环境质量评价课程设计说明书

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. . . . 目录1 总论31.1 项目由来31.2 编制依据41.3 评价目的和原则41.3.1 评价目的41.3.2 评价原则51.4 评价标准51.4.1 环境质量标准51.4.2 污染物排放标准61.5 评价因子、级别与围81.5.1 评价因子81.5.2 评价级别81.5.3 评价围81.6 评价重点91.7 环境保护目标92 南湖花园城概况92.1 基本资料92.2 背景资料92.3 环境影响因素分析103 环境现状调查103.1 自然环境现状103.1.1 地理方位103.1.2 地形地貌113.1.3 自然地质113.1.4 自然资源113.1.5 气候特征123.1.6 风向、风速与风场123.1.7 气温133.2社会环境现状143.2.1市概况143.2.2 南湖花园城现状143.3 市环境质量现状143.3.1 大气质量现状143.4 污染物排放与处理状况163.4.1废气163.4.4 污染物减排指标164 大气环境质量现状调查与监测164.1 TSP的监测164.1.1 采样点布设164. 1.2 采样频率与采样时间174.1.3 监测方法与步骤184.1.4 注意事项194.1.5 TSP监测数据记录204.2 流动污染源的调查与监测204.2.1 监测点的布设204.2.2 监测方法214.2.3 监测数据记录215 大气环境质量现状结果与评价245.1 监测数据处理245.1.1 TSP数据的处理245.1.2 车流量数据处理275.1.3 氮氧化物和二氧化硫监测305.2大气环境质量现状分析305.2.1 TSP浓度随污染源的变化305.2.2 TSP浓度随气温的变化315.2.3 TSP浓度随风速的变化315.3 大气污染物对的危害316大气环境污染防治措施336.1 控制污染源336. 2 绿化造林336.3 加强空气质量管理347 大气污染评价结论367.1 南湖花园城大气污染源评价结论367.2 南湖花园城大气环境质量现状评价36参考文献38致39南湖花园城大气环境质量现状评价1 总论1.1 项目由来本课程设计主要是对市南湖花园城大气环境质量状况进行监测、评价和分析。此次课程设计的调查重点是对南湖花园城的大气环境质量现状进行监测与评价。在此基础上,以环境影响评价技术导则为依据,完成对该区域环境质量现状报告书的编制工作。本报告将利用当地已有的大气环境监测资料作为基本依据,评价和分析市南湖花园城的大气环境质量现状。通过收集近期的相关资料,对南湖花园城环境状况作影响评价,并提出有针对性的环境保护对策和建议,并据此强化环境管理,使之与南湖花园城的整体规划相协调,达到该区域的和谐发展。1.2 编制依据(1)中华人民国环境保护法,1989年12月26日;(2)中华人民国环境影响评价法,2003年9月1日;(4)中华人民国大气污染防治法,1996年5月15日;(8)省环境保护局鄂环字1998第5号文省建设项目环境保护管理实施细则,1998年12月;(9)HJ/T2.12.393环境影响评价技术导则总纲、大气环境、地面水环境;(10)HJ/T2.41995环境影响评价技术导则声环境。(11)大气质量监测分析技术标准与大气污染控制实用手册。1.3 评价目的和原则1.3.1 评价目的针对南湖花园城的实际特点,本次环境质量现状评价的主要目的为:(1)通过项目所在地周围环境的调查与现状监测,了解该区域周围的环境质量现状。(2)找出存在和潜在的环境问题,提出切实可行的防治措施和解决办法,以求经济建设和环境保护协调发展。(3)分析项目对周围环境的污染与其影响程度和围,得出结论并提出建议,提出污染处理措施以与环境管理与运行监控计划方案,为项目建设单位和环境保护部门提供环境管理和监控依据。(4)分析项目周边环境对项目的影响程度和围,对建设项目提出合理、可行的污染防治措施,真正实现社会、经济、环境三大效益的统一。(5)促进公众了解项目容,充分考虑公众的看法和意见,希望公众参与、监督项目的建设和运营工作。(6)通过调查与评价和分析加深对环境影响评价课程的认识、理解与初步掌握环境质量评价工程的一般流程,熟悉环境质量报告书的编制。1.3.2 评价原则本次环境质量现状评价应遵循以下原则:(1)本次评价相关资料的收集应当全面、充分,现状调查和类比调查分析应该具有代表性;(2)污染源调查与评价要尽量准确;(3)环境影响预测与评价方法要合理、数据有一定的可信度;(4)提出的污染防治措施应该具有很强的可操作性,与城市总体规划发展相一致,提出的环境管理计划要切实可行。1.4 评价标准1.4.1 环境质量标准(1)大气环境质量标准环境空气质量标准(GB3095-96)根据对空气质量的不同要求,将环境空气质量分为三级:一级标准:为保护自然生态和人群健康,在长期接触情况下,不发生任何危害性影响的空气质量要求。二级标准:为保护人群健康和城市、乡村的动植物在长期和短期的接触情况下,不发生伤害的空气质量要求。