AERMOD中文参考手册
DEMAG中文操作说明书1[1]
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Fig. 1: Ergocontrol NC4 控制版面
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6
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7
机器 (配置) ............................................................................................... 23
操作版面
“Ergocontrol NC4” – 页面显示, 操作和基本设置
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内容
3
Ergocontrol NC4 控制系统 ..................................................................... 14
4.2
诊断程序盘 ....................................................................................................................19
4.3
参数储存........................................................................................................................19
大气污染模型介绍
2、 AERMOD模型 AERMOD模型的设计是基于统计理论的正态烟羽 模式。其包含三个方面的内容:AERMOD(大气扩散 模型)、AERMAP( AERMOD 地形预处理)和AERMET ( AERMOD 气象预处理)。 AERMOD特殊功能包括对垂直非均匀的边界层的 特殊处理,不规则形状的面源的处理,对流层的三 维烟羽模型,在稳定边界层中垂直混合的局限性和 对地面反射的处理,在复杂地形上的扩散处理和建 筑物下洗的处理。
ADMS模型的优缺点 优点:1)ADMS可详细的模拟3000个网格污染源, 1500个街道污染源和1500个工业污染源(包括点源、 面源和体污染源)能够同时模拟。 2)ADMS中交通线源的污染物排放量计算,使用一 个污染排放因子的数据库,其可以与污染排放数据 库连接。 3)ADMS可以与商业化地理信息系统(例如Mapinfo 和ArcView)软件结合在一起。ADMS的气象处理器 可以处理各种输入数据。如风速、日期、时间、地 表热力通量和边界层高度计算边界层参数等。 缺点:1) ADMS模型无法计算复杂的风场。 2) ADMS模型现阶段中文版的某些功能还不够完善, 而英文版对于操作人员有一定的要求性,不利于普 及。
AERMOD模型应用 ① 杨洪斌、张云梅、邹训东、刘玉彻等在沈阳应用 AERMOD模型系统还礼并验证了空气扩散模型。 ② 丁峰、李时蓓、蔡芳等对 AERMOD模型系统在国 内环境影响评价中实例验证的研究成果,宁波市 北仑地区SO2、NO2 预测浓度值与现状监测的比 值在0.5~2.0的频率数分别为64.3%、85.7%。 ③ 王格利用铁岭市在2004年的PM10(可吸入颗粒) 和SO2大气环境监测资料、污染排放清单资料和 气象资料,运用AERMOD模型对铁岭市大气环境 质量区域进行了评价。 ④ 刘永清对AERMOD模型种采用的大气边界层理论 和大气扩散方法进行了分析。
aermod模型使用
AERMOD 系统包括 AERMOD 扩散模式、AERMET 气象预处理和 AERMAP 地形预处理模块。
如下图:1.AERMET 气象预处理常规地面气象数据SF.OQA:风速、风向、云量(低云/总云)、气温(干球/湿球温度)、降雨量;探空数据UA.OQA:位势高度、气压、气温/露点、风速、风向;现场观测:测风高度、风速、风向、水平风速标准差、垂直风速标准差。
通过运行aermet.exe将地面数据SF.OQA、探空廓线数据UA.OQA输入到AERMET中,计算边界层参数,生成两个文件:地面气象数据文件(*.SFC)探空廓线数据文件(*.PFL)。
地面气象数据文件(*.SFC)包括:Monin-Obuhov长度、表面摩擦速度、表面灵敏热流、混合层高度、温度、对流速度尺度、风速、风向、位温梯度等边界层参数。
探空廓线数据文件(*.PFL)包括:位势高度、温度、风向、风速、水平向及垂直向湍流脉动量等参数。
2.AERMOD 扩散模式AERMOD中的控制文件aermod.inp:定义扩散污染物类型、输入、输出文件(一小时浓度最大值、24小时浓度最大值)、污染源信息(点源、面源、源位置、源强、源高等)以及受体点坐标和受体区域坐标范围。
运行aermod.exe执行aermod.inp将AERMET输出的地面气象数据文件(*.SFC)、探空廓线数据文件(*.PFL)输入AERMOD系统,执行浓度扩散计算,扩散模块可以计算出给定污染物的小时、日均或年平均浓度分布及烟羽抬升高度、干湿沉降,计算结果以文本格式输出在用户设定的文件中。
运行流程:1.新建工程1软件自动生成文件夹12.将excel数据编辑后,粘贴到软件中,导出地面气象数据SF.OQA3.下载高空探空数据,导出UA.OQA444.编辑控制流文件stage2.inp、stage3.inp、run.bat5.运行run.bat生成的两个边界层参数文件:地面气象数据文件(*.SFC)、探空廓线数据文件(*.PFL)。
规划环境影响评价中AERMOD模型的应用分析
规划环境影响评价中AERMOD模型的应用分析吕佳;李艳松【摘要】AERMOD模型是《环境影响评价技术导则——大气环境》中所推荐的模型之一,在大气环境规划影响评价中发挥着重要作用.它不仅可以提高评价结果的精准性,还具有广泛的适用性,能够为环境治理和保护工作的开展提供可靠的资料依据.本文简要介绍了AERMOD模型,详细分析了其在规划环境影响评价中的应用,并结合具体案例进行详细说明,以提供指导和借鉴.【期刊名称】《中国资源综合利用》【年(卷),期】2018(036)004【总页数】3页(P136-138)【关键词】规划环境影响评价;AERMOD模型;应用过程;案例分析【作者】吕佳;李艳松【作者单位】浙江省工业环保设计研究院有限公司,杭州 310012;旭化成分离膜装置(杭州)有限公司,杭州 310018【正文语种】中文【中图分类】X820.3在开展大气环境影响评价时,人们大多借助EIAA模型完成,该模型属于典型的高斯扩散模型,在点源、面源、体源等各类污染源预测方面做出了巨大贡献。
但是,随着环境影响评价难度的提升,这种模型逐渐暴露出一些缺陷,很多时候都无法满足实际工作需求,而AERMOD模型可有效改善这些问题,能够获取精准度较高的预测结果,并且人机界面具有良好的互动性,便于用户操作。
这些都是AERMOD 模型所体现出的优势,其已经在实际工作中得到了广泛应用。
1 AERMOD模型简要介绍AERMOD模型由美国环保局联合美国气象学会组建的法定模型改善委员会开发,在小范围环境影响预测方面有着良好的应用效果,后来我国将其引入并应用到大气环境影响评价中。
该模型是以扩散统计理论作为基础依据,通过构建稳态烟羽模型,假设在一定范围内,大气中的污染物浓度符合高斯分布特征,来完成规划环境影响评价的[1]。
AERMOD模型主要由AERMOD扩散模块、AERMET气象预处理模块以及AERMAP地形预处理模块三大部分组成,气象数据的运算处理由AERMET 模块完成,可以为模型运行提供所需行星边界层参数,而AERMAP模块能够对输入模型的地形数据进行简化处理,方便模型使用。
大气预测软件系统AERMOD简要用户使用手册_20090401_
大气预测软件系统 AERMOD 简要用户使用手册环境保护总局环境工程评估中心 环境质量模拟重点实验室 2009 年 4 月 1 日修正版 (Version 090401)大气预测软件系统 ADMS 共享版简要用户使用手册手册说明本用户手册基于 AERMOD Version 04300 with PRIME 英文版用户手册编写, 仅 对美国 EPA 网站所提供的大气预测软件系统 AERMOD 的使用方法提供中文版简要 说明,更详细的程序使用说明请查阅相关的软件手册及文档,或采用带图形界面版 的商业软件. 本手册由环境保护部环境工程评估中心 环境质量模拟重点实验室负责编写, 参与人员包括:丁峰,吴文军,李时蓓等.本版本基于 2006 年第一版手册内容, 于 2009 年 4 月 1 日进行部分修正. 本手册版权所有,转载及印刷请与环境保护部环境工程评估中心联系. 本手册所涉及的模型系统及本手册电子版本下载地址: /support/aermod_dl.html 网络维护及程序支持:赵晓宏,邢可佳,赵越. 中尺度高空气象模拟技术支持:王庆改,丁峰. 环境质量模拟重点实验室网站: 网上在线技术支持 /phpbb2/index.php 技术支持信箱: eiaa@环境保护部环境工程评估中心 环境质量模拟重点实验室 2009 年 4 月 1 日大气预测软件系统 ADMS 共享版简要用户使用手册目录1. 2.手册说明.................................................................................................................................... - 1 - AERMOD 模式系统简介 ......................................................................................................... - 1 - 2.1. 2.2. AERMOD 运行流程 ..................................................................................................... - 2 - 模型运行所需基本数据 ................................................................................................ - 3 - 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. AERMOD 基本数据要求.................................................................................. - 3 - 污染源参数要求 ................................................................................................ - 4 - AERMET 气象预处理输入数据....................................................................... - 4 - AERMAP 地形预处理输入数据 ...................................................................... - 5 -扩散计算 ........................................................................................................................ - 6 - 计算结果处理 ................................................................................................................ - 6 - AERMOD 系统对计算机硬件的要求.......................................................................... - 6 - AERMOD 程序执行 ..................................................................................................... - 6 - 建立一个 aermod.inp 控制流文件 ................................................................................ - 7 - 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 控制流文件组成 ................................................................................................ - 7 - 控制选项模块-CO 段说明 ................................................................................ - 8 - 污染源输入模块-SO 段说明 .......................................................................... - 10 - 预测接收点输入模块-RE 段说明................................................................... - 11 - 气象数据输入模块-ME 段说明...................................................................... - 13 - 计算结果输出模块-OU 段说明 ...................................................................... - 14 -3.Aermod 快速入门手册.............................................................................................................. - 7 - 3.1.3.2. 4. 4.1.运行 aermod 模块 ........................................................................................................ - 15 - AERMET 控制流文件 ................................................................................................ - 16 - 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 控制流文件 stage1n2.inp 组成........................................................................ - 16 - Stage1n2 控制流文件说明 .............................................................................. - 17 - 控制流文件 stage3.inp 组成............................................................................ - 18 - Stage3 控制流文件说明 .................................................................................. - 19 -Aermet 快速入门手册 ............................................................................................................. - 16 -4.2. 5. 5.1.运行 aermet 模块 ......................................................................................................... - 20 - AERMAP 控制流文件 ................................................................................................ - 22 - 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. AERMAP 控制流文件组成 ............................................................................ - 22 - 控制流文件 CO 段说明 .................................................................................. - 23 - 接受点输入模块-RE 段说明 .......................................................................... - 24 - 输出模块-OU 段说明 ...................................................................................... - 26 -Aermap 快速入门手册 ............................................................................................................ - 22 -5.2.运行 aermap 模块 ........................................................................................................ - 26 -大气预测软件系统 ADMS 共享版简要用户使用手册6.文件格式及参数说明 .............................................................................................................. - 27 - 6.1. 气象输入文件格式说明 .............................................................................................. - 27 - 6.1.1. 6.1.2. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 地面观测输入数据格式说明 .......................................................................... - 27 - 探空观测输入数据格式说明 .......................................................................... - 28 - ALBEDO 参数表............................................................................................ - 29 - BOWEN 参数表 ............................................................................................. - 30 - Roughness Length 参数表 ............................................................................... - 31 -地表参数说明 .............................................................................................................. - 29 -7.命令和参数详细说明 .............................................................................................................. - 32 - 7.1. AERMOD 控制流文件 ............................................................................................... - 32 - 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 控制模块-CO ................................................................................................... - 32 - 污染源模块-SO ............................................................................................... - 34 - 预测点模块-RE ............................................................................................... - 36 - 气象数据-ME .................................................................................................. - 39 - 输出选项-OU ................................................................................................... - 41 - 气象预处理文件 Stage1n2.inp ........................................................................ - 43 - 气象数据合并文件 Stage1n2nd.inp ................................................................ - 46 - 生成边界层文件 Stage3.inp ............................................................................ - 47 - 控制模块-CO ................................................................................................... - 49 - 预测点模块-RE ............................................................................................... - 50 - 输出选项-OU ................................................................................................... - 52 -AERMET 控制流文件 ................................................................................................ - 43 -AERMAP 控制流文件 ................................................................................................ - 49 -8.相关概念及名词解释 .............................................................................................................. - 52 - 8.1. 8.2. 最小莫宁-奥布霍夫(Monin-Obukhov)长度 ....................................................... - 52 - 建筑物下洗 .................................................................................................................. - 53 -大气预测软件系统 AERMOD简要用户使用手册大气预测软件系统 AERMOD 简要用户使用手册1.手册说明本手册基于 AERMOD Version 04300 with PRIME 用户手册编写, 模型系统下载 地址:/support/aermod_dl.html .2. AERMOD 模式系统简介AERMOD 由美国国家环保局联合美国气象学会组建法规模式改善委员会 (AERMIC)开发.AERMIC 的目标是开发一个能完全替代 ISC3 的法规模型,新 的法规模型将采用 ISC3 的输入与输出结构,应用最新的扩散理论和计算机技术更 新 ISC3 计算机程序,必须保证能够模拟目前 ISC3 能模拟的大气过程与排放源.20 世纪 90 年代中后期,法规模式改善委员会在美国国家环保局的财政支持下,成功 开发出 AERMOD 扩散模型,目前版本为 2004 年 8 月推出的 Version 04300 with PRIME 版. 该系统以扩散统计理论为出发点,假设污染物的浓度分布在一定程度上服从高 斯分布.模式系统可用于多种排放源(包括点源,面源和体源)的排放,也适用于 乡村环境和城市环境,平坦地形和复杂地形,地面源和高架源等多种排放扩散情形 的模拟和预测.AERMOD 具有下述特点: 以行星边界层 (PBL) 湍流结构及理论为基础. 按空气湍流结构和尺度概念, 湍流扩散由参数化方程给出,稳定度用连续参数表示; 中等浮力通量对流条件采用非正态的 PDF 模式; 考虑了对流条件下浮力烟羽和混合层顶的相互作用; 对简单地形和复杂地形进行了一体化的处理; 包括处理夜间城市边界层的算法.环境质量模拟重点实验室( ) 技术支持信箱 eiaa@ 网上技术支持 /phpbb2/index.php-1-大气预测软件系统 AERMOD简要用户使用手册图 2-1 AERMOD 模式系统数据流程框图2.1. AERMOD 运行流程 AERMOD 系统包括 AERMOD 扩散模式,AERMET 气象预处理和 AERMAP 地形预处理模块.AERMOD 模式运行流程如图 2-2 所示.AERMET 的边界层参数 数据和廓线数据可以由输入的现场观测数据确定,或由输入的国家气象局常规气象 资料(地面数据,探空数据)生成. 将地面反射率,表面粗糙度等地面特征数据,以及风速,风向,温度,云量等 气象观测数据输入到 AERMET 中,在 AERMET 计算出行星边界层参数:摩擦速度 u*,Monin-Obukhov 长度 L,对流速度尺度 w*,温度尺度 θ*,混合层高度 zi 和地 面热通量 H. 得到的这些参数同气象观测数据一同传递给 AERMOD 中的 Interface, 在 Interface 里通过相似关系求得风速 u,水平方向和垂直方向的湍流强度 σv 和 σw, 位温梯度 dθ/dz,位温 θ 和水平拉格朗日时间尺度 TL 等变量垂直分布. AERMET 廓线数据和边界层廓线数据经过 AERMOD 中的控制文件引用进入 AERMOD 系统,计算出相似参数,并对边界层廓线数据进行内插.AERMOD 将平 均风速,水平向及垂向湍流量脉动,温度梯度,位温,水平拉格朗日时间尺度等输 入扩散模式,并计算出浓度.环境质量模拟重点实验室( ) 技术支持信箱 eiaa@ 网上技术支持 /phpbb2/index.php-2-大气预测软件系统 AERMOD简要用户使用手册AERMAP 是简化并标准化 AERMOD 地形输入数据的地形预处理器, 它将输入 的各网格点的位置参数 (x,y,z) 及其地形高度参数 t,yt,zt) (x 经过计算转化成 AERMOD 数据处理的地形数据,包括有各个网格点位置参数(x,y,z)及其有效高度值 zeff,这 些数据用于障碍物周围大气扩散的计算,并结合风速 u 等参数的分布,从而可以进 行污染物浓度的分布计算.地面观测数据 气象预处理 探空数据 现站监测数据 AERMET 廓线数据 边界层参数数据 扩散模式 AERMOD地形数据地形预处理 AERMAP地形预处理数据预测结果图 2-2 AERMOD 模式系统流程 2.2. 模型运行所需基本数据2.2.1. AERMOD 基本数据要求 运行 AERMOD 扩散计算模块,至少需要建立一个文本格式的控制流文件,该 控制流文件中提供了模型运行的一些程序控制选项,污染源位置及参数,预测点位 置,气象数据的引用以及输出参数.若考虑建筑物下洗,控制流文件中还需要建筑 物几何参数数据. 