环境影响评价技术方法考点知识点总结.docx
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环境影响评价技术方法考点知识点总结
环境影响评价技术方法考点、知识点总结
专题一工程分析
根据建设项目对环境影响的表现不同,分为以污染影响为主的污染型建设项目和以生态破坏为主的生态影响型建设项目。
一、污染型建设项目的工程分析k
(一)掌握工程分析方法的基本原理及计算方法
1.物料衡算法,在工程分析中,根据分析对象的不同,工程分析中常用的物料衡算有总物料衡算;有毒有害物料衡算及有毒有害元素物料衡算。
在可研文件提供的基础资料比较翔实或对生产工艺熟悉的条件下,应优先采用物料衡算法计算污染物排放量,理论上讲,该方法是最精确的。
∑G投
入=∑G产品+∑G流失(1-1)
∑G排放=∑G投入-∑G回收-∑G处理-∑G转化-∑G产品(1-2)
2.类比法,应充分注意分析对象与类比对象间的相似性和可比性。
①工程一般特征的相似性:
包括建设项目的性质、规模、车间组成、产品结构、工艺路线、生产方法、原料、燃料成分与消耗量、用水量和设备类型等。
②污染物排放特征的相似性:
包括污染物排放类型、浓度、强度与数量,排放方式与去向以及污染方式与途径等。
③环境特征的相似性。
包括气象条件、地貌状况、生态特点、环境功能、区域污染情况。
类比法常用单位产品的经验排污系数去计算污染物的排放量。
但用此法应注意要根据生产规模等工程特征、生产管理及外部因素等实际情况进行修正。
经验排污系数法公式:
A=AD³M(1-3)AD=BD-(aD+bD+cD+dD)(1-4)
3.资料复用法是利用同类工程已有的环境影响评价资料或可行性研究报告等资料进行工程分析的方法。
特点:
方法简单,但数据准确性很难保证。
适用范围:
评价工作等级较低的建设项目。
4.实测法:
通过选择相同或类似工艺实测一些关键的污染参数。
(导则教材)
5.实验法:
通过一定的实验手段来确定一些关键的污染参数。
(导则教材)
(二)掌握建设项目工程分析的基本内容和技术要求
全过程:
建设期、营运期、服务期满后均应进行分析;
全时段:
正常和非正常时段;
全方位:
主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程及办公生活设施;
多角度:
着重考虑环保设施效果的情况下,同时从清洁生产、节能减排、循环经济等方面进行分析。
(三)掌握使用工艺流程图分析产污环节(污染工艺流程图)
1.工艺流程应在设计单位或建设单位的可研或设计文件基础上,根据工艺过程的描述及同类项目生产的实际状况进行绘制。
2.有别于工程设计工艺流程图,更关心的是工艺过程中产生污染物的具体部位、污染物的种类和数量。
3.绘制污染工艺流程应包括涉及产生污染物的装置和工艺过程,不产生污染物过程和装置可以简化,有化学反应发生的工序要列出主要化学反应和副反应式。
4.在总平面布置图上标出污染源的准确位置,以便为其他专题评价提供可靠的污染源资料。
(四)掌握污染源源强核算的技术要求及计算方法
1.污染源源强核算的技术要求。
污染源分布及污染物类型及排放量是各专题评价的基础资料,必须按建设过程、运营过程两个时期详细核算和统计。
根据项目评价需要,一些项目还应对服务期满后(退役期)影响源强进行核算,力求完善。
因此,对于污染源分布应根据已经绘制的污染流程图,并按排放点标明污染物排放部位,然后列表逐点统计各种污染物的排放强度、浓度及数量。
对于最终排入环境的污染物,确定其是否达标排放,达标排放必须以项目的最大负荷核算。
2.新建项目污染物排放量统计。
须按废水和废气污染物分别统计各种污染物排放总量,固体废弃物按我国规定统计一般固废和危险废物。
并应算清“两本帐”,即生产过程中的污染物产生量和1
实现污染防治措施后的污染物削减量,二者之差为污染物最终排放量。
统计时应以车间或工段为核算单元,对于泄漏和放散量部分,原则上要求实测,实测有困难时,可以利用年均消耗定额的数据进行物料平衡推算。