三级标准:为保护人群不发生急、慢性中毒和城市一般动、植物(敏感者除外)正常生长的空气质量要求。该标准将环境空气质量划分为三类功能区:一类区,主要适用于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区;二类区,主要适用于城镇规划确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区; 三类区, 主要适用于特定工业区。 一类区执行一级标准,二类区执行二级标准,三类区执行三类标准1。根据市人民政府办公室2006178号市人民政府办公厅关于转发市环境空气质量功能区类别的通知,南湖花园城地区环境空气功能区划为环境空气二类区,环境空气质量执行环境空气质量标准(GB30951996)中二级标准(下表1-1)。表1-1 环境空气质量标准规定的各项污染物的浓度限值(摘自GB30951996)污染物名称取值时间浓度限值(mg/m3标准状态)一级标准二级标准三级标准二氧化硫SO2年平均0.020.060.10日平均0.050.150.251小时平均0.150.500.70总悬浮颗粒物TSP年平均0.080.200.301.4.2 污染物排放标准(1)汽车污染物排放废气我国2004年后,全面实施相当于欧2标准的轻型汽车污染物排放限值与测量方法()(GB18352.2-2001)国2排放标准;2007年7月1日后,我国实施轻型汽车污染物排放限值与测量方法(GB18352.3-2005),此标准相当于欧3标准,详见表1-2;表1-2 欧3(EURO3)排放标准中NOx、CO、THC的单车排放系数表车型主要污染物(MG/辆M)CONOXTHC(NO2)柴油车小型车0.640.56中型车0.800.72大型车0.950.86汽油车小型车2.300.35中型车4.170.43大型车5.220.50(2)有组织排放废气有组织排放废气执行大气污染物综合排放标准(GB16297-1996),排气筒高度除须遵守排放速率标准值外,还应高出周围200m半径围的建筑5m以上;不能达到该要求的排气筒,应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。新污染源的排气筒一般不应低于15m。其排放标准限值见下表1-3。表1-3 新污染源大气污染物排放限值污染物最高允许排放浓度mg/Nm3最高允许排放速率,kg/h排气筒高度m二级NOx240150.7750126016HC12015105015660225(3)餐饮油烟废气排放餐饮油烟废气排放执行饮食业油烟排放标准(GB184832001),标准中规定“饮食业单位油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率”,详见下表1-4。表1-4 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率规模小型中型大型基 准 灶 头 数1, 33, 66最高允许排放浓度(mg/m3)2.0净化设施最低去除效率(%)607585在标准中还规定“排放油烟的饮食业单位必须安装油烟净化设施,并保证操作期间按要求运行。油烟无组织排放视同超标。”(4)锅炉废气排放锅炉废气排放执行锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)二类区。其污染物排放浓度与控制指标见下表1-5。表1-5 锅炉烟气最高允许排放浓度和烟气黑度限值锅炉类别污染物排放浓度(mg/m3)I时段II时段燃煤锅炉烟尘250200SO21200900NOX/燃油锅炉(轻柴油、煤油)烟尘100100SO2700500NOX/400燃气锅炉烟尘5050SO2100100NOX/400注:新建锅炉执行时段标准,林格曼黑度小于一级。1.5 评价因子、级别与围1.5.1 评价因子大气环境评价因子:TSP(总悬浮颗粒物);汽车废气(CO、NOx、HC)。1.5.2 评价级别本次大气环境评价以对施工期扬尘的评价为主,且其影响围较小,而南湖花园城区区域属微丘平原区,根据环境影响评价技术导则中规定的关于大气评价等级的划分方法,确定本次大气环境评价的工作等级为三级。1.5.3 评价围本次监测的南湖花园城区位于市武昌区南端,它北接雄楚大街、南靠南路、西靠巡司河和梅家山至武泰闸的武咸公路段,东至丁字桥南路。经实地调查知,南湖花园城的大气污染源主要为交通车辆排放的废气,参照环境影响评价技术导则的有关规定并结合南湖花园城的自然环境特征确定本次大气环境质量现状评价围为:南湖花园城三条车流量较大的主干道瑞安街、恒安路、平安路。1.6 评价重点废气:交通车辆的汽车废气。1.7 环境保护目标主要保护目标为市南湖花园城住居民区、教育区、商业区以与居民室外健身娱乐区等生活工作环境质量。2 南湖花园城概况2.1 基本资料名称:省市南湖花园城。地址:省市武昌区。建设单位:市宝安集团。性质:住宅小区。2.2 背景资料南湖花园城位于市武昌区南部,占地4800亩,规划居住人口10万,辐射人口35万人,是市最早的花园式、别墅式新型住宅小区。