第3章大气污染的气象过程.ppt

上传人:p** 文档编号:565374 上传时间:2023-11-02 格式:PPT 页数:33 大小:1.14MB
下载 相关 举报
第3章大气污染的气象过程.ppt_第1页
第1页 / 共33页
第3章大气污染的气象过程.ppt_第2页
第2页 / 共33页
第3章大气污染的气象过程.ppt_第3页
第3页 / 共33页
第3章大气污染的气象过程.ppt_第4页
第4页 / 共33页
第3章大气污染的气象过程.ppt_第5页
第5页 / 共33页
第3章大气污染的气象过程.ppt_第6页
第6页 / 共33页
第3章大气污染的气象过程.ppt_第7页
第7页 / 共33页
第3章大气污染的气象过程.ppt_第8页
第8页 / 共33页
第3章大气污染的气象过程.ppt_第9页
第9页 / 共33页
第3章大气污染的气象过程.ppt_第10页
第10页 / 共33页
亲,该文档总共33页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《第3章大气污染的气象过程.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第3章大气污染的气象过程.ppt(33页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

1、第三章 大气污染的气象过程大气环境学目录n1 大气边界层的特征大气边界层的特征n2 大气湍流扩散的理论基础大气湍流扩散的理论基础n3 大气污染物浓度分布的扩散模式大气污染物浓度分布的扩散模式n4 复杂地形上的大气污染复杂地形上的大气污染n5 城市和区域大气污染扩散城市和区域大气污染扩散1 大气边界层特征名词解释:n湍流切应力:湍流切应力:湍流切应力是与湍流动量输送相伴随的湍流切应力是与湍流动量输送相伴随的表现应力,是由湍流强度涨落引起的。以表现应力,是由湍流强度涨落引起的。以u,v,w分别表示直角坐标三个方向的湍流速度,各湍流速度分量分别表示直角坐标三个方向的湍流速度,各湍流速度分量乘积的平均

2、值再乘上空气密度乘积的平均值再乘上空气密度就是对应方向的湍流动量就是对应方向的湍流动量通量。通量。n气压梯度力:气压梯度力:由于气压分布不均匀而作用于单位质量由于气压分布不均匀而作用于单位质量空气上的力空气上的力,其方向由高压指向低压。其方向由高压指向低压。n科氏力(地转偏向力):科氏力(地转偏向力):由于地球自转运动而作由于地球自转运动而作用于地球上运动质点的偏向力。用于地球上运动质点的偏向力。1.1 低层大气的温度与大气稳定度近地层大气中温度随高度分布规律受下垫面影响极大n一般说来,太阳辐射愈一般说来,太阳辐射愈强强、云量、云量愈愈少少、风速愈、风速愈小小、土壤导热性愈、土壤导热性愈差差则

3、气温的垂直变化则气温的垂直变化愈大愈大。压力变化导致的温度变化n 大气的绝热过程:大气的绝热过程:干绝热直减率:n 干气团绝热上升或下降单位高度干气团绝热上升或下降单位高度(通常通常100 m)的温的温度变化量称为干绝热直减率,用度变化量称为干绝热直减率,用 d 表示,单位表示,单位K/100m。如果如果 g9.81m/s2,Cp1.005J/(kgK),则,则 d 0.98K/100m,通常取通常取 d 1K/100m。干空气或未饱和。干空气或未饱和湿空气每上升湿空气每上升 100m,温度下降,温度下降 1K。湿绝热直减率大气稳定度n 定义:大气在垂直方向上稳定的程度;定义:大气在垂直方向上

4、稳定的程度;(反映其是否容易对流)(反映其是否容易对流)n 定性描述:定性描述:外力使气块上升或下降外力使气块上升或下降气块去掉外力气块去掉外力气块减速,有返回趋势,稳定气块减速,有返回趋势,稳定气块加速上升或下降,不稳定气块加速上升或下降,不稳定气块既不加速也不减速,中性气块既不加速也不减速,中性不稳定条件下有利于扩散不稳定条件下有利于扩散气温的垂直分布温度层结 Tz d 0,正常分布层结正常分布层结,中性层结(绝热直减率)中性层结(绝热直减率)0 ,等温层结等温层结 0,正常分布层结正常分布层结,中性层结(绝热直减率)中性层结(绝热直减率)0 ,等温层结等温层结 0 ,逆温层结逆温层结d位

5、温n 干空气团绝热升高或降低到标准气压干空气团绝热升高或降低到标准气压(1000hPa)处的温度称为位温,用处的温度称为位温,用 表示,单位表示,单位K。n 绝热运动时,位温只取决于初始状态的温度和绝热运动时,位温只取决于初始状态的温度和压力,因此有:压力,因此有:空气团作绝热运动,位温不变空气团作绝热运动,位温不变。288.000)1000(PT大气的垂直稳定度可用位温梯度来表示,中性,不稳定,稳定000ZZZ逆温n 逆温不利于扩散逆温不利于扩散辐射:辐射:1.辐射逆温:辐射逆温:地面白天加热,大气自下而上变暖;地面白天加热,大气自下而上变暖;地面夜间变冷,大气自下而上冷却地面夜间变冷,大气

