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| 1 | 京津冀地区大气NO_2污染特征研究显示文摘京津冀都市圈作为全国主要的重化工业基地,区域性大气污染问题成为关注的焦点。NO2作为二次颗粒物及光化学污染物的重要前体物,了解其在时空尺度的污染特征对于保护公众康健及大气污染综合治理具有重要意义。本研究主要基于OMI遥感反演数据并结合部分地面监测数据,研究了2005—2013年京津冀NO2区域污染特征。结果表明:京津冀NO2柱浓度总体呈现逐年升高的趋势,年平均增长速率可达5.69%。在空间格局上呈东南平原区高、西北山区低的特征,平原的年均柱浓度是山区的3倍多;平原区存在两大NO2高值区域,分别为北京-天津-唐山区域和石家庄-邢台-邯郸区域;9年内,NO2高值范围不断扩大,且呈现明显的连片趋势。各城市大气NO2在9年内的增长趋势也表现出明显的空间差异性。其中石家庄、唐山、邢台等NO2重度污染区域的增长速率最大,衡水、沧州、秦皇岛、廊坊等中度污染区域的增长速率次之,承德、张家口等轻度污染区域的增长速率最小。京津冀NO2柱浓度具有显著的季节变化特征,总体表现为秋冬高、春夏低,但山区与平原区差异较大。人口密度、能源消耗、机动车排放等人为因素与京津冀NO2污染密切相关,不同城市的首要影响因素却不同。北京NO2柱浓度变化主要受机动车排放影响,天津、唐山、石家庄、邯郸、邢台地区主要受工业燃煤的影响,其次为机动车排放。人为因素对平原区NO2柱浓度的影响作用始终占据主导地位,对山区的主导作用从2006年开始突显。此外,京津冀平原区NO2重污染中心的形成还受到特殊地形和不利的气象条件影响。2008奥运年,京津冀空气质量得到迅速且有效的改善,说明北京及周边省市联合开展大气污染治理及监管工作的有效性及必要性。 | 郑晓霞 李令军 赵文吉 赵文慧 | 2014 | 生态环境学报2014,23,12: | 72 |
| 2 | 2013~2014年北京市NO_2时空分布研究显示文摘根据2013~2014年北京市NO2监测数据,对比分析了全年及重污染日NO2时空分布特征.结果表明:2013年NO2平均浓度为56μg/m3,2014年北京市NO2年均浓度为56.7μg/m3.年均及重污染日NO2月均浓度均呈波浪型分布,日变化呈双峰型分布;空间分布上北部及西部山区NO2浓度明显低于中心城区及南部地区.NO2浓度与PM2.5、CO、NO呈正相关关系,与O3、OX无明显相关性;全年NO2光解速率峰值平均在0.105/min左右,重污染日光解速率峰值平均在0.026/min左右;全年及重污染期间,氮氧化速率分别为0.142±0.061、0.190±0.036;高浓度NO2既有利于O3生成,又对重污染的形成起到了促进作用;重污染日特定条件下北京市NO2的两种转化机制以转化为NO3-过程为主导.经计算2000~2014年北京市机动车的保有量与NO2浓度的相关系数R为-0.84,机动车NOx排放量对北京市NO2浓度的变化有显著的影响. | 程念亮 李云婷 张大伟 陈添 董欣 王欣 郇宁 刘保献 闫贺 孟凡 | 2016 | 中国环境科学2016,36,1: | 42 |