经过十余年开发历程,南湖花园城现有中央花园、风华天城、宝安花园、松涛苑、祥和苑、新家园、金秋庄别墅、华锦花园、虹顶花园等30余个小区,入住人口约7万余人。2.3 环境影响因素分析由于市城市化日益推进,南湖花园城的几条主干道现已成为武昌至江夏区的主干道。这座几万人的小区拥有几千辆私家车,而供出行的道路仅有武泰闸、井冈村两条小路。这无疑会带来给南湖花园城的住户带来严重的交通堵塞以与在环境上的噪声污染和大气污染。南湖花园城住宅区产生的生活垃圾是主要的固体废弃物,生活污水是主要的废水来源(并入城市管网处理)。噪声污染方面,除交通噪声之外,个别建设项目在施工期间会产生一定的噪声,从而导致居民日常生活会产生一定的噪声污染。而由于交通车辆数量大,大气污染物主要是悬浮颗粒物,二氧化硫和氮氧化物。3 环境现状调查3.1 自然环境现状3.1.1 地理方位市位于江汉平原东部,长江中游与长江、汉水交汇处。东经11341-11505,北纬2958-3122。东端在新洲区柳河乡将军山,西端为蔡甸区成功乡窑湾村,南端在江夏区湖泗乡均堡村,北端至黄陂区蔡店乡下段家田村。市区由隔江鼎立的武昌、汉口、汉阳三镇组成,通称三镇。周边与省、大冶、嘉鱼、洪湖、仙桃、汉川、大悟、红安、麻城等12个市、县接壤,形似一只自西向东的彩蝶。在我国经济地理圈层中,处于优越的中心位置,与、等大中城市相距700公里以,与京、津、沪、穗() 、渝、等特大城市均相距在1200公里左右。3.1.2 地形地貌市国土面积8467.11平方公里,其中城区面积3963.6km2,郊区面积736.51km2,市辖县面积3740km2,为全省土地总面积的4.6。属江汉平原,市区地势东高西低,大部分地区在海拨50米以下,海拔200米山地面积占全市面积的5%左右,地势中间低平,黄陂、新洲北部属中低丘陵地区,为大别山的绵延部分。河流水系由北部丘陵向南发展,注入长江。平原部分湖泊众多,地势低平,近代冲积层厚达3050米,是很好的农耕地区。3.1.3 自然地质市南湖花园城地质属新生界第四纪上部为全新统冲积层,由棕黄和棕色亚砂土、亚粘土等组成,下层为上更新统冲湖积层,由棕黄色含铁锰质结核粘土和青灰色淤泥质粘土、浅灰色淤泥质亚砂土与砂、砂砾石组成。3.1.4 自然资源市有得天独厚的自然资源,这在国外大城市中不多见。一是充足的水资源。全市江河纵横,湖港交织,长江、汉水交汇于市境中央,且接纳南北支流入汇,众多大小湖泊镶嵌在大江两侧,形成湖沼水网。全市共有水域面积2205.06平方公里,占全市总面积的25.79%,居全国大城市之首。二是取之不尽的物产与生物资源。全市素有渔米之乡美誉,粮食作物,共240多个品种;经济作物,共50种;鱼类资源,共11目11科88种,水生动物,共有8目14科45种。三是丰富的矿产资源,我市现已发现38种矿藏,其中已探明储量的矿种有24种(不含地下水),占全省已探明储量矿种的30.38%。累计探明储量96125.65万吨,保有矿产储量79829.75万吨。非金属矿产资源十分丰富,主要有建筑材料用石英砂岩、砖瓦用粘土、制灰用灰岩、熔剂用灰岩和冶金用白云岩等,其中膨润土、冶金白云岩、玻璃石英砂岩的储量居全省首位,石膏的储量规模居全省的第三位。全市已探明储量的矿产地数384处,其型矿产地有4处、中型矿产地有10处、小型矿产地有43处、矿点327处。3.1.5 气候特征市这种特殊的地理地貌地质条件,是形成市气候特征的重要因素之一。市地处亚热带湿润季风气候,受季风环流的支配,四季变化明显,其气候特点是:春季阴晴不定,夏季显热,秋高气爽,冬季干寒。该地区雨量充沛,平均相对湿度 79%,多年平均降水量达1102.3mm,每年汛期69月,24小时最大实测降雨量152.4mm(1970年6月6日)。多年平均气温16.2,最冷月(1月)平均气温3,最热月(7月)平均气温28.6,极端最低气温-17.2(1955年1月6日) ,极端最高气温38.7(1971年7月 26 日),最大积雪深度 31cm(1954 年12月 31 日)。年无霜期一般为211天-272天,年日照总时数1810小时-2100小时。多年平均风速 2.5m/s,非汛期最大风速24m/s(N.NE.NW),汛期最大风速 24m/s(NW),主导风为东南风。南湖花园城所在区域季风湿润气候显著,四季分明:春季阴晴不定,夏季显热,秋高气爽,冬季干寒。雨量充沛,平均相对湿度 79%。3.1.6 风向、风速与风场大气污染浓度变化与风速变化成反比,风速大时,污染轻;风小时,污染重。经查阅市2006年第一季度气象资料得出:市在这个季节里的平均风速小,第一季的平均风速仅为1.5m/s。其中小风(2m/s)日数有71天,占总日数的59.2%;静风(1m/s)日数为37天,占总日数的30.8%。而风速小,大气污染物的水平稀释、迁移扩散能力弱,引起局部围地面污染物浓度增加。可见,风速是影响污染物扩散的主要因素之一。大气污染浓度与风向也密切相关。一般来说,上风向常常因污染物被带走而浓度降低,下风向是污染物的输送方向,浓度将增高。最多风向的下风向,高浓度污染机会多。但小风时,下风向近距离污染最严重。