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研究当地的流通和它们对空气质量的影响——一个案例研究在维萨卡帕特南

V.LakshmanaRao1,P.Satish2
  1. 助理教授(c)、气象学和海洋学、维萨卡帕特南、印度安得拉邦大学
  2. 研究学者,气象学与海洋学、维萨卡帕特南、印度安得拉邦大学
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文摘

沿海环境污染可能主要是由土地海风的发行量。进行了仿真实验的温差(Tland-Tocean)和由此产生的循环加速(dv / dt)也估计。海风的影响当地的空气质量观察通过选择二氧化硫作为参考维萨卡帕特南的物种在不同的点。相对气象参数如温度、相对湿度、风速和风向和由此产生的二氧化硫浓度观察。一个典型的“海风天”是研究和观测提出了研究。在研究区不同的点,海风锋的发病时间和相关气象参数也观察到随着二氧化硫浓度。典型污染物的空气污染物的浓度,二氧化硫,在不同采样点测量。同时测量风矢量,相对湿度、温度和SO2的浓度也被观察到。在本文中,我们研究的特征海风方面关于内陆时刻试图和他们的角色在当地空气质量也进行了讨论

关键字

海风面前,陆地和海洋的微风,沿海环境

I.INTRODUCTION

陆地和海洋的微风是最常见的观察内消旋规模当地风系统在沿海地区。它有很大的影响对当地天气和海岸带管理起着至关重要的作用。内消旋规模当地发行量由于微分陆地和海洋表面的加热。进一步说,在当地地区复杂的地形,风可以开发,因为地面和自由之间的微分加热大气和相同海拔一些距离。污染物的扩散机制在沿海地区主要受陆海风循环的影响。当地循环造成的冲刷作用导致空气污染物的稀释。空气污染在城市中心被认为是组成的点光源(行业),线源(交通)和区域源(国内爆炸,两者的结合点和线源)。浓度主要取决于上述的力量来源。现在是确定的事实,气象对色散有深远的影响,稀释和振荡的空气污染物二氧化硫(袜),氮氧化物(NOx)和总悬浮颗粒物(TSP)。维萨卡帕特南海岸流观测研究延伸到夏天晚上约1公里,约700 - 800米在季风季节。 The formation and growth of a land breeze is quite similar to the formation of sea breeze circulations.
研究的开始和停止的时间分布海风表明有明显的转变的时候出现海风在维萨卡帕特南是0930年至1130年是和坚持。最可能的时间是1000年至1100年是和是在夏季。时间停止的海风症状不明显,有广泛分布,最有可能的是1800年至2200年是。很难讲的季节性变化停止时间。早期的口音海风已建议与雷雨是常见的在雨季。海风的持续时间全年不一样,大约是8 - 10小时。海风达到最大速度一般在下午。海风的开始时间是决定基于以下考虑:
风向发生了明显改变。从海外(70°-190°)在岸流(200°-60°)。随着城市几乎是有一个边界(近三面)。
变化从消极到积极的迹象的海风组件(SBC)风组件的计算水平风正常在维萨卡帕特南海岸。
海风的发病特点是同时温度和/或相对湿度的变化

二世。数据和方法

利用开尔文的环流定理,考虑问题的一个简化版本,霍尔顿(1972)表明,在地表加速度在陆地-海洋风接口。
dv / dt = R ln (Po / Po) / 2 (h + L) (Tl-Ts)
这是循环加速的方程(dv / dt)。气体常数R是P0, P1压力在表面和一些海拔,Tl-Ts(ΔT)之间的温差是陆地和海洋的水,h的高度关注体积(网格)的长度L是观察到的区域。进行了仿真实验通过不同Tl-Ts为所有四个季节。表中给出了合成dv / dt。
让我们假设Po 100 Kpa, P1是90 Kpa, Tl-Ts 10⁰c、L是20公里和h是1公里。然后x103ms-2 dv / dt是7.19。,固定观察网格的方程(ln (Po / P1) / 2 (h + l)]将成为常数。
因此dv / dt成正比的微分加热(ΔT)的陆地和海洋(Peddiraju和Vittal Murty, 1995)。
dv / dtα(Tl-Ts)
dv / dt = k .ΔT
K是比例常数。通过改变ΔT,合成dv / dt估计。季节性dv / dt在桌子上。
在研究区不同的点,海风的时候前面和相关气象参数也观察到随着SO2浓度和在下面表。
典型污染物的空气污染物的浓度,二氧化硫,在不同采样点测量。同时测量风矢量、相对湿度、温度和SO2的浓度也观察到海风锋的出现表明SO2浓度的快速增加,除了分& b .密切观察的数据显示,这一事实可以解释从风向观测。例如:点的浓度相对较低,随着海风的风前主要NW SE这清楚地表明,从工业污染物来源从采样点由于浓度148μg / m3。这也表明,这些浓度与交通密切相关,但没有工业污染。采样点B非常接近一个主要产业,然而,相对浓度与源的变化。

三世。结果和讨论

当地流通的主要特性之一,维萨卡帕特南是持久白天海风和陆风在夜间几乎全年。经常看到在温度变化、风矢量,和水蒸气压力(湿度)与此相关的发行量。日出后急剧上升温度经常跟着风向突然改变,减少温度和湿度的增加。这些特性标志着海风的发作。海风非常少影响到b点。采样点C研发是伴随着快速增长的浓度随着海风,风向是形成工业区域的污染物很容易进行采样点和相对风速的增加促进了浓度。在C点Yarada山很近,甚至可以增加浓度的反射从山上即使风向略以南的采样点。采样点E也显示增加浓度取决于风向即使是稍微远离工业源。在坚果壳海风显著影响工业起源的空气污染物的浓度在不同采样点。我们可以得出结论,,海风强度大于陆风。也观察到有浓度采样点到15到20公里从源点,不在下风向不显示任何增加,因为海风的前面。

IV.CONCLUSIONS

冲洗的空气污染物由于当地发行量估计和解释在这一章。特别强调了海/陆风的发行量。海风的特点。海风指数(σ)估计,表明σ逆proponality与强烈的海风事件发生的可能性。同时测量风矢量,相对湿度、温度和SO2的浓度也被观察到。在本文中,我们研究的特征海风方面关于内陆时刻试图和他们的角色在当地空气质量也进行了讨论。海风强度大于陆风。也观察到有浓度采样点到15到20公里从源点,不在下风向不显示任何增加,因为海风的前面。
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引用

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