| 3 | 杭州市2014年城区大气污染物浓度变化特征观测分析显示文摘为了研究杭州市城区大气污染物的浓度变化特征,选取了2014年杭州市环境监测中心站空气质量自动监测站的大气污染物浓度数据;并结合地面气象要素资料进行分析。结果表明,在观测期间,杭州市城区大气中的PM_(2.5)污染状况最严重,日平均浓度的超标率达30.7%;各污染物全年分布呈现明显的季节变化:O_3浓度呈现与该季节气温和太阳辐射强度在全年中的排列相一致的夏、秋、春和冬季依次递减的分布,NO_2则呈现冬高夏低,春秋介于两者之间的分布,SO_2浓度从高到低依次为冬季〉春季〉秋季〉夏季,CO、PM_(2.5)和PM10浓度都呈现出冬高夏季、春秋季变化平缓的季节变化特征;各污染物浓度日变化呈现不同变化规律:O_3和Ox浓度四季的日变化都呈单峰型分布,浓度峰值都出现在13:00~15:00,SO_2也呈现单峰型分布,在09:00~10:00左右达到峰值,于次日04:00左右达到谷值,NO_2、CO、PM_(2.5)和PM10浓度的日变化特征类似,呈现双峰型变化,且峰值都与早晚高峰时间基本重合,冬季相对于其他季节首峰值时间推迟一小时左右;利用成对样本T检验进行比较,结果表明:NO_2浓度在17:00~次日09:00工作日均明显高于周末,而在09:00~14:00工作日略低于周末,14:00~17:00浓度基本相等,O_3浓度则在工作日的各时刻均高于周末;气象要素是大气污染物分布的重要影响因子,O_3与气温和风速呈极显著正相关关系,与湿度呈极显著负相关关系,NO_2与之相反,SO_2、CO、PM_(2.5)和PM_(10)与风速呈现一致的显著负相关关系外,与其他气象要素在不同季节差异性较大,SO_2和PM_(10)与相对湿度呈现极显著负相关关系,CO和PM_(2.5)与气温和湿度的相关性在不尽相同。 | 于洲 刘寿东 王咏薇 胡凝 | 2016 | 科学技术与工程2016,16,16: | 31 |
| 4 | 山东省近10年对流层NO_2柱浓度时空变化及影响因素显示文摘利用OMI卫星对流层NO2柱浓度产品研究了近10年山东省NO2时空格局及影响因素,结果表明:对流层NO2柱浓度波动较大,10年柱浓度年均值增幅为28.5%,其中2011年浓度最高;对流层NO2柱浓度空间变化显著,2005~2009年四、五级高值仅出现在经济发达的内陆城市,2010~2012年四、五级高值范围显著扩大至中西部大范围地区,尤以2011年最为严重,2013~2014年,四、五级高值范围呈逐步缩小趋势;夏季丰富的降水对NO2具有显著湿沉降作用;山东省近10年地区生产总值不断攀升、机动车保有量大且增幅快、秸秆焚烧火点个数多,这些人为排放是对流层NO2柱浓度升高的主要影响因素。 | 周春艳 厉青 何颖霞 王中挺 陈辉 张丽娟 毛慧琴 余超 | 2015 | 中国环境科学2015,35,8: | 29 |
| 5 | 2005年—2014年京津冀对流层NO_2柱浓度时空变化及影响因素显示文摘基于臭氧监测仪OMI对流层NO2柱浓度产品研究了京津冀城市群2005年—2014年NO2时空变化及影响因素:(1)10年柱浓度年均增长率为3.35%,且年度波动较大。忽略2008年国家奥运会的环境治理所引起的变化,2005年—2011年NO2呈逐渐升高趋势;2012年—2014年呈逐渐降低趋势,以2014年下降最为显著。(2)呈西北低东南高的趋势。燕山-太行山山系以北的承德和张家口市浓度较低,山系以南主要有北京-天津-唐山与石家庄-邢台-邯郸两个污染中心。(3)京津冀北部三面环山不利于NO2的扩散,夏季丰富的降水对NO2具有显著湿沉降作用。(4)通过相关性分析、文献及国家政策印证等方法,发现地区产业及能源结构很大程度上决定了地区的污染来源。北京市10年来第三产业一直处于主导且稳步提高,煤炭消耗量低,但汽车保有量增加了1.5倍,主要来源为机动车尾气排放;天津市第二产业比第三产业比重略高,煤炭消耗量是北京的两倍之余,但汽车保有量仅是北京市的一半,由此可知工业排放和机动车是共同来源;河北省第二产业比重很高,燃煤量占京津冀地区的80.6%,河北省工业排放是NO2的主要来源,但近几年随着机动车保有量的剧增,其尾气排放分担率不可小觑。 | 周春艳 厉青 王中挺 高彦华 张丽娟 陈辉 马鹏飞 檀畅 | 2016 | 遥感学报2016,20,3: | 29 |