此外,AERMOD 运行还需要两个基本的气象数据文件:地面气象数据文件 (surface meteorological data file)及探空廓线数据文件(profile meteorological data file),这两个文件由气象预处理程序 AERMET 生成.如需考虑地形的影响,还需在 控制流文件中加入地形数据文件的引用,地形预处理文件需要由地形预处理模块 AERMAP 生成. 此外还需要的场地数据包含:源所在地的经纬度,地面湿度,地面粗糙度,反 射率.污染源数据包括源的编码,源的几何参数,排放率等;AERMOD 可以处理 点源,线源,面源,体源.预测点数据包括预测点的地理位置和高程.AERMOD-3-环境质量模拟重点实验室( ) 技术支持信箱 eiaa@ 网上技术支持 /phpbb2/index.php大气预测软件系统 AERMOD简要用户使用手册可以处理网格预测点和任意离散的预测点.所有元数据存储在 AERMOD.INP 文件 中.在运行扩散模型时,AERMOD 将对输入的数据格式进行有效性检查. 2.2.2. 污染源参数要求 AERMOD 处理的污染源包括:点源,面源,体源. 1,点源源强参数:点源排放率(g/s);烟气温度(K);烟囱高度(m);烟囱出口烟 气排放速度(m/s);烟囱出口内径(m). 2,面源源强参数: 规则形状面源: 面源排放率(g/(sm2)); 高度(m); 长度(m)(东西方向); 宽度(m)(南 北方向);方向角; 不规则形状面源:面源排放率(g/(sm2));高度(m);面源多边型顶点数;烟羽初 始高度(m) ;面源多边型顶点的坐标; 3,体源源强参数:体源排放率(g/s);高度(m);体源初始长度(m);体源初始宽 度(m); 4,建筑物的下洗几何参数: 当烟囱的几何高度小于建筑物高度的 2.5 倍时,需考虑建筑物下洗作用.建筑 物的几何参数:建筑物高度,宽度与方位角. 5,AERMOD 清洗作用: AERMOD 对污染物的清洗机制包括干,湿沉降作用,需要输入分子阻抗系数, 沉降速度等相关参数. 2.2.3. AERMET 气象预处理输入数据 AERMET 可以接受以下数据:1)国家气象局的标准时数据;2)来自最近的探 空站的风,温度,露点探空数据;3)现场观测到的风,温度,湍流,压力,太阳 辐射测量.运行 AERMOD 模型系统所需的最少测量或衍生的气象数据如下: (1)气象数据: 时间(年,月,日,时) ;风速;风向;云量(低云/总云) ;降雨量,环境温度; 每日两次早晨低空探空测量数据. (2)风向与季节变化的地表特征:环境质量模拟重点实验室( ) 技术支持信箱 eiaa@ 网上技术支持 /phpbb2/index.php-4-大气预测软件系统 AERMOD简要用户使用手册需要为 AERMET 指出 12 个风向上随季节变化的中午反射率,湿度和粗糙度. 反射率是被地面反射的那一部分太阳辐射;粗糙度是地面以上水平风速为 0 处的高 度.该类参数可根据地表状况查表得到. (3)其它须输入的数据: 项目所在地纬度; 经度; (北京时间为东八区 GMT +8, 时区 对于 Version 04300 版本 Aermet,由于程序应用限制,应注意设置项目所在地时差与经度,将项目位置 转换至西半球位置,详见后文 Aermet 设置部分) ;风速仪的阈值;风速仪高度. (4)可以选择输入的数据: 太阳辐射;净辐射;垂向湍流廓线;横向湍流廓线. (5)气象数据输入格式: 常规地面气象数据:风速,风向,云量(低云/总云) ,气温(干球/湿球温度) , 降雨量; 探空数据:位势高度,气压,气温/露点,风速,风向; 现场观测:测风高度,风速,风向,水平风速标准差,垂直风速标准差. (6)经 AERMET 处理生成的边界层参数; AERMET 生成的边界层参数包括两个文件:地面气象数据文件(*.SFC) ,探 空廓线数据文件(*.PFL) .地面气象数据文件包括:Monin-Obuhov 长度,表面摩 擦速度,表面灵敏热流,混合层高度,温度,对流速度尺度,风速,风向,位温梯 度等边界层参数.探空廓线数据文件包括:位势高度,温度,风向,风速,水平向 及垂直向湍流脉动量等参数.若有观测的边界层参数,可直接将观测的数据输入 AERMET 生成的边界层参数文件中. 2.2.4. AERMAP 地形预处理输入数据 AERMAP 地形预处理模块使用网格化地形数据计算预测点的地形高度尺度. AERMAP 输入的参数包括:评价区域网格点或任意点的地理坐标,评价区地形高 程数据文件.其中,地形高程数据包含的地理范围不得小于评价区域的范围,以保 证所有的计算点都能从地形数据文件中获取各自的地形高程值.以上参数经 AERMAP 模块运行后,生成 AERMOD 模块所需的网格点或任意点的高度尺度,地 形高程.另外,AERMAP 输入的地形高程数据的空间分辨率可以低于评价区域网 格点的空间分辨率,在此情况下,AERMAP 采用线性插值方法,计算出网格点的 可以在 USGS () 高度尺度. 地形数据是 DEM 数字高程数据格式, 网站上免费下载.AERMAP 网格可以是圆形,扇形,规则网格或不规则网格.环境质量模拟重点实验室( ) 技术支持信箱 eiaa@ 网上技术支持 /phpbb2/index.php-5-大气预测软件系统 AERMOD简要用户使用手册2.3. 扩散计算 在编辑好 AERMOD 控制流文件后 (系统默认为 aermod.inp) 运行 aermod.exe, , 程序将执行浓度扩散计算.扩散模块可以计算出给定污染物的小时,日均或年平均 浓度分布及烟羽抬升高度,干湿沉降.控制流中设定的"最大浓度"指令可以从各种 时段平均浓度数据中挑选出任意指定数量的最大浓度(最大,次最大等) .用户需 要设置单位时间中输出多少个最大值,以及最大浓度的阈值.计算结果以文本格式 储存在用户设定的文件中. 2.4. 计算结果处理 AERMOD 输出的结果是以数据文件的格式存储在磁盘上,经处理生成相应格 式文件,使用 ArcGIS8 及 Surfur8 进行后期作图,可生成不同污染源点位分布图, 叠加背景图层后不同污染物浓度等值线图等. 2.5. AERMOD 系统对计算机硬件的要求 硬件要求:Pentium4 的 CPU,256MB 或更大的内存,1000MB 以上的磁盘空间, 安装 Windows 系统的 PC 机. 实际运行发现,如果若干个点源,线源,面源和体源同时参与计算时,则该系统 对计算机资源的要求相当高,建议使用的磁盘空间不低于 5GB. 2.6. AERMOD 程序执行 在 DOS 提示符下键入命令:aermod.exe aermod.inp或在 windows 资源管理器窗口中直接点击 aermod.exe.环境质量模拟重点实验室( ) 技术支持信箱 eiaa@ 网上技术支持 /phpbb2/index.php-6-3.Aermod快速入门手册3.1.建立一个aermod.inp控制流文件3.1.1.控制流文件组成AERMOD的输入文件aermod.inp实质为一文本文件,可通过写字板等文本编辑软件完成,文件内容由5部分组成,每一部分通过使用不同的路径名(Pathway)加以区分:¾CO:指定输入的各种模型控制命令¾SO:指定各类污染源数据信息¾ME:指定气象数据信息¾RE:指定接收点(离散点/网格点)信息¾OU:指定输出文件的格式和内容CO STARTINGCO TITLEONE Aermod Evaluation Example, test by ACEECO TITLETWO Urban Dispersion ModelCO MODELOPT DFAULT CONC NOSTD FLATCO AVERTIME 1 24 PERIODCO POLLUTID SO2CO HALFLIFE 14400CO FLAGPOLE 0.0CO RUNORNOT RUNCO ERRORFIL ERRORS.OUTCO FINISHEDSO STARTINGSO LOCATION STACK1 POINT 0.0 0.0 0.0SO SRCPARAM STACK1 5500.0 100.0 373.0 35.0 6.5SO LOCATION STACK2 POINT -100.0 135.0 0.0SO SRCPARAM STACK2 3500.0 100.0 373.0 35.0 6.5SO LOCATION STACK3 AREA 100.0 80.0 0.0SO SRCPARAM STACK3 20 10 40 30 0SO SRCGROUP AllSO FINISHEDRE STARTINGRE DISCCART 659.00 -534.00 0RE DISCCART 56.00 245.00 0RE DISCCART 308.00 -216.00 0RE DISCCART -343.00 -153.00 0RE GRIDCART CG1 staRE GRIDCART CG1 xyinc -5000 21 500 -5000 21 500RE GRIDCART CG1 endRE FINISHED环境质量模拟重点实验室( ) 技术支持信箱 eiaa@ - 7 -ME STARTINGME SURFFILE ANCH-99.SFCME PROFFILE ANCH-99.PFLME SURFDATA 99999 1990 UNKME UAIRDATA 99999 1990 UNKME STARTEND 99 01 01 99 03 30ME PROFBASE 0.0ME FINISHEDOU STARTINGOU RECTABLE ALLAVE 1st-2ndOU PLOTFILE 1 all 1st hour_so2_1st.txtOU PLOTFILE 1 all 2nd hour_so2_2nd.txtOU PLOTFILE 24 all 1st day_so2_1st.txtOU PLOTFILE 24 all 2nd day_so2_2nd.txtOU PLOTFILE period all average_So2.txOU FINISHED图表 3-1 aermod控制流文件示例3.1.2.控制选项模块-CO段说明CO控制段内容如下:CO STARTINGCO TITLEONE Aermod Evaluation Example, test by ACEECO TITLETWO Urban Dispersion ModelCO MODELOPT DFAULT CONC NOSTD FLATCO AVERTIME 1 24 PERIODCO POLLUTID SO2CO HALFLIFE 14400CO FLAGPOLE 0.0CO RUNORNOT RUNCO ERRORFIL ERRORS.OUTCO FINISHEDLine 1:CO STARTING注释:CO STARTING 控制段起始输入标志。
OgreODE基础入门教程
OgreODE基础入门教程OgreODE基础入门教程既然用了Ogre,那么一定是要有一个物理引擎的。
最后选择了ODE,因为ODE在持续更新,文档稍微要多一些。
但是中文文档基本没有,为了以后能快速阅读,只好自己先翻一下了。
这只是一个介绍性的文档,其中的代码并不能形成一个完整的可执行程序。
如果结合着OgreODE的Demo的代码看这篇文章,效果会很好的。
原文:/index.php/First_steps_with_OgreODE这是一个为OgreODE初学者所写的一个入门教程。
因为这里(OGRE wiki)没有OgreODE的详尽的文档,所以写了这个教程,希望能对初学者有所指引和帮助。
SimpleScenes是另一个学习的好地方,那里有7个带有实际代码的教程。
本教程的所有代码都是从那7个教程里节选的。
一、初始化OgreODE,创建一个最简单的物理世界在我们开始学习之前,你需要准备好:1.带有一个sceneManager、一个camera、一些basic light的可工作的Ogre程序2.OgreODE和ODE头文件3.一个带有material and texture 的 Ogre mesh,比如一个平面或者一条街道之类的(基础世界)4.一个盒装的带有material and texture 的 Ogre mesh(世界中的物体)如果你学习完了Ogre Tutorials,那么你能很轻松地做到这些。
在一个最好是你申明了Ogre::Root的头文件里,包含上OgreODE的头文件,并申明以下变量:#include "OgreOde\OgreOde_Core.h"OgreOde::World *mWorld;OgreOde::Space *mSpace;OgreOde::StepHandler *mStepper;OgreOde::World类似Ogre::Root,是OgreODE最顶层的对象。
几种大气预测模式预测结果比较分析
几种大气预测模式预测结果比较分析刘枫;江雅丽;赵可卉【摘要】估算模式、AERMOD模式系统、ADMS模式系统均是HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则大气环境》中推荐的大气预测模式,为探求此3种大气预测模式预测结果的大小关系规律,选用估算模式、AERMOD模式系统、ADMS模式系统,在简单地形和复杂地形两种条件下,结合一般工业类环评项目中常见的点源、面源案例,对不同预测模式的大气预测结果进行比较分析,得出相应的规律,对环评工作中进一步预测模式的选用具有一定的参考借鉴意义.【期刊名称】《四川环境》【年(卷),期】2014(033)003【总页数】7页(P41-47)【关键词】估算模式;AERMOD模式系统;ADMS模式系统;比较【作者】刘枫;江雅丽;赵可卉【作者单位】轻工业环境保护研究所,北京100089;轻工业环境保护研究所,北京100089;轻工业环境保护研究所,北京100089【正文语种】中文【中图分类】X8311 引言2008年12月31日,中华人民共和国环境保护部发布了HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则大气环境》[1](以下简称“大气导则”),推荐了一种估算模式和3种进一步预测模式,分别为估算模式、AERMOD模式系统、ADMS模式系统、CALPUFF模式系统,为建设项目及规划环境影响评价大气环境影响预测评价工作提供技术支持。
不同的预测模式,其内核及适用条件各有不同,预测结果也会有所不同。
一般工业类环评项目常见的大气排放源形式包括点源和面源,根据大气导则确定的预测范围通常小于50km,常用的进一步预测模式为AERMOD模式系统和ADMS模式系统。
多数环评单位只使用大气导则中推荐的某一种进一步预测模式开展相关环评工作,对预测模式的选用及不同预测模式之间预测结果的差别有待更加系统的了解。
此外,地形条件可能会对大气预测结果产生较显著的影响。
因此,本文选用估算模式(Screen3System)、AERMOD模式系统 (EIAProA)、ADMS模式系统 (ADMS4,即 ADMS-Industrial),在大气导则所定义的简单地形和复杂地形两种条件下,结合一般工业类环评项目中常见的点源、面源案例,对不同预测模式的大气预测结果进行比较分析,得出相应的规律,对环评工作中进一步预测模式的选用具有一定的参考借鉴意义。
Amadeus5中文软件使用手册范本