污染浓度与风向有关,又与风速大小、距离远近有关。本季度13月东北风为主导风向,4月风向以西南风为主导。本季度风速不大,平均在1.5m/s左右,小风和静风的情况占了绝大多数时间。因此,市的大气污染应以本地污染源为主。地面风场:冬季,在不稳定冷锋影响下,市全天盛行较强的偏北风。在稳定的天气系统下,白天为较大围的偏北风流,傍晚时,风向明显换为较大围的偏南风。因水域或地形影响,某小围会形成局地环流。在两种不同的天气系统控制下,对大气污染影截然不同,前者能降低污染物的浓度,后者在不同围,形成不同程度的污染物的往复循环,即重复污染。风的垂直变化:冬季,100米以下,风速随高度增加而加大,100-400米之间风速随高度变化不大,但风速的日变化加大,400米以上风速随高度的变化小。各高度风速以夜间大于白天为主。夏季,400米以下风速随高度增加迅速加大,400米以上风速变化小,但日变化大于下层,因白天湍流交换较强,加大风速,夜间停留减弱,容易形成逆温,使得风速减小,成为白天大夜晚小的风速特点。以上是市的地面风场和垂直风场,在夏季对大气污染物的扩散输送作用强,冬季风场对扩散输送不利,使冬季成为污染严重的季节。因此,应重点对冬季的大气污染问题进行研究。3.1.7 气温市冬季气温低,气层稳定,大气污染物浓度高;但进入夏季后,气温高,气层不稳定,大气污染物浓度低。一般来说,气温的日变化与年变化一样,一日中,白天气温升高,夜间气温下降,形成白天大气湍流交换强,大气污染浓度低;夜间气流下沉,湍流减弱,大气污染浓度增高。气温的垂直分布,决定着大气的层结状态,当气温上高下低时,层结稳定;气温上低下高时,层结不稳定,湍流扩散强。因此,气温的时空分布,影响着大气中污染物的堆积扩散程度。市本季均气温约为4.9,13月上旬常出现逆温,4月明显表现出热岛效应。市近几年的年平均气温稳步攀升,最高和最低的气温差值为44,这也是与全球气候变暖带来的后果密不可分的。3.2社会环境现状3.2.1市概况市是省省会,全省政治、经济、文化中心,华中地区的最大都市。世界第三大河长江与其最大的支流汉水横贯市区,将一分为三,形成了武昌、汉口、汉阳三镇隔江鼎立的格局,故素有“江城”美誉。全市现辖9个城区、2个郊区和2个县,人口约700万人,其中市区人口480多万。土地面积8467平方公里。3.2.2 南湖花园城现状南湖花园城区位于市武昌区南端,它北接雄楚大街、南靠南路、西靠巡司河和梅家山至武泰闸的武咸公路段,东至丁字桥南路,它是市政府规划中的南湖生活片区的一部分。与当年政府出售给宝安集团的南湖机场地块基本一样,后称为原南湖花园城片区,而将它以东至南湖的地块称为新南湖片区。该片区总占地约五千亩,规划居住人口十五万,总人口三十五万(含固定人口和流动人口),是市最早建立的花园式新型住宅小区。该片区的大部分用地属于原南湖机场,政府将机场搬迁后近4000亩土地于一九九二年出售给宝安集团。随着晒湖路立交的竣工、片区多条道路的整修、绿化等配套设施的逐步完善。区域附近的地产建筑主要包括:南湖花园城祥和苑、祥和苑、松涛苑、金秋别墅花园、南湖花园松涛苑小区、南湖花园城1区宁静苑、宝安花园、宝安花园艺、夏家墩。3.3 市环境质量现状3.3.1 大气质量现状根据市环保局发布的2008年市环境状况公报显示,2008年市城区空气污染指数(API)平均值为81(2007年为87),环境空气质量总体为良。全年有294天空气质量为优良,占全年天数的80.3%,比上年增加4.7个百分点。图3-1市空气质量自动监测点位图监测结果表明:2008年城区环境空气中二氧化硫年均值为0.051毫克/立方米,比2007年下降0.010毫克/立方米,下降16.4%。二氧化氮年均值为0.054毫克/立方米,比2007年下降0.001毫克/立方米,下降1.8%,均符合环境空气质量标准(GB3095-96)中二级标准。可吸入颗粒物年均值为0.113毫克/立方米,超过环境空气质量标准(GB3095-96)二级标准0.13倍,比2007年下降0.010毫克/立方米,下降8.1%。 2008年,全市降尘年均值为11.73吨/平方公里月,比上年下降0.28吨/平方公里月。2008年,全市酸雨样品检出频率为27.2%,较上年上升了1.0个百分点,全市降水pH年均值为5.17,pH值较上年上升0.26,酸性减弱;酸雨PH年均值为4.71,较上年上升0.36,酸性减弱。3.4 污染物排放与处理状况3.4.1废气2008年,全市工业废气排放总量4014.74亿标立方米,较上年增加964.82亿标立方米,其中,燃烧过程排放的废气1906.13亿标立方米,生产工艺过程排放的废气2108.61亿标立方米。全市二氧化硫排放总量12.42万吨,较上年下降3.8 %。全市烟尘排放总量3.81万吨,其中工业烟尘排放量3.71万吨,比上年减少0.38万吨,工业烟尘去除率98.54%。全市工业粉尘排放量0.85万吨,比上年减少0.04 万吨,工业粉尘去除率97.64%。全市重点污染企业拥有工业废气处理设施551台(套),其中脱硫效率达到40%以上的脱硫设施有21台(套)。 