浅析风向风速对江门市区连续降水酸度的影响

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浅析风向风速对江门市区连续降水酸度的影响

篇1:浅析风向风速对江门市区连续降水酸度的影响

浅析风向风速对江门市区连续降水酸度的影响

摘要:本文利用~江门市区西区测点连续降水的监测数据,尝试浅析风向和风速变化引起降水酸度的变化,进一步认识酸雨防治要走区域性合作路线的重要性.作 者:夏光耀    廖凌    陈火林  作者单位:夏光耀,陈火林(江门市环境监测中心站,广东江门,529000)

廖凌(江门市新会区环境监测站,广东江门,529100)

期 刊:科技资讯   Journal:SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 年,卷(期):, “”(2) 分类号:X517 关键词:风向    风速    江门    连续降水    酸度    影响   

篇2:邹平县大气降水酸度影响因素分析

邹平县大气降水酸度影响因素分析

应用灰色理论,以,,,2005,连续五年为时间序列点,取大气降水pH值为参考因素,取大气中SO2、NOx、TSP、降尘的浓度为比较因素进行关联分析.灰关联度矩阵表明:邹平县大气降水酸度的`最大影响因素是SO2, 其次降尘的影响也不容忽视.

作 者:赵晓帅 袁香英 Zhao Xiaoshuai Yuan Xiangying  作者单位:山东省邹平县环保局,山东,邹平,256200 刊 名:中国环境管理干部学院学报 英文刊名:JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT COLLEGE OF CHINA 年,卷(期): 18(3) 分类号:X51 关键词:邹平县   大气降水   酸度   影响因素   灰色理论  

篇3:福建高山、重点城市春季TSP对降水酸度的影响

福建高山、重点城市春季TSP对降水酸度的影响

利用福建九仙山和福州市两地监测的TSP资料,对高山、重点城市的TSP酸碱特性和酸化缓冲能力进行分析研究.结果表明,九仙山、福州市的TSP均为酸性颗粒物,是福建省春季酸雨的'致酸因子之一,福州市的TSP致酸性能比九仙山的弱.

作 者:林长城 肖辉 赵卫红 王祖炉 陈胜伟 LIN Chang-cheng XIAO Hui ZHAO Wei-hong WANG Zu-lu CHEN Sheng-wei  作者单位:林长城,王祖炉,LIN Chang-cheng,WANG Zu-lu(福建省气象科学研究所,福建,福州,350001)

肖辉,XIAO Hui(中国科学院大气物理研究所,北京,100029)

赵卫红,陈胜伟,ZHAO Wei-hong,CHEN Sheng-wei(福建省环境监测中心站,福建,福州,350003)

刊 名:热带气象学报  ISTIC PKU英文刊名:JOURNAL OF TROPICAL METEOROLOGY 年,卷(期):2006 22(4) 分类号:X16 关键词:大气总悬浮颗粒物(TSP)   降水酸度   酸化缓冲能力   高山   城市  

篇4:迎风向防风林带宽对风速减弱的作用

迎风向防风林带宽对风速减弱的作用

通过在日本扎晃人学水压力工程实验室开展的埃菲尔型非循环风洞试验,研究了防风林阻尼变化及不同林带宽的整体阻力系数,阐明在迎风向上防风林带宽对风速减弱的作用.以二维雷诺时均N-S方程-k-ε吨扰动闭合模型数字地研究了不同防风林带宽的.流量场变化.结果表明,防风林对风的阻力随林带宽增加而增加,但是整体阻尼系数略微降低.整体阻尼系数Cd、防风林带宽W和林高H之间满足方程Cd=kd(W/H)-b(kd,b:常数).数字模拟结果表明,防风林带宽度明显影响最小风速值及其位置.随着防风林带宽度的增加,风速下降15%-22%.

作 者:Mulati Yusaiyin Norio Tanaka  作者单位:Graduate School of Science and Engineering, Saitama University, 255 Shimo-okubo, Sakura-ku, Saitama, Saitama, 338-8570, Japan 刊 名:林业研究(英文版) 英文刊名:JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH 年,卷(期): 20(3) 分类号:S727.2 关键词:阻力   阻尼系数   κ-ε模型   数字模拟   透光孔隙度   drag force   drag coefficient   Ice model   numerical simulation   optical porosity  

篇5:地势对降水的影响

地势对降水影响的具体表现是什么

1. 山脉走向与降水。山脉走向对海洋水汽有阻挡作用和引导作用,假设山脉走向与海洋水汽来向垂直,就会阻挡水汽的进入,使大陆内侧降水显然减少,如北美大陆西部,由于科迪勒拉山系南北纵列,与来自太平洋的潮湿的西风气流垂直,阻挡了西风的进入,使降水集中在西部海岸,中东部地区就难以受到它的'影响了;而欧洲西部地区,阿尔卑斯山脉东西走向,与西风气流来向一致,有利于海洋潮湿气流的进入,降水的分布较广泛,海洋性特点显然。我国西北地区除了深居内陆外,也因为受到山岭的层层阻挡,海洋水汽难以进入,使其更加洪涝。

2.迎风坡、背风坡与降水。海洋潮湿气流在运行过程中,假设遇到山脉的阻挡,就会沿着迎风坡上升,在一定的高度上冷却达到过饱和状态,呈现凝结降雨,即地势雨,当该气流越过山顶后,在下沉过程中,温度不断升高,饱和水汽含量不断降低,呈现干热的天气,即雨影区。山地降水一般比平地多,就是因为山地有驱使气流上升的条件,而平地没有,降水较少。

3.地势类型与降水。不同的地势对气流的运行有不同的作用,因此降水的分布也不同。平原地势有利于海洋水汽的进入,带来丰富的水汽,降水的几率较大,如我国的东部平原地区,欧洲中部,美国中东部;在山地则迎风坡在一定的高度上降水较多,背风坡较少,河谷地带由于地形低,温度高而降水少,如横断山区;盆地由于地势封闭,周围高山围绕,海洋水汽难以进入,降水也较少,如塔里木盆地;高原因为地形高,海洋水汽也难以爬上高原面形成降水,所以高原上的降水也不多,如东非高原,青藏高原,巴西高原等降水都不多。

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