3.技改扩建项目污染物源强。
在统计污染物排放量的过程中,应算清新老污染源“三本帐”,即技改扩建前污染物排放量、技改扩建项目污染物排放量、技改扩建完成后(包括“以新带老”削减量)污染物排放量,其相互的关系:
技改扩建前排放量-“以新带老”削减量+技改扩建项目排放量=技改扩建完成后排放量。
(五)掌握水平衡图分析与水平衡各指标的计算方法
在环境影响评价进行工程分析时,必须根据不同行业的具体特点,选择若干有代表性的物料,主要是针对有毒有害的物料,进行物料衡算。
水平衡式:
取水量Q+物料带入水量A=耗水量H+排水量P+漏水量L
①取水量Q:
工业用水的取水量是指取自地面水、地下水、自来水、海水、城市污水及其他水源的总水量。
对于建设项目工业取水量包括生产用水(包括间接冷却水、工艺用水和锅炉给水)和生活用水。
工业取水量=间接冷却水量+工艺用水量+锅炉给水量+生活用水量
②重复用水量C:
指生产厂(建设项目)式中,Q1—产品含水(由产品带走的水);Q2—间接(循环)冷却水系统补充水量;Q3—洗涤用水(包括装置和生产区地坪冲洗水)、直接冷却水和其他工艺用水量之和;Q4—锅炉运转消耗的水量;Q5—水处理用水量,指再生水处理装置所需的用水量;Q6—生活用水量。
(六)掌握污染物无组织排放的统计内容
无组织排放是对应于有组织排放而言的,主要针对废气排放,表现为生产工艺过程中产生的污染物没有进入收集和排气系统,而通过厂房天窗或直接弥散到环境中。
工程分析中的定义:
无排气筒或排气筒高度低于15m的排放源。
表现形式:
弥散型污染物的无组织排放;设备、管道和管件的跑冒滴漏;在空气中的蒸发、逸散引起的无组织排放。
统计内容:
无组织排放源分布及无组织排放量。
统计方法:
①物料衡算法。
通过全厂物料的投入产出分析,核算无组织排放量。
②类比法。
与工艺相同、使用原料相似的同类工厂进行类比,在此基础上,核算本厂无组织排放量。
③反推法。
通过对同类工厂,正常生产时无组织监控点进行现场监测(浓度),利用面源扩散模式反推,以此确定工厂无组织排放量。
(七)熟悉环保措施方案分析的内容及技术要点
1.分析建设项目可研阶段环保措施方案的技术经济可行性(通过调查同类企业的现有环保处理方案的经济技术运行指标,然后分析建设项目可研采用的环保设施的技术可行性、经济合理性及运行可靠性)。
2.分析项目采用污染处理工艺,排放污染物达标的可靠性。
3.分析环保设施投资构成及其在总投资中占有的比例。
环境保护设施投资构成须列表给出,一般按废水、废气、噪声治理、固废处理、厂区绿化等项目列示。
改扩建项目,还应包括“以新带老”的环保投资内容。
4.依托设施(改扩建前原有环保设施)的可行性分析。
(八)熟悉工程选址可行性和总图布置合理性分析中需要关注的主要环境问题
总图布置方案与外环境关系分析:
1.分析厂区与周围的保护目标之间所定卫生防护距离和安全防护距离的保证性。
合理布置建设项目的各构筑物及生产设施,给出总图布置方案与外环境关系图。
图中应标明:
①保护目标与建设项目的方位关系;②保护目标与建设项目的距离;③保护目标的内容与性质;④风向玫瑰图。
2.根据气象、水文等自然条件分析工厂和车间布置的合理性。
在充分掌握项目建设地点的气候、水文和地质资料的条件下,认真考虑这些因素对污染物的污染特性的影响,合理布置工厂和车间,尽可能减少对环境的不利影响。
3.分析对周围环境敏感点处置措施的可行性。
(如搬迁、防护等)
二、生态影响型建设项目工程分析
(一)掌握生态影响型项目工程分析的主要内容(新增内容)
1.工程概况。
介绍工程的名称、建设地点、性质、规模和工程特性,并给出工程的经济技术指标;介绍工程特征,并给出工程特征表;介绍工程项目组成(包括施工期临时工程),给出工程的项目组成表;阐述工程施工和运营设计方案,并给出施工期和运营期的工程布置示意图;比选方案。
应给出地理位置图、总平面布置图、施工平面布置图、物料(含土石方)平衡图和水平衡图等工程基本图件。
