[1] |
国家环保局. 大气污染物综合排放标准: GB 16297-1996[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 1996.
|
[2] |
ZHU Y, TONG Q L, YAN X X, et al. Development of an uncertain Gaussian diffusion model with its application to production-emission system management in coal-dependent city- a case study of Yulin, China[J]. Energy Procedia, 2019, 158: 3253-3258. doi: 10.1016/j.egypro.2019.01.993
|
[3] |
OZA R B, INDUMATI S P, PURANIK V D, et al. Simplified approach for reconstructing the atmospheric source term for Fukushima Daiichi nuclear power plant accident using scanty meteorological data[J]. Annals of Nuclear Energy, 2013, 58: 95-101. doi: 10.1016/j.anucene.2013.03.016
|
[4] |
EBRAHIMI M, JAHANGIRIAN A. New analytical formulations for calculation of dispersion parameters of Gaussian model using parallel CFD[J]. Environmental Fluid Mechanics, 2013, 13(2): 125-144. doi: 10.1007/s10652-012-9260-5
|
[5] |
MOK K M, MIRANDA A I, LEONG K U, et al. A Gaussian puff model with optimal interpolation for air pollution modelling assessment[J]. Environment and Pollution, 2008, 35: 111-137.
|
[6] |
程穆阳. 高斯模型在中小城市多点源大气扩散模拟中的应用研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨师范大学, 2020.
|
[7] |
朱玲. 大气污染物排放监测中最低等效排气筒计算规律研究[J]. 环境监控与预警, 2014, 6(2): 30-31.
|
[8] |
仇石. 关于等效排气筒高度计算问题的讨论[J]. 中国西部科技, 2014, 13(7): 66-67. doi: 10.3969/j.issn.1671-6396.2014.07.029
|
[9] |
岳千亮. 关于等效排气筒在环保工作中的应用研究[J]. 环境科学与管理, 2013, 38(11): 134-137. doi: 10.3969/j.issn.1673-1212.2013.11.031
|
[10] |
臧传利, 丁峰, 徐玉凤, 等. 大气估算模式AERSCREEN、SCREEN3气体扩散规律简析[J]. 绿色科技, 2018(18): 85-89. doi: 10.16663/j.cnki.lskj.2018.18.031
|
[11] |
李勇, 李一平, 陈德强. 环境影响评价[J]. 南京:河海大学出版社, 2012: 79-81.
|
[12] |
伯鑫, 傅银银, 丁峰, 等. 新一代大气污染估算模式AERSCREEN对比分析研究[J]. 环境工程, 2012, 30(5): 71-76,99. doi: 10.13205/j.hjgc.2012.05.034
|
[13] |
王向东, 董秀明. 多烟囱排放大气环境影响评价工作等级探讨[J]. 电力科技与环保, 2012, 28(04): 5-7. doi: 10.3969/j.issn.1674-8069.2012.04.002
|
[14] |
王英伟, 孙雪. 有风条件下点源高斯模式的参数敏感性分析[J]. 环境科学与管理, 2008, 33(10): 178-180. doi: 10.3969/j.issn.1673-1212.2008.10.049
|
[15] |
张艳君. 工业点源参数对污染物最大落地浓度的影响[J]. 广州化工, 2016, 44(10): 172-174. doi: 10.3969/j.issn.1001-9677.2016.10.062
|
[16] |
徐晓波. 关中地区点源大气污染物扩散数值模拟[J]. 环境保护科学, 2018, 44(3): 98-101. doi: 10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.2018.03.016
|
[17] |
杨洪斌, 张云海, 李克非, 等. 估算模式AERSCREEN的参数敏感性研究[J]. 气象与环境学报, 2019, 35(6): 126-131.
|
[18] |
李冰晶, 仝纪龙, 潘峰, 等. 高斯烟团模型在石化类项目大气环境风险评价中的应用[J]. 环境工程, 2013, 31(3): 139-143.
|
[19] |
丁峰, 李时蓓, 邢可佳. 烟塔合一项目烟气抬升影响因素分析[J]. 环境工程技术学报, 2011, 1(2): 173-180. doi: 10.3969/j.issn.1674-991X.2011.02.029
|
[20] |
ISSAKHOV A A, BAITUREYEVA A R. Modeling of a passive scalar transport from thermal power plants to atmospheric boundary layer[J]. International Journal of Environmental Science and Technology, 2019, 16(8): 4375-4392. doi: 10.1007/s13762-019-02273-y
|
[21] |
马学礼, 党立晨, 张仁锋, 等. 不同排放标准下的燃煤电厂烟囱高度与落地浓度关系研究[J]. 环境科学与管理, 2016, 41(11): 23-27. doi: 10.3969/j.issn.1673-1212.2016.11.006
|
[22] |
刘玉彻, 杨洪斌, 汪宏宇, 等. 冷却塔烟气抬升高度及污染物浓度变化[J]. 气象与环境学报, 2010, 26(1): 40-44. doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2010.01.009
|
[23] |
吴声浩, 易海涛. 大气扩散模型计算结果析疑[J]. 环境工程, 2013, 31(1): 103-107.
|
[24] |
杨洪斌, 张云海, 邹旭东, 等. 烟塔合一排烟方式中下洗过程的浓度分布[J]. 气象与环境学报, 2018, 34(5): 156-162. doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2018.05.020
|
[25] |
刘玉彻, 杨洪斌, 梁刚. 气象条件对烟囱污染物影响的模拟研究[J]. 气象与环境学报, 2008, 24(1): 18-21. doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2008.01.005
|
[26] |
生态环境部. 环境影响评价技术导则大气环境: HJ2.2-2018[S]. 北京: 中国环境出版社, 2018.
|
[27] |
黄美芬. AERSCREEN大气估算模式不同参数对NO2估算结果的影响[J]. 化学工程与装备, 2020(10): 273-276.
|
[28] |
孙爽. AERSCREEN大气污染估算模式在复杂地形条件下的应用研究[J]. 环境影响评价, 2017, 39(6): 47-51.
|