湖北省仙桃市某苯甲醇化工厂建设环境影响报告书
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SSWSSSESENWNNWNNNENEENEEESE图5-3 近三年各风向平均风速玫瑰图
(1999~2001年)
(4)风速廓线
近地层大气各种层结稳定度的风速廓线可用幂指数表示,其表达式为:
?Z?UZ?U10???Z10?P
式中:UZ——高度Z处的风速(m/s);
U10——地面10米处的风速(m/s);
P——指数,为地面粗糙度与大气稳定度的函数; Z——排气筒几何高度(m);
Z10——风速U10处的层结高度(m)徐州市区不同稳定度条件下的P值。
5.1.3 污染系数
污染系数与风频和风速的比成正比,含静风效应的污染系数计算公式为:
Xi=16×fi/ui+4/3×f0
式中:fi——各风向出现频率,%;
f0——静风频率,%;
ui——各风向下的平均风速,m/s; i=1,2,3,…,16。
图5-4为各季、年污染系数玫瑰图。由表、图可以看出,从污染系数和风向
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频率玫瑰图综合分析,在污染源的偏北(N)方位受污染较重。
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NNENNWNEENEEESEWNWWWSWNWNNNENEENEEESESE 春 SE SW 夏 SW SSW S SSE 全年
SSWSSSE 秋 冬
图5-4 近三年各季、年污染系数玫瑰图
(1999~2001年)
5.1.4 大气稳定度
夏季,静风0.00%从该地区近三年各季、年各级大气稳定度出现频率,以及近三年各时次各级稳定度出现频率可以看出:本地大气稳定度以中性为主,年出现频率为46.8%,不稳定层结出现频率较少。冬、春季大气层结趋于稳定,夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值,但大气稳定度分布仍以中性为主。
5.1.5联合频率
利用周村气象站1999~2001年逐月逐日风向、风速、云量资料,统计出该评价区域的各气象条件联合频率。
5.1.6逆温特征分析
根据收集到的《辛店电厂大气环境影响评价报告》(1993年),对该评价区
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域逆温特征分析如下:
表5 -1 评价区冬季、夏季辐射逆温特征对比分析 项目 辐射逆温出现频率(%) 最大逆温强度(℃/50m) 平均逆温强度(℃/50m) 辐射逆温平均持续时间(h) 辐射逆温平均厚度(m) 辐射逆温最大厚度(m) 冬季 90 3.5 2.0 12.5 139 355 夏季 60 2.1 1.4 10.2 118 244 由表可见,该区域辐射逆温出现频率冬季多,夏季较少。
5.1.7 大气污染潜势分析
根据污染气象资料分析,评价区气象条件对大气污染物扩散、稀释的影响利弊皆存。
拟建厂区周围地形平坦、开阔,有利于大气污染物的输送、扩散。该评价区域风速相对较大、静风出现频率相对较少,对空气污染物的迅速扩散、稀释较为有利。其中静风频率为16.48%,小于1.5~3.0m/s风速出现频率最多为51.80%。风速较大、静风小风出现频率较小,有利于大气污染物的扩散、稀释。
5.2环境空气污染物浓度预测
5.2.1拟建工程空气污染源参数
拟建工程污染源参数见表5 -2:
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表5 -2 拟建工程污染源参数 废气量 (Nm3/h) 泵机
1800 烟囱高度 出口内径 废气温度 (m) 18 (m) 0.4 (℃) 常温 丁醇 酯 (Kg/h) (Kg/h) 0.28 丙烯酸丁污染源 0.175 5.2.2预测因子和内容
(1)预测因子
预测因子为丁醇和丙烯酸丁酯。 (2)预测内容
①有风气象条件下 下风向地面轴线浓度和小时最大落地浓度及出现距离;
②不利气象条件下(静风、小风) 小时最大落地浓度及出现距离。
5.2.3预测范围
本次对仙桃市沔城镇工业园区内进行了预测。
5.2.4 预测方法
根据预测评价范围和污染源参数,结合气象资料,选取点源模式进行计算。以拟建工程18m高排气筒地面位置为坐标中心点,计算3Km范围内污染物的地面轴线浓度、最大落地浓度及出现距离。
5.2.5 预测模式的选取及有关参数的确定
(1)大气扩散模式
采用《导则》推荐的扩散模式进行计算。 ①有风(U10≥1.5m/s)时点源扩散模式:
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以排气筒地面位置为原点,下风向地面任一点(X、Y)1小时取样时间的浓度按下式计算:
?QC???2?u???yz?Y2?????exp?2?2??y????F?
式中:C——1小时取样时间的浓度,mg/m3; Q——单位时间排放量,mg/s;
Y——该点与通过排气筒的平均风向轴线在水平面上的垂直距离,m;
?y——垂直于平均风向的水平横向扩散参数,m;
?Z——铅直扩散参数,m; He——排气筒有效高度,m;
U——排气筒出口处的平均风速,m/s,按U=U10(z/z10)p计算。 排气筒下风方最大落地浓度Cm及其出现距离Xm采用导则给出的公式计算。
②小风(1.5 m/s>U10≥0.5m/s)和静风时(U10<0.5m/s)点源扩散模式:
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式中:?01、?02分别是静风及小风时的横向和铅直扩散参数的回归系数。 (2)烟气抬升公式
烟囱有效高度为烟囱几何高度与烟气抬升高度之和。拟建工程烟气热释放率小于1700kJ/s,故采用下述公式计算烟气抬升高度。
①有风时,不稳定或中性条件:
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