2.初步论证。
包括:
⑴建设项目和法律法规、产业政策、环境政策和相关规划的符合性;⑵建设项目选址选线、施工布置和总图布置的合理性;⑶清洁生产和区域循环经济的可行性,提出替代2
或调整方案。
3.影响源识别。
工程行为识别(包括重点工程识别、原有工程识别)、污染源识别。
⑴工程行为分析,应明确给出土地征用量、临时用地量、地表植被破坏面积、取土量、弃渣量、库区淹没面积和移民数量等。
⑵污染源分析,原则上按污染型建设项目要求进行,从废水、废气、固废、噪声与振动、电磁等方面分别考虑,明确污染源位置、属性、产生量、处理处置量和最终排放量。
⑶改扩建项目,还应分析原有工程存在的环境问题,识别原有工程影响源和源强。
4.环境影响识别。
一般从社会影响、生态影响和环境污染三个方面考虑,生态影响要识别工程行为造成的直接影响,污染影响造成的间接生态影响,甚至工程行为和污染影响在时空上的累积效应(累积影响),明确各类影响的性质(有利/不利)和属性(可逆/不可逆,临时/长期等)。
5.环境保护方案分析。
从经济、环境、技术和管理方面来论证环境保护措施和设施的可行性,必须满足达标排放、总量控制、环境规划和环境管理要求,技术先进且与社会经济发展水平相适应,确保环境保护目标可达性。
包括:
⑴施工和运营方案合理性分析;⑵工艺和设施的先进性和可靠性分析;⑶环境保护措施的有效性分析。
⑷设施处理效率合理性和可靠性分析。
⑸环境保护投资估算及合理性分析。
6.其他分析。
包括非正常工况类型及源强、事故风险识别和源项分析以及防范与应急措施说明。
(二)掌握生态影响的源和强度分析内容与方法(新增内容)
1.影响源识别(内容同上)。
2.环境影响识别(内容同上)。
(三)熟悉项目施工期、运行期主要生态影响途径的分析方法(旧导则内容)
1.施工期的工程措施对生态影响途径分析:
主要包括施工人员施工活动、机械设备使用等使植被、地形地貌改变,使土地和水体生产能力及利用方向发生改变,以及由于生态因子的变化使自然资源受到影响。
2.运行期工程对生态影响的途径分析:
主要包括工程运行改变了区域空间格局、土地和水体的利用状况,由此影响了自然资源状况。
(四)典型生态项目工程分析技术要点
1.公路项目
工程分析应涉及勘察设计期、施工期和运营期,以施工期和运营期为主,按环境生态、声环境、水环境、环境空气、固体废物和社会环境等要素识别影响源和影响方式,并估算源影响源强。
勘察设计期工程分析的重点是选址选线和移民安置,详细说明工程与各类保护区、区域路网规划、各类建设规划和环境敏感区的相对位置关系及可能存在的影响。
施工期是公路工程产生生态破坏和水土流失的主要环节,应重点考虑工程用地、桥隧工程和辅助工程(施工期临时工程)所带来的环境影响和生态破坏。
在工程用地分析中说明临时租地和永久征地的类型、数量,特别是占用基本农田的位置和数量;桥隧工程要说明位置、规模、施工方式和施工时间计划;辅助工程包括进场道路、施工便道、施工营地、作业场地、各类料场和废弃渣料场等,应说明其位置、临时用地类型和面积及恢复方案,不要忽略表土保存和利用问题。
施工期要注意主体工程行为带来的环境问题。
如路基开挖工程涉及弃土或利用和运输问题、路基填筑需要借方和运输、隧道开挖涉及弃方和爆破、桥梁基础施工底泥清淤弃渣等。
运营期主要考虑交通噪声、管理服务区“三废”、线性工程阻隔和景观等方面的影响,同时根据沿线区域环境特点和可能运输货物的种类,识别运输过程中可能产生环境污染和风险事故。
2.管线项目
工程分析应包括勘察设计期、施工期和运营期,一般管道工程主要生态影响主要发生在施工期。
勘察设计期工程分析的重点是管线路由和工艺、站场的选择。
施工期工程分析对象应包括施工作业带清理(表土保存和回填)、施工便道、管沟开挖和回填、管道穿越(定向钻和隧道)工程、管道防腐和铺设工程、站场建设和监控工程。