AMADEUS 5 门禁和报警管理软件完善的综合保安网络系统用户手册© DDS, Jan. 2003Publication 10UE400 rev C.目录1. 前言 (6)1.1.关于A MADEUS 5 (6)1.2.监控工具 (6)1.2.1. 门禁控制l (6)1.2.2. 报警管理 (6)1.2.3. 电梯管理 (7)1.2.4. 停车场管理 (7)1.2.5. 考勤管理 (7)1.3.安装类型 (8)1.4.程序模块 (8)1.4.1. 数据库 (8)1.4.2. 通讯 (8)1.4.3. 操作 (8)1.5.基本配置 (9)1.5.1. 操作系统和计算机r (9)1.5.2. 控制器 (9)1.5.3. 读卡器 (9)1.5.4. 其他外围设备 (9)1.6.AMADEUS5的使用概述 (10)1.6.1. 安装 (10)1.6.2. 设置 (10)1.6.3. 退出系统 (10)1.6.4. 新数据登记项 (11)1.6.5. 修改数据登记项 (11)1.6.6. 演示版本和加密狗 (11)2. 界面概述 (12)2.1.主界面 (12)2.2.工具栏 (13)2.3.下拉菜单 (13)2.4.工具条 (14)2.5.个性化工具条 (14)3.菜单:参数 (15)3.1.控制器网络 (15)3.1.1. 控制器网络–常规 (15)3.1.2. 控制器网络–定义 (16)3.2.控制器 (16)3.2.1. 控制器–常规 (18)3.2.2. 控制器–读卡器 (20)3.2.3. 读卡器 (21)3.2.3.1. 控制器-读卡器-常规 (22)3.2.3.2. 控制器- 读卡器–门控制 (23)3.2.3.3. 双门互锁 (24)3.2.3.4. 控制器- 读卡器- 通行模式 (26)3.2.3.5. 控制器–读卡器–卡格式 (27)3.2.3.6. 控制器–读卡器- 其他 (32)3.2.4.控制器 -输入 (29)3.2.5. 输入 (34)3.2.6控制器 -输出 (31)3.2.7. 输出 (36)3.2.8. 控制器–本地联动 (37)3.2.9. 本地联动 (38)3.3.时间区 (39)3.3.1. 基本概念 (39)3.3.2.日编程 (36)3.3.3. 周编程 (41)3.3.4. 节假日 (42)3.4.通行级别 (43)3.5.部门 (44)3.6.卡 (41)3.6.1. 卡搜索 (46)3.6.2卡的设置 (43)3.7.持卡人 (48)3.7.1. 持卡人–基本概念 (48)3.7.2. 持卡人–概述 (48)3.7.3. 持卡人–个人信息 (50)3.7.4. 持卡人–位置 (51)3.7.5. 持卡人–自定义 (52)3.8.访客 (52)3.9.授权等级 (52)3.10.使用者 (54)3.11.自定义标签 (55)3.12.防跟随 (55)3.12.1. 基本概念 (55)3.12.2. 本地防跟随 (55)3.12.3. 时间防跟随 (56)3.12.4. 全局防跟随 (56)3.12.5.防跟随级别 (57)3.13.退出应用 (57)4.2.地图 (59)4.3.定位 (61)4.4.输入组 (62)4.5.输出组 (63)4.6.动作 (64)4.7.处理步骤 (66)4.8.计数器 (67)4.9.全局联动 (69)4.9.1. 全局联动–基本概念 (69)4.9.2. 全局联动- 概述 (69)4.9.3. 全局联动–属性 (70)4.10.事件处理编程 (74)4.10.1. 事件处理编程–基本概念 (74)4.10.2. 事件处理编程- 概述 (74)4.10.3. 事件处理编程- 报警 (75)4.10.4. 报警属性 (76)4.10.5. 事件处理编程–全局联动 (77)4.11.启动报警 (78)4.11.1. 启动报警界面 (78)4.11.2. 继电器控制 (82)4.11.3. 输入状况 (83)5. 菜单:模块 (88)5.1.停车场 (88)5.1.1. 停车场–基本概念 (88)5.1.2. 停车场 (89)5.1.2.1. 停车场-概述 (89)5.1.2.2. 停车场–在场车辆明细 (91)5.1.3. 停车场用户组 (91)5.1.3.1. 停车场用户组- 概述 (92)5.1.3.2. 停车场用户组–在场用户明细 (92)5.1.4. 停车区域 (93)5.1.4.1. 停车区域–常规 (93)5.1.4.2. 停车区域- 进入 (95)5.1.4.3. 停车区域- 在场升级 (95)5.1.5.重置停车区域 (96)5.2.电梯编程 (97)5.2.1电梯编程- 常规 (98)5.2.2. 电梯编程-持卡人 (99)5.3.考勤管理 (99)5.4.保安员 (101)5.5.巡更 (101)6. 菜单:通讯 (102)6.1.停止/恢复轮询 (102)6.2.查看记录显示 (102)6.3.显示照片 (103)6.4.诊断 (103)7.2.继电器操作 (108)7.3.执行操作 (108)8. 菜单:工具 (109)8.1.自定义报表 (109)8.1.1. 基本概念 (109)8.1.2. 开始界面: 选择报表 (109)8.1.3. 第二界面: 选择数据 (110)8.1.4. 第三界面: 数据过滤 (112)8.1.5. 第四界面:数据结构 (113)8.1.6. “报表预览“界面 (115)8.1.7. 修改界面 (116)8.1.8. “浏览数据“界面 (116)8.1.9. 日志查询 (117)8.2.产生新的数据库 (118)8.3.存储数据库 (118)8.4.恢复数据库 (120)8.5.产生新的日志 (121)8.6.保留日志 (121)8.7.恢复日志 (122)8.8.创建卡组 (123)8.9.选项 (124)8.9.1. 文档定位 (124)8.8.2. 语言 (124)8.9.3. 通讯 (125)8.9.4. 日志/ 记录界面 (127)8.9.5. 概述 (128)9. 菜单: 帮助 (129)9.1.A MADEUS 帮助内容 (129)9.2.A MADEUS 帮助索引 (129)9.3.A MADEUS 帮助搜索 (129)9.4.A MADEUS在 WEB (130)9.5.关于A MADEUS (130)1. 前言1.1. 关于 Amadeus 5Amadeus 5, 用户界面友好的高级门禁和报警管理软件, 满足各种客户对安全的需求。
eRemote软件使用手册
目录
第一章
1.1 1.2 1.3
简介
eRemote 简介 ..................................................................................... 1-1 人机支持型号 ...................................................................................... 1-1 操作环境需求 ...................................................................................... 1-2
第三章
3.1 3.2 3.3 3.4
操作说明
更新韧体............................................................................................. 3-1 启动 eRemote..................................................................................... 3-2 eRemote 操作 ..................................................................................... 3-2 选项说明............................................................................................. 3-4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 连线 ....................................................................................... 3-4 缩放 ....................................................................................... 3-4 说明 ....................................................................................... 3-5
AERMOD手册
技术附件-仅供参考大气预测软件系统 AERMOD 简要用户使用手册国家环保总局环境工程评估中心 环境质量模拟重点实验室 2006 年 8 月 23 日版 (Version 060823)大气预测软件系统 ADMS 共享版简要用户使用手册手册说明本用户手册基于 AERMOD Version 04300 with PRIME 英文版用户手册编写, 仅 对美国 EPA 网站所提供的大气预测软件系统 AERMOD 的使用方法提供中文版简要 说明,更详细的程序使用说明请查阅相关的软件手册及文档,或采用带图形界面版 的商业软件. 本手册由国家环保总局环境工程评估中心 环境质量模拟重点实验室负责编 写,参与人员包括:丁峰,杨多兴,吴文军,李时蓓等. 本手册所涉及的模型系统及本手册电子版本下载地址: /support/aermod_dl.html 网络维护及程序支持:赵晓宏,邢可佳,赵越. 环境质量模拟重点实验室网站: 网上在线技术支持 /phpbb2/index.php技术支持信箱: eiaa@环 境 工 程 评 估 中 心 环境质量模拟重点实验室 2006 年 8 月 23 日大气预测软件系统 ADMS 共享版简要用户使用手册目1. 2.录手册说明.................................................................................................................................... - 1 AERMOD 模式系统简介 ......................................................................................................... - 1 2.1. 2.2. AERMOD 运行流程 ..................................................................................................... - 2 模型运行所需基本数据................................................................................................ - 3 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. AERMOD 基本数据要求.................................................................................. - 3 污染源参数要求................................................................................................ - 4 AERMET 气象预处理输入数据....................................................................... - 4 AERMAP 地形预处理输入数据 ...................................................................... - 5 -扩散计算........................................................................................................................ - 6 计算结果处理................................................................................................................ - 6 AERMOD 系统对计算机硬件的要求.......................................................................... - 6 AERMOD 程序执行 ..................................................................................................... - 6 建立一个 aermod.inp 控制流文件................................................................................ - 7 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 控制流文件组成................................................................................................ - 7 控制选项模块-CO 段说明 ................................................................................ - 8 污染源输入模块-SO 段说明 .......................................................................... - 10 预测接收点输入模块-RE 段说明................................................................... - 11 气象数据输入模块-ME 段说明...................................................................... - 13 计算结果输出模块-OU 段说明...................................................................... - 14 -3.Aermod 快速入门手册.............................................................................................................. - 7 3.1.3.2. 