| 6 | 近10年长江三角洲对流层NO_2柱浓度时空变化及影响因素显示文摘利用臭氧监测仪(OMI)卫星遥感数据,分析了2005~2014 10年间长江三角洲对流层NO_2柱浓度时空变化格局,从地形、气象、经济、农业、生活、国家重大环保措施及规划等多个方面分析了NO_2变化的影响因素,结果表明:(1)长江三角洲对流层NO_2柱浓度十年年均增长率为1.04%.2011年最高,为1184.07×10^(13)mole/cm^2.2010年较2005年上升20.75%;2014年较2010年下降9.10%;(2)长江三角洲对流层NO_2柱浓度呈中间高、北部次之、南部低的趋势.长江三角洲中部的上海、苏州、无锡、常州、镇江和南京等城市为中心的条带状区域是四、五级高浓度中心,浙江大部份一直处于一、二级较低浓度水平;(3)长江三角洲夏季降水量大,与NO_2浓度负相关系数高达0.84,对NO_2具有湿沉降的作用.长江三角洲北风的主导风向及北平南高的地势特点决定了其中部高污染区对浙江中南部影响较小;(4)对流层NO_2浓度与第二产业产值相关系数高达0.83,与汽车保有量相关系数为0.74.对流层NO_2浓度与煤炭消费量及汽车保有量紧密相关,此外,农业秸秆焚烧也释放大量氮氧化物.'十二五'期间实施的燃煤量控制和脱硝等一系列氮氧化物排放控制措施等使得2012~2014年NO_2浓度降低. | 周春艳 王桥 厉青 刘思含 陈辉 马鹏飞 王中挺 檀畅 | 2016 | 中国环境科学2016,36,7: | 30 |
| 7 | 中国工业氮氧化物排放的时空分布特征及驱动因素分析显示文摘作为'十二五'期间新纳入控制性约束指标的污染物,NO_X排放量的研究成果可为地区减排份额的制定提供依据。本文运用ESDA(探索性空间方法)分析省域工业NO_X排放的时空分布特征,进而通过LMDI模型分解探究其主要驱动因素。结果显示:1工业NO_X的排放总量虽然呈现先增加后减少的态势,但至2013年也只完成减排份额的5.6%,相对2015年15%的减排目标还有一定距离,减排形势严峻;2省域工业NOx排放在空间上呈现集聚分布特征,高排放量集聚主要出现在河北、河南、山东、江苏等中东部地区,且随时间的推移有向外围省份扩张的趋势;3LMDI模型分解结果表明,经济发展是NOx增排的主要驱动力,生产技术进步和能源利用效率提升是减排的主要控制因素,产业结构调整的减排效应在2011年后开始凸显;4以四象限图及排放量为划分依据将各省份划分为3个大类,并从改进生产技术、提高能源利用效率、增加经济鼓励、削减排放份额等方面提出相应的减排建议。 | 刁贝娣 曾克峰 苏攀达 丁镭 刘超 | 2016 | 资源科学2016,38,9: | 24 |
| 8 | OMI遥感珠三角城市群NO_2的时空分布特征及人类活动影响分析显示文摘基于2005—2013年臭氧监测仪(OMI)遥感反演对流层NO2垂直柱浓度资料,分析珠江三角洲地区(简称珠三角)城市群及其相邻区域NO2的时空分布特征及变化趋势,并探究人类活动对NO2的影响。与地面观测数据对比检验显示,OMI遥感NO2资料可靠性较高。研究发现,珠三角城市地区由于工业生产活跃、汽车拥有量高、能源和电力消费量大,相应的化石能源消耗量大,这导致该地区对流层NO2柱浓度平均值(7.4×1015molec/cm2)约为相邻地区的3倍。与此同时,珠三角地区NO2高污染区域连成一片,城市群效应显著。正弦模型能较好地拟合珠三角及相邻地区NO2的周期性变化特征,NO2浓度高值均出现在冬季,低值出现在夏季。近9年珠三角地区NO2浓度呈下降趋势,与其第二产业产值和汽车拥有量呈较显著的负相关,这表明珠三角地区对氮氧化物排放的治理初见成效。粤东和粤北地区NO2浓度增长趋势显著,与第二产业产值和汽车拥有量存在较好的正相关性,可见工业排放和汽车尾气是这些地区NO2的重要污染源。粤西地区NO2浓度基本不变。 | 刘显通 郑腾飞 万齐林 谭浩波 邓雪娇 李菲 邓涛 | 2015 | 热带气象学报2015,31,2: | 23 |