重点明确管道防腐、管道铺设、穿越方式、站场建设工程的主要内容和影响源、影响方式,对于重大穿越工程(如穿越大型河流)和处于环境敏感区工程(如自然保护区、水源地等),应重点分析其施工方案和相应的环保措施。
施工期工程分析时,应注意管道不同的穿越方式可造成不同影响。
大开挖方式:
管沟回填后多余的土方一般就地平整,一般不产生弃方问题。
悬架穿越方式:
不产生弃方和直接环境影响,但存在空间、视觉干扰问题。
定向钻穿越方式:
存在施工期泥浆处理处置问题。
3
隧道穿越方式:
除隧道工程弃渣外,还可能对隧道区域的地下水和坡面植被产生影响;若有施工爆破则产生噪声、振动影响,甚至局部地质灾害。
运营期主要是污染影响和风险事故。
工程分析应重点关注增压站的噪声源强、清管站的废水废渣源强、分输站超压放空的噪声源和排空废气源、站场的生活废水和生活垃圾以及相应环保措施。
风险事故应根据输送物品的理化性质和毒性,一般从管道潜在的各种灾害识别源头,按自然灾害、人类活动和人为破坏三种原因造成的事故分别估算事故源强。
3.航运码头项目
工程分析应涉及勘察设计期、施工期和运营期,以施工期和运营期为主,按水环境(或海洋环境)、环境生态、环境空气、声环境和固体废弃物等环境要素识别影响源和影响方式,并估算源影响源强。
可研和初步设计期工程分析的重点是码头选址和航路选线。
施工期是航运码头工程产生生态破坏和环境污染的主要环节,重点考虑填充造陆工程、航道疏浚工程、护岸工程和码头施工对水域环境和生态系统的影响,说明施工工艺和施工布置方案的合理性,从施工全过程识别和估算影响源。
运营期主要考虑陆域生活污水、运营过程中产生的含油污水、船舶污染物和码头、航道的风险事故。
海运船舶污染物(船舶生活污水、含油污水、压载水、垃圾等)的处理处置有相应的法律规定。
同时,应特别注意从装卸货物的理化性质及装卸工艺分析,识别可能产生环境污染和风险事故。
4.油气开采项目
工程分析涉及勘察设计期、施工期、运营期和退役期四个时段,各时段影响源和主要影响对象存在一定差异。
工程概况中应说明工程开发性质、开发形式、建设内容、产能规划等,项目组成应包括主体工程(井场工程)、配套工程(各类管线、井场道路、监控中心、办公和管理中心、储油(气)设施、注水站、集输站、转运站点、环保设施、供水、供电、通讯等)和施工辅助工程,分别给出位置、占地规模、平面布局、污染设施(设备)和使用功能等相关数据和工程总体平面图、主体工程(井位)平面布置图、重要工程平面布置图和土石方、水平衡图等。
勘察设计时段工程分析以探井作业、选址选线和钻井工艺、井组布设等作为重点。
井场、站场、管线和道路布设的选择要尽量避开环境敏感区域,应釆用定向井或丛式井等先进钻井及布局,其目的均是从源头上避免或减少对环境敏感区域的影响;而探井作业是勘察设计期主要影响源,勘探期钻井防渗和探井科学封堵有利于防止地下水串层,保护地下水。
施工期,土建工程的生态保护应重点关注水土保持、表层保存和回复利用、植被恢复等措施;对钻井工程更应注意钻井泥浆的处理处置、落地油处理处置、钻井套管防渗等措施的有效性,避免土壤、地表水和地下水受到污染。
运营期,以污染影响和事故风险分析和识别为主。
按环境要素进行分析,重点分析含油废水、废弃泥浆、落地油、油泥的产生点,说明其产生量、处理处置方式和排放量、排放去向。
对滚动开发项目,应按以新带老要求,分析原有污染源并估算源强。
风险事故应考虑到钻井套管破裂、井场和站场漏油(气)、油气罐破损和油气管线破损等而产生泄漏、爆炸和火灾情形。
退役期,主要考虑封井作业。
5.水电项目
工程分析应涉及勘察设计期、施工期和运营期,以施工期和运营期为主。
勘察设计期工程分析以坝体选址选型、电站运行方案设计合理性和相关流域规划的合理性为主。
移民安置也是水利工程特别是蓄水工程设计时应考虑的重点。
施工期工程分析,应在掌握施工内容、施工量、施工时序和施工方案的基础上,识别可能引发的环境问题。
运营期的影响源应包括水库淹没高程及范围、淹没区地表附属物名录和数量、耕地和植被类型与面积、机组发电用水及梯级开发联合调配方案、枢纽建筑布置等方面。
