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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于空气质量模拟,特别是涉及一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统。
技术介绍
1、空气质量模型常用于空气质量业务预报和大气污染机理研究,随着我国对空气质量的关注度日益提升,空气质量模型在我国的应用逐年增多,空气质量模型的介入解决了污染排放到环境浓度的响应关系,使得定量确定人为污染源以及天然污染源对空气质量浓度的影响成为现实,而应用空气质量模型应用的核心基础则是编制并建立排放源清单。
2、空气质量模型系统依赖排放源清单作为必要输入文件,排放清单数据处理的优劣往往直接影响了空气质量模拟的效果。传统的排放源模型如smoke模式,尽管可以提供空气质量模型所需要的排放源文件,但输入资料太过复杂,也不便于被空气质量模型直接读取,计算效率低下,很难进行实际应用。
3、因此,如何提高排放源处理的效率,为空气质量模型提供便于直接读取的排放源清单文件,有效提高空气质量模拟的运行效率;已成为本领域技术人员亟需解决的技术问题。
技术实现思路
1、鉴于上述问题,本专利技术提供一种至少解决上述部分技术问题的用于空气质量模型的动态排放源处理系统,该系统可以对排放数据的空间分辨率及时间长度进行动态调整,与传统的排放源处理系统相比,本系统处理的效率更高,能更快地生成空气质量模型所需的排放源清单文件,生成的排放源清单文件可以被空气质量模型直接读取,进而能有效提高空气质量数值模拟的运行效率。
2、为实现上述目的,本专利技术采取的技术方案为:
3、本专利技术实
4、所述数据输入模块,用于获取输入多种类型排放源的排放数据和逐时气象数据;
5、所述空间分配模块,用于将所述数据输入模块中输入的排放数据配合地理信息系统数据分配到网格化清单中,将所述逐时气象数据进行逐时烟羽抬升;并对排放源的分布和量级进行优化;
6、所述时间分配模块,用于将空间分配后的排放数据按时间谱进行时间分配,获得排放总量的小时数据,并计算出不同类型排放源的时间分配系数;
7、所述物种分配模块,用于将排放源中的污染物转换成模型物种;
8、所述数据输出模块,用于将上述经空间分配、时间分配及物种分配后的数据输出为高分辨率排放数据立方体,为空气质量模型提供可直接读取的排放源清单文件。
9、进一步地,所述排放数据包括:流动源排放数据、面源排放数据、天然源排放数据和点源排放数据。
10、进一步地,所述空间分配模块针对所述流动源排放数据,按行政单元为排放主体方式或按线源方式进行分配处理,其中:
11、若按行政单元为排放主体,则构建反映不同道路类型排放特征的空间分配方案分配到网格化清单中;
12、若按线源方式处理,则利用网格中线源的长度特征分配到网格化清单中。
13、进一步地,所述空间分配模块针对面源排放数据,以行政单元为排放主体的排放量按大气排放源排污特征构建不同的空间分配方案,将排放量分配到网格化清单中。
14、进一步地,所述空间分配模块针对所述点源排放数据,按照点源的地理位置与所在网格的拓扑关系将点排放量叠加分配到网格化清单中;还将所述点源排放数据进行逐时烟羽抬升。
15、进一步地,所述不同的空间分配方案分为静态代用矩阵分配方案和动态代用矩阵分配方案两大类。
16、进一步地,所述空间分配模块中,所述对排放源的分布和量级进行优化具体为:
17、基于大气成分星地协同监测资料和辅助卫星遥感资料,采用牛顿逼近nudging污染源同化技术,以空气质量数值模式模拟pmx浓度值与观测pmx浓度值的差异作为收敛判据;
18、对污染排放源的空间分配权重函数进行重新优化配置,并调整污染物排放总量,以此降低模式中污染源的不确定性。
19、进一步地,所述进行时间分配的依据有:
20、(1)工业燃烧源、过程源:燃料和溶剂使用量、工业产品产量;
21、(2)移动源:分车型、分道路类型的交通流量随时间的变化情况;
22、(3)生活源:生活方式、生活习惯和燃料使用情况;
23、(4)建筑涂料与建筑扬尘:施工作业时间分布、涂料使用量;
24、(5)油品运输、销售:油料运输、销售情况和人群加油习惯;
25、(6)港口、水运:船舶燃油消耗量、货物进出港情况和港口机械作业情况;
26、(7)机场:飞机起落情况;
27、(8)农业机械:农业机械作业规律、农事生产规律。
28、进一步地,所述物种分配模块中,所述将排放源中的污染物转换成模型物种,具体为:
29、结合源特征谱测试和speciate特征谱数据库进行物种分配处理,二者结合可以按照模式的voc机制所需的分配进行映射;将排放源中的污染物转换成模型物种。
30、进一步地,所述天然源排放数据为megan模式量化的生物排放数据。
31、与现有技术相比,本专利技术记载的一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统,至少具有如下有益效果:
