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  • 阅读说明
  • 前置部分
  • 第 1 章 引言
    • 1.1 如何使用 AERMOD 手册
      • 1.1.1 初学者
      • 1.1.2 有经验的模拟人员
      • 1.1.3 管理人员和决策者
    • 1.2 AERMOD 模型概述
      • 1.2.1 法规适用性
      • 1.2.2 基本输入数据要求
      • 1.2.3 计算机硬件要求
      • 1.2.4 扩散选项
      • 1.2.5 污染源选项
      • 1.2.6 受体选项
      • 1.2.7 气象选项
      • 1.2.8 输出选项
      • 1.2.9 源贡献分析
  • 第 2 章 入门——简明教程
    • 2.1 输入与输出文件控制
      • 2.1.1 AERMOD 输入文件说明
      • 2.1.2 AERMOD 输出文件说明
      • 2.1.3 文件输入与输出控制
    • 2.2 关键字/参数方式说明
      • 2.2.1 构建输入控制文件的基本规则
      • 2.2.2 关键字方式的优点
    • 2.3 法规默认模拟选项
    • 2.4 建立一个简单控制文件
      • 2.4.1 简单工业污染源应用
      • 2.4.2 选择模拟选项——CO 路径
      • 2.4.3 指定污染源输入——SO 路径
      • 2.4.4 指定受体网络——RE 路径
      • 2.4.5 指定气象输入——ME 路径
      • 2.4.6 选择输出选项——OU 路径
      • 2.4.7 错误消息与调试
      • 2.4.8 运行模型并检查结果
    • 2.5 修改已有控制文件
      • 2.5.1 修改模拟选项
      • 2.5.2 添加或修改污染源及污染源组
      • 2.5.3 添加或修改受体网络
      • 2.5.4 修改输出选项
  • 第 3 章 详细关键字参考
    • 3.1 关键字总索引
    • 3.2 CO 控制路径
      • 3.2.1 标题信息
      • 3.2.2 扩散选项
      • 3.2.3 低风速参数
      • 3.2.4 建筑物下洗选项
      • 3.2.5 NO₂ 转换输入参数
      • 3.2.6 平均时间选项
      • 3.2.7 MULTYEAR 多年分析
      • 3.2.8 城市模拟选项
      • 3.2.9 指定污染物类型
      • 3.2.10 指数衰减模拟
      • 3.2.11 旗杆式受体高度
      • 3.2.12 航空器烟羽抬升
      • 3.2.13 运行或仅检查输入
      • 3.2.14 生成 EVENT 输入文件
      • 3.2.15 模型重新启动
      • 3.2.16 颗粒物 NAAQS
      • 3.2.17 1小时 NO₂/SO₂ NAAQS
      • 3.2.18 调试输出选项
      • 3.2.19 详细错误消息文件
    • 3.3 SO 污染源路径
      • 3.3.1 标识源类型和位置
      • 3.3.2 指定污染源排放参数
      • 3.3.3 气态污染物沉降参数
      • 3.3.4 颗粒物沉降参数
      • 3.3.5 排放与输出单位
      • 3.3.6 NO₂ 转换的源输入参数
      • 3.3.7 PVMRM 与 PSD 增量抵扣
      • 3.3.8 背景浓度
      • 3.3.9 建筑物下洗信息
      • 3.3.10 城市源
      • 3.3.11 可变排放系数 EMISFACT
      • 3.3.12 逐小时排放文件 HOUREMIS
      • 3.3.13 排放速率与输出单位转换
      • 3.3.14 外部污染源文件
      • 3.3.15 污染源组
      • 3.3.16 海上平台下洗
      • 3.3.17 HBP 高浮力点源
      • 3.3.18 飞机源
    • 3.4 RE 受体路径
      • 3.4.0 受体高程单位
      • 3.4.1 网格受体网络
      • 3.4.2 多个受体网络
      • 3.4.3 离散受体位置
      • 3.4.4 外部受体文件
    • 3.5 ME 气象路径
      • 3.5.1 输入气象文件与格式
      • 3.5.2 气象站信息
      • 3.5.3 位温廓线基准高程
      • 3.5.4 数据处理时段
      • 3.5.5 风向旋转修正
      • 3.5.6 风速类别
      • 3.5.7 SCIM 抽样参数
      • 3.5.8 处理年份数量
      • 3.5.9 湍流处理选项
    • 3.6 EV 事件路径
      • 3.6.0 事件定义与语法
      • 3.6.1 AERMOD 自动生成事件
      • 3.6.2 指定离散事件
      • 3.6.3 外部事件文件
    • 3.7 OU 输出路径
      • 3.7.1 表格打印输出
      • 3.7.2 专用输出文件
        • 3.7.2.1 MAXIFILE
        • 3.7.2.2 POSTFILE
        • 3.7.2.3 PLOTFILE
        • 3.7.2.4 TOXXFILE
        • 3.7.2.5 RANKFILE
        • 3.7.2.6 EVALFILE
        • 3.7.2.7 SEASONHR
        • 3.7.2.8 MAXDCONT
        • 3.7.2.9 MAXDAILY
        • 3.7.2.10 MAXDYBYYR / MXDYBYYR
      • 3.7.3 EVENT 处理输出
      • 3.7.4 其他输出选项
  • 第 4 章 参考文献
    • 4.1 AECOM—EPA
      • 4.1.1 AECOM—Carruthers
      • 4.1.2 EPA 1995—2015
      • 4.1.3 EPA 2017—2023
    • 4.2 Hanna—Murray
      • 4.2.1 Hanna—Heist
      • 4.2.2 Luhar—Murray
    • 4.3 Pandey—Yang
      • 4.3.1 Pandey—Petersen
      • 4.3.2 Qian—Snyder
      • 4.3.3 Venkatram—Yang