4. 4.1.运行 aermod 模块........................................................................................................ - 15 AERMET 控制流文件 ................................................................................................ - 16 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 控制流文件 stage1n2.inp 组成........................................................................ - 16 Stage1n2 控制流文件说明 .............................................................................. - 17 控制流文件 stage3.inp 组成............................................................................ - 18 Stage3 控制流文件说明 .................................................................................. - 19 -Aermet 快速入门手册............................................................................................................. - 16 -4.2. 5. 5.1.运行 aermet 模块......................................................................................................... - 20 AERMAP 控制流文件 ................................................................................................ - 22 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. AERMAP 控制流文件组成 ............................................................................ - 22 控制流文件 CO 段说明 .................................................................................. - 23 接受点输入模块-RE 段说明 .......................................................................... - 24 输出模块-OU 段说明...................................................................................... - 26 -Aermap 快速入门手册............................................................................................................ - 22 -5.2. 6.运行 aermap 模块 ........................................................................................................ - 26 -文件格式及参数说明.............................................................................................................. - 28 -大气预测软件系统 ADMS 共享版简要用户使用手册6.1.气象输入文件格式说明.............................................................................................. - 28 6.1.1. 6.1.2. 地面观测输入数据格式说明 .......................................................................... - 28 探空观测输入数据格式说明 .......................................................................... - 29 ALBEDO 参数表............................................................................................ - 30 BOWEN 参数表 ............................................................................................. - 31 Roughness Length 参数表 ............................................................................... - 32 -6.2.地表参数说明.............................................................................................................. - 30 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.7.命令和参数详细说明.............................................................................................................. - 34 7.1. AERMOD 控制流文件 ............................................................................................... - 34 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 控制模块-CO................................................................................................... - 34 污染源模块-SO ............................................................................................... - 35 预测点模块-RE ............................................................................................... - 38 气象数据-ME .................................................................................................. - 41 输出选项-OU................................................................................................... - 43 气象预处理文件 Stage1n2.inp ........................................................................ - 45 气象数据合并文件 Stage1n2nd.inp ................................................................ - 47 生成边界层文件 Stage3.inp ............................................................................ - 48 控制模块-CO................................................................................................... - 51 预测点模块-RE ............................................................................................... - 52 输出选项-OU................................................................................................... - 54 -AERMET 控制流文件 ................................................................................................ - 45 -AERMAP 控制流文件 ................................................................................................ - 50 -8.相关概念及名词解释.............................................................................................................. - 54 8.1. 8.2. 最小莫宁-奥布霍夫(Monin-Obukhov)长度 ....................................................... - 54 建筑物下洗.................................................................................................................. - 55 -大气预测软件系统 AERMOD简要用户使用手册大气预测软件系统 AERMOD 简要用户使用手册1.手册说明本手册基于 AERMOD Version 04300 with PRIME 用户手册编写, 模型系统下载 地址:/support/aermod_dl.html .2. AERMOD 模式系统简介AERMOD 由美国国家环保局联合美国气象学会组建法规模式改善委员会 (AERMIC)开发.AERMIC 的目标是开发一个能完全替代 ISC3 的法规模型,新 的法规模型将采用 ISC3 的输入与输出结构,应用最新的扩散理论和计算机技术更 新 ISC3 计算机程序,必须保证能够模拟目前 ISC3 能模拟的大气过程与排放源.20 世纪 90 年代中后期,法规模式改善委员会在美国国家环保局的财政支持下,成功 开发出 AERMOD 扩散模型,目前版本为 2004 年 8 月推出的 Version 04300 with PRIME 版. 该系统以扩散统计理论为出发点,假设污染物的浓度分布在一定程度上服从高 斯分布.模式系统可用于多种排放源(包括点源,面源和体源)的排放,也适用于 乡村环境和城市环境,平坦地形和复杂地形,地面源和高架源等多种排放扩散情形 的模拟和预测.AERMOD 具有下述特点: 以行星边界层 (PBL) 湍流结构及理论为基础. 按空气湍流结构和尺度概念, 湍流扩散由参数化方程给出,稳定度用连续参数表示; 中等浮力通量对流条件采用非正态的 PDF 模式; 考虑了对流条件下浮力烟羽和混合层顶的相互作用; 对简单地形和复杂地形进行了一体化的处理; 包括处理夜间城市边界层的算法.环境质量模拟重点实验室( ) 技术支持信箱 eiaa@ 网上技术支持 /phpbb2/index.php-1-大气预测软件系统 AERMOD简要用户使用手册图 2-1 AERMOD 模式系统数据流程框图2.1. AERMOD 运行流程 AERMOD 系统包括 AERMOD 扩散模式,AERMET 气象预处理和 AERMAP 地形预处理模块.AERMOD 模式运行流程如图 2-2 所示.AERMET 的边界层参数 数据和廓线数据可以由输入的现场观测数据确定,或由输入的国家气象局常规气象 资料(地面数据,探空数据)生成. 将地面反射率,表面粗糙度等地面特征数据,以及风速,风向,温度,云量等 气象观测数据输入到 AERMET 中,在 AERMET 计算出行星边界层参数:摩擦速度 u*,Monin-Obukhov 长度 L,对流速度尺度 w*,温度尺度 θ*,混合层高度 zi 和地 面热通量 H. 得到的这些参数同气象观测数据一同传递给 AERMOD 中的 Interface, 在 Interface 里通过相似关系求得风速 u,水平方向和垂直方向的湍流强度 σv 和 σw, 位温梯度 dθ/dz,位温 θ 和水平拉格朗日时间尺度 TL 等变量垂直分布. AERMET 廓线数据和边界层廓线数据经过 AERMOD 中的控制文件引用进入 AERMOD 系统,计算出相似参数,并对边界层廓线数据进行内插.AERMOD 将平 均风速,水平向及垂向湍流量脉动,温度梯度,位温,水平拉格朗日时间尺度等输 入扩散模式,并计算出浓度.环境质量模拟重点实验室( ) 技术支持信箱 eiaa@ 网上技术支持 /phpbb2/index.php-2-大气预测软件系统 AERMOD简要用户使用手册AERMAP 是简化并标准化 AERMOD 地形输入数据的地形预处理器, 它将输入 的各网格点的位置参数 (x,y,z) 及其地形高度参数 t,yt,zt) (x 经过计算转化成 AERMOD 数据处理的地形数据,包括有各个网格点位置参数(x,y,z)及其有效高度值 zeff,这 些数据用于障碍物周围大气扩散的计算,并结合风速 u 等参数的分布,从而可以进 行污染物浓度的分布计算.地面观测数据 气象预处理 探空数据 现站监测数据 AERMET 廓线数据 边界层参数数据 扩散模式 AERMOD地形数据地形预处理 AERMAP地形预处理数据预测结果图 2-2 AERMOD 模式系统流程 2.2. 