32、本专利技术的一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统,可以对排放数据的空间分辨率及时间长度进行动态调整,与传统的排放源处理系统相比,本系统处理效率更高,能更快地生成空气质量模型所需的排放源清单文件,生成的排放源清单文件可以被空气质量模型直接读取,进而能有效提高空气质量数值模拟的运行效率,便于实现空气质量数值高效模拟。
33、本专利技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本专利技术而了解。本专利技术的目的和其他优点可通过在所写的说明书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
34、下面通过附图和实施例,对本专利技术的技术方案做进一步的详细描述。
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1.一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统,其特征在于,该系统包括:数据输入模块、空间分配模块、时间分配模块、物种分配模块和数据输出模块,其中:
2.如权利要求1所述的一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统,其特征在于,所述排放数据包括:流动源排放数据、面源排放数据、天然源排放数据和点源排放数据。
3.如权利要求2所述的一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统,其特征在于,所述空间分配模块针对所述流动源排放数据,按行政单元为排放主体方式或按线源方式进行分配处理,其中:
4.如权利要求2所述的一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统,其特征在于,所述空间分配模块针对面源排放数据,以行政单元为排放主体的排放量按大气排放源排污特征构建不同的空间分配方案,将排放量分配到网格化清单中。
5.如权利要求2所述的一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统,其特征在于,所述空间分配模块针对所述点源排放数据,按照点源的地理位置与所在网格的拓扑关系将点排放量叠加分配到网格化清单中,还将所述点源排放数据进行逐时烟羽抬升。
6.如权利要求4所
7.如权利要求1所述的一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统,其特征在于,所述空间分配模块中,所述对排放源的分布和量级进行优化具体为:
8.如权利要求1所述的一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统,其特征在于,所述进行时间分配的依据有:
9.如权利要求1所述的一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统,其特征在于,所述物种分配模块中,所述将排放源中的污染物转换成模型物种,具体为:
10.如权利要求2所述的一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统,其特征在于,所述天然源排放数据为MEGAN模式量化的生物排放数据。
...【技术特征摘要】
1.一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统,其特征在于,该系统包括:数据输入模块、空间分配模块、时间分配模块、物种分配模块和数据输出模块,其中:
2.如权利要求1所述的一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统,其特征在于,所述排放数据包括:流动源排放数据、面源排放数据、天然源排放数据和点源排放数据。
3.如权利要求2所述的一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统,其特征在于,所述空间分配模块针对所述流动源排放数据,按行政单元为排放主体方式或按线源方式进行分配处理,其中:
4.如权利要求2所述的一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统,其特征在于,所述空间分配模块针对面源排放数据,以行政单元为排放主体的排放量按大气排放源排污特征构建不同的空间分配方案,将排放量分配到网格化清单中。
5.如权利要求2所述的一种用于空气质量模型的动态排放源处理系统,其特征在于,所述空间分配模块针对所述点源排放数...
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