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合肥市臭氧污染特征及協(xié)同控制路徑研究

發(fā)布時(shí)間:2020-09-27 17:25
   近年來,大氣污染問題已經(jīng)成為全民關(guān)注的熱點(diǎn)話題之一。隨著城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的快速發(fā)展,臭氧污染的狀況也越來越嚴(yán)重。由于臭氧具有強(qiáng)氧化性,能夠參與多種大氣污染物的化學(xué)轉(zhuǎn)化過程,高濃度的臭氧會(huì)對(duì)人類的身體健康和生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重的危害。因此,對(duì)合肥市臭氧污染特征的研究具有很重要的現(xiàn)實(shí)意義,也對(duì)臭氧污染的防治提供了理論依據(jù)。本文通過對(duì)合肥市十個(gè)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)的臭氧以及前體物(NO_x、CO、PM_(2.5)和VOCs)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)合氣象因素,對(duì)臭氧濃度的時(shí)空變化特征進(jìn)行研究,主要的研究結(jié)果如下:(1)利用統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)合肥市2018年的臭氧濃度進(jìn)行分析,結(jié)果表明,2018年臭氧超標(biāo)天數(shù)和作為首要污染物的天數(shù)有所下降,但整體的臭氧濃度在不斷上升。2018年合肥市臭氧超標(biāo)天數(shù)為28天,超標(biāo)率為7.67%。臭氧濃度的日變化為單峰型,臭氧濃度最大值出現(xiàn)在下午15點(diǎn)左右。合肥市具有明顯的“周末效應(yīng)”,受人為活動(dòng)的影響較大。臭氧的季節(jié)濃度變化依次是夏季,春季,秋季、冬季,各個(gè)站點(diǎn)的季節(jié)變化基本一致。(2)通過對(duì)臭氧與氣象因素的分析發(fā)現(xiàn),臭氧濃度的變化與氣象要素的關(guān)系十分密切,在高溫,風(fēng)速較小、風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng),相對(duì)濕度介于50%~60%之間且無降水的情況下,容易出現(xiàn)高濃度臭氧。通過對(duì)臭氧前體污染物的分析,發(fā)現(xiàn)NO-NO_2-NO_x、CO和PM_(2.5)濃度的日變化規(guī)律均為雙峰型曲線,氮氧化物和CO變化規(guī)律與早晚高峰一致,可以反映出氮氧化物和CO的濃度主要受機(jī)動(dòng)車尾氣排放的影響。(3)通過對(duì)VOCs的監(jiān)測(cè),測(cè)得57種VOCs,其中烷烴的平均體積分?jǐn)?shù)占45.45%、烯烴占37.73%、炔烴占3.41%、芳香烴占13.41%。對(duì)OFP的貢獻(xiàn),烷烴占14.99%、烯烴占71.10%、炔烴占0.49%、芳香烴占13.42%。通過簡單的VOCs/NO_x濃度的比值,分析得到合肥市的臭氧生成是受VOCs控制。(4)從污染源控制、加強(qiáng)污染物的監(jiān)測(cè)和政策制定三個(gè)方面提出對(duì)應(yīng)的控制措施。
【學(xué)位單位】:合肥工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位年份】:2019
【中圖分類】:X515
【部分圖文】:

光化學(xué)循環(huán),反應(yīng)過程,自由基形成


合肥工業(yè)大學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位論文 O2→[RC(O)O2] (1-10)述途徑生成的 HO2,RO2和 RC(O)O2均可將 NO 氧化成 NO2壽命周期內(nèi)可以使多個(gè) NO 轉(zhuǎn)化為 NO2,一個(gè)自由基形成之后以參加多個(gè)自由基傳遞反應(yīng)。HO2→NO2+HO (1-11)RO2→NO2+RO (1-12)O2→HO2+RCHO (1-13) RC(O)O2→NO2+ RC(O)O (1-14))O→R +CO2(1-15)于 NOx-VOCs- O3體系三者的關(guān)鍵反應(yīng)類別是:NO2的光解;VOCS 的氧化生成了活性自由基,尤其是 HO2,RO2等;過 RO2引起了 NO 向 NO2轉(zhuǎn)化, 進(jìn)一步提供了生成 NO2源。如

