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中国科学院大气物理研究所臭氧生成敏感性的时空分布及“双碳”目标对它的影响(图)
臭氧生成 气候变化 大气环境
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2024/1/14
受人类活动和气候变化的影响,全球臭氧污染呈加剧态势,成为继PM2.5之后又一制约空气质量改善的主要污染物。臭氧的形成与其前体物(挥发性有机物和氮氧化物)的排放总量和比例密切相关,且呈现出强烈的区域特征和季节差异。然而,大多数研究只关注臭氧浓度的时空分布,很少有研究系统的阐述臭氧生成敏感性的时空变化,这严重困扰了臭氧污染分区域、分季节治理工作的开展。
中国科学院城市环境所在沿海城市臭氧生成的观测与模拟研究方面取得进展(图)
臭氧生成 观测 大气污染防治
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2023/7/13
自2013年《大气污染防治行动计划》(即“大气十条”)实施以来,我国各个重点区域大气细颗粒物(PM2.5)污染浓度逐年降低,日均值超标率也呈现下降趋势。然而,臭氧浓度却在波动中呈现上升趋势。在南方一些城市,臭氧已经取代PM2.5成为大气的首要污染物。近地表臭氧浓度的上升将对空气质量、农业生产和人类健康产生不利影响。臭氧主要是通过挥发性有机化合物和氮氧化物在光照的条件下反应而产生的,但由于臭氧与其前...
选取成都市5大典型有机溶剂使用行业——包装印刷业、人造板制造业、家具制造业、制鞋业和化学品制造业具有代表性的15家企业测定挥发性有机物(VOCs)排放组分,并对其不同组分的臭氧生成潜势(OFP)进行分析.研究结果表明:不同行业排放的VOCs之间存在较大差异,包装印刷业和人造板制造业主要排放含氧VOCs(OVOCs),家具制造业主要排放芳香烃和OVOCs,制鞋业和化学品制造业主要排放OVOCs、芳香...
根据统计年年鉴中主要的人为挥发性有机物(VOCs)排放源的行业活动水平和文献中查阅到的VOCs排放因子和组分特征,计算了山西省2013年的人为源VOCs的排放量,计算了臭氧生成潜势. 计算结果显示山西省2013年人为源VOCs排放量为72.37万t,最主要的排放行业是工业排放源和移动源,分别占总排放量的36.47%和24.28%;在工业源中,焦炭生产和化学品生产的VOCs排放量分别为19.06万t...
上海市光化学污染期间挥发性有机物的组成特征及其对臭氧生成的影响研究
臭氧生成 挥发性有机物 基于观测的模型
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2015/6/5
光化学污染导致的高浓度臭氧(O3)是上海面临的重要大气污染问题.本研究分别选取了市区(徐汇)、城郊(青浦)和郊区(南汇)3 个典
型地区在夏季光化学污染易发季节开展了 O3及其前体物挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx)的观测,结合光化学箱模型研究探讨了 O3生
成的主控污染物.研究表明,不同地区 O3污染呈现较强的同步性,日最大浓度也比较接近;但南汇郊区由于受机动车排放影响较小,NOx...
成都市大气中挥发性有机物的时空分布特征及臭氧生成潜势研究
VOCs 时空分布 功能区 臭氧
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2015/3/9
对成都市2011-2012年期间大气中的VOCs在不同季节、不同功能区及不同高度的浓度和组成进行了SUMMA 钢罐采样法监测与实验室分析,并讨论其臭氧生成潜势.结果表明:采样期间成都市大气中VOCs的季节变化为:秋季(106.0 μg·m-3)>夏季(74.5 μg·m-3)>春季(54.1 μg·m-3)>冬季(45.8 μg·m-3).烷烃、酯类、醇类日变化规律呈单峰型,峰值在8:00出现,与...