| 9 | 利用SCIAMACHY遥感资料研究我国NO_2柱浓度及其时空分布显示文摘利用SCIAMACHY/ENVISAT 2003—2009年月均观测数据,结合1∶4 000 000行政区划图,得到了近7 a来我国城市级别NO2柱浓度的时空分布和变化趋势,并采用Seasonal Mann-Kendall非参数检验方法对各城市的变化趋势进行了显著性分析.结果表明:我国NO2分布东高西低,NO2柱浓度高值区主要分布在京津冀及环渤海区域、长江三角洲北部及广东省等地区.近7 a来我国北部和中部地区的NO2增长趋势显著,NO2柱浓度平均值最高和增速最快的前20个城市主要分布在江苏、山东和安徽等省的二级城市郊县和小城市.与统计年鉴工业废气排放数据的比较表明,工业废气排放与NO2柱浓度及其时空分布具有较好的一致性.这种新的NO2污染格局应该引起重视并采取有针对性的污染监管措施. | 姚凌 吕宁 师华定 | 2012 | 环境科学研究2012,25,4: | 18 |
| 10 | 多源卫星遥感的华北平原大气NO_2浓度时空变化显示文摘为探讨1996年以来华北平原对流层NO_2柱浓度变化的空间特征,基于GOME、SCIAMACHY和OMI卫星传感器的监测数据,以SCIAMACHY的NO_2柱浓度为基准,根据建立的GOME和SCIAMACHY,SCIAMACHY和OMI之间的相关关系,校正GOME和OMI监测的NO_2数据;利用线性正弦曲线模型拟合方法研究1996年—2016年长时间序列华北平原对流层NO_2变化的空间分布特征。结果显示,华北平原对流层NO_2浓度自1996年开始持续上升,到2011年达到最高值,然后呈现下降趋势。该变化趋势主要受经济发展和环保政策的双重影响。1996年—2011年,NO_2柱浓度高值区分布在北京市、天津市、河北唐山市和保定市、山东德州市和济南市、安徽滁州市以及江苏南京市、常州市和无锡市,并且具有较高增长率;2012年—2016年NO_2柱浓度平均值远高于1996年—2011年NO_2柱浓度平均值,高值地区范围扩大,分布在河北南部、河南北部和山东西部,但华北平原地区NO_2柱浓度均呈现负增长,表明'十二五'规划提出的大气环保政策取得了显著成效。同时,对流层NO_2柱浓度可以反映典型环保事件如北京奥运会、国庆阅兵和南京青奥会时期大气环保政策的实施效果。 | 章吴婷 张秀英 刘磊 赵丽敏 卢学鹤 | 2018 | 遥感学报2018,22,2: | 18 |
| 11 | 2005-2013年长江三角洲地区对流层二氧化氮时空变化特征显示文摘利用2005年1月-2013年12月臭氧监测仪传感器DOMINO version 2.0产品数据,对长江三角洲对流层二氧化氮(NO2)柱浓度的时空分布变化特征展开分析,得到以下结论 :1 9 a间长三角地区二氧化氮柱浓度平均值为9.72×1015molec·cm-2,年均复合增长率为2.10%,年增长值为0.26×1015molec·cm-2。长三角地区作为外向型经济的代表,二氧化氮柱浓度变化趋势与国内经济发展状况十分契合。2 9 a间长三角地区二氧化氮柱浓度基本呈现冬季>秋季>春季>夏季的趋势,异常的低温干旱气候会使二氧化氮柱浓度明显提升。3研究区二氧化氮柱浓度水平受人为活动和气候的共同作用影响,但就直接作用程度来看,以人为活动排放为主导。4 9 a间苏北和浙西南中部地区二氧化氮柱浓度一直呈持续增长势态,而苏南和浙东北地区正趋于平稳,长三角核心区域的经济产业结构调整,以及大量工业项目的北迁和南移是背后的主要驱动力。 | 高诚 张超 余树全 | 2015 | 浙江农林大学学报2015,32,5: | 13 |
