【摘 要】
:
伴随着中国近几十年的飞速经济发展及城市化、工业化加剧,由细颗粒物(即PM2.5,空气动力学直径小于2.5微米的颗粒物)引起的雾霾事件急剧增多,并降低能见度、影响人们健康,
【机 构】
:
南京信息工程大学环境科学与工程学院,南京210044
【出 处】
:
第21届中国大气环境科学与技术大会暨中国环境科学学会大气环境分会2015年学术年会
论文部分内容阅读
伴随着中国近几十年的飞速经济发展及城市化、工业化加剧,由细颗粒物(即PM2.5,空气动力学直径小于2.5微米的颗粒物)引起的雾霾事件急剧增多,并降低能见度、影响人们健康,甚至影响政府决策.尤其在京津冀、珠三角、长三角等地区,雾霾频发,其细颗粒物浓度超出国家标准的几倍之多,据报道在中国500个城市调查中,只有小于1%的城市空气达到了WHO的标准(10μg/m3).因此对细颗粒引起的污染研究是重中之重.本研究对南京城区2015-1-23~2015-1-28连续重污染期间的PM及水溶性离子进行小时在线监测分析,研究发现:监测期间南京城区处于污染状态,PM2.5的浓度范围19μg/m3~349μg/m3,均值为161.44μg/m3,超过国家二级标准75μg/m3两倍之多,在污染期间,NO3-、SO42-、NH4+二次无机离子明显增多,在27号上午10左右,几种离子浓度迅速下降,可能是由于降雪的原因导致.在26号到27号期间,二次无机离子急剧增加,且SO42-的含量超过了NO3-含量,可能是由于这天处于小雨状态,使液相氧化增加,而硫酸盐的液相反应要优于硝酸盐,使硫酸盐的量多于硝酸盐,且雨量为小于,湿沉降效果不明显,故使得颗粒物中二次无机离子的含量明显增加.PM2.5与PM10的相关性达到0.974,说明了PM2.5的变化量贡献了主要的PM10的变化量,此次污染事件以细粒子污染为主.因子分析表明,此次污染第一贡献源离子为SO42-、NH4+、NO3-、K+,其贡献率达到56%之多,第二贡献源离子为Ca2+,Mg2+,其贡献率为19%之多,说明二次氧化是产生细颗粒的主要源,同时建筑扬尘源也不可忽略.研究表明南京冬季此次连续污染事件,主要有细粒子污染引起,且引起细粒子增加的主要是二次氧化及建筑扬尘,并且降雨的到来并不一定会减少污染,反而由于其增加了液相反应使污染加重,在雨雪足够大条件下,湿沉降才起明显的减少污染物作用.
其他文献
港口地区密集来往的船舶会排放大量的污染气体,船舶排放源排放污染物的数量,及其对港口和周边地区空气质量的影响日益引起人们的关注。宁波-舟山港位于我国的长江三角洲,该
大气棕色碳是近年来被发现并逐渐受到关注的一类有机气溶胶。由于大气棕色碳对紫外-可见波段的太阳辐射具有吸收作用,它对气溶胶辐射强迫、大气能见度、大气化学反应均具
有色金属的开采、加工与冶炼行业废气污染物排放是大气颗粒物中重金属的主要来源之一,很大程度上会导致大气环境中重金属含量的变化并造成污染。铅锌冶炼是大气重金属污染
利用 2013年1月-2015年2月南京国控点环境监测数据的统计分析,再将NCEP/NCAR的6h再分析资料作为驱动场,利用WRF模式模拟为精细的气象要素资料,与PM2.5、PM10、O3浓度进行相
研究证实,大气环境中的挥发性有机物(VOCs)是生成臭氧的前体物,也是形成雾霾的重要元凶。机动车排放的VOCs 已经成为北京、上海、广州和深圳等经济发达城市地区VOCs 的重要
为研究南宁市大气细粒子PM2.5 中有机碳(OC)和元素碳(EC)的污染特征,于2014 年9 月23 日至10 月30 日,2014 年12 月15 至12 月31 日,采集1 个监测点位秋季和冬季的PM2.5
2011 年8-9 月以及2012 年3-5 月在庐山(29.58°N,115.98°E,海拔1165m)采集了多环芳烃(PAHs)的气相和颗粒相样品.观测得整个采样期间总多环芳烃浓度范围是15.79-160.53
本文利用中国大气污染和对流层臭氧传输研究计划(Transport of Air Pollutant andTropospheric Ozone over China,TAPTO-China)第一阶段(2014 年4-5 月)在中国南方地区5
大气温度是大气科学研究中一个很重要的气象参量,大气温度对海洋、大气、环境的研究起到很重要的作用。长期对大气温度的观测可用于研究人类活动对气候变化的影响以及自然
挥发性有机物(volatile organic compounds,VOCs)是大气中光化学污染物二次有机气溶胶(secondary organic aerosol,SOA)的重要前体物,其在大气中的体积分数水平直接影响