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基于GIS技术的大气污染物总量控制研究

发布时间:2020-08-23 09:08
【摘要】: 长期以来,世界各国对于大气污染控制主要采用控制污染源排放浓度为核心的环境管理方法体系,但随着经济的发展和能源消耗量逐年增加以及人们对环境质量愈来愈高的要求,大气污染问题日益严峻,对大气污染采取浓度控制方法已不能适应环境管理要求,寻求新的大气污染控制的理想途径,是大气环境科学研究十分重要的课题。 大气污染物排放总量控制是将控制区域作为一个完整的系统,采取有效措施将排入区域范围内的大气污染物负荷总量控制在一定的数量之内,以满足该区域的大气环境质量要求,为大气污染控制提供了科学有效管理手段,从根本上解决大气污染问题。 本研究采用GIS技术,利用系统工程的方法根据区域社会经济发展状况、自然地理条件、污染源状况及污染物浓度分布特征进行综合分析研究,研究建立了污染源扩散与大气环境质量的响应关系,将污染源排放控制指标与区域的环境质量直接挂钩。根据研究区域的大气自净能力,最大限度地利用大气环境资源以及技术条件最优化设计,提出适合实际改善大气环境质量的具体对策。 论文系统地分析研究了大气污染物总量控制的基本概念、原理、方法、主要技术路线和区域大气污染源调查实验方法及研究区域大气污染源现状及发展变化趋势,为建立污染源与环境质量的响应关系提供科学依据,为研究大气总量控制提供坚实的理论基础。 通过对研究区域近六年的大气常规监测资料,研究和分析区域大气环境中污染物的历年变化趋势、季节性变化及空间分布规律和大气污染水平,阐述各功能区和区域总体存在的大气环境质量污染问题。系统研究了区域大气污染源现状及发展变化趋势,建立了污染源与大气环境质量的响应关系。在此基础上,研究各污染源的允许排放总量,并合理地分配到每一个污染源,以保证控制区内大气环境质量达到预定的目标。
【学位授予单位】:南京师范大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:X320.12;P208
【图文】:

浓度分布,净化率,分布规律,二氧化硫


研究区域范围达到I级净化率时二氧化硫排放量预测值为33470.46吨,其中点源排放量预测值为3331.32吨,面源值为139.14吨。由图5一3一2可见,研究区域二氧化硫年日平均最大落地浓度为0.3786mg/耐。研究区域年日平均值0.0254mg/m,,超标率10.65%,大部分区域二氧化硫年日均落地浓度均符合环境功能区的标准要求。2010年,研究区域范围达到n级净化率时二氧化硫排放量预测值24380.07吨,其中点源预测排放量24240.93吨,面源排放量139.14吨。预测模拟计算结果见图5一3一3,区域内落地浓度的分布规律同I级净化率时浓度分布相似。模拟区域内二氧化硫最大落地浓度为0.2754mg/m

浓度分布,净化率,分布规律,二氧化硫


研究区域范围达到I级净化率时二氧化硫排放量预测值为33470.46吨,其中点源排放量预测值为3331.32吨,面源值为139.14吨。由图5一3一2可见,研究区域二氧化硫年日平均最大落地浓度为0.3786mg/耐。研究区域年日平均值0.0254mg/m,,超标率10.65%,大部分区域二氧化硫年日均落地浓度均符合环境功能区的标准要求。2010年,研究区域范围达到n级净化率时二氧化硫排放量预测值24380.07吨,其中点源预测排放量24240.93吨,面源排放量139.14吨。预测模拟计算结果见图5一3一3,区域内落地浓度的分布规律同I级净化率时浓度分布相似。模拟区域内二氧化硫最大落地浓度为0.2754mg/m

浓度分布,净化率,分布规律,二氧化硫


研究区域范围达到I级净化率时二氧化硫排放量预测值为33470.46吨,其中点源排放量预测值为3331.32吨,面源值为139.14吨。由图5一3一2可见,研究区域二氧化硫年日平均最大落地浓度为0.3786mg/耐。研究区域年日平均值0.0254mg/m,,超标率10.65%,大部分区域二氧化硫年日均落地浓度均符合环境功能区的标准要求。2010年,研究区域范围达到n级净化率时二氧化硫排放量预测值24380.07吨,其中点源预测排放量24240.93吨,面源排放量139.14吨。预测模拟计算结果见图5一3一3,区域内落地浓度的分布规律同I级净化率时浓度分布相似。模拟区域内二氧化硫最大落地浓度为0.2754mg/m

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本文编号:2801348

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