【摘 要】
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长江三角洲城市群是中国最发达的地区之一。近几十年来,长三角地区经历了严重的区域颗粒物和光化学烟雾污染问题。由于长三角地区各城市紧邻,污染物在各城市之间相互输送。本研究使用源导向的化学传输模型,对长三角2018年全年的空气质量进行了模拟,通过追踪长三角内41个城市的排放源,解析出长三角污染物城市间传输的季节特征、不同组分的来源贡献,研究污染物累积贡献和距离之间的关系,并定量PM_(2.5)和O3区域
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长江三角洲城市群是中国最发达的地区之一。近几十年来,长三角地区经历了严重的区域颗粒物和光化学烟雾污染问题。由于长三角地区各城市紧邻,污染物在各城市之间相互输送。本研究使用源导向的化学传输模型,对长三角2018年全年的空气质量进行了模拟,通过追踪长三角内41个城市的排放源,解析出长三角污染物城市间传输的季节特征、不同组分的来源贡献,研究污染物累积贡献和距离之间的关系,并定量PM_(2.5)和O3区域协同防控距离。结果表明:(1)长三角地区的区域内传输明显。对于PM_(2.5),来自本地的贡献为13%~
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气溶胶在地球气候系统中有着独特而重要的作用,例如黑碳对太阳辐射能有极高的吸收效率,是仅次于CO_2导致全球温度变暖的因素;而硫酸铵和氯化钠等非光吸收气溶胶粒子具有极强的光散射能力,对大气有降温作用。气溶胶粒子在大气中的停留时间较短,浓度在较短时间内可能发生较大变化,在不同的时间地点有较大差异。这会显著改变大气的能量分布,从而深刻地影响天气系统的演化过程。因此无论是在全球、区域、局地尺度上对大气过程
气溶胶在一定条件下能够活化成为云凝结核(CCN),参与成云致雨过程,进而影响全球水循环和辐射平衡。认识和研究大气气溶胶的时空分布、谱分布及理化特性是云降水和区域气候研究中仍需不断完善的科学问题。为了解西北背景天山地区大气气溶胶粒径分布和新粒子生成(NPF)现象、CCN分布特征及相互之间的关系,本研究于2019年7月31日-9月9日使用宽范围粒径谱仪和云凝结核计数器观测了中天山草地生态气象监测站的气
沉积在冰川表面的黑碳(BC)将减少积雪的反照率并吸收更多的太阳辐射,从而加速冰雪融化,进而影响区域水循环;而高原上空大气的增温会改变亚洲季风环流,从而影响北半球的大气环流形势。以往的研究表明,来自南亚的黑碳是青藏高原黑碳的主要来源,黑碳气溶胶向青藏高原的输送存在显著的季节差异。本文使用WRF-Chem(Weather Research and Forecasting model coupled t
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