1) air pollutant environmental capacity
空气环境容量
2) atmospheric environmental capacity
大气环境容量
1.
Research on atmospheric environmental capacity of Yueyang city using multi-source gauss mode;
多源高斯模型下岳阳市的大气环境容量研究
2.
This paper intends to evaluate the atmospheric environmental capacity of the urban area of Tangshan City.
为确定唐山市区的大气环境容量,根据唐山市自然环境、污染气象特征、大气环境过程、区域污染源分布等现有信息,利用飞机场探空气象资料研究了唐山市大气混合层高度,并建立了用于大气环境质量预测的多维多箱与高斯复合模型,结合大气环境质量标准计算了不同达标率下唐山市的大气环境容量。
3.
Making use of atmospheric environmental capacity and regional distribution of industry is probed.
本文以湛江市为例,利用改进的箱模式计算区域不同功能区的大气环境容量。
3) atmospheric environment capacity
大气环境容量
1.
Prediction studies on atmospheric environment capacity in linfen;
临汾市大气环境容量预测研究
2.
Research on Pu er city atmospheric environment capacity calculation;
普洱市大气环境容量核定研究
3.
The atmospheric environment capacity of pollutants was estimated using the A-P method.
利用淄博市环境监测站2002—2004年间的主要大气污染物浓度和同期气象资料,综合分析了淄博市大气环境污染状况及演变特征,用A-P值法对大气环境容量进行测算。
4) atmosphere environmental capacity
大气环境容量
1.
To choose and verify and computate atmosphere environmental capacity model.
以大气污染因子的确定,污染源数据、环境质量现状数据、气象数据收集和分析,以及城市概况为基础,进行了大气环境容量核算模型的选择、核算与校验,提出了导致污染物超标存在的问题和改善的建议;为城市大气污染物排放总量控制目标、排污许可证制度的落实、环境保护规划和管理提供了科学的技术支持。
2.
The paper summarized the atmosphere environmental capacity calculating work and discussed four capacity calculating problems,including the diffuse model's choice and modification and the investigation of contaminated source data and the benchmark manipulative condition of capacity calculating and the determinate way of the capacity result ect.
结合鞍山的大气环境容量测算工作,从模式的选择及修正、污染源数据调查、容量计算的基准控制条件和容量结果的确定等四方面初步分析了多源模式测算大气环境容量应注意的关键问题,同时针对一些常见错误提出了解决方法。
5) air environmental capacity
大气环境容量
1.
In this atmospheric environmental capacity calculation,the three items-SO2、PM10 and NO2 has been determined as factors of air environmental capacity calculation and the year 2006 as the norm year.
对牡丹江市大气环境容量测算工作进行了研究。
2.
has been carried out in Mudanjiang city,so that the finiteresources of air environmental capacity can be used properly and the system ofatmospheric pollutants emission permission can be implemented,and the technical support can be provided for "the 11th five-year" urban environmental protection andplanning.
为了更合理地制定牡丹江市总量控制目标和控制战略,使有限的大气环境容量资源得到合理的利用,促进牡丹江市大气污染物排污许可制度的落实,为"十一五"城市环境保护规划提供技术支持,对牡丹江市大气环境质量现状、大气污染源、气象条件及环境空气质量功能区划分等进行了较为详细的调查分析,并对目前常用的容量测算模型进行了比较,结合牡丹江市的实际情况,认为A-P值法为目前牡丹江市大气环境容量测算的适用模型,并对牡丹江市大气环境容量进行了研究,为牡丹江市合理管理和利用大气环境容量提供了科学依据。
6) environmental air quality
环境空气质量
1.
The current situations of environmental air quality in the center of Yuanbaoshan District in Chifeng city and the countermeasures for pollution;
赤峰市元宝山区中心城区环境空气质量现状及污染防治对策
2.
Application of fuzzy maths in environmental air quality assessment;
模糊数学方法在环境空气质量综合评价中的应用
3.
Analysis of environmental air quality trends and driving factors of mining cities in central Liaoning
辽中地区矿业城市环境空气质量变化及其影响因素分析
补充资料:海洋环境容量
在充分利用海洋的自净能力和不造成污染损害的前提下,某一特定海域所能容纳的污染物质的最大负荷量。容量的大小即为特定海域自净能力强弱的指标。
环境容量的概念主要应用于海洋环境质量管理,它是在海洋环境管理中实行对个别污染物排放浓度的控制,过渡为污染物总量控制时,由日本环境厅于1968年首先提出的。环境容量愈大,可接纳的污染物就愈多;愈小则愈少。只有采取总量控制的办法,才能有效地消除或减少污染的危害。例如:排入某一海域的污染物如果只规定各个污染源容许排放污染物的浓度,而不考虑环境的最大负荷量,则有可能各个排放点污染物的排放量虽然符合标准,但特定海域的污染物总量却可能超过标准,造成污染损害。倘若将流入某一海域的污染物总量限制在允许容纳量之内,并在此总量下限制来自各种排放源的污染物负荷量,就可以使海域环境质量维持良好状态。
在某一特定海域内,根据污染物的地球化学行为计算环境容量的方法,因污染物不同而异。一般有以下几种:
① 可溶性污染物以化学需氧量 (COD)或生化需氧量 (BOD)为指标计算其污染负荷量。通常采用数值模拟中的有限元法和有限差分法。即通过潮流分析计算 COD浓度场。
② 重金属的污染负荷量以其在底质中的允许累积量M1表示。即
M1=(Si-S0)·A·B·W0
式中Si为底质中重金属的标准值;S0为底质中重金属的本底值;A为重金属在底质中扩散面积;B为底质的沉积速率;W0为底质的干容量。
③ 轻质污染物(如原油)的环境容量M2则通过换算水的交换周期求得。即
式中T为海水交换周期;q为某海域水深1~2米的总水量(油一般漂浮于1~2米水深);S媴为海水中油浓度的标准值;C为同化能力(指化学分解和微生物降解能力)。
环境容量的概念主要应用于海洋环境质量管理,它是在海洋环境管理中实行对个别污染物排放浓度的控制,过渡为污染物总量控制时,由日本环境厅于1968年首先提出的。环境容量愈大,可接纳的污染物就愈多;愈小则愈少。只有采取总量控制的办法,才能有效地消除或减少污染的危害。例如:排入某一海域的污染物如果只规定各个污染源容许排放污染物的浓度,而不考虑环境的最大负荷量,则有可能各个排放点污染物的排放量虽然符合标准,但特定海域的污染物总量却可能超过标准,造成污染损害。倘若将流入某一海域的污染物总量限制在允许容纳量之内,并在此总量下限制来自各种排放源的污染物负荷量,就可以使海域环境质量维持良好状态。
在某一特定海域内,根据污染物的地球化学行为计算环境容量的方法,因污染物不同而异。一般有以下几种:
① 可溶性污染物以化学需氧量 (COD)或生化需氧量 (BOD)为指标计算其污染负荷量。通常采用数值模拟中的有限元法和有限差分法。即通过潮流分析计算 COD浓度场。
② 重金属的污染负荷量以其在底质中的允许累积量M1表示。即
M1=(Si-S0)·A·B·W0
式中Si为底质中重金属的标准值;S0为底质中重金属的本底值;A为重金属在底质中扩散面积;B为底质的沉积速率;W0为底质的干容量。
③ 轻质污染物(如原油)的环境容量M2则通过换算水的交换周期求得。即
式中T为海水交换周期;q为某海域水深1~2米的总水量(油一般漂浮于1~2米水深);S媴为海水中油浓度的标准值;C为同化能力(指化学分解和微生物降解能力)。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条