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运营期生态影响识别时应注意,水库、电站运行方式不同,运营期生态影响也有差异:
对于引水式电站,厂址间段会出现不同程度的脱水河段,其水生生态、用水设施和景观影响较大。
对于日调节水电站,下泄流量、下游河段河水流速和水位在日内变化较大,对下游河道的航运和用水设施影响明显。
对于年调节电站,水库水温分层相对稳定,下泄河水温度相对较低,对下游水生生物和农灌作物影响较大。
对于抽水蓄能电站,上库区域易造成区域景观、旅游资源等影响。
环境风险主要是水库库岸侵蚀、下泄河段河岸冲刷引发塌方,甚至诱发地震。
专题二、环境现状调查与评价
一、自然环境与社会环境调查
(一)熟悉自然环境现状调查的基本内容和要求
自然环境现状调查:
一般包括地理地质概况、地形地貌、气候气象、水文、土壤与水土流失、
5
1.社会经济主要根据现有资料结合必要的现场调查,简述评价所在地的社会经济状况和发展趋势:
⑴人口:
居民区的分布情况及分布特点,人口数量、人口密度等;⑵工业与能源:
建设项目周围地区现有厂矿企业的分布状况,工业结构,工业总产值及能源的供给与消耗方式等;⑶农业与土地利用:
包括可耕地面积,粮食作物与经济作物构成及产量,农业总产值以及土地利用现状,建设项目环境影响评价应附土地利用图。
⑷交通运输:
建设项目所在地区公路、铁路或水路方面的交通运输概况以及与建设项目之间的关系。
2.文物与景观。
文物是指遗存在社会上或埋藏在地下的历史文化遗物,一般包括具有纪念意义和历史价值的建筑物、遗址、纪念物或具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟、寺庙、石刻等。
景观一般指具有一定价值必须保护的特定的地理区域或现象,如自然保护区、风景游览区、疗养区、温泉以及重要的政治文化设施等。
如不进行这方面的影响评价,则只需根据现有资料,概要说明下述部分或全部表6
区域大气环境质量现状主要通过对现状监测资料和区域历史监测资料进行统计分析进行评价,评价方法主要采用对标法。
对照各污染物有关的环境质量标准,分析其长期浓度(年、季、月均平均)、短期浓度(日、小时平均浓度)的达标情况。
⑴监测结果统计分析内容。
包括各监测点大气污染物不同取值时间的浓度变化范围,统计年、日、小时平均浓度最大值与相应的标准限值进行比较分析,给出占标率或超标倍数,评价其达标情况,若监测结果出现超标,应分析其超标率、最大超标倍数以及超标原因。
并分析大气污染物浓度日变化规律,以及重污染时间分布情况及其影响因素。
此外,还应分析评价范围内的污染水平和变化趋势。
⑵现状监测数据达标分析。
统计分析监测数据时,先以列表的方式给出各监测点位置,监测内容以及监测方法等内容。
在分析处理各时段监测数据时应反映其原始有效监测数据,小时、日均等监测浓度应是从最小监测值到最大监测值的浓度变化范围值,即Cmin~Cmax的浓度,并分析最大浓度占标率,和监测期间的超标率以及达标情况。
其中:
超标率=超标数据个数/总监测数据个数³100%。
参加统计计算的监测数据必须是符合要求的监测数据。
对于个别极值,应分析出现的原因,判断其是否符合规范的要求,不符合监测技术规范要求的监测数据不参加统计计算,未检出的点位数计入总监测数据个数中。
⑶评价范围内的污染水平和变化趋势分析。
分析评价范围内的各项监测数据的日变化规律及年变化趋势,并绘制污染物日变化图和年变化趋势图,参考同步气象资料分析其变化规律,并分析重污染时间分布情况及其影响因素。
结合区域大气环境整治方案和近3年例行监测数据的变化趋势分析区域环境容量。
(四)了解边界层结构及其生消演变规律
1.边界层结构。
受下垫面影响的几公里以下的大气层称为边界层,大气边界层是对流层中最靠近下垫面的气层,通过湍流交换,白昼地面获得的太阳辐射以感热和潜热的形式向上输送,加热上面的空气,夜间地面的辐射冷却同样也逐渐影响到上面的大气,这种热量输送过程造成大气边界层内温度的日变化。
