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152TechnicalspecificationforselectingandpositioningurbanI II II請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承擔識別專利的責任。本文件起草單位:內蒙古自治區環境監測總站、中國科學院大氣物理1監測點位布設技術規范本文件規定了城市大氣溫室氣體監測點位布設的原則、方法大氣層中自然存在的和由于人類活動產生的能夠吸收和散發由地球表面、大氣層和云層所產生的2以監測城市本底大氣溫室氣體濃度水平和變化趨勢為目的,反映城市本底溫室氣體源匯收支整體點位能夠客觀反映一定空間范圍內大氣溫室氣體水平和時空變化規律,滿足評估城市溫室氣體濃應結合城鄉建設規劃考慮點位布設,能兼顧未來城鄉空間格4.5穩定性結合城市地理特征、大氣溫室氣體排放特征、監測目標、技術力量等因素合理確定小型監測網絡至少需要布設2個點位。在城市主導風的上下風向且靠近城市周邊的位置各設置1個中型監測網絡需要4~6個點位。在城市主導風的上下風向且靠近城市周邊的地區各設置1~2個城36.1.2資料收集。應收集本地氣象監測資料、溫室氣體地面監測數據和遙感監測數據、地理信息和土6.1.3點位初選。綜合考慮城市環境條件、經濟社會特點以及溫室氣體排放特征,新建或者依托城市6.1.4點位優化。宜采用統計分析和模式模擬方法,從初步篩選的備選點位中篩選出對城市主要溫室6.1.5點位確認。應實地勘查每一個篩選出的點位,確保周圍環境和采樣口設置符合要求。條件允許6.2.1總體原則。應選在城市主導風向上游具有較大區域尺度代表性的地區,原則上應離開城市建成6.2.3背景點布設應在城市點布設基礎上進行,相鄰城市可共同設置1個背景點。6.2.4實地勘察擬選背景點時應注意點位附近植被影響。監測點周圍環境和采樣口設置的具體要求按4A.2.1模式模擬計算可綜合采用氣象模式與粒子擴散模式,開展觀測對碳源匯變化的敏感性分析,然A.2.3粒子擴散模式是點位的足跡權重(影響函數)計算手段,可選用STILT(StochasticTime-InvA.2.4模式模擬計算至少選擇夏季和冬季2個典型季節開展,每個季節模擬時間不少于1個月。5B.1.1城市點B.1.2背景點雪崩、山林火災和泥石流等局地災害影響,安全和防c)監測點附近有穩定可靠的電力供應,通信線路容易安裝和檢修。b)采樣口四周360°范圍內障礙物的遮擋仰角不宜超過5°,最大不應超過30°;屋面排風道、煙道等影響,且不應設置在煙道附近或其下6(資料性)國內外經驗介紹C.1概述城市溫室氣體大氣濃度監測是一個相對較新的研究領域,目前部分城市開展了一些探索研究,但仍未形成較成熟的技術體系。本附錄分別對小型、中型和大型監測網絡的典型案例進行簡要介紹。C.2小型監測網絡C.2.1法國巴黎(早期)法國巴黎建成區早期溫室氣體監測網絡設計情況如下:a)城市特點。法國巴黎作為典型生活型大城市,城市布局非常密集,排放強烈,地勢平坦,方便大氣傳輸模式建模;b)布設流程。巴黎溫室氣體監測網絡建設早期,圍繞主要建成區(小巴黎地區,建成區面積105km2)建設3個溫室氣體監測站點用于前期實驗性監測。這些站點位于主導風向軸上,且位于主城區與郊區交界處。見圖C.1。圖C.1巴黎早期(2010-2011年)點位布設說明圖C.2.2烏海市海勃灣區烏海市海勃灣區溫室氣體監測網絡設計情況如下:a)城市特點。烏海市海勃灣區建成區面積較小,城市布局密集;b)布設流程。烏海市主要建成區溫室氣體監測網絡設計建設2個溫室氣體監測站點。在城市主導風的上下風向且靠近城市周邊的地區各設置1個城市點。見圖C.2;c)類似城區:興安盟烏蘭浩特市、錫林郭勒盟錫林浩特市、阿拉善盟阿拉善左旗等。7圖C.2烏海市點位布設說明圖C.3中型監測網絡C.3.1美國印第安納波利斯美國印第安納波利斯市溫室氣體監測網絡設計情況如下:a)城市特點。該城市為中等城市,CO?排放量位列全美第11名,與其他大城市距離較遠,受影響小,地勢平坦、氣象條件簡單;b)布設流程。采用經驗判斷常規方法布設點位。2010年左右,在主導風向的上、下風向各建設了1個站點。2011~2012年,環繞城市外圍建設7個站點,靠近城市中心建設4個站點。2012年,下風向更遠處建設了1個站點。見圖C.3。,歲3⑨⑥

圖C.3印第安納波利斯點位布設說明圖C.3.2法國巴黎(后期)法國大巴黎地區溫室氣體監測網絡設計情況如下:a)城市特點。法國巴黎作為典型生活型大城市,城市布局非常密集,排放強烈,地勢平坦,大氣傳輸模式建模容易;b)布設流程。采用經驗判斷常規方法布設點位。圍繞主要建成區(大巴黎地區)建設7個高精度溫室氣體監測站點。這些站點位于主導風向軸上,其中兩個站點位于人為排放較高的巴黎中心密集建成區,另外5個站點則位于城區與鄉村交界處,同時還有1個城市大氣邊界層監測站為傳輸模式優化和數據濾波提供輔助數據信息。見圖C.4;c)類似城區:呼和浩特市。80.。5505ovs圖C.4巴黎點位布設說明圖C.3.3鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯市東勝區溫室氣體監測網絡設計情況如下:a)城市特點。鄂爾多斯東勝區人口及產業分布相對集中,城區地勢較平坦,主導風向明確;b)布設流程。圍繞東勝區主要建成區建設6個溫室氣體監測站點,城市主導風的上下風向且靠近城市周邊的地區建設2個城市點,遠離城市建成區建設1個背景點,同時在城市內建設3個城市點。見圖C.5;c)類似城區:呼倫貝爾市海拉爾區、烏蘭察布市集寧區、巴彥淖爾市臨河區、通遼市科爾沁區等。圖C.5鄂爾多斯市東勝區點位布設說明圖C.3.4包頭市包頭市主城區溫室氣體監測網絡設計情況如下:9網絡初步設計方案包括6個碳監測點位,其中城市主導風的上下風向且靠近城市周邊的地區設置2個城市點,城市內設置3個城市點,遠離城市建成區設置1個背景點。見圖C.6;a)城市特點。該城市為美國第二大城市,面積b)布設流程。采用模式模擬計算常規方法布設潛在影響;查看是否有高塔,現有開放式通訊塔等優先,高度在50m~100m左右;在矮塔 (約10m)上短期部署光腔衰蕩光譜法(CRDS)監測設備開展監測約1~2周。共布設12個城市點,4個背景點。見圖C.7;c)類似地區:烏海市及周邊地區。NNAvgradiane(Mar2016)C.4.2美國東北走廊城市群美國東北走廊城市群溫室氣體監測網絡設計情況如下:a)城市特點。包括華盛頓和巴爾的摩地區,面積約10000km2;b)布設流程。采用統計分析拓展方法布設點位。根據城市現有高塔信息,選擇50m~150m的

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