| 12 | 遥感监测2005~2015年中国NO_2时空特征及分析影响因素显示文摘基于OMI对流层NO_2柱浓度产品研究了2005-2015年中国及各省(市、区)NO_2时空变化及影响因素:1中国对流层NO_2柱浓度2005-2009年波动较小,2010-2011年升幅较大,2012年较2011年有所下降,2013年与2012年持平,2014、2015年持续大幅下降;2中国NO_2高浓度分布面积11年来变化显著,五级高浓度分布面积2005-2011年呈显著上升趋势,2011年面积最大为37.2万km2;2011-2013年波动较小;2014-2015年呈直线下降趋势,2015年降低到6.1万km2;3上海、天津两市对流层NO_2柱浓度处于五级高浓度水平,其中上海是中国浓度最高的城市,山东是中国浓度最高的省;4对流层NO_2柱浓度的变化与第二产业生产总值相关性很大,需要调整优化产业结构降低第二产业比重才能得到改善;长期依赖燃煤高污染的能源结构也是导致NO_2浓度居高不下的一个重要原因,亟需开发新能源以替代煤燃料等各种办法;机动车保有量快速增加,汽车标准及油品跟不上国际发展水平,导致NO_2排放量大增。 | 周春艳 厉青 张丽娟 马鹏飞 陈辉 王中挺 | 2016 | 遥感技术与应用2016,31,6: | 11 |
| 13 | 基于OMI资料的中国对流层NO2柱浓度时空变化及其影响因子分析显示文摘根据2018年3月至2019年2月OMI遥感反演的三级格点数据,结合土地资源利用、人口密度和国内生产总值(Gross Domestic Product,GDP)等辅助数据,分析了中国对流层NO2垂直柱浓度的时空变化及其影响因子.结果表明:在中国,对流层NO2柱浓度呈现出显著的空间分布差异,体现为东部最高、中部较低、西部最低;NO2柱浓度较大的区域主要集中在华北和华东的'两心一带'地区;中西部也有一些较为分散的高值区,如乌鲁木齐等地;对流层NO2柱浓度也表现出较为明显的季节变化,由高到低大致排序为:冬季>秋季>春季>夏季,而西部地区秋冬季节柱浓度通常低于春夏季节.此外,分析结果还表明,人口密度、工农业废气排放量、交通运输尾气排放以及天气和气候条件是影响NO2柱浓度的关键因素. | 程韵初 吴莹 | 2020 | 地球物理学进展2020,35,5: | 10 |
| 14 | 中国近地面NO2污染分布特征及其社会经济影响因素分析显示文摘基于2017年中国NO2环境监测站点数据,综合运用全局莫兰指数(Global Moran's I)和热点分析(Getis-Ord Gi^*)方法对中国NO2污染空间分布特征进行分析,并应用地理加权回归模型(GWR)探讨NO2污染空间分布的社会经济影响因素。结果表明,(1)2017年,NO2质量浓度年均值为31.28μgm^3。NO2浓度分布在东西方向上大致以胡焕庸线为界,东部地区高于西部地区;南北方向上大致以长江为界,北部地区高于南部地区。(2)NO2的季节变化规律为冬季>秋季>春季>夏季。秋冬季节,NO2高污染区由京津冀、河南、陕西等地扩大至山西中部、新疆东南部以及内蒙古的包头、呼和浩特、乌兰察布等地区,其高值与中高值区域面积占比之和分别为13.47%与24.00%,显著高于春夏季。