分析的依据。
4)评价范围的确定
根据项目排放污染物的最远影响范围确定项目的大气环境影响评价范围。即以排放源为中心点,以D10%为半径的圆或23D10%为边长的矩形作为大气环境影响评价的范围,当最远距离超过25km时,确定评价范围为半径25km的圆形区域,或边长为50km的矩形区域。
评价范围的直径或边长一般不应小于5km。
对于以线源为主的城市道路等项目,评价范围可设定为线源中心两侧各200m的范围。
10、大气污染源调查与分析: 1)大气污染源的调查与分析对象:
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、扩建项目应该包括新、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等污染源。如有区域代替方案,还应调查评价范围内所有的拟替代的污染源。对于三级评价项目可只调查分析项目污染源。
2)污染源调查与分析方法
对于新建项目可通过类比调查、物料衡算或设计资料确定;对于评价范围内的在建项目和未建项目的污染源的调查,可使用已批准的环境影响报告书中的资料;对于现有项目和改扩建项目的现状污染源调查,可利用已有有效数据或进行实测;对于分期实施的工程项目,可利用前期工程最近5年内的验收监测资料、年度例行监测资料或进行实测。评价范围外拟替代的污染源调查方法参考项目的污染源调查方法。
3)污染源调查的内容
A一级污染源需要调查内容:
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a污染源排污概况调查:
在满负荷排放下,按分厂和车间逐一统计各有组织排放源和无组织排放源的主要污染物排放量;
对于改、扩建项目应给出:现有工程排放量、扩建工程排放量,以及现有工程经改造后的污染物预测削减量,并按上述三个量计算最终排放量;
对于毒性较大的污染物还应估计其非正常排放量;
对于周期性排放的污染源,还应该给出周期性排放系数。周期性排放系数一般为0-1,一般可按季节、月份、星期、日、小时等给出周期性排放系数。
b点源调查内容:
排气筒底部中心坐标,以及排气筒底部的海拔高度(m); 排气筒几何高度(m)及排气筒出口内径(m); 烟气出口速度(m/s); 排气筒出口烟气温度(K);
各主要污染物的正常排放量(g/s),排放工况,年排放小时数(h); 毒性较大的物质的非常排放量(g/s),排放工况,年排放小时数(h)。 c面源调查内容
面源起始点坐标,以及面源所在位置的海拔高度(m); 面源初始排放高度(m);
各主要污染物正常排放量(g/s.m2), 排放工况,年排放小时数(h); 矩形面源:初始点坐标,面源的长度(m),面源的高复(m),与正北方向逆时针的夹角;
多边形面源:多边形面源的定点数或边数(3-20)以及个顶点的坐标; 近圆形面源:中线点坐标,近圆形的半径(m),近圆形定点数或边数。 d体源调查内容:
体源中心点坐标,以及体源所在位置的海拔高度(m);
体源高度(m);
体源排放速率(g/s)排放工况,年排放小时数(h); 体源的边长(m);
初始横向扩散参数(m),初始垂直扩散参数(m)。 e线源调查内容:
线源几何尺寸(分段坐标),线源距地面高度(m),道路宽度(m),街道街谷高度(m);
各种车型的污染物排放速率(g/km.s);
平均车速(km/h),各时段的车流量(辆/h)、车型比例。 f其他需要调查的内容 建筑物的下洗参数; 颗粒物的粒径分布。
B二级评价项目的污染源调查内容:参照一级评价项目执行,可适当从简。 C三级评价项目的可只调查污染源排污概况,并对估算模式中的污染源参数进行设置。
11、环境空气质量现状调查与评价: 1)环境空气质量现状调查资料来源
现状调查资料来源分三种途径,可视不同评价等级对数据的要求结合进行:a收集评价范围内及邻近的评价范围内的各例行空气质量检测点的近三年与项目有关的监测资料;b收集近三年与项目有关的历史监测资料;c进行现场监测。
2)现有监测资料分析
对照各污染物有关的环境质量标准,分析其长期浓度(年平均浓度、季平均浓度、月平均浓度)、短期浓度(日平均浓度、小时平均浓度)的达标情况。若检测结果出现超标,应分析其超标率、最大超标倍数以及超标原因。此外,还应分析评价范围内的污染水平和变化趋势。超标率=超标数据个数/总检测数据个数
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3100%(不符合监测技术规范要求的监测数据不计入检测数据个数)
12、气象观测资料调查
1)气象观测资料调查的基本原则:
气象观测资料的调查要求与项目的评价等级有关,还与评价范围内的地形复杂程度、水平流场是否均匀一致、污染物排放是否连续稳定有关。常规气象观测资料包括常规地面气象资料和常规高空气象观测资料。
