§ 其他非扩散过程
非扩散过程:
1.烟流抬升作用,增加烟源有效高度
2.污染物干沉积、湿沉积和由化学变化
形成的迁移转化
3.固体下垫面的作用
一 大气清除过程的一般表述
1. 基本机制:
(1)干沉积——由地面的土壤、水、植物、建
筑物等通过污染物质的重力沉降、碰撞与捕获、
吸收与吸附、光合作用或其它生物、化学、物
理过程实现;
(2)湿沉积——由云、雾和降水(雨,雪等形式
)等通过污染物质被吸收进入水滴或随水滴被
清除。
此外。化学转化亦是一种清除机制,但它
是由一种物质转换成另一种物质,因此.它
只是对原生污染物的清除,同时却又滋生新
的次生污染物。
湿沉积:令气体污染物在(x,y,z)位置,t时刻
的平均浓度为q(x,y,z;t),而平均的气溶胶尺
度分布函数为F(Dp;x,y,z,t)。
函数: 冲洗系数,与离地高度和时间有关
污染气体清除率
气溶胶清除率
干沉积
定义为那些使污染物质在地面被消除的
过程。物质垂直向下的通量可用一个称之为
沉积速度的经验参数 乘上某高度 的物质
浓度。
沉积速度 与以下诸因素有关:
(1)被清除的粒子种类或物质;
(2)表征近地面层状态的特性的气象参数;
(3)地面本身的性质。
对地面的湿通量是自空中所有体积单元湿
清除之和。
根据此定义湿沉积速度
如果正被清除的物质在厚度为H的一层里垂
直分布是均匀的
定义冲洗比(washout ratio)
湿沉积速度与冲洗比之间有关系
?
二 高斯烟流扩散公式的修正形式
经修正的高架连续点源高斯烟流扩散公式:
大粒子重
力沉降
地面反射系数 半衰期
随距离变化
大粒子重力沉降的影响。
下垫面反射系数。
污染物半衰期时间。
源项随距离x的变化
三 干沉积-下垫面清除
1.大粒子的重力沉降
大气中各种处于气溶胶状态的粒子污染物
有一定的尺度分布,对于粒径大于10um的大粒
子在大气中运动时会产生重力沉降。
对于粒径20—60um范围的粒子,粘滞性不
大的情况下,可采用斯托克斯公式计算它们的
末速度 ,其大小与粒子的密度 有关,即
有
粒子半径
空气动力
粘滞系数 空气
密度
对于粒径更大的粒子,须对斯托克斯公式修正
对粒径>200um的粒子,其沉降速度>100cm/s,
可按弹道计算。
对粒子沉降速度在<100cm/s,粒径<200um,可
采用边偏斜烟流模式处理,修改高斯扩散公式,
考虑重力沉降的影响。
当考虑以下斜烟流轴线为基准的扩散时,有
考虑地面反射作用
发一度电差不多是耗煤300克,华能南京电厂
年发电量64万千瓦,除尘效率95%,假若75%
在周围9平方公里范围内沉降,每月每平方公
里范围的尘量是多少?
假如H=100m,u=5m/s,粒子密度=
气密度=
触地的水平距离.