(3)NO2质量浓度存在以京津冀及周边河南、山西等地区为主的高值集聚,低值区主要分布在在云南、西藏、广西、海南一带。(4)利用地理加权回归模型(GWR)分析NO2的空间分布与社会经济因素之间的关系,经计算调整后的R2为0.74,该模型能解释NO2空间分布的74%,拟合效果较好。在该模型中,城镇化率、森林覆盖率、第二产业占比以及人均电力消费量对NO2质量浓度影响较大,城镇化率和第二产业占比与NO2质量浓度呈正相关关系,森林覆盖率和人均电力消费量与NO2质量浓度呈负相关关系。另外,城镇化率是对NO2影响最显著的因素,城镇化率的提高对NO2的影响程度由西向东逐渐递减。(5)NO2与人均私家车保有量的相关系数r为0.403,华北、东南沿海、东三省及西部新疆、西藏地区,人均私家车保有量与NO2空间分布情况基本一致,河南、陕西、湖北以及川渝地区则出现了人均私家车保有量与NO2质量浓度不匹配的情况。 | 姜建芳 侯丽丽 王鑫龙 王丽丽 武高峰 赵文吉 | 2019 | 生态环境学报2019,28,8: | 10 |
| 15 | 基于多源卫星遥感数据的河北省NO_2柱浓度时空变化显示文摘二氧化氮(NO_2)是对流层大气的重要组成成分,是大气中一种重要的痕量气体,也是大气主要污染物之一,其浓度是大气环境监测的一个重要指标。本研究利用长时间序列的每月的GOME、GOME-2和SCIAMACHY卫星遥感数据,利用Arc GIS软件提取了1996-2012年河北省NO_2柱浓度月平均值,并结合降水和气温数据以及人口、生产总值和能源消耗总量数据,分析了河北省对流层NO_2柱浓度的时空分布特征。结果表明,1996-2012年河北省NO_2柱浓度整体上呈现上升趋势,2011年达到最大值23.61×10^(15)mol/cm^2,最小值出现在1996年,为6.72×1015mol/cm^2;17年平均年增长率为6.874%。在季节变化上,河北省NO_2柱浓度在秋季、冬季高于春夏两季,冬季最高,夏季最低。NO_2柱浓度季节变化与温度显著相关,相关系数R为0.691,与降水相关系数R为0.5296,相关性比降水高。河北省NO_2柱浓度空间分布极不平衡,NO_2柱浓度高值区分布在河北平原西南地区的石家庄市、邢台市、邯郸市和廊坊市;低值区分布在燕山和太行山以北以及坝上高原等。 | 胡春梓 袁金国 | 2016 | 科技通报2016,32,11: | 9 |
| 16 | 中国沿海地区大气污染特征及其聚类分析显示文摘为识别我国沿海地区的大气污染分布特征,基于2015—2016年我国沿海12个省(自治区、直辖市)的115个地级以上城市ρ(PM_(2.5))、ρ(PM_(10))、ρ(NO_2)、ρ(O_3)、ρ(CO)和ρ(SO_2)监测数据,在分析其时空分布特征的基础上,结合主成分分析和AIC(改进赤池信息准则)开展我国沿海地区大气污染聚类分析研究.结果表明:我国沿海地区颗粒物污染严重,其中70%和54%的城市未达到GB 3095—2012《环境空气质量标准》中ρ(PM_(2.5))和ρ(PM_(10))二级标准,ρ(PM_(2.5))在空间上以浙江省金华市为界呈'北高南低'、金华市以北地区'西高东低'的分布特征;环渤海带及长三角地区ρ(O_3)处于相对较高水平,山东省中部ρ(SO_2)突出,最高值达71.3μg/m^3.