3.4.4 污染物减排指标二氧化硫:全市二氧化硫排放总量12.42万吨,较上年下降3.8%。 4 大气环境质量现状调查与监测由于南湖花园城的城市功能规划为居民生活区,没有工厂等工业污染源,其大气的主要污染是来自于交通车辆的污染。此次大气环境质量调查和监测主要是选取TSP(总悬浮颗粒物)和二氧化硫、氮氧化物。4.1 TSP的监测4.1.1 采样点布设南湖花园城北邻雄楚大街,东接丁字桥路,南接南湖路与西接巡司河路,而雄楚大道为省境过道,马路宽敞,其上的车流量较大,为车辆废气方面的主要来源,其它三个道路上的车辆废气也有少量影响。图4-1 大气监测路段示意图因南湖花园城的主要性质为居住区和商业区,故采用功能区布点法,本次监测共设置三个。如图4-1所示,将采样点1定于瑞安街中央花园小区门口,采样点2定于南湖花园城祥和苑小区门口,采样点3定于在平安路中百超市南湖花园店。4. 1.2 采样频率与采样时间采样频率是指在一个时段的采样次数;采样时间是指每次采样从开始到结束所经历的时间。二者要根据监测目的、污染物分布特征、分析方法灵敏度等因素确定。针对南湖花园城的实际情况,此次监测在每个监测点采样5天,每天监测一次,每天分两个时间段采样,采样时间为8:00-18:00,频率为一次8小时(非连续)/天,两个监测时间段分别为8:00-12:00和14:00-18:00。4.1.3 监测方法与步骤总悬浮颗粒物(TSP)指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径100m的颗粒物。测定方法借助具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取一定体积的空气,空气中粒径小于100m的悬浮颗粒物被截留在已恒重的滤膜上,根据采样前后滤膜质量之差与采样体积,可计算总悬浮颗粒物的质量浓度。滤膜经处理后,也可进行颗粒物组分分析。本实验采用了以下实验仪器和材料:(1)ZWC-100A智能中流量大气采样器:流量围80120L/min(2)中流量孔口流量计:量程70160L/min;(3)U型管压差计:最小刻度10Pa;(4)分析天平:感量0.1mg;(5)恒温恒湿箱:箱空气温度1530可调,控温精度1;箱空气相对湿度控制在(505)%;(6)玻璃纤维滤膜;(7)镊子、滤膜袋(或盒);(8)温度湿度计;(9)气压计。本监测实验测定步骤如下所示:(1)用孔口流量计校正采样器的流量。(2)滤膜准备滤膜使用前需用光照检查,不得使用有针孔或有任何缺陷的滤膜。滤膜放入专用袋中,在干燥器放置24h,迅速称量,读数准确到0.1mg,记下滤膜的编号和质量。放回恒温恒湿箱中于15-301h后再次称重,二次称量之差不大于0.4mg即为恒重,装入专用袋备用。采样前,滤膜不能弯曲或折叠。(3)采样时,将已恒重的滤膜用镊子取出,“毛”面向上,平放在采样头的网板上(网板上事先用纸擦净),放上滤膜夹,拧紧采样器顶盖,然后开机采样,调节采样流量为100L/min。采样后,用镊子将已采样滤膜“毛”面向里,对折两次成扇形放回专用袋。记下采样日期和采样地点,记录采样期的温度、压力。滤膜纸袋放入恒温恒湿箱,按滤膜准备一样再次称到恒重。(4)计算:将采样滤膜在与空白滤膜一样的平衡条件下平衡1h后,用分析天平称量(精确到0.1mg),记下重量(增量不应小于10mg),按下式计算TSP含量:总悬浮颗粒物含量(mg/m3) (4-1)式中 截留在滤膜上的总悬浮颗粒物质量,mg;采样时间,min;标准状态下的采样流量,m3/min。 式中 现场采样表观流量, m3/min;采样器现场校准时的大气压力,kPa;采样时大气压力,kPa;采样器现场校准时空气温度,K;采样时的空气温度,K。 若、与采样器现场校准时的、相近,可用、代之。4.1.4 注意事项(1)要经常检查采样头是否漏气。当滤膜上颗粒物与四周白边之间的界线模糊,表明板面密封垫没有垫好或密封性能不好,应更换面板密封垫,否则测定结果将偏低。(2)取采样后的滤膜时,应注意滤膜是否出现物理损伤,以与采样过程中是否有穿孔漏气现象,若发现有损伤、穿孔漏现象,应作废,重新取样。(3)测定任何一次浓度,每次需更换滤膜,采样时间不得少于1h。(4)采样高度入口距离地面1.52m。4.1.5 TSP监测数据记录表4-1 TSP监测数据记录监测时间监测点监测时段采样时间流量标况采样体积滤膜重量采样前采样后-tQVNW0W1-minL/minm3mgmg5月30日108:00-12:0024010021.116459.5465.214:00-18:0024010021.120452.6458.6208:00-12:0024010021.138459.5464.614:00-18:0024010021.169457.2462.3308:00-12:0024010021.158449.2455.114:00-18:0024010021.167457.2463.85月31日108:00-12:0024010021.117461.4467.114:00-18:0024010021.113460.3465.9208:00-12:0024010021.127452.7458.914:00-18:0024010021.159453.0459.2308:00-12:0024010021.139449.6456.514:00-18:0024010021.121447.5454.36月1日108:00-12:0024010021.129468.6474.914:00-18:0024010021.127457.7463.5208:00-12:0024010021.113458. 