模型运行所需基本数据2.2.1. AERMOD 基本数据要求 运行 AERMOD 扩散计算模块,至少需要建立一个文本格式的控制流文件,该 控制流文件中提供了模型运行的一些程序控制选项,污染源位置及参数,预测点位 置,气象数据的引用以及输出参数.若考虑建筑物下洗,控制流文件中还需要建筑 物几何参数数据. 此外,AERMOD 运行还需要两个基本的气象数据文件:地面气象数据文件 (surface meteorological data file)及探空廓线数据文件(profile meteorological data file),这两个文件由气象预处理程序 AERMET 生成.如需考虑地形的影响,还需在 控制流文件中加入地形数据文件的引用,地形预处理文件需要由地形预处理模块 AERMAP 生成. 此外还需要的场地数据包含:源所在地的经纬度,地面湿度,地面粗糙度,反 射率.污染源数据包括源的编码,源的几何参数,排放率等;AERMOD 可以处理 点源,线源,面源,体源.预测点数据包括预测点的地理位置和高程.AERMOD-3-环境质量模拟重点实验室( ) 技术支持信箱 eiaa@ 网上技术支持 /phpbb2/index.php大气预测软件系统 AERMOD简要用户使用手册可以处理网格预测点和任意离散的预测点.所有元数据存储在 AERMOD.INP 文件 中.在运行扩散模型时,AERMOD 将对输入的数据格式进行有效性检查. 2.2.2. 污染源参数要求 AERMOD 处理的污染源包括:点源,面源,体源. 1,点源源强参数:点源排放率(g/s);烟气温度(K);烟囱高度(m);烟囱出口烟 气排放速度(m/s);烟囱出口内径(m). 2,面源源强参数: 规则形状面源: 面源排放率(g/(sm2)); 高度(m); 长度(m)(东西方向); 宽度(m)(南 北方向);方向角; 不规则形状面源:面源排放率(g/(sm2));高度(m);面源多边型顶点数;烟羽初 始高度(m) ;面源多边型顶点的坐标; 3,体源源强参数:体源排放率(g/s);高度(m);体源初始长度(m);体源初始宽 度(m); 4,建筑物的下洗几何参数: 当烟囱的几何高度小于建筑物高度的 2.5 倍时,需考虑建筑物下洗作用.建筑 物的几何参数:建筑物高度,宽度与方位角. 5,AERMOD 清洗作用: AERMOD 对污染物的清洗机制包括干,湿沉降作用,需要输入分子阻抗系数, 沉降速度等相关参数. 2.2.3. AERMET 气象预处理输入数据 AERMET 可以接受以下数据:1)国家气象局的标准时数据;2)来自最近的探 空站的风,温度,露点探空数据;3)现场观测到的风,温度,湍流,压力,太阳 辐射测量.运行 AERMOD 模型系统所需的最少测量或衍生的气象数据如下: (1)气象数据: 时间(年,月,日,时) ;风速;风向;云量(低云/总云) ;降雨量,环境温度; 每日两次早晨低空探空测量数据. (2)风向与季节变化的地表特征:环境质量模拟重点实验室( ) 技术支持信箱 eiaa@ 网上技术支持 /phpbb2/index.php-4-大气预测软件系统 AERMOD简要用户使用手册需要为 AERMET 指出 12 个风向上随季节变化的中午反射率,湿度和粗糙度. 反射率是被地面反射的那一部分太阳辐射;粗糙度是地面以上水平风速为 0 处的高 度.该类参数可根据地表状况查表得到. (3)其它须输入的数据: 项目所在地纬度;经度;时区(北京时间为东八区 GMT +8,如观测时间采用 北京时间,时区选用 +8) ;风速仪的阈值;风速仪高度. (4)可以选择输入的数据: 太阳辐射;净辐射;垂向湍流廓线;横向湍流廓线. (5)气象数据输入格式: 常规地面气象数据:风速,风向,云量(低云/总云) ,气温(干球/湿球温度) , 降雨量; 探空数据:位势高度,气压,气温/露点,风速,风向; 现场观测:测风高度,风速,风向,水平风速标准差,垂直风速标准差. (6)经 AERMET 处理生成的边界层参数; AERMET 生成的边界层参数包括两个文件:地面气象数据文件(*.SFC) ,探 空廓线数据文件(*.PFL) .地面气象数据文件包括:Monin-Obuhov 长度,表面摩 擦速度,表面灵敏热流,混合层高度,温度,对流速度尺度,风速,风向,位温梯 度等边界层参数.探空廓线数据文件包括:位势高度,温度,风向,风速,水平向 及垂直向湍流脉动量等参数.若有观测的边界层参数,可直接将观测的数据输入 AERMET 生成的边界层参数文件中. 2.2.4. AERMAP 地形预处理输入数据 AERMAP 地形预处理模块使用网格化地形数据计算预测点的地形高度尺度. AERMAP 输入的参数包括:评价区域网格点或任意点的地理坐标,评价区地形高 程数据文件.其中,地形高程数据包含的地理范围不得小于评价区域的范围,以保 证所有的计算点都能从地形数据文件中获取各自的地形高程值.以上参数经 AERMAP 模块运行后,生成 AERMOD 模块所需的网格点或任意点的高度尺度,地 形高程.另外,AERMAP 输入的地形高程数据的空间分辨率可以低于评价区域网 格点的空间分辨率,在此情况下,AERMAP 采用线性插值方法,计算出网格点的 高度尺度. 地形数据是 DEM 数字高程数据格式, 可以在 USGS () 网站上免费下载.AERMAP 网格可以是圆形,扇形,规则网格或不规则网格.环境质量模拟重点实验室( ) 技术支持信箱 eiaa@ 网上技术支持 /phpbb2/index.php-5-大气预测软件系统 AERMOD简要用户使用手册2.3. 扩散计算 在编辑好 AERMOD 控制流文件后 (系统默认为 aermod.inp) 运行 aermod.exe, , 程序将执行浓度扩散计算.扩散模块可以计算出给定污染物的小时,日均或年平均 浓度分布及烟羽抬升高度,干湿沉降.控制流中设定的"最大浓度"指令可以从各种 时段平均浓度数据中挑选出任意指定数量的最大浓度(最大,次最大等) .用户需 要设置单位时间中输出多少个最大值,以及最大浓度的阈值.计算结果以文本格式 储存在用户设定的文件中. 2.4. 计算结果处理 AERMOD 输出的结果是以数据文件的格式存储在磁盘上,经处理生成相应格 式文件,使用 ArcGIS8 及 Surfur8 进行后期作图,可生成不同污染源点位分布图, 叠加背景图层后不同污染物浓度等值线图等. 2.5. AERMOD 系统对计算机硬件的要求 硬件要求:Pentium4 的 CPU,256MB 或更大的内存,1000MB 以上的磁盘空间, 安装 Windows 系统的 PC 机. 实际运行发现,如果若干个点源,线源,面源和体源同时参与计算时,则该系统 对计算机资源的要求相当高,建议使用的磁盘空间不低于 5GB. 2.6. AERMOD 程序执行 在 DOS 提示符下键入命令:aermod.exe aermod.inp或在 windows 资源管理器窗口中直接点击 aermod.exe.环境质量模拟重点实验室( ) 技术支持信箱 eiaa@ 网上技术支持 /phpbb2/index.php-6-3.Aermod快速入门手册3.1.建立一个aermod.inp控制流文件3.1.1.控制流文件组成AERMOD的输入文件aermod.inp实质为一文本文件,可通过写字板等文本编辑软件完成,文件内容由5部分组成,每一部分通过使用不同的路径名(Pathway)加以区分:¾CO:指定输入的各种模型控制命令¾SO:指定各类污染源数据信息¾ME:指定气象数据信息¾RE:指定接收点(离散点/网格点)信息¾OU:指定输出文件的格式和内容CO STARTINGCO TITLEONE Aermod Evaluation Example, test by ACEECO TITLETWO Urban Dispersion ModelCO MODELOPT DFAULT CONC NOSTD FLATCO AVERTIME 1 24 PERIODCO POLLUTID SO2CO HALFLIFE 14400CO FLAGPOLE 0.0CO RUNORNOT RUNCO ERRORFIL ERRORS.OUTCO FINISHEDSO STARTINGSO LOCATION STACK1 POINT 0.0 0.0 0.0SO SRCPARAM STACK1 5500.0 100.0 373.0 35.0 6.5SO LOCATION STACK2 POINT -100.0 135.0 0.0SO SRCPARAM STACK2 3500.0 100.0 373.0 35.0 6.5SO LOCATION STACK3 AREA 100.0 80.0 0.0SO SRCPARAM STACK3 20 10 40 30 0SO SRCGROUP AllSO FINISHEDRE STARTINGRE DISCCART 659.00 -534.00 0RE DISCCART 56.00 245.00 0RE DISCCART 308.00 -216.00 0RE DISCCART -343.00 -153.00 0RE GRIDCART CG1 staRE GRIDCART CG1 xyinc -5000 21 500 -5000 21 500RE GRIDCART CG1 endRE FINISHED环境质量模拟重点实验室( ) 技术支持信箱 eiaa@ - 7 -ME STARTINGME SURFFILE ANCH-99.SFCME PROFFILE ANCH-99.PFLME SURFDATA 99999 1990 UNKME UAIRDATA 99999 1990 UNKME STARTEND 99 01 01 99 03 30ME PROFBASE 0.0ME FINISHEDOU STARTINGOU RECTABLE ALLAVE 1st-2ndOU PLOTFILE 1 all 1st hour_so2_1st.txtOU PLOTFILE 1 all 2nd hour_so2_2nd.txtOU PLOTFILE 24 all 1st day_so2_1st.txtOU PLOTFILE 24 all 2nd day_so2_2nd.txtOU PLOTFILE period all average_So2.txOU FINISHED图表 3-1 aermod控制流文件示例3.1.2.控制选项模块-CO段说明CO控制段内容如下:CO STARTINGCO TITLEONE Aermod Evaluation Example, test by ACEECO TITLETWO Urban Dispersion ModelCO MODELOPT DFAULT CONC NOSTD FLATCO AVERTIME 1 24 PERIODCO POLLUTID SO2CO HALFLIFE 14400CO FLAGPOLE 0.0CO RUNORNOT RUNCO ERRORFIL ERRORS.OUTCO FINISHEDLine 1:CO STARTING注释:CO STARTING 控制段起始输入标志。
AERMOD中文参考手册
大气环境影响预测系统使用者参考手册一、简介大气环境影响预测系统是一款由浙江省环科院环评二所任剑波工程师开发的预测大气环境影响的界面化软件,其主要功能是对各类型污染源在不同条件下排放污染物进行模拟,计算其所造成的污染物地面浓度分布,用量化的方法预测污染源对大气环境的影响。
大气环境影响预测系统的核心模块采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的美国Environmental Protection Agency的AERMOD预测模型和SCREEN3估算模式。
AERMOD是一个稳态羽烟扩散模式,可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期(小时平均、日平均)、长期(年平均)的浓度分布,适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。
AERMOD考虑了建筑物尾流的影响,即烟羽下洗。
模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布。
AERMOD包括两个预处理模式,即AERMET气象预处理和AERMAP地形预处理模式。
AERMOD适用于评价范围小于等于50km的一级、二级评价项目。
估算模式SCREEN3 是一个单源高斯烟羽模式,可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度,以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。
估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件,包括一些最不利的气象条件,在某个地区有可能发生,也有可能没有此种不利气象条件。
所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。
二、操作界面介绍大气环境影响预测系统界面非常友好,继承了windows操作系统软件的特点。
其最上方为命令菜单;在命令菜单的下方是快捷工具栏;左侧区域为目标管理窗口,可以更加方便的进行输入和管理预测模型所需的各类参数数据;右侧区域为工作区,用户可在此直接操作,例如添加底图,标明污染源、计算区域和预测点位置等。
1.菜单栏本软件操作界面中的菜单栏分为文件、显示、运行、计算结果、工具和关于六项。
DTM6.517.706IF_2.0.3_Arena平台DM组件API参考手册
Arena TM平台DM组件API参考手册版权所有联芯科技有限公司本资料及其包含的所有内容为联芯科技有限公司所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。
