作物收获期生物质燃烧对郑州市PM2.5影响研究

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shuguang_888
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生物质燃烧排放颗粒态污染物(OC、EC、BC 等)和气态污染物(CO、SO2、NOx、NH3、VOCs 等),造成大气污染、产生温室效应、影响人类健康.作为最主要一次贡献源,约50 %的CO 由生物质燃烧直接排放.过去,对生物质燃烧源的研究主要通过清单,源解析探究其全局影响,而此类源的短期效应在某种程度上被忽视.对于中原地区而言,长久以来生物质燃烧都是大气颗粒物的一个重要贡献源,而收获时期农作物秸秆的露天焚烧是本地生物质燃烧重要表现形式;其不仅对本地空气造成污染,而且烟气也会随气团长距离传输,形成复合型污染.
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In recent years,with the rapid development of human society,the ensuing environmental problems become increasingly serious at the same time,especially water pollution [1].In many water pollutants,4-ni
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会议
挥发性有机物(VOCs)是影响我国大气环境的主要污染物之一.生物法处理VOCs 技术是将废气经传质过程进入微生物悬液或生物膜,生物法处理VOCs 有较多有点,但疏水性VOCs 从气相经过液相再到生物膜的传质阻力较大,导致生物法处理VOCs 的降解效率较低[1].微生物产生的生物表面活性剂能改变气液界面性质,提高苯的溶解度,降低传质阻力,有利于微生物对污染物的降解.
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甲醛是一种对人体健康有极大危害的室内空气污染物.目前,基于负载型贵金属催化剂的催化氧化技术是室温下清除甲醛的有效手段之一,而载体表面羟基对低浓度甲醛的催化氧化起重要作用[1].研究表明,过渡金属改性能显著提升催化剂催化氧化甲醛的性能[2].因此,本文通过对课题组前期开发的Pt/ZSM-5 催化剂进行Ni 改性,降低Pt 负载量,同时增加催化剂表面羟基含量,显著提升Pt/ZSM-5 催化剂的催化氧化
会议
质子转移反应质谱(PTR-MS)是一种高端在线质谱技术,具有检测速度快(ms量级)、灵敏度高(ppt量级)、定量测量(无需定标)等特点,特别适合痕量挥发性有机物(VOCs)的实时在线检测与预警,已经被广泛地应用于大气环境、食品安全、生物医疗、公共安全等众多领域[1].
会议
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