5467.714:00-18:0024010021.121458.3464.8308:00-12:0024010021.151457.1463.914:00-18:0024010021.167458.8464.44.2 流动污染源的调查与监测4.2.1 监测点的布设通过实地考察发现,南湖花园城主要车流量和人流量是平安路,特别在白天的公交车和私家车的过流量一直保持较高的水平;中央花园是南湖花园城的核心地区,瑞安街是中央花园的环形线,这里的噪声污染情况能很好的反映整个南湖花园城的噪声污染现状;恒安路是南湖花园城的一条交通主干道,现在已经成为了武昌直江夏的主干道,不论白天或夜间此道路的车流量都很大,恒安路的交通噪声污染对南湖花园城的居民们造成了严重的影响。综上条件,我们决定在平安路、瑞安街和恒安路中段处各选一个监测点进行24小时监测。4.2.2 监测方法此次监测的主要是针对三条交通主干道(瑞安街、平安路和恒安路)的流动污染源,为测定大气中的氮氧化物和二氧化硫提供依据。我们分别在每条干道中段上选取一个点,统计24小时通过的车流量。统计的主要目标为大、中、小型客车、公交车和大、中、小型货车,摩托车算在小货车之列。表4-2 汽油有害物质控制限值项目控制指标测试方法苯,%(体积分数)2.5ASTMD3606烯烃,%(体积分数)35GB11132芳烃,%(体积分数)40GB11132锰,(g/L)0.018ASTMD3831铁不得检出铜不得检出SH/T0102铅,(g/L)0.013GB8020磷,(g/L)0.013SH/T0020硫,%(质量分数)0.08GB380;GB/T170404.2.3 监测数据记录表4-3 瑞安街车流量记录时间小型客车中型客车大型客车小型货车中型客车大型客车合计07:0008:005803880142481690408:0009:006722064164363298809:0010:006562452136464896210:0011:00124012046924236157611:0012:0065632581763664102212:0013:00772484232683299413:0014:009244876245218114214:0015:00732529020382095215:0016:006563612036503693416:0017:0078628164407224111417:0018:0065252961365626101818:0019:00720361321244424108019:0020:007129692966812107620:0021:006527268136481899421:0022:00624525898368876夜间3568320352516196244976表4-4 恒安路车流量记录时间小型客车中型客车大型客车小型货车中型客车大型客车合计07:0008:001350144681773244181508:0009:001568162362721636209009:0010:001480122382546662202210:0011:0088626642327682136611:0012:001624687217878106212612:0013:0016689266829246204613:0014:0014765258268076176814:0015:0017664256606646203615:0016:0015283652628294185416:0017:0013443238528878163217:0018:0012801608016072169192118:0019:0014366628863248169619:0020:001200144481524740163120:0021:00113276361223624142621:0022:00138666627632281650夜间68864241883641621168140表4-5 平安路车流量记录时间小型客车中型客车大型客车小型货车中型客车大型客车合计07:0008:0075662962606030126408:0009:00960761202767218152209:0010:001366601122829624194010:0011:00116252983609828179811:0012:0016001081082566252218612:0013:0011201361241865618164013:0014:009929686689056138814:0015:00980118116608020137415:0016:001026120961087220144216:0017:00112486108566416145417:0018:00186036136247228215618:0019:00156832983696128195819:0020:00120024782072132152620:0021:00116642363656136147221:0022:00136836965442961692夜间820041224035014811694665 