4.0 参考文献

本章对应英文原文印刷页码 4-1—4-5,共收录 48 条参考文献。为便于在线阅读,目录按作者或机构名称的字母顺序分段;各文献仍保留原文的排列顺序和编号。

作者、机构、期刊、报告编号、卷期页码和 DOI 保留原文形式,英文题名译为中文。法规适用、版本确认和正式引用仍应核对英文原文及发布机构的正式文件。

本章的 4.1—4.3 及其小节是在线导航分组,并非英文原文新增的文献分类。

4.1 AECOM—EPA

4.1.1 AECOM—Carruthers(1—4)

  1. AECOM, 2010. 《AERMOD 低风速评估研究结果》。AECOM Environment,Westford, Massachusetts。

  2. API, 2013. 《用于 AERMOD 1 小时 NO₂ 模拟的环境比值法第 2 版(ARM2):开发与评估报告》。American Petroleum Institute,Washington, DC。

  3. Azzi, M. and Johnson, G., 1992. 《通用反应集光化学烟雾机制导论》。第 11 届 Clean Air Conference、第四届 Regional IUAPPA Conference 论文集,Brisbane, Australia。

  4. Carruthers, D. J., Stocker, J. R., Ellis, A., Seaton, M. D. and Smith, S. E., 2017. 《AERMOD 中显式 NOx 化学方法的评估》。Journal of the Air & Waste Management Association, 67(6), 702–712。

4.1.2 EPA 1995—2015(5—17)

  1. EPA, 1995a. 《工业源复合体(ISC3)扩散模型用户指南,第 I 卷:用户说明》。EPA-454/B-95-003a。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

  2. EPA, 1995b. 《工业源复合体(ISC3)扩散模型用户指南,第 II 卷:模型算法说明》。EPA-454/B-95-003b。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

  3. EPA, 2000. 《法规模拟应用的气象监测指南》。EPA-454/R-99-005。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

  4. EPA, 2003. 《AERMOD 沉降算法——科学说明文件(修订草案)》。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

  5. EPA, 2007. 《AERMOD 模拟系统更新》。EPA Regional/State/Local Modelers Workshop 会议报告,Virginia Beach, Virginia。

  6. EPA, 2008. 《支持 NO₂ 一级国家环境空气质量标准审查的风险与暴露评估》。EPA-452/R-08-008a。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

  7. EPA, 2010a. 《证明符合 PM₂.₅ NAAQS 的模拟程序》。Stephen D. Page 备忘录,2010 年 3 月 23 日。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