对于各级评价项目,均应调查评价范围20年以上的主要气候统计资料。包括年平均风速和风向玫瑰图,最大风速和与平均风速,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。对于一、二级评价项目,还应调查逐日、逐次的常规气象资料及其他气象观测资料。
2)气象观测资料调查要求 A对于一级评价项目:
a气象资料调查基本要求分两种情况:评价范围小于50km条件下,须调查地面气象观测资料;评价范围大于50km条件下,须调查地面气象观测资料和常规高空气象探测资料。
b地面气象观测资料调查要求:调查距离项目最近的地面气象观测站,近5年内的至少连续三年的常规地面气象观测资料。如果地面气象观测站与项目的距离超过50km,并且地面站与评价范围的地理位置不一致,还需要进行补充地面气象观测。
c常规高空气象探测资料调查要求:调查项目最近的高空气象观测站,近5年内的至少连续三年的常规高空气象观测资料。如果高空气象探测站与项目的距离超过50km,高空气象资料可利用中尺度气象模式模拟的50km内的格点气象资料。
B二级评价项目
对于二级评价项目,气象调查资料调查基本要求同一级评价项目,对应的气
象观测资料年限要求为近3年的至少连续一年的常规地面气象观测资料和高空气象探测资料。
3)气象观测资料调查内容:
A地面气象观测资料:先遵循先基准站,次基准站,后一般站的原则,收集每日实际逐次观测资料。
观察资料常规调查项目:时间、风向、风速、干球温度、低云量、总云量 可选择调查的观测资料:湿球温度、露点温度、相对湿度、降水量、降水类型、海平面气压、观测站地面气压、云底高度、水平能见度
B常规高空气象探测资料:一般应至少调查每日一次(北京时间08点)的距地面1500高度以下的高空气象观测资料。
C补充地面气象观测:
a如果地面观测站与项目的距离超过50km,并且地面站与评价范围的地面特征不一致,还需要进行补充地面气象观测。在评价范围内设立补充地面气象观测站,站点设置应符合相关地面气象观测规范的要求。
b一级评价的补充监测应进行为期一年的连续观测;二级评价的补充观测可选择有代表性的季节进行连续观测,观测期限应在2个月以上。观测内容应符合地面气象观测资料的要求。观测方法应符合相关地面气象观测规范的要求。
c补充地面气象观测数据可作为当地长期气象条件参与大气环境影响评价。 4)常规气象资料分析内容
A温度:统计长期地面气象资料中每月平均温度的变化情况,并绘制年平均温度月变化曲线图。对于一级评价项目,需酌情对污染较严重时的高空气象探测资料做温廓线的分析,分析逆温层出现的频率,平均高度范围和强度。
B风速:统计月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化。即根据长期气象资料统计每月平均风速、各季每小时的平均风速情况,并绘制平均风速的月变化曲线图和季小时平均风速的日变化曲线图。对于一级评价项目,需酌情
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对污染较严重时的高空气象探测资料作风廓线的分析,分析不同时间段大气边界层内的风速变化规律。
C风向、风频:统计所收集的长期地面气象资料中,每月、各季及长期平均各风向各风频的变化情况。静风单独统计。会织各季及年平均风向玫瑰图。应同时附当地气象台站多年(20年以上)气候统计资料的统计结果。
D主导风向:主导风向指风频最大的风向角的范围。风向角范围一般在45度左右,对于16方位角表示的风向,主导风向一般是连续2-3个风向角的范围。没有区域主导风向应该有明显的优势,主导风向角风频之和应>=30%,否则称为没有主导风向或者主导风向不明显。没有主导风向时,应该考虑项目对全方位的环境空气敏感区的影响。
13、大气环境影响预测:常见的大气环境影响预测方法是通过建立数学模型来模拟各种气象条件、地形条件下的污染物在大气中输送、扩散、转化和清除等物理、化学机制。
大气环境影响预测的步骤一般为: A确定预测因子; B确定预测范围; C确定计算点;
D确定污染源计算清单; E确定气象条件; F确定地形数据;
G确定预测内容和设定预测情景; H选择预测模式; I确定模式中的相关参数; J进行大气环境影响预测与评价。
1)预测因子应根据评价因子而定,选取有环境空气质量标准的评价因子作为
预测因子。
2)预测范围:预测范围应覆盖评价范围,同时还应考虑污染源的排放高度、评价范围的主导风向、地形和周围环境敏感区的位置等进行适当调整。计算污染源对评价范围的影响时,一般取东西为X坐标轴、南北向为Y坐标轴,项目位于预测范围的中心区域。