大气环境质量现状结果与评价5.1 监测数据处理5.1.1 TSP数据的处理根据表5-1记录的监测点的TSP含量以与该地区执行的环境空气质量标准(GB3095-1996)的TSP浓度二级标准0.30mg/m3。通过公式超标率计算TSP超标率,并将污染程度等级并填入下表。表5-1 各监测点TSP超标率监测日期监测点CTSP(mg/m3)CTSP0( mg/m3)超标率()5月30日10.24380.30-18.7320.21250.30-29.1730.26040.30-13.205月31日10.23540.30-21.5320.25830.30-13.9030.28540.30-4.876月1日10.25210.30-15.9720.26460.30-11.8030.25830.30-13.906月2日10.25630.30-14.5720.25460.30-15.1330.28330.30-5.576月3日10.25000.30-16.6720.22710.30-24.3030.22500.30-25.00各监测点平均TSP浓度比较见下表:表5-2 各监测点平均TSP浓度比较(单位:mg/m3)监测点123日平均TSP浓度0.24700.24340.2625表5-3 各监测点TSP上午和下午的平均浓度比较监测时间监测点监测时段TSP平均浓度(mg/m3)5月30日108:00-12:000.237514:00-18:000.2500208:00-12:000.212514:00-18:000.2125308:00-12:000.245814:00-18:000.27505月31日108:00-12:000.237514:00-18:000.2383208:00-12:000.258314:00-18:000.2584308:00-12:000.287514:00-18:000.28836月1日108:00-12:000.262514:00-18:000.2417208:00-12:000.258314:00-18:000.2708308:00-12:000.288314:00-18:000.23336月2日108:00-12:000.258314:00-18:000.2592208:00-12:000.258314:00-18:000.2708308:00-12:000.270814:00-18:000.29586月3日108:00-12:000.262514:00-18:000.2375208:00-12:000.200014:00-18:000.2542308:00-12:000.225014:00-18:000.2250表5-4 各监测点风速与TSP浓度对比监测时间监测点风速(m/s)TSP平均浓度(mg/m3)5月30日11.80.248321.80.212531.60.26045月31日12.20.235422.40.253831.40.25846月1日12.00.252121.40.264631.80.25836月2日11.70.253621.60.254631.30.28336月3日12.00.250022.40.227132.00.22505.1.2 车流量数据处理表5-5 瑞安街车流量数据处理车型小型客车中型客车大型客车小型货车中型货车大型货车总计总计1460210741590196893643820608图5-1 瑞安街车辆分类图表5-6 恒安路车流量数据处理车型小型客车中型客车大型客车小型货车中型货车大型货车总计总计28010171299023551057109535219图5-2 恒安路车辆分类图表5-7 平安路车流量数据处理车型小型客车中型客车大型客车小型货车中型货车大型货车总计总计26448149617482432123691834278图5-3 平安路车辆分类比较图表5-8 三路段车流量比较表路段小型客车中型客车大型客车小型货车中型货车大型货车总计瑞安街1460210741590196893643820608恒安路28010171299023551057109535219平安路26448149617482432123691834278图5-4三路段车流量比较图5.1.3 氮氧化物和二氧化硫监测表5-3 轻型车不同路况的排放因子轻型车城市道路下的排放因子(g/km)高速公路下的排放因子(g/km)碳氧化合物一氧化氮氮氧化物碳氧化合物一氧化氮氮氧化物小面包车1.913.50.90.75.72.2桥车2.226.51.00.89.52.4其它车型3.422.61.81.27.63.65.2大气环境质量现状分析5.2.1 TSP浓度随污染源的变化根据表5-1和表5-2我们可以明显发现监测点3的日均TSP浓度明显大于监测点1和2。