  8. EPA, 2010b. 《附录 W 模拟指南对 1 小时 NO₂ 国家环境空气质量标准的适用性》。Tyler Fox 备忘录,2010 年 6 月 28 日。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

  9. EPA, 2010c. 《附录 W 模拟指南对 1 小时 SO₂ 国家环境空气质量标准的适用性》。Tyler Fox 备忘录,2010 年 8 月 23 日。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

  10. EPA, 2011. 《关于附录 W 模拟指南应用于 1 小时 NO₂ 国家环境空气质量标准的补充说明》。Tyler Fox 备忘录,2011 年 3 月 1 日。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

  11. EPA, 2014a. 《关于使用 AERMOD 扩散模拟证明符合 NO₂ 国家环境空气质量标准的说明》。Air Quality Modeling Group 备忘录,2014 年 9 月 30 日。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

  12. EPA, 2014b. 《PM₂.₅ 模拟指南》。2014 年 5 月 20 日,EPA-454/B-14-001。Office of Air Quality Planning & Standards,Research Triangle Park, North Carolina。

  13. EPA, 2015. 《与 NO₂ 有关的 AERMOD 修改技术支持文件》。2015 年 7 月,EPA-454/B-15-004。Office of Air Quality Planning & Standards,Research Triangle Park, North Carolina。

4.1.3 EPA 2017—2023(18—25)

  1. EPA, 2017a. 《关于在 SO₂ 实施工作及其他法规行动中使用 AERMOD 模拟系统版本的说明》。AQAD 备忘录,2017 年 3 月 8 日。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

  2. EPA, 2017b. 《空气质量模型指南》,40 CFR Part 51 附录 W。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

  3. EPA, 2018. 《AERMOD 地形预处理程序(AERMAP)用户指南》。EPA-454/B-18-004。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

  4. EPA, 2021. 《AERSCREEN 用户指南》(2016 年 12 月)。EPA-454/B-21-005。Office of Air Quality Planning & Standards,Research Triangle Park, North Carolina。

  5. EPA, 2023a. 《AERMOD 模型理论与算法》。EPA-454/B-23-010。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

  6. EPA, 2023b. 《AERMOD 实施指南》(2022 年 6 月修订)。EPA-454/B-23-009。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

  7. EPA, 2023c. 《AERMOD 气象预处理程序(AERMET)用户指南》。EPA-454/B-23-005。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

  8. EPA, 2023d. 《面向移动源应用的 AERMOD RLINE 源类型纳入与评估》。EPA-2023/R-23-011。Office of Air Quality Planning and Standards,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

4.2 Hanna—Murray

4.2.1 Hanna—Heist(26—29)

  1. Hanna, S. R. and Dicristofaro, D. C., 1988. 《OCD/API(海上与沿海扩散/美国石油学会)模型的开发与评估》。

  2. Hanrahan, P. L., 1999a. 《用于模拟中确定 NO₂/NOx 比值的烟羽体积摩尔比法,第 I 部分:方法》。Journal of the Air & Waste Management Association, 49, 1324–1331。

  3. Hanrahan, P. L., 1999b. 《用于模拟中确定 NO₂/NOx 比值的烟羽体积摩尔比法,第 II 部分:评估研究》。Journal of the Air & Waste Management Association, 49, 1332–1338。

  4. Heist, D., Perry, S., Monbureau, E., Brouwer, L. and Brixey, L., 2016. 《EPA/ORD 近期建筑物下洗研究概述》。2016 Regional, State, and Local Modelers’ Workshop,Research Triangle Park, North Carolina,2016 年 11 月 15—17 日。

4.2.2 Luhar—Murray(30—32)

  1. Luhar, A. K. and Rayner, K. N., 2009. 《稳定层结条件下根据常规气象观测估算扩散应用所需动量和热量地表通量的方法》。Boundary-Layer Meteorology, 132, 437–454。

  2. Monbureau, E. M., Heist, D. K., Perry, S. G., Brouwer, L. H., Foroutan, H. and Tang, W., 2018. 《基于风洞和嵌套大涡模拟对 AERMOD 建筑物下洗算法的改进》。Atmospheric Environment, 179, 321–330。