未经联芯科技书面授权,任何人不得以任何形式复制、传播、散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容,违者将被依法追究责任文档更新记录目录1. 引言 (1)1.1. 编写目的 (1)1.2. 参考资料 (1)1.3. 缩写术语 (1)2. 概述 (3)2.1. 业务描述 (3)2.1.1. 固件更新 (3)2.1.2. 终端参数配置与采集 (3)2.1.3. 终端安全管理 (4)2.1.4. 应用软件下载安装 (4)2.1.5. 应用列表管理 (4)2.2. 支持特性 (4)3. 错误码 (6)3.1. DM会话阶段错误码 (6)3.2. DL下载阶段状态码 (8)3.3. SCOMO应用下载安装结果码 (9)3.4. SCOMO应用删除状态信息 (10)4. 常量定义 (12)5. 数据结构定义 (15)5.1. DM_SessionInitor_e (15)5.2. DM _SessionTask_Type_e (15)5.3. DM_TREE_NODE_ID (15)5.4. DM_Task_StartParam_st (16)5.5. DM_DATAC_PARAM_INFO (16)5.6. DM_USER_INPUT (17)5.7. DM_UIMessage_TYPE (17)5.8. DM_FAIL_RCOVERY_TYPE (18)5.9. DM_UIMsgDLC (18)5.10. DM_BarMsgDLC (19)5.11. DM_NWErrMsgDMC (19)5.12. DM_UIAlertMsg (20)5.13. DM_USER_PROFILE (21)5.14. DL_DD_CONFIRM_MSG (22)5.15. DL_USER_INPUT_EVENT (22)5.16. dt_DmcJobsTableType_st (23)5.17. dt_Format (24)5.18. dt_PCData_st (25)5.19. dt_DmcJobType_ft (25)5.20. dt_DmcJobAdd_ft (26)5.21. dt_DmcJobDelete_ft (27)5.22. dt_DmcJobExec_ft (27)5.23. dt_DmcJobReleaseMem (27)5.24. DM_ScomoMsg_st (28)5.25. DM_Scomo_AppInfo_st (28)6. 消息接口 (30)6.1. DMA接收到的消息 (30)6.1.1. OMA_DM_QUEUE_RECEIVED_NOTIFYCLIENT (30)6.1.2. OMA_DM_QUEUE_DMBOOTSTRAPMSG (30)6.1.3. OMA_DM_QUEUE_START_DMSESSION (31)6.1.4. OMA_DM_QUEUE_END_DMSESSION (31)6.1.5. OMA_DM_QUEUE_ABORT_DMSESSION (31)6.1.6. OMA_DM_QUEUE_SESSION_USER_INPUT (31)6.1.7. OMA_DM_QUEUE_SESSION_USER_OPTION_INPUT (32)6.1.8. OMA_DM_QUEUE_START_UPDATE (32)6.1.9. OMA_DM_QUEUE_END_UPDATE (32)6.1.10. OMA_DM_QUEUE_CANCEL_UPDATE (33)6.1.11. OMA_DM_QUEUE_END_SCOMO_INSTALL (33)6.2. DLA接收到的消息 (33)6.2.1. OMA_DL_QUEUE_START_DOWNLOAD (33)6.2.2. OMA_DL_QUEUE_CANCEL_DOWNLOAD (33)6.2.3. OMA_DL_QUEUE_RESUME_DOWNLOAD (34)6.2.4. OMA_DL_QUEUE_NETERR_NOT_RETRY (34)6.2.5. OMA_DL_QUEUE_USR_CONFIRM_DD (34)6.2.6. OMA_DL_QUEUE_USR_DENY_DD (35)6.3. MMI接收到的消息 (35)6.3.1. TPM_DM_ALERT_DISPLAY (35)6.3.2. TPM_DM_ALERT_CONFIRM (35)6.3.3. TPM_DM_ALERT_TEXTINPUT (36)6.3.4. TPM_DM_ALERT_SINGLECHOICE (36)6.3.5. TPM_DM_ALERT_MULTCHOICE (36)6.3.6. TPM_DM_NOTIFY_BACKGROUND (37)6.3.7. TPM_DM_NOTIFY_INFO (37)6.3.8. TPM_DM_NOTIFY_INTERACTIVE (37)6.3.9. TPM_DM_NOTIFY_ERR (37)6.3.10. TPM_DM_NETWORK_ERR (38)6.3.11. TPM_DM_END_CONTINUE_DOWNLOAD (38)6.3.12. TPM_DM_GENERIC_MSG_DISP (38)6.3.13. TPM_DM_FUMO_REPORT_SUCCESS (39)6.3.14. TPM_DM_FUMO_REPORT_FAIL (39)6.3.15. TPM_DM_CANCELED_CONFIRM (39)6.3.16. TPM_DL_DISPLAY_DD (39)6.3.17. TPM_DL_PROGRESS_BAR (40)6.3.18. TPM_DL_NETWORK_ERR_RESUME (40)6.3.19. TPM_DL_GENERIC_MSG_DISP (40)6.3.20. TPM_DM_DU_GET_USER_CHOICE (41)6.3.21. TPM_DM_UPDATE_READY (41)6.3.22. TPM_DM_SCOMO_INSTALL (41)7. 函数接口 (42)7.1. tp_dm_init (42)7.2. tp_dm_release (42)7.3. tp_dm_task_start (43)7.4. tp_dm_task_stop (43)7.5. tp_dm_get_state (44)7.6. tp_dm_mdmc_init_taskdesc_struct (44)7.7. tp_dm_fota_task_recovery (45)7.8. tp_dm_ get_task_recovery_type (45)7.9. tp_dm_mdmc_send_message (46)7.10. tp_dm_mdmc_set_datac_info (47)7.11. tp_dm_cfg_set_JobTable (47)7.12. tp_dm_set_user_profile (48)7.13. tp_dm_get_user_profile (48)7.14. tp_dm_prev_pkg_cleanup (49)7.15. tp_dm_set_scomo_appInfo (49)7.16. tp_dm_remove_scomo_appInfo (50)7.17. tp_dm_get_manufacturer (51)7.18. tp_dm_get_model (51)7.19. tp_dm_get_software_version (52)7.20. tp_dm_tree_write (52)7.21. tp_dm_tree_read (53)8. 附录 (54)1.引言本文是DTivy TM终端解决方案Arena TM平台的关键的技术文档之一。
AERMOD中文参考手册
大气环境影响预测系统使用者参考手册一、简介大气环境影响预测系统是一款由浙江省环科院环评二所任剑波工程师开发的预测大气环境影响的界面化软件,其主要功能是对各类型污染源在不同条件下排放污染物进行模拟,计算其所造成的污染物地面浓度分布,用量化的方法预测污染源对大气环境的影响。
大气环境影响预测系统的核心模块采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的美国Environmental Protection Agency的AERMOD预测模型和SCREEN3估算模式。
AERMOD是一个稳态羽烟扩散模式,可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期(小时平均、日平均)、长期(年平均)的浓度分布,适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。
AERMOD考虑了建筑物尾流的影响,即烟羽下洗。
模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布。
AERMOD包括两个预处理模式,即AERMET气象预处理和AERMAP地形预处理模式。
AERMOD适用于评价范围小于等于50km的一级、二级评价项目。
估算模式SCREEN3 是一个单源高斯烟羽模式,可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度,以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。
估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件,包括一些最不利的气象条件,在某个地区有可能发生,也有可能没有此种不利气象条件。
所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。
二、操作界面介绍大气环境影响预测系统界面非常友好,继承了windows操作系统软件的特点。
其最上方为命令菜单;在命令菜单的下方是快捷工具栏;左侧区域为目标管理窗口,可以更加方便的进行输入和管理预测模型所需的各类参数数据;右侧区域为工作区,用户可在此直接操作,例如添加底图,标明污染源、计算区域和预测点位置等。
1.菜单栏本软件操作界面中的菜单栏分为文件、显示、运行、计算结果、工具和关于六项。
航空节能减排及集成系统构成及各模块简介
附件1 航空节能减排及环境影响评估集成系统构成及各模块简介1子系统1 :EDMS航空环境大气数值计算模型EDMS模型设计用于评估机场大气环境质量,主要是计算与机场建设项目相关的各类气态排放源,特别是航空飞行器污染排放源对机场区域的大气环境质量影响,这些与航空器和机场相关的气态排放污染源包括:航空飞行器,辅助动力设备,地面辅助车辆及其它固定的地面排放源;EDMS V6模型的计算核心为EPA MOBILE6 &AERMOD和BADA航空发动机排放参数数据库。
包括o EDMS模型的航空环境大气扩散计算模型(FAA/EPA);EDMS模型= MOBILE6(移动源模型) +Aermod-Basic (大气扩散模型)+BADA(发动机参数库)备注1: 包含中国环评导则所要求的所有需要计算的污染物排放因子及其它典型有害气体;备注2: 包含中国环评导则所要求的所有需要计算年份和浓度周期(小时/日均/月均/年均);备注3: 包含中国环评导则所要求的所有需要的浓度分布图/表格/曲线;o MOBILE6移动排放源源强计算模型(FAA/EPA);备注: 包含全部航空器空中移动源及航空场站地面移动源的运行全程的排放源强参数计算;子系统2:Aermod View高斯烟羽大气数值计算模型(MPI);AERMOD View是一款将EPA主流模型AERMOD,ISCST3和ISC-PRIME完美地结合,在同一界面下的功能强大的空气扩散模型软件包,这些模型被广泛应用于评价多种污染源的浓度和沉降量,并将美国EPA指定的如下大气扩散模型AERMOD、SCST3、ISC-PRIME完美的集成成为一个综合的操作平台。
美国EPA体系的大气扩散模型普遍应用于评估各类污染源所排放的污染物的浓度和沉降。
AMS/EPA的法规模型Aermod是最新一代的基于行星边界层理论的大气扩散模型。
Aermod运用于ISCST3类似的输入和输出结构,并且在共享许多相同特性功能的基础上又提供了一些额外的特性功能。
ne ogo中文手册
NetLogo 4.0.2用户手册(简体中文版)翻译:张发2008年3月---- Monkey年Horse月译者说明我为什么要翻译NetLogo用户手册?这几年我对复杂系统很感兴趣,了解、使用过一些复杂系统仿真工具。
平心而论,NetLogo 并不是特别强大,但与其他工具相比非常容易使用。
对于许多从事复杂系统研究的人来说,用它作为一个工具搞点研究是比较省事的。
以前我并没有要翻译 NetLogo学习资料的想法。
我本来认为做学术研究的人读点软件文档不成问题,而不做学术研究的人也用不着学习NetLogo。
后来我发现情况并非如此,有的学生使用NetLogo做东西,向我抱怨说英文帮助看着费劲,因此影响了研究进展。
我想也许这是事实,作为中国人看中文总比看英文容易点吧。
因此本项目就是让那些时间宝贵,看英文不是那么顺畅的人学习NetLogo使用的。
当然如果是从事学术研究的人,我的忠告是:还是要多看英文!读者的法律责任任何人可以用任何方式阅读、打印、复制、传播本翻译作品,不需向译者支付任何有形或无形的报酬。
任何人不得以任何方式将本翻译作品用于商业目的。
联系方式如果本译作对你有所帮助,请考虑以下两点:(1)如果你发现译文有错误或不当之处,望不吝赐教,本人将根据你的建议做出修改。
(2)如果你愿意参与翻译工作,请与我联系。
我将根据翻译进展和你协调,以免重复翻译。
你参与翻译的部分将标明你的个人信息。
我的电子邮件:Richter2000@致谢这项不打粮食的工作之所以得以进行,需要衷心感谢以下人员:(1)我的一个好朋友让我萌生了启动这项工作的想法(虽非直接,但确有关系)。
(2)感谢电视节目制作人员,他们那些充斥荧屏的不太吸引人的作品,让我能够放弃每天晚上2-3个小时的电视时间,用来从事这项工作,心里也不是那么痛苦。
(3)感谢我的父母,他们赐给我一个基本够用的脑袋,尤其是脑袋里那副质量过硬的牙齿。
当我感到难以继续时,有牙可咬,还不至于咬坏!词汇对照表(部分)英文 中文 agent 主体agentset 主体集合turtle 海龟patch 瓦片interface 界面procedure 例程link 链observer 观察者NetLogo简介NetLogo是一个用来对自然和社会现象进行仿真的可编程建模环境。
CALPUFF简要用户手册(中文)
−
2dθ t ht ψl
⎤1/ 2 ⎥ ⎥⎦
+
dθ t+dt ψl
1.4 CALPUFF 数据需求
1.4.1 地球物理资料
地表粗糙度、土地使用类型、地形高程、植被代码。其中:计算区域网格点 地形高程数据包括两个要素:UTM 国家坐标(相对坐标)、地形高程(空间分辨 率可达 0.9km)。计算区域的空间分辨率可以高于地形数据的分辨率。地形计算 时,采用地形追踪坐标,通过六点差值获取计算区域中网格点的高程值。地表粗 糙度、土地使用类型、植被代码可以来自国土资源部有偿的或美国地调局免费的 数据。这种数据通过 GIS 系统进行转化后,可直接使用。其中地表粗糙度、土地 使用类型、植被代码、地形高程数据都以矩阵格式输入。
气象处理模块 CALMET:用图形方式输入气象模块控制流文件,运行调试并生成 CALPUFF 所需的气象文件 CALMET.DAT。输出数据为一个给定的多高度层网格的三维气 象场,包括风、云、温度、降雨等参数。
扩散计算模块 CALPUFF:用图形方式输入扩散模块控制流文件,运行调试并生成预测 点的浓度、干沉、湿沉通量和可见度等结果。主要包括输入输出文件名称、模拟时间、化学 属性、污染源、复杂地形和预测点几个部分。
CALPUFF 模拟系统,包括诊断风场模型 CALMET、高斯烟团扩散模型 CALPUFF 和后处理软件 CALPOST 三部分。CALPUFF 模式可运用于静风、复杂地形等非定常 条件。其中 CALMET 利用质量守衡原理对风场进行诊断,输出包括逐时风场、混 合层高度、大气稳定度(PGT 分类)、各种微气象参数等。
0.15
0.0
0.0
90
终年冰雪
地带
0.70 0.5
大气估算模型AERSCREEN简要中文使用手册User Guide_cn.pdf
大气估算模型AERSCREEN(v16216)简要用户手册环境保护部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室2017 年 9 月手册说明本手册基于 AERSCREEN(v16216)的英文版用户手册编写,主要对美国环境保护署(U.S. EPA)网站所提供的 AERSCREEN 模型的使用方法提供中文版简要说明,更详细的程序使用说明请查阅相关的软件手册及技术文档。
