【摘 要】
:
PM2.5是我国目前大部分城市的首要污染物,尤其在我国北方地区,秋冬季发生的雾霾事件严重影响了民众的生活及健康。PM2.5来源复杂,既包括一次污染物又包括二次转化后的污染物,因此其来源解析技术也需全面考虑。而不同模型在开展PM2.5来源解析上均具有优缺点,如何获得准确的PM2.5来源解析结果是目前亟需解决的科学问题。本研究以典型污染城市-长治市为例,分别使用CMB及CMAQ模型开展PM2.5来源解
论文部分内容阅读
PM2.5是我国目前大部分城市的首要污染物,尤其在我国北方地区,秋冬季发生的雾霾事件严重影响了民众的生活及健康。PM2.5来源复杂,既包括一次污染物又包括二次转化后的污染物,因此其来源解析技术也需全面考虑。而不同模型在开展PM2.5来源解析上均具有优缺点,如何获得准确的PM2.5来源解析结果是目前亟需解决的科学问题。本研究以典型污染城市-长治市为例,分别使用CMB及CMAQ模型开展PM2.5来源解析研究,并在此基础上建立了一套基于CMB和CMAQ的联用模型。结合CMB对一次污染源的准确性以及CMAQ可以标记各污染物经过转化后的来源的全面性,建立一套CMB-CMAQ的联用源解析模型。该模型可以较好的保留CMB对一次来源的模拟结果,并对CMB无法解析的二次组分进行重新溯源,得到综合两种模型优势的更为准确地结果。对长治市2018-19年秋冬季三个点位进行手工采样,经过检测和数据处理后,使用CMB模型进行来源解析。结果表明,长治市道路移动源为PM2.5的主要贡献源,占比21.96%,其次为燃煤源和扬尘源,占比分别为20.09%、13.92%。使用CMAQ模型对长治市秋冬季进行模拟研究,来源解析结果表明,PM2.5主要来源于焦化、民用燃烧、堆场扬尘和道路移动源;SO42-主要来源中电力、民用燃烧和焦化;NO3-主要来源于道路移动源、电力和焦化;NH3主要来源于农业源和民用源。通过对CMB模型和CMAQ模型的联用,得出长治市秋冬季更为准确的各来源贡献,解析结果表明,外来源为长治市秋冬季的主要来源,平均贡献达24.03%,其次为燃煤源21.11%,道路移动源、工业源、扬尘源对PM2.5的分担率也分别超过10%。
其他文献
目前标准模型几乎解释了人类所观测到的全部物理事件,正是这种标准模型难以突破的情况导致了实验物理的停滞不前,目前许多人认为寻找突破标准模型的新物理可能是人类物理学再次飞跃的突破口。中微子振荡的发现宣告了中微子可能具有微小的质量,而中微子如果真的存在微小质量则出现轻子衰变中味道数不守恒的过程成为了可能,而探究这种在现有的标准模型框架下所严格禁戒的过程的存在性很有可能是人类探索新物理的第一步。五十余年来
铁路行业不断提升的电价和能源消耗促使铁路公司寻求一条合理有效的途径来实现其可持续发展。将铁路运输和利用太阳能资源相结合可以成为削减电费、为铁路公司带来更多利润、实现高速铁路产业脱碳的潜在解决方案。传统的货运列车是通过向公共电网购电来满足其正常运行的需要,因此电费支出是一项巨大的开销,同时我国拥有丰富的太阳能资源,在铁路沿线建立分布光伏发电站可以削减电费,优化铁路系统能源结构。因此可以通过对列车进行
有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)凭借其超薄性、可弯曲性、视角广等优点在固态照明和信息显示领域得到广泛应用。具有热活化延迟荧光(Thermally Activated Delayed Fluorescence,TADF)性质的材料往往在单重态第一激发态(First Single Excited State,S1)和三重态第一激发态(First Tr
金属卤化物钙钛矿材料凭借其优异的发光效率、色纯度高、光谱可调、载流子迁移率高等特点,有望成为未来显示领域的关键发光层材料。在过去的六年里,钙钛矿发光二极管(PeLEDs)的外量子效率(EQE)已经由不足1%提升至20%。这类材料可以通过简单、低成本的溶液加工的方式直接在基底上生长出低缺陷态密度、高荧光量子产率且传输性能优异的钙钛矿薄膜。对于钙钛矿发光层的可控制备和界面层的优化对器件性能的提升起着关
半个世纪以来,计算机的不断更新换代及其性能的不断提升得益于电子器件小型化的不断发展。为了践行可持续发展的理念,研究者们致力于在纳米尺度上构建出性能更高、能耗、成本较低、占据空间小的微型电子器件。石墨烯是一种零带隙的单原子层二维材料,通过裁剪或者掺杂可以改变零带隙的缺点,使其更好地应用于电子器件中。由于裁剪后石墨烯纳米带的掺杂原子种类、位点可以有无穷多种,进而使其产生各种各样的自旋和电子学特征,因此
白光有机发光二极管(White Organic Light-Emitting Diodes,WOLEDs)由于其在显示器件、固态照明和分子传感器等方面的应用潜力而受到人们的广泛关注。为了尽可能覆盖可见光区域(380-780 nm),实现WOLEDs的典型方式是由基于两互补色(蓝橙或蓝黄)或者三原色(蓝绿红)的发光体组成。而由于发光材料的发射光谱相对较窄,这使得大部分WOLEDs通常由多个发光材料的
高质量的二维半导体异质结构是微电子学和光电子学发展的重要物质基础,为新型器件应用和基础研究提供了新的机遇。在各种异质结构集成策略中,范德瓦尔斯集成更有利于创建具有高质量界面的二维异质结构,因为它可以在没有晶格和处理限制的情况下,通过微弱的范德瓦尔斯相互作用将完全不同的材料物理地组装在一起。由于不要求合成相容性,目前的范德瓦尔斯集成法在选择不同材料的晶格结构上比传统的生长方法更灵活,它在创造人工异质
高分子聚合物具有质量轻、力学性能好、电绝缘性能优秀以及制备成本低等特点,可广泛应用于能源、化工、电气、机械等领域。但聚合物的热导率通常较低,导热性能和热稳定性较差,这在一定程度上限制了聚合物的应用范围。在聚合物中添加高导热填料可以提高材料的热导率,而填料与填料、填料与基材之间的界面是影响聚合物复合材料热导率的重要因素,因此认识并研究聚合物基纳米复合材料中界面对热量输运的影响具有重要意义。本文以氮化
目前,量子计算,生物计算等前沿技术受到人们越来越多的关注,这些技术有望突破传统计算机的限制,解决更为复杂的问题。纳米孔技术是进行分子信息检测与读取的重要手段,在医学领域与生物计算领域都能发挥巨大作用。该技术通常基于样本的电信号特征对分子进行检测,具备灵敏度高、分辨率高、无需标记等优点,尤其是DNA自组装技术与纳米孔技术相结合的自组装纳米孔技术,分辨率更高,能检测更小的分子信息。本文将氮化硅固态纳米