2 气体和小粒子的干沉降
气体和很小的粒子(粒径小于10-20um)上述
沉降作用可忽略不考虑。但由于湍流扩散和布
朗运动沉积到各种表面。吸收、碰撞、光合作
用和其它生物学、化学和物理学过程会使物质
沉积到地面。
一般都假定下垫面对这类小粒子的清除作
用不影响大气中污染物的浓度分布形式,而只
影响大气中污染物的总量,或者说影响有效源
强。
最普遍采用的一种方法是所谓“源损耗”
模式或称有效源强法。
源项随距离x的变化
干沉积主要是优先清除近地面处的污染,
而并非在整个烟流厚度层范围均匀起作用
的。
故此,源损耗模式尚有必要进一步改善。
重力沉降、湍流运动、布朗运动、惯性作
用和静电作用等,是形成干沉积的主要物理过
程。
化学反应、溶解、解吸等则是形成干沉积
的主要化学过程。
对于植被那样的生物沉积表面,植被子生
长的形态特征、生命过程以及静电性质等则是
影响干沉积的主要生物学特征。
这几方面过程都会受气象条件、污染物性
质和沉积表面的特性的影响。
3 干沉积速度的理论计算
干沉积过程可视为三步:
①由湍流扩散支配物质向贴地层输送;
②物质通过紧贴地面的片流子层向吸收体扩散,
称为地面输送;
③由在地面的物质可溶性或吸收率确定通过片
流子层扩散的物质实际上有多少被消除,这个
最后的过程称为转移过程。
根据干沉积速度的定义,它是垂直通量
与实测浓度之间的比例常数。整个沉积的三
个步骤可类同于电流或热量传送的情形。
气体
粒子
四 湿沉积
大气中的雨、雷等降水形式和其它水汽凝结物,
如云、雾、霜等都能对空气污染物,包括气体
和粒子起到清除作用,称为降水清除或湿沉积。
通常,把由降水造成的污染物清除过程称为雨
洗(或雪洗),这种过程将空气污染带到地面。
按照降水清除过程发生所在高度分成云下清洗
(washout)和云中清洗(rainout)。
为模拟上述降水清除过程对空气污染物散
布的影响,一般采用两种方法,即定义清除
系数和清洗比的处理方法。
1:清除系数的处理方法
2:清洗比的处理方法
欧拉方法-污染物平流扩散方程
平流输送项 湍能扩散项
源
排
放
项
干
湿
沉
降
化
学
反
应
五 化学转换和空气污染物的滞留与迁移
排放进入大气层的烟流中,各种化学物质
和大气成分混合输送,在适当的气象条件下,
如辐射、温度、湿度和降水等,会发生化学反
应以致变性或生成二次污染物,经过在大气层
中一定时间的滞留而后迁移。
对于空气质量影响的模拟,最普通并具典型
意义的此类变化与迁移的例子有如:
(1)由煤的燃烧和其它工业源排放SO2和NOx初
级空气污染物氧化生成硫酸盐、硝酸盐和臭
氧等二次污染物,对区域性在大气酸性和降
水酸化以及臭氧成分的变化有重大作用
(2)城市汽车废排放和其它工业源排放的HC化合物和
NOx等初级空气污染物在太阳辐射作用下生成光化学
烟雾的过程,其中主要组成成分有臭氧和过氧乙醛
硝酸盐(PAN)等二次污染物,对城市区城空气质量和
人体健康有重要影响;
(3)放射性污染物质的衰变与迁移,如燃料中含有一
定放射性物质,核反应设施的裂变产物的泄漏或废
弃物中的微量残留物等;
(4)粒子和气体污染物在干湿清除过程中的
化学反应和各种途径的迁移,例如,上节所
述气体向水滴输送以及在水满中可能发生的
一些化学反应,生成的二次污染物质被清除
到地,影响地面空气污染物浓度的分布并造
成危害。
通常,采用最为简单的处理方式,即假设一
个随时间常数 变化的污染物浓度指数化
学衰减率,即有
放射性衰变
放射性衰变亦是能影响污染物(其中含有放射
性物质)迁移的一种简单的清除过程。
例如,燃料煤和其它工业矿物原料的燃烧都
排放含有一定量的放射性物质,如镭(Ra),
它们被引入城市大气层等等。显然,它们的
浓度通常都很低,而且都遵循日渐降低简单
的衰变规律
污染物滞留时间
空气污染物滞留时间亦称居留时间(residence
time)是表征空气污染物在一定时期,一定空间范
围里的寿命的一个特征量。
它定义为这样一个时间,即假定没有污染物补充,
没有污染物穿过区域边界,该区域大气里污染随时
间减少至原来的1/e倍所需的时间。
污染物在大气中的物理—化学衰减
综合考虑上述所有导致空气污染物可能被清除
或迁移的物理和化学过程,滞留时间或居留期
反映了空气污染物衰变的快慢。实际的空气污
染物浓度,在综合了各种清除机制后,仍假定
它是随时间呈指数形式变化:
为了表征空气污染物的被清除的快慢,可以定
义一个半衰期或称半生命期( )的特征时间,
意即由于清除或迁移作用使空气污染物浓度衰
减为原来浓度的一半所需的时间。
由此可得:
大气清除过程、干沉积、湿沉积
高斯烟流扩散公式的修正形式
斯托克斯公式
偏斜烟流模式
有效源强法
干沉积速度的理论计算
清除系数、清洗比、污染物滞留时间