分布圖,空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè),合肥市,點(diǎn)位


圖 2.1 合肥市空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)位分布圖Fig2.1 Hefei City air quality monitoring point distribution map的儀器設(shè)備環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)中臭氧濃度的數(shù)據(jù)均來自美國賽默飛ermo Fisher 49i 型的臭氧分析儀的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),儀器量程為 0-200 0.50ppb,零點(diǎn)噪聲為 0.25ppb RMS(60 秒平均時(shí)間),零位小于 1.0ppb,其響應(yīng)時(shí)間為 20s;餄舛鹊臄(shù)據(jù)來自美國賽默飛世爾科技公司 Thermo FisheOx 分析儀的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),監(jiān)測(cè)范圍是 0-100ppm,最低檢出限為 0 0.25ppb RMS(60 秒平均時(shí)間),零位漂移為每 24 小時(shí)小于 0每 24 小時(shí)正負(fù) 1%滿量程。碳濃度數(shù)據(jù)來自 Thermo Fisher 48i 型 PM2.5/PM10 監(jiān)測(cè)儀監(jiān)測(cè) 0-10000ppm,最低檢出限為 0.040ppm,零點(diǎn)噪聲為 0.02ppm R

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第三章 合肥市臭氧污染特征分析第三章 合肥市臭氧污染特征分析污染時(shí)間變化規(guī)律污染的年際變化.1 顯示了 2014 年-2018 年合肥市臭氧濃度年均濃度的變化情況個(gè)國控站點(diǎn)數(shù)據(jù)的臭氧最大 8 小時(shí)臭氧濃度的年均值繪制而成的臭氧年均濃度分別是 53μg/m3、65μg/m3、91.89μg/m3、94.1m3,呈現(xiàn)逐年遞增的情況。

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4 王炳忠;;UVB測(cè)量儀的校準(zhǔn)方法及影響UVB的環(huán)境因子[A];走近CIE 26th——中國照明學(xué)會(huì)(2005)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

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3 實(shí)習(xí)生 徐冰;五問北極“臭氧洞”[N];科技日?qǐng)?bào);2011年

4 本報(bào)記者 朱廣菁 實(shí)習(xí)記者 閆松 甘勃;消除臭氧洞僅僅禁氟是不夠的[N];大眾科技報(bào);2007年

5 本報(bào)記者 陳瑜;平流層變暖使臭氧洞縮小 但溫室氣體可不是“補(bǔ)天石”[N];科技日?qǐng)?bào);2019年

6 記者 李大慶;風(fēng)云三號(hào)氣象衛(wèi)星監(jiān)測(cè)到北極“臭氧洞”[N];科技日?qǐng)?bào);2011年

7 本報(bào)記者 江道輝;北極并未出現(xiàn)臭氧洞[N];大眾科技報(bào);2011年

8 本報(bào)記者 張格苗;關(guān)于臭氧,你需要了解這些[N];中國氣象報(bào);2019年

9 編譯 孔巖;三因素導(dǎo)致二零一一年北極臭氧洞形成[N];中國氣象報(bào);2013年

10 孔巖 譯;臭氧洞影響高空大氣溫度和環(huán)流[N];中國氣象報(bào);2010年

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1 包翔;合肥市臭氧污染特征及協(xié)同控制路徑研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2019年

2 付焱焱;北極平流層溫度和臭氧年代尺度變化的動(dòng)力貢獻(xiàn)[D];南京信息工程大學(xué);2018年

3 姚穎;對(duì)比CCSM4和GISS-E2-R耦合模式中臭氧強(qiáng)迫的氣候影響[D];南京大學(xué);2018年

4 冶磊;南極地面臭氧的本底特征及其影響因素[D];南京信息工程大學(xué);2017年



本文編號(hào):2828159

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