【摘 要】
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本研究重点在於以台湾地区高屏空品区之大寮、美浓、及左营测站为研究标地,以ISORROPIA热力学平衡模式模拟,假设气胶形态为稳定状态或亚稳定状态,且有无包含地壳元素,比较模拟结果与实际测量值之间的差异,以了解气胶形态为稳定或亚稳定状态下,气胶之变化反应.而为确保模式模拟数据之合理性,将模拟结果进行模式效能评估(performance metrics),检验模式模拟数据与实际测量数据之间的差异,然後
【机 构】
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高雄第一科技大學環境與安全衛生工程系(所) 高雄市
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本研究重点在於以台湾地区高屏空品区之大寮、美浓、及左营测站为研究标地,以ISORROPIA热力学平衡模式模拟,假设气胶形态为稳定状态或亚稳定状态,且有无包含地壳元素,比较模拟结果与实际测量值之间的差异,以了解气胶形态为稳定或亚稳定状态下,气胶之变化反应.而为确保模式模拟数据之合理性,将模拟结果进行模式效能评估(performance metrics),检验模式模拟数据与实际测量数据之间的差异,然後再计算其临界PM25(Marginal PM25,ψspecies),以探讨前驱气体对大气中细微粒浓度变化之影响.模式效能评估结果显示在亚稳定状态及有包含地壳元素条件下,其模拟效果最好,且此条件也是较接近实际的环境状态.而本研究计算大寮、美浓及左营测站临界PM25之ψNH3、ψHNO3、ψSO42-,主要以亚稳定状态及有包含地壳元素,此条件下来进讨论,其结果显示,在不同季节及下同地区,其影响PM25浓度之最主要前驱污染物皆不同.第一次密集采样(冬季Ⅰ)及第三次密集采样(冬季Ⅱ)大寮和左营测站主要受HNO3影响较大,推测其原因在於其低温度及高湿度之环境下,有助於NH4NO3生成所导致.而美浓测站主要受NH3影响较大,则因位於乡村地区其农业活动较频繁,而受到大量之NH3浓度影响所致.第二次密集采样(夏季)大寮及左营测站主要受SO42-影响较大,因大寮测站位於工业区附近,而左营测站附近主要道路为滨海公路,上下班流量较大,因此两测站受较高之SO2浓度其影响颇大.此外,临界PM25之结果显示,也指出其前驱污染物对PM25浓度变化影响呈现一非线性反应及非正比之关系。
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