  3. Murray, D. R. and Bowne, N. E., 1988. 《城市电厂烟羽研究》。EPRI Report No. EA 5468,Research Project 2736-1,Electric Power Research Institute,Palo Alto, California。

4.3 Pandey—Yang

4.3.1 Pandey—Petersen(33—37)

  1. Pandey, G., Venkatram, A. and Arunachalam, S., 2023. 《在 AERMOD 中考虑飞机排放烟羽抬升》。Atmospheric Environment, 314, 120106。DOI: 10.1016/j.atmosenv.2023.120106。

  2. Perry, S. G., Heist, D. K., Brouwer, L. H., Monbureau, E. M. and Brixley, L. A., 2016. 《基于风洞模拟的狭长建筑物附近污染物扩散特征》。Atmospheric Environment, 42, 286–295。

  3. Petersen, R. L., Guerra, S. A. and Bova, A. S., 2017. 《AERMOD 建筑物下洗算法的批判性评述》。Journal of the Air & Waste Management Association, 67(8), 826–835。

  4. Petersen, R. L. and Guerra, S. A., 2018. 《PRIME2:矩形和流线型结构改进建筑物下洗算法的开发与评估》。Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 173, 67–78。

  5. Petersen, R. L., 1984. 《海上石油平台排放扩散——风洞模拟评估》。API Publication No. 4402。

4.3.2 Qian—Snyder(38—42)

  1. Qian, W. and Venkatram, A., 2011. 《低风速条件下稳态扩散模型的性能》。Boundary-Layer Meteorology, 138, 475–491。

  2. Schulman, L. L. and Scire, J. S., 1980. 《浮力线源与点源(BLP)扩散模型用户指南》。Final Report,Environmental Research & Technology, Inc.,P-7304B。

  3. Schulman, L. L., Strimaitis, D. G. and Scire, J. S., 2000. 《PRIME 烟羽抬升与建筑物下洗模型的开发和评估》。Journal of the Air & Waste Management Association, 50, 378–390。

  4. Snyder, M. G., Venkatram, A., Heist, D. K., Perry, S. G., Petersen, W. B. and Isakov, V., 2013. 《RLINE:用于近地面释放的线源扩散模型》。Atmospheric Environment, 77, 748–756。

  5. Snyder, M. G. and Heist, D., 2013. 《R-LINE 模型 1.2 版用户指南:用于近地面释放的研究型线源模型》。EPA-MD-81。U.S. Environmental Protection Agency,Research Triangle Park, North Carolina 27711。

4.3.3 Venkatram—Yang(43—48)

  1. Venkatram, A., Karamchandani, P., Pai, P. and Goldstein, R., 1994. 《简化臭氧模拟系统(SOMS)的开发与应用》。Atmospheric Environment, 28(22), 3365–3678。DOI: 10.1016/1352-2310(94)00190-V。

  2. Walcek, C., Stensland, G., Zhang, L., Huang, H., Hales, J., Sweet, C., Massman, W., Williams, A. and Dicke, J., 2001. 《“工业源复合体(ISC3)模型沉降参数化”报告的科学同行评审》。The KEVRIC Company,Durham, North Carolina。

  3. Warren, C. J., Paine, R. J., Connors, J. A., Szembek, C. and Knipping, E., 2022. 《AERMOD 对白天高架稳定层中烟羽扩散修订处理的评估》。Journal of the Air & Waste Management Association, 72(9), 1040–1052。DOI: 10.1080/10962247.2022.2094031。

  4. Weil, J. C., 2020. 《对流边界层中高浮力烟羽的新扩散模型》。提交 Western Australia Department of Environmental Conservation 的模拟报告。

  5. Wesely, M. L., Doskey, P. V. and Shannon, J. D., 2002. 《工业源复合体(ISC3)模型的沉降参数化》。Draft ANL Report ANL/ER/TRB01/003,Argonne National Laboratory,Argonne, Illinois 60439。

  6. Yang, B., Gu, J. and Zhang, K. M., 2020. 《采用混合模型参数化建筑物下洗和侧洗效应》。Building and Environment, 172, 106694。


原文注: 上述许多参考文献可通过美国 EPA 的 SCRAM 网站获得。本站另设有官方资源页,用于集中访问 EPA 与 AERMOD 相关入口。

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