3)计算点:计算点可分为三类:环境空气敏感区,预测范围内的网格点以及区域最大地面浓度点,应选择所有的环境空气敏感区中的环境空气保护目标作为计算点。
预测网格方法 直角坐标网格 极坐标网格 布点原则 网格等间距或近密径向等间距或距源中心远疏法 近密远疏法 预测网格距离源中心<=1000m 50m-100m 50m-100m 点网格距 距离源中心>1000m 100m-500m 100m-500m 区域最大地面浓度点的预测网格设置,应根据计算出的网格点浓度分布而定,在高浓度分布区,计算点间距应不大于50m.对于临近污染源的高层住宅楼,应适当考虑不同代表高度上的预测受体。
4)污染源计算清单: 5)气象条件:
计算小时平均浓度需采用长期气象条件,进行逐时逐次计算。选择污染最严重的(针对所有计算点)小时气象条件和对各环境空气保护目标影响最大的若干个小时气象条件(可视对各环境空气敏感区的影响程度而定)作为典型小时气象条件。
计算日平均浓度需采用长气象条件,进行逐日平均计算。选择污染最严重的(针对所有计算点)日气象条件和对个环境空气保护目标影响最大的若干个日气象条件(可视为各环境空气敏感区的影响程度而定)作为典型小时气象条件。
6)地形数据:在非平坦的评价范围内,地形的起伏对污染物的传输、扩散会
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有一定的影响。对于复杂地形下的污染物扩散模拟需要输入地形数据。
7)确定预测内容和设定预测情景: A预测内容: 一级评价项目:
a全年逐时或逐次小时气象条件下,环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面小时浓度;
b全年逐日气象条件下,环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面日平均浓度;
c长期气象条件下,环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面年平均浓度;
d非正常排放情况,全年逐时或逐次小时气象条件下,环境空气保护目标的最大地面小时浓度和评价范围内的最大地面小时浓度;
e对于施工期超过一年的项目,并且施工期排放的污染物影响较大,还应预测施工期间的大气环境质量。
二级项目预测内容为一级评价项目预测内容中的1,2,3,4项内容。 三级项目可不进行上述预测。 B预测情景
根据预测内容设定预测情景,一般考虑五个方面的内容:污染物类别、排放方案、预测因子、气象条件、计算点。
8)预测模式
推荐模式清单包括估算模式、进一步预测模式(包括AERMOD、ADMS和CALPUFF)和大气环境防护距离计算模式。
A.估算模式:
是一种单源估算模式,可计算点源、面源和体源污染源的最大地面浓度,以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度,嵌入了多种预设的气象组合
条件,包括一些最不利的气象条件,此类气象条件在某个地区有可能发生,也有可能不发生。计算结果应大于进一步预测模式的计算结果。
估算模式适用于评价等级及评价范围的确定。
点源参数;面源参数;体院参数;环境温度(20年以上平均气温(K));计算选项(城市或农村)。
B.AREMOD模式
是一个稳态烟羽扩散模式,可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期、长期的浓度分布,适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。考虑了建筑物尾流的影响,即烟羽下洗。模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布。包括AREMET气象与处理和AERMAP地形预处理模式。
C.ADMS。
可以模拟点源、面源、线源和体源等排放出的污染物在短期、长期的浓度分布,还包括一个街道窄谷模型,适用于城市地区、简单或复杂地形。模式考虑了建筑物下洗、湿沉降、重力沉降和干沉降以及化学反应等功能。化学反应模块包括计算一氧化氮、二氧化氮和臭氧等之间的反应。有气象预处理程序,可以模拟基本气象参数的廓线值。简单地形下,可不调查探空资料。
D .CALPUFF模式
是一个烟团扩散模型系统,可模拟三维流场随时间和空间发生变化时污染物的输送、转化和清除过程。适用于从50km到几百千米的范围,包括次层网格尺度的地形处理,如复杂地形的影响;海拔扩长距离模拟的计算功能,如污染物的干湿沉降、化学转化,以及颗粒物浓度对能见度的影响。
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