本手册由国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室组织编写,主要编写与测试人员:于华通丁峰伯鑫易爱华牛晓静。
网络维护及平台支持:邢可佳、赵越、左文浩。
模型基础数据及在线计算服务平台支持:丁峰伯鑫易爱华牛晓静。
国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室网站:基于互联网的环境影响评价应用平台网址:/本手册所涉及的模型系统及本手册电子版本下载地址:/hjzlmx/pages/air/air.html。
本手册版权所有,转载及印刷请与环境保护部环境工程评估中心联系。
意见反馈:****************环境保护部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室2017 年09 月01 日目录1AERSCREEN 简介 (1)2AERSCREEN 运行环境及流程 (1)3模型的参数及设置要求 (2)3.1输入初始信息 (2)3.2输入污染源信息 (3)3.2.1点源/POINT POINTCAP POINTHOR (3)3.2.2火炬源/Flares (3)3.2.3体源/Volume source (3)3.2.4矩形面源/Rectangular area sources (4)3.2.5圆形面源/Circular area sources (4)3.2.6其它选项 (4)3.3建筑物下洗/D OWNWASH (4)3.4气象和地表参数/M ETEOROLOGY AND SURFACE CHARACTERISTICS (5)3.4.1气象参数 (5)3.4.2地表参数 (5)3.5地形/TERRAIN (6)3.5.1复杂地形情况 (7)3.6熏烟/ F UMIGATION OPTIONS (7)3.7其它选项 (7)4结果输出 (8)1 AERSCREEN 简介AERSCREEN 为美国环保署(U.S. EPA,下同)开发的基于AERMOD 估算模式的单源估算模型,可计算污染源包括点源、带盖点源、水平点源、矩形面源、圆形面源、体源和火炬源,能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响,可以输出1小时、8 小时、24 小时平均、及年均地面浓度最大值,评价评价源对周边空气环境的影响程度和范围。
Emold模具钢材企业管理系统帮助手册
易模模具钢材销售管理系统帮助手册编制单位:大连工大易模软件技术有限公司目录1. 系统简介.................................................................................................... 错误!未定义书签。
2. 系统操作流程............................................................................................ 错误!未定义书签。
3. 系统登录.................................................................................................... 错误!未定义书签。
3. 界面说明.................................................................................................... 错误!未定义书签。
4. 销售流程操作方法.................................................................................... 错误!未定义书签。
4.1销售订单........................................................................................... 错误!未定义书签。
4.2服务订单........................................................................................... 错误!未定义书签。
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大气环境影响预测系统使用者参考手册一、简介大气环境影响预测系统是一款由浙江省环科院环评二所任剑波工程师开发的预测大气环境影响的界面化软件,其主要功能是对各类型污染源在不同条件下排放污染物进行模拟,计算其所造成的污染物地面浓度分布,用量化的方法预测污染源对大气环境的影响。
大气环境影响预测系统的核心模块采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的美国Environmental Protection Agency的AERMOD预测模型和SCREEN3估算模式。
AERMOD是一个稳态羽烟扩散模式,可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期(小时平均、日平均)、长期(年平均)的浓度分布,适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。
AERMOD考虑了建筑物尾流的影响,即烟羽下洗。
模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布。
AERMOD包括两个预处理模式,即AERMET气象预处理和AERMAP地形预处理模式。
AERMOD适用于评价范围小于等于50km的一级、二级评价项目。
估算模式SCREEN3 是一个单源高斯烟羽模式,可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度,以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。
估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件,包括一些最不利的气象条件,在某个地区有可能发生,也有可能没有此种不利气象条件。
所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。
二、操作界面介绍大气环境影响预测系统界面非常友好,继承了windows操作系统软件的特点。
其最上方为命令菜单;在命令菜单的下方是快捷工具栏;左侧区域为目标管理窗口,可以更加方便的进行输入和管理预测模型所需的各类参数数据;右侧区域为工作区,用户可在此直接操作,例如添加底图,标明污染源、计算区域和预测点位置等。
1.菜单栏本软件操作界面中的菜单栏分为文件、显示、运行、计算结果、工具和关于六项。
各命令菜单包含的内容如下:·文件新建;打开;保存;另存为;保存inp文件;打开示例文件;退出·显示污染源;预测点;计算网格;建筑物;显示标尺;清除屏幕;在Google Earth中查看·运行Aermod运行清单;运行 Aermod;停止程序;运行 Screen 3;多台电脑运行·计算结果(Aermod System)输入文件;输出文件;建筑物预处理输入文件;建筑物预处理输出文件;最大浓度值;预测点浓度;逐时变化过程;(Screen 3 System)输入文件;输出文件;结果视图·工具线状预测点;厂界预测点;两点距离;坐标转换;计算器;屏幕截图;批量任务定制;批量文件合并;自动关机设置;生成报告;外部软件接口;数据预处理;气象列表和查找;选项·关于帮助;大气环境影响评价技术导则;Aermod简明用户手册;DEM下载(90m);关于大气环境影响预测系统;关于作者2. 快捷工具栏快捷工具栏各按钮代表的命令如下:3. 目标管理窗口左侧目标管理窗口详细的列出了预测模型所需的输入条件,使用者可根据窗口左下角提示栏的提示逐项输入。
三、Aermod软件使用流程现以test文件为例,简要说明软件使用流程。
1. 新建项目点击“新建项目”按钮→选择“Aermod”→“确定”2. 在“控制选项”中根据各项目需要选择模型预测要素3. 导入项目底图方法一:单击快捷工具栏按钮,导入底图。
方法二:点击左侧目标管理窗口“项目底图”选项→右键单击右侧工作区→导入底图4. 底图配准单击左侧目标管理窗口“项目区域”选项,选择坐标配准方式---“任意两点法“或“两点间距离法”。
①任意两点法回到右侧工作区,单击鼠标右键,选择“做标配准”。
参照左下角红色提示语,在底图上双击确定第一个配准点。
软件弹出“输入第一点坐标”的提示框,单击“展开”→分别输入该点的纬度、经度,单击“←”,将该点的经纬度坐标转换成平面直角坐标→单击“确定”按相同方法输入第二个配准点。
底图配准完成。
②两点间距离法参照左下角提示语,在底图上双击确定一个基点。
软件弹出“输入基点坐标”的提示框,单击“展开”→分别输入该点的纬度、经度,单击“←”,将该点的经纬度坐标转换成平面直角坐标→单击“确定”在底图上双击确定另一点→再次在底图上双击,弹出“两点距离”提示框→输入两点实际距离,按需要勾选“两点在X轴上”选项→单击“确定”底图配准完成。
可按需要重新配准底图或查看配准信息。
5. 输入污染源大气污染源按预测模式的模拟形式分为点源、矩形面源、多边形面源、体源和近圆形面源五种。
可分别从左侧目标管理窗口进入或使用快捷工具栏添加各类污染源。
①以点源为例,说明添加方法添加点源方法一:单击按钮,在底图上双击鼠标添加方法二:单击左侧目标管理窗口“点源”→单击“进入”→进入底图页面,在底图上双击添加点源查看点源/编辑点源属性/删除点源再次单击左侧目标管理窗口的“点源”选项,可编辑和查看点源属性、删除点源。
通过左右箭头,可查看所有点源的属性特征。
(特别需要注意,删除时被删除的点源是在信息编辑栏中选中的点源,而非信息预览中选中的点源)②其他污染源添加方法矩形面源、多边形面源、体源和近圆形面源的添加方法与点源类似。
需要注意的是:----多边形面源添加多边形面源时,按顺时针或逆时针方向单击多边形的各个顶点,闭合多边形时通过单击右键→“确定”。
----公路源添加公路源时,选择道路终点后要单击右键→点击“确定”,以完成该污染源的添加。
所有污染源添加完成后,单击快捷工具栏上图标,所有污染源可在底图上显示。
6.建筑物下洗、地形和TSP粒径分布设置①建筑物下洗:若在“控制选项”设置中未勾选“不考虑建筑物下洗”,则需编辑建筑物属性。
方法:点击左侧目标窗口中的“建筑物下洗”→“进入”→在底图上描绘建筑物的轮廓,闭合时单击右键,点击“确定”→再次点击左侧目标窗口中的“建筑物下洗”,点击“预处理”即可。
②地形:若在“控制选项”设置中未勾选“不考虑地形”,运行检验时会跳出提示对话框,按“是”---程序将自动运行地形处理模型;按“否”---由用户运行地形处理模型。
③TSP粒径分布设置当“控制选项”设置中污染物类型为TSP时,需进行粒径分布设置,可根据需要选择“默认”设置或导入文件。
导入文件时文本文件格式为:序号粒径百分比浓度7.选择计算区域再次单击左侧目标管理窗口“计算区域”选项,在右侧工作区单击右键,选择“选择计算区域”,然后在底图上选择计算区域并按项目需要设置分别设置X/Y向网格。
计算区域选择完成后,可单击快捷工具栏上按钮的下拉选项选择查看。
8.添加预测点可分别从左侧目标管理窗口进入或使用快捷工具栏添加预测点。
方法一:单击按钮,在底图上双击鼠标添加方法二:单击左侧目标管理窗口“预测点”→单击“进入”→进入底图页面,在底图上双击添加点源查看预测点/编辑预测点属性/删除预测点再次单击左侧目标管理窗口的“预测点”选项,可编辑和查看预测点属性、删除预测点。
通过左右箭头,可查看所有点源的属性特征。
(特别需要注意,删除时被删除的预测点是在信息编辑栏中选中的点源,而非信息预览中选中的点源)9.输入气象条件单击左侧目标管理窗口的“气象条件”选项,依次导入地面气象条件SFC文件和PFL文件。
按项目需要输入模型运行起始时间和终止时间等。
10.输出设置单击左侧目标管理窗口的“输出选项”,按项目需要分别选择“表格输出”、“绘图输出”、“最大值和逐时值输出”和“季节/小时输出”中的选项。
11.查看程序运行清单单击快捷工具栏按钮,列表显示出预测模型各要素,可根据需要更改。
12.运行单击快捷工具栏按钮或点击“运行”菜单栏→“运行Aermod”弹出运行对话框。
单击“帮助”按钮,右侧显示各操作的提示。
其中,检验:在运行模型前,进行检验,确保模型顺利运行。
检验结果会在对话框左上角显示,若检验不成功,则具体原因可查看页面底部信息框。
运行1:计算所有网格点和预测点运行2:只计算预测点13.查看计算结果点击菜单栏“计算结果”一栏,可根据需要查看计算结果。
14.Surfer设置和出图点击快捷工具栏上图标的下拉按钮,显示“数据预处理”、“导入文件”和“Surfer设置”三个命令。
“数据预处理”:根据需要转换数据格式“导入文件”:根据需要导入浓度散点文件(.xyz)“Surfer设置”:该对话框可进行等值线设置、图层设置、标注设置、输出设置和统计。
特别需要注意的是,等值线设置中本底设置的单位为mg/m3,而计算结果中单位是ug/m3。
按顺序对以上三项进行分别设置,然后点击按钮,可显示Surfer效果图,例如下图。
四、Screen 3 使用流程新建项目后,分别点选左侧目标管理窗口中的“污染源类型”、“项目位置”、“地形条件”、“气象选项”、“建筑物选项”和“计算距离选项”页面,按提示设置估算模型所需要的各类参数,最后进入“大气环境防护距离”页面点击“运行”按钮,即可得到计算结果,例如下图:五、其他1.气象数据处理点击“浏览”,导入所需气象文件。
软件自动处理后,即可点选查看每月平均风向玫瑰图/年风向玫瑰图/季风向玫瑰图/平均风速月变化图(柱状图/曲线图)/年平均温度月变化(柱状图/曲线图)/季小时平均风速日变化图;以及查看最大风速和当日逐时气。
2.模型地形预处理用户运行地形模型时,点击“导入计算范围”→选择“添加”或“自动导入”按钮导入地形文件→点击运行即可(运行一:计算所有网格点和预测点;运行2:只计算预测点)”。
3.三维地形浏览器操作过程如下:工具――》地形浏览――》选择运行方式:其中方式一为默认整个计算域,方式二由用户自行选取范围-->按运行按钮后,程序运行,提取高程数据,结束后,将自动打开surfer显示三维地形图。
同时如果有需要将计算结果和污染源进行叠加,可在生成污染分布图后再导入高程文件“aermap_surfer.xyz”,即可。
效果见以下两图。
叠加污染物计算结果未叠加污染物计算结果4.多边形面积计算工具――》多边形面积计算――》软件将跳到底图界面――》点鼠标左键确定多边形后,右键按确定即可。
5.多机运行和批量执行步骤如下:也可以是不同项目批量运行。
一、运行――》多机运行――》确定将文件分成几部分后,按确定即可。
二、工具――》批量任务定制――》添加――》导入当前目录下“multi_computers\ multi_computers?”下的aermod_run.bat文件,然后点击批量运行即可。
三、定时关机工具――》自动关机设置――》选择不同方式进行1按aermod或批运行后自动关机2用户确定关机时间点击执行任务即可。