6、自下而上冷却 太阳太阳 地球地球 :短波:短波 地球地球 大气层:长波大气层:长波 大气吸收长波强大气吸收长波强逆温n辐射逆温的生消过程辐射逆温的生消过程逆温2.2.下沉逆温下沉逆温 (多在高空大气中,高压控制区内)(多在高空大气中,高压控制区内)很厚的气层下沉很厚的气层下沉 压缩变扁压缩变扁 顶部增温比底部多顶部增温比底部多逆温3.3.平流逆温平流逆温 暖空气平流到冷地面上而下部降温而形成暖空气平流到冷地面上而下部降温而形成4.4.湍流逆温湍流逆温 d 下层湍流混合达下层湍流混合达d 上层出现过上层出现过渡层渡层 逆温逆温 逆温5.锋面逆温锋面逆温 冷、暖气团相遇冷、暖气团相遇冷暖间逆温冷暖

7、间逆温 暖气上爬,形成锋面暖气上爬,形成锋面1.2 风的垂直分布平均风速随高度变化平均风速随高度变化中性层结:对数律,粗糙度和摩擦速度中性层结:对数律,粗糙度和摩擦速度1.1.对数率对数率0u*lnZZ高度为高度为Z处的风速处的风速(m/s)摩擦速度摩擦速度卡门常数卡门常数高度(高度(m)地面粗糙度地面粗糙度地面粗糙度越大,风速梯度越小地面粗糙度越大,风速梯度越小近地层风速廓线模式 2.2.指数率:指数率:非中性层结:非中性层结:指数律,稳定度参数指数律,稳定度参数高度为高度为Z处的平均风速处的平均风速(m/s)高度为高度为Z1米处的平均风速米处的平均风速(m/s)常数常数实验确定实验确定nz

8、zuu)(11大气边界层风的分布 n Ekman螺旋线(北半螺旋线(北半球下视,地偏力指向运球下视,地偏力指向运动右方,故顺时针;南动右方,故顺时针;南半球则相反)半球则相反)高度增高,风速增大,高度增高,风速增大,方向逐渐接近地转风。方向逐渐接近地转风。近地层风速廓线模式 1.3 大气湍流1.3.1 湍流与雷诺数湍流与雷诺数n 大气湍流的形成和发展取决于两种因素:大气湍流的形成和发展取决于两种因素:n机械湍流机械湍流垂直方向风速分布不均匀及地面粗糙度垂直方向风速分布不均匀及地面粗糙度n热力湍流热力湍流温度垂直分布不均(不稳定)温度垂直分布不均(不稳定)n 在气温垂直分布呈强递减时,热力因子起

9、主要作在气温垂直分布呈强递减时,热力因子起主要作用,在中性层结情况下,动力因子起主要作用。用,在中性层结情况下,动力因子起主要作用。n 湍流扩散比分子扩散快湍流扩散比分子扩散快105106倍。倍。雷诺数:n UU平均流动速度平均流动速度n LL流动特征长度流动特征长度n vv运动学粘滞系数运动学粘滞系数vULRe雷诺数:n ReRe*(1200013800)湍流湍流n Re*ReRe*即可以是层流也可以湍流即可以是层流也可以湍流vULLUvLU22/Re粘滞力惯性力1.3.2 查理孙数n 大气湍流运动的强弱取决于大气湍流运动的强弱取决于平均动能转变为湍能平均动能转变为湍能的速率的速率以及以及湍

10、能消耗的速率湍能消耗的速率。n 以以湍能消耗率湍能消耗率和和湍能补充率湍能补充率的比值定义一个无因的比值定义一个无因此参量此参量Rf称为通量查理孙数:称为通量查理孙数:2zuzgKKRMzHzf定义查理孙数(Ri)为:2zuzgRiRiKKRMzHzf临界查理孙数(KMz/KHz):n 当湍能消耗率大于湍能补充率,即当湍能消耗率大于湍能补充率,即RiRiKMz/KHz时,湍能将减弱;n 当湍能消耗率小于湍能补充率,即当湍能消耗率小于湍能补充率,即RiRiKMz/KHz时,湍能将增强;n 当湍能消耗率等于湍能补充率,即当湍能消耗率等于湍能补充率,即Ri=Ri=KMz/KHz时,湍流将维持原状;1

11、.3.3 低层大气的湍流特征n 高频湍流主要是由动力作用引起的;高频湍流主要是由动力作用引起的;n 低频部分,层结越不稳定,谱密度越大,说明热低频部分,层结越不稳定,谱密度越大,说明热力作用只对较大尺度的湍流有影响;力作用只对较大尺度的湍流有影响;n 不稳定层结下要比稳定层结下,某一频段所含的不稳定层结下要比稳定层结下,某一频段所含的总能量大;总能量大;n 小湍涡具有各项同性的性质。小湍涡具有各项同性的性质。湍强:风速标准差与平均风速u之比n 垂直湍强:垂直湍强:n中性层结:中性层结:垂直风速标准差垂直风速标准差w与平均风速成正比,与平均风速成正比,即垂直湍强不随风速而变。粗糙度即垂直湍强不随

12、风速而变。粗糙度z0越大,越大,w越大,越大,与高度无关。与高度无关。n不稳定层结:不稳定层结:垂直风速标准差垂直风速标准差w与高度的与高度的1/3次方成次方成正比正比横向湍强:n在中性和不稳定层结下在中性和不稳定层结下A与平均风速与平均风速u成正成正比,但不稳定时比,但不稳定时A比中性时大比中性时大3倍左右。倍左右。n稳定时,稳定时,A随风速加大略有减小,横向湍随风速加大略有减小,横向湍强向上减小强向上减小纵向湍强:n 不随风速变化,随稳定度有变化,但不如不随风速变化,随稳定度有变化,但不如v激烈。激烈。n 在中性和稳定条件下,在中性和稳定条件下,u随高度不变,故而纵向随高度不变,故而纵向湍强随高度减小。湍强随高度减小。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 环境科学

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!