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大气预测评价系统AERMODSystem

  • 1、软件介绍及更新说明
    • 1.1 软件简介
    • 1.2 版本更新说明
    • 1.3 关于环安科技
    • 1.4 AERMOD模式简介
    • 1.5 如何购买
  • 2、软件安装及启动
    • 2 软件安装和启动
  • 3、快速入门
    • 3.1 软件界面说明
    • 3.2 开始一个项目
  • 4、常用操作
    • 4.1 如何导入背景图
    • 4.2 如何删除背景图
    • 4.3 如何从Excel中复制地面气象数据
    • 4.4如何考虑建筑物下洗
    • 4.5 如何同时对多个污染物进行预测
    • 4.6 如何考虑污染物的沉积作用
    • 4.7 如何加入城市影响
    • 4.8如何考虑化学衰变
    • 4.9 如何考虑NOX-NO2的转化作用
    • 4.10 如何考虑污染源排放速率随时间变化
    • 4.11 如何统计分析气象数据
    • 4.12 如何获取探空数据
    • 4.14 如何输出年平均浓度
    • 4.13如何对地面气象数据进行插值处理
    • 4.15 如何考虑地形对扩散的影响
    • 4.16 如何设置多个环境空气功能区
    • 4.17 如何单独统计环境功能区结果
    • 4.18如何叠加背景值
    • 4.19如何查看典型时刻计算结果
    • 4.20如何设置直角坐标网格
    • 4.21如何应用对象矩阵
    • 4.22如何设置预测情景
    • 4.23 如何运行程序
    • 4.24 如何计算结果
    • 4.25 如何查看结果
    • 4.26如何计算大气环境防护距离
    • 4.27如何设置等值线
    • 4.28 如何计算二次PM2.5
    • 4.29 计算年平均质量浓度变化率K值
    • 4.30 叠加预测情景结果分组显示
    • 4.31如何导出WORD报告数据
  • 5、Aermod使用说明
    • 5.1 AERMET模型选项
    • 5.2控制选项
    • 5.3污染源
    • 5.4 污染源公共参数
    • 5.5网格和离散点
    • 5.6 AERMOD气象数据选项
    • 5.7 地形数据
    • 5.8运行
    • 5.9 结果分析
    • 5.10 二维绘图
  • 6、附录1 气象数据
    • 6.1 地面气象数据文件(SF.OQA)
    • 6.2 高空探测气象文件(UA.OQA)
    • 6.3 合并后的数据文件(MET)
    • 6.4 地面气象数据文件(AERMET.SFC)
    • 6.5 廓线数据文件(AERMET.PFL)
    • 6.6 地表参数设置
  • 7、附录2 UTM坐标说明
    • 7 附录2-UTM坐标说明
  • 8、附录3 Aermod干沉积参数
    • 8 附录3-AERMOD干沉积参数

区域大气预测评价系统CALPUFFSystem

  • 1.CALPUFF模型概述
    • 1.1  CALPUFF模型概述
    • 1.2  CALPUFFSYSTEM简介
    • 1.3  CALPUFFSYSTEM预测流程
    • 1.4  CALPUFF模型需求数据
    • 1.5    版权声明
    • 1.6   购买方式
    • 1.7  更新说明
  • 2.快速运行指南
    • 2.1  共享网格设置
    • 2.2  背景图
    • 2.3  地理数据预处理
    • 2.4  气象数据预处理
    • 2.5   运行CALMET
    • 2.6  运行CALPUFF
    • 2.7  运行CALPUFF后处理
    • 2.8 什么是PM2.5
    • 2.9  PM2.5的CALPUFF预测
  • 3.共享网格设置
    • 3.1网格设置
    • 3.2投影坐标
    • 3.3经纬度坐标
    • 3.4时区
  • 4.背景图
    • 4.1位图
    • 4.2GIS
  • 5.数据处理
    • 5.1地形数据
    • 5.2土地利用数据
    • 5.3地面气象数据
    • 5.4探空气象数据
    • 5.5 气象数据组合
  • 6.CALMET设置参数
    • 6.1   运行信息
    • 6.2  气象数据和地理数据
    • 6.3   混合层高度选项
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    • 7.1   运行信息
    • 7.2   污染物选项
    • 7.3  气象数据
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    • 7.8   接受点
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    • 7.10  输出
    • 7.11   预测情景设置
    • 7.12  并行运行
  • 8.预测结果后处理
    • 8.1  浓度后处理方案
    • 8.2结果提取
    • 8.3浓度结果查看
    • 8.4区域年平均质量浓度变化率K值计算
    • 8.5一类区最大值统计
    • 8.6  CALMET结果分析
    • 8.7  结果导出
  • 9.图形编辑
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土壤环境评价系统SoilOnline

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风险评价系统Riskonline

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1、SLAB模型介绍

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平坦地形下的重气体扩散模型SLAB是一个模拟密度大于空气的大气扩散模型。SLAB模型可以处理四种类型的排放源:地面蒸发池、水平喷射源、垂向喷射源和瞬时排放源。这四种类型的排放源中,除了蒸发池排放为全气态污染物,其他的为气体或者气体与液滴的混合物。

排放物的大气扩散计算时通过求解质量、动量、能量和物质的守恒方程,这也是重气体模型区别于普通的扩散模型比如AERMOD的一个重要标志。守恒方程是空间的平均值,在处理烟雾时认为是静态烟羽或者可变烟团或者是这两种的组合,取决于喷射过程。连续的排放(非常长的持续时间)被认为是静态的烟羽。在排放源持续时间有限的情况中,烟雾分散最初是使用静态羽状模型来描述的,且一直持续到排放结束,当排放源被中断,烟雾被认为是一个烟团且后续的扩散使用可变烟团模型来计算。对于瞬时排放,在整个计算中使用瞬时喷射模型。

守恒方程的数学描述包含了重气扩散的物理性质(如重力扩散、减小的混乱度等),也包含了通常的大气对流和湍流扩散过程。液滴形成和蒸发的热力学,通过假定的局部热力学平衡来处理,蒸汽-液滴混合物的扩散被认为是单独的液体,忽略重力的降低和液滴的地面沉积。当烟雾的温度低于地表温度时, 也包含地面热量的热力学影响。

SLAB模型预测的平均时间的浓度,步进依赖于与扩散方程相关的各种物理现象,还依赖于具体的平均时间内的浓度。这取决于烟雾的走向。当平均时间内浓度增加时,会发生更多的烟雾路径,形成更宽的烟雾团。在长满草的地区(z0=0.02m)只有少量气体的排放物和一种具体的15分钟的平均时间浓度的极限条件下,SLAB计算得到的烟雾浓度与宽度与一个乡村条件下使用的标准的高斯羽状分散曲线得到的估计值很相符。

更新 2023年9月25日

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