大型气压场形成的大气运动动量通过湍流切应力的作用源源不断向下传递,经大气边界层到达地面并由于摩擦而部分损耗,相应地造成大气边界层内风的日变化。
2.边界层的生消演变规律。
在陆地高压区,晴朗天气条件下,边界层的生消演变规律:
日间,受太阳辐射的作用地面得到加热,混合层逐渐加强,中午达到最大高度;日落后,由于地表辐射,地面温度低于上覆的空气温度,形成逆温的稳定边界层;次日,又受太阳辐射的作用,混合层重新升起。
大气边界层的生消演变规律依赖于地表的热量和动量通量等因素,污染物的传输扩散取决于边界层的特征参数。
混合层高度(h):
是指对流边界层的高度,也就是在大气边界层处于不稳定层结时的厚度。
莫奥长度(Lmo):
对于定常、水平均匀、无辐射和无相变的近地面层,其运动学和热力学结构仅决定于湍流状况。
当Lmo>0,近地大气边界层处于稳定状态,Lmo数值越小或混合层高度(h)与Lmo的比值(h/Lmo)越大,越稳定,h则越低;当Lmo<0,边界层处于不稳定状态,|Lmo|数值越小或|h/Lmo|越大,越不稳定,h则越高;当|Lmo|→∞,边界层处于中性状态,|h/Lmo|=0,混合层高度大约有800m。
(五)掌握常规气象资料(温度、风速、风向玖瑰、主导风向)的分析内容与应用
1.温度是决定烟气抬升的一个因素。
温廓线即反映温度随高度变化影响热力湍流扩散的能力。
①一二级评价项目,需统计长期地面气象资料中每月平均温度的变化情况,并绘制年平均温度月变化曲线图。
②一级评价项目,还需酌情对污染严重时的高空气象探测资料做温廓线分析。
分析逆温层出现的时间、频率、平均高度范围和强度。
一旦逆温层消退,会有短时间的熏烟污染。
2.风速是指空气在单位时间内移动的水平距离(m/s),风速可随时间和高度变化。
从气象台站获得的风速资料有两种表达方式,数值的和用字母C表示的,C代表风速资料已<测风仪的最低阈值,通常称为静风。
风速统计量:
一二级评价项目,需统计月平均风速随月份的变化和季h平均风速的变化。
即对多年气象资料的风速按相同月份和不同季节每天同一时间进行平均,求得每月和不同季节每h的平均风速,并绘制随月份的变化曲线图。
风速统计量还包括不同时间的风郭线图,即反映风速随高度的变化,以研究大气边界层内的风速规律。
一级评价项目,还需酌情对污染较严重时的高空气象探测资料做风廓线的分析,并分析不同时间大气边界层内的风速变化规律。
3.风向、风频。
①风向指风的来向。
气象(台)站风向资料通常用16个风向来表达,静风的风向7
用C来表达。
②风频指某风向占总观测统计次数的百分比。
③风向玖瑰图是统计所收集的多年地面气象资料中16个风向出现的频率,然后在极坐标中按16个风向标出其频率的大小。
④对于一二级评价项目,需统计在所收集的长期地面气象资料中,每月、各季及长期平均各风向风频变化情况。
统计在所收集的长期地面气象资料中,各风向出现的频率,静风频率单独统计;并在极坐标中按各风向标出其频率的大小,绘制各季及年平均风向玖瑰图。
风向玖瑰图应同时附当地气象台站多年(20年以上)气候统计资料的统计结果。
注意:
在模式计算中,若给静风风速赋一固定值,应同时分配静风一个风向,可利用静风前后的观测资料的风向进行插值,或在气象资料比较完整,即日观测次数比较多的情况下,利用静风前一次的观测资料中的风向作为当前静风风向。
4.主导风向。
①主导风向指风频最大的风向角的范围。
风向角范围一般在连续45°左右。
对于以十六方位角表示的风向,主导风向范围一般是指连续两到三个风向角的范围。
②某区域的主导风向应有明显的优势,其主导风向角风频之和应≥30%,否则可称该区域没有主导风向或主导风向不明显。
③在没有主导风向的地区,应考虑项目对全方位的环境空气敏感区的影响。
三、地面水环境现状调查与评价
(一)掌握不同类型污染源的调查方法
1.污染源类型:
点源和面源(非点源)。
污染物类型:
持久性污染物、非持