西安市春季大气细粒子的浓度水平及其水溶性组分的特征

来源 :第九届全国气溶胶会议暨第三届海峡两岸气溶胶技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong599
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了探讨西安市春季大气细粒污染物的浓度水平及水溶性组分的特征及来源,2005年3-5月对西安大气PM2.5进行了观测研究.结果显示,西安市春季大气PM2.5的质量浓度为159.9μg·m-3.分析的11种阴阳离子(Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+、F-、Cl-、Br、NO2-、NO3-和SO42-)浓度占到PM2.5的30﹪,表明水溶性组分是大气细粒子的主要组成之一.NH4+、SO42-和NO3-为水溶性离子的主要组分,其平均浓度分别为6.6、20.1和7.6μg·m-3,在总水溶性离子中的百分比分别为12.4﹪、47.4﹪和16.9﹪,SO42-和NO3-浓度与能见度有较好的负相关性,表明细粒子中二次气溶胶组分对能见度有显著的影响.阴阳离子的平衡和pH值的测定结果显示,西安市大气细粒子污染物为弱酸性.离子间的相关性分析揭示水溶性离子在颗粒物中主要结合方式为(NH4)2SO4、NH4HSO4、NH4NO3、KHSO4和K2SO4.Mg2+和Ca2+的相关性也较好,其摩尔比率为0.07,小于中国北方沙漠和黄土的平均值(0.15),揭示二次扬尘和建筑扬尘等过程对Ca2+的浓度影响较大.计算的NO3-/SO42-浓度比值的均值为0.38,说明固定排放源(燃煤)对细粒子中水溶性组分的贡献大于移动排放源(机动车).
其他文献
本文依据唐山市大气中颗粒物源解析结果,针对各类排放源的贡献率,分别采取不同的防治措施,并定量化预测了其环境效应.
环境污染是当今人类面临的一个重大问题,本文研究了太原市空气中SO浓度的年际、月份和垂直变化规律,得知在一年中夏季和秋季SO浓度低,污染较轻,春季和冬季的SO浓度大,污染重,
通过对乌鲁木齐环境空气主要污染物PM、SO、NO大量的小时数据进行分季节的统计分析,作出了小时浓度值变化曲线,从曲线可以清楚的看出乌鲁木齐市这种在干旱、半干旱区的城市的
本文利用带有X射线能谱仪的扫描电子显微镜(SEM-EDX),对秦始皇兵马俑博物馆的室内长期降尘(超过10年)、短期降尘(约半年)和大气悬浮颗粒物中含硫颗粒的粒径、形貌和元素组成
采用主动式气体采样、2,4-DNPH二硝基苯肼吸收、高效液相色谱(HPLC)分析及配合问卷调查的方法测定了西安市冬、夏两季三所普通居民住宅室内、外空气中13种醛酮类化合物.结果
针对大气颗粒物的粒径分布特征,在济南市城区进行大约两周的观测.对不同粒径范围的颗粒物个数浓度进行考察,小于200nm的细颗粒物浓度达到10500个/cm3.超细颗粒物在PM2.5个数
通过分析南京市可吸入颗粒物(PM10)分布特征,运用CMB受体模型对污染源和受体中污染成分进行定量研究的结果,以及源贡献值和分担率的时空分布特征,提出南京市大气颗粒物污染防
根据杭州市区近几年的可吸入颗粒物(PM10)浓度资料研究,结果表明,杭州市区首要污染物为PM10.同时在居民区进行PM10和PM2.5的同步监测,结果表明,PM10浓度为0.107mg/m3,PM2.5的
2005年12月至2006年2月在太原市区持续观测了气溶胶细粒子PM2.5,并应用Sunstet碳分析仪进行了元素碳(ElementalCarbon,EC)和有机碳(OrganicCarbon,OC)的测定.结果表明,太原冬
燃煤源气溶胶中检测出一类分子量为202的化合物,通过加氢色谱-质谱分析,确定为苯并苊类(BA)对不同来源气溶胶组成研究表明,该类化合物广泛存在于城市大气气溶胶中,桔杆、木碳