细颗粒物与臭氧协同控制的方法和必要性

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近年来,我国经济发展日新月异,各领域发展齐头并进,取得了令人瞩目的成就。但在经济快速发展的同时,环境污染问题也日益凸显出来。其中,细颗粒物与臭氧问题就已成为影响人们生存质量的问题之一,也逐渐引起人们的重视,因此,细颗粒物与臭氧的有效治理已刻不容缓。要想有效治理细颗粒物与臭氧,就离不开准确的监测数据,而采集数据又主要依靠布设的监测点。通常,监测点如果布设过多就会引起不必要的经济投入,而如果布设过少就会影响监测数据结果的准确性。所以,科学合理地设置监测点是细颗粒物与臭氧协同治理的首要前提。本文主要就细颗粒物与臭氧的控制方法进行了分析和研究,力争为细颗粒物与臭氧治理贡献一份力量。
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基于2017—2020年佛山市3个国家基本气象站的观测资料和8个国家环境监测点的臭氧监测资料,利用多种统计方法,分析了佛山市臭氧污染特征及其与气象因素的关系,并定量化分析了佛山臭氧的关键气象指标,结果表明:(1)2017—2020年佛山市臭氧污染具有明显的日、月、季节和年变化特征,日变化呈单峰变化,06:00—08:00最低,峰值出现在午后14:00—16:00;9月臭氧平均质量浓度最高,12月臭
基于石家庄市2019年7月近地面污染物和气象观测数据,分析夏季O3污染状况及其影响因素;结合WRF-CMAQ模式和O3浓度等值线(EKMA曲线),探究不同区域O3-VOCs-NOx的非线性响应关系,旨在探究最佳的前体物减排方案。结果表明,观测期间,石家庄市市区MDA8 O3超标率高达70.9%。污染天期间,伴随着高温、低湿、小风,且以南风和东南风为主。石家庄市市区属于VOCs控制区,郊县为NOx和
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本文通过分析地处长江口北岸的南通市2014—2017年臭氧污染变化特征和气象要素以及天气形势对臭氧质量浓度的影响,归纳了高浓度臭氧出现的天气形势,使用多元逐步回归建立了不同月份臭氧质量浓度预报模型。结果表明:春、夏季臭氧质量浓度较高,冬季最小;2014—2017年臭氧超标日数呈明显增加的趋势,臭氧超标日主要出现在4—10月,夏季超标日数占55%,冬季没有出现超标情况。臭氧质量浓度变化与气象要素密切
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