我们在选取TSP监测点时是根据该区域常年风向的统计,在这条线的两端设置2个靠近公路污染源采样点,另一个采样点靠近建筑工地来设置,采样点2定位在恒安路南部靠近博雅苑的十字路口处,即恒安路与建安街相交的十字路口,采样点三的定位靠近某施工建筑的西北方向。监测点3靠近建筑施工工地这一TSP主要污染源,而监测点1和2则靠近TSP来源主要是车辆扬尘的公路,这也说明,建筑施工活动产生的TSP污染是该区域危害较大的主要污染源,而公路车辆扬尘次之。5.2.2 TSP浓度随气温的变化由表5-3监测结果可以发现,大部分时间大气中TSP浓度上午的浓度大于下午的浓度,这一现象也说明了气温是影响TSP浓度的重要因素,而且温度越低,TSP浓度也越高。分析为每日早晨的平均温度几乎总是比下午要低(太阳高度角的变化原理),出现了逆温现象,这说明了低温条件不利于悬浮颗粒物等大气污染物的扩散。5.2.3 TSP浓度随风速的变化从表5-4可以看出,忽略地域不同围各种原因所引起的误差,风速与TSP浓度之间的关系已经基本形成一种类似反比例的数学关系,前人也有研究得出了在TSP值和风速值之间,看来像是单纯的反比例关系,这也表明这些悬浮颗粒物被风稀释而运送到远处。由此可见,该区域的TSP浓度与风速之间同样存在着这样一种关系。5.3 大气污染物对的危害通过分析我们知道,南湖花园城总悬浮颗粒物主要来源于工地施工或其它建筑行为产生的建筑性扬尘;道路上的人、自行车与汽车的活动引起的交通性扬尘次之;此外风沙或其他自然力引起的自然性扬尘也有会影响大气环境质量。大气污染物对人体健康、植物、器物、和材料与大气能见度和气候皆有重要的影响。大气污染物侵入人体主要有三条途径:表面接触、食入含污染物的食物和水、吸入被污染的空气。其中以第三条途径最为重要。大气污染对人体健康的危害主要表现为引起呼吸道疾病。在突然高浓度污染物作用下,可造成急性中毒,甚至在短时间死亡。长期接触低浓度污染物,会引起支气管炎。支气管哮喘。肺气肿和肺癌等病症。此外,还发展一些尚未查明的可能与大气污染有关的疑难病症。颗粒物对人体健康的影响,取决于颗粒物的浓度和其中暴露的时间。研究数据表明,因上呼吸道感染、心脏病、支气管炎、气喘、肺炎、肺气肿等疾病而到医院就诊人数的增加与大气中颗粒物浓度的增加是相关的。患呼吸道疾病和心脏病老人的死亡率也表明,在颗粒物浓度一连几天异常高的时期就有所增加。颗粒的粒径大小是危害人体健康的另一个重要因素。它主要表现在两个方面:1)粒径越小,越不容易沉积,长时间漂浮在大气中容易被吸入体,且容易深入肺部。一般,粒径在100m以上的尘粒会很快在大气中沉降,10m以上的尘粒可以滞留在呼吸道中;510m的尘粒大部分会在呼吸道沉积,被分泌的粘液吸附,可随痰排出;小于5m的微粒能深入肺部,0.010.1m的尘粒,50%以上将沉积在肺腔中,引起各种尘肺病。2)粒径越小,粉尘比表面积越大,物理、化学活性越高,加剧了生理效应的发生与发展。此外,尘粒的表面积可以吸附空气中的各种有害气体与其他污染物,而成为他们的载体,如可以承载强致癌物质苯并芘与细菌。概括来说,总悬浮颗粒物对人体的危害按照危害的表现集中体现在以下两个方面:(1)急性影响:当总悬浮颗粒物浓度在短期急剧增加,使周围人群吸入大量污染物而导致的健康损害;(2)慢性影响:由于大气污染物主要经呼吸道、消化道、黏膜、皮肤进人人体,长期刺激作用使这些部位产生炎症,增强人群对外来感染性疾病的易感性。大气中的氮氧化物主要是指一氧化氮和二氧化氮,调查发现南湖花园城的氮氧化物主要来源于汽车排气。一氧化氮在空气中很容易被氧化为二氧化氮,二氧化氮的毒性比一氧化氮高4倍,是引起支气管炎和肺损害等疾病的有害物质。二氧化硫来自化石燃料的燃烧等排放的废气,它能通过呼吸进入气管,对局部组织产生刺激和腐蚀作用,是诱发支气管炎等疾病的原因之一,特别是当它与烟尘等气溶胶共存时,可加重对呼吸道黏膜的损害。6大气环境污染防治措施6.1 控制污染源要减少大气污染物的排放量,必须在污染源调查的基础上,运用技术的、经济的、法律的以与其他管理手段和措施,对大气污染源进行的控制。大气污染源控制包括减少污染物的产生和治理净化已产生的污染物两个方面。主要措施为:(1)分散人群,合理布局工业,即居住区和工厂不宜过分集中,使用清洁生产工艺,以减少一个地区污染物的排放量;(2)对燃料进行预处理,以减少燃烧时产生污染大气的物质,改变燃料构成,使用低硫燃料, 推广使用天然气;(3)区域集中供暖供热,高烟囱排烟,控制废气的排放时间;(4)减少交通废气的污染:改进发动机的燃烧设计和提高汽油的燃烧质量,使油得到充分的燃烧以与提高交通运输工具废气的净化效果。 (5)加强监督管理,减少事故性排放和无组织排放;(6)制定地方排放标准、合格的能源价格和分配政策。6. 2 绿化造林绿化造林,
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