根据6种大气污染物监测值,可将115个地级以上城市聚为3类:类Ⅰ包括河北省南部和山东省西部在内的21个城市,空间分布连续且相对集中,受本地源和扩散条件的影响,各项大气污染物质量浓度均处于较高水平;类Ⅱ包括辽宁省、山东省东部和长三角等地区的42个城市,各项大气污染物质量浓度较类Ⅰ有所降低,ρ(PM_(2.5))降低(比类Ⅰ低34.2%)明显,更多表现为受工业和散煤燃烧影响的SO_2污染,和受海运船舶和陆路交通源影响的NO_2污染;类Ⅲ包括福建省、广东省和广西壮族自治区沿海一带的52个城市,大气污染物质量浓度相对较低,空气质量较优,受季风和外来源影响的秋季O_3污染特征明显.3类城市ρ(O_3)平均值相近但季节性变化有所差异,类Ⅰ和类Ⅱρ(O_3)峰值均出现在6月,类Ⅰρ(O_3)季节性差异更为显著,类Ⅲ峰值出现在10月,全年变幅相对较小.研究显示,我国沿海地区山东省西部、江苏省北部与京津冀地区南部呈较为相似的污染特征,广西壮族自治区柳州市与周边城市呈不同聚类特征,ρ(PM)和ρ(SO_2)相对较高,为大气污染热点. | 龙凌波 佘倩楠 孟紫琪 刘敏 岳祝 闫媛媛 | 2018 | 环境科学研究2018,31,12: | 8 |
| 17 | 宝鸡市区大气污染物浓度特征及与气象要素的关系显示文摘根据宝鸡市区2014~2016年大气污染物的监测数据,分析了宝鸡市区大气污染物浓度变化特征,并探讨了气象要素与大气污染物浓度的相关性,以期为宝鸡市大气污染防治提供科学依据。结果表明:PM_(2.5)和PM_(10)浓度变化与AQI呈显著负相关,PM_(2.5)和PM_(10)为首要污染物,PM_(2.5)/PM_(10)浓度比值越大,宝鸡市大气污染越严重。AQI和大气污染物(除O_3外)的浓度年际变化基本呈'U'型变化特征,O_3的年际和季节浓度变化特征则与其他大气污染物相反。大气质量的季节变化从差到好依次为冬季、春季、秋季、夏季。大气污染物(除O_3外)与气温、风速呈负相关,气温高和风速大有利于大气污染物的扩散稀释。相对湿度的增加可减缓污染物的扩散,致使污染物的堆积。PM_(10)、SO_2与相对湿度呈负相关,相对湿度越大,PM_(10)的沉降和SO_2转化过程也越易发生。O_3与气温、风速呈正相关,与相对湿度呈负相关。宝鸡市区的季节风频变化以西风、西北及北风为主,冬季东南风频的增加会加重市区冬季的大气污染。 | 武洋洋 周变红 赵阿玲 陈代妍 王晓涛 闫昕 | 2017 | 江西农业学报2017,29,6: | 8 |
| 18 | 基于卫星观测的2005-2015年京津冀地区NO_2柱浓度分布及变化趋势显示文摘为更好地了解京津冀地区NO_2浓度的长期时空分布变化特征,对2005—2015年京津冀地区对流层NO_2柱浓度数据进行了统计分析.结果表明,京津冀地区对流层NO_2柱浓度在2005—2010年增加明显,年均复合增长率为6.8%,并在2010年达到峰值,为1 329.07×1013mol/cm^2;2010—2013年保持相对稳定;2013—2015年显著下降,降幅达26.2%.2015年NO_2柱浓度为964.43×1013mol/cm^2,基本与2005年的浓度水平持平.北京地区NO_2柱浓度最先开始下降并保持降低趋势,其中北京市城区降幅远大于郊区,并在2015年达到最低值,为1 647.38×1013mol/cm^2;天津市城、郊区NO_2柱浓度变化相近,总体上均呈先增后减的趋势,并且均在2010年达到峰值,分别为2 686.96×1013、2 019.36×1013mol/cm^2;而河北省西南部(石家庄、邢台、邯郸市)在近两年降幅最为明显,均在35.0%以上.京津冀对流层NO_2柱浓度呈由南向北递减的空间分布趋势,高值区主要分布于京津唐一带以及河北省南部沿太行山一带.研究显示,虽然近年来京津冀地区NO_2柱浓度降幅明显,但相比于周边地区仍面临较大的减排压力. | 游志强 尉鹏 邱雄辉 高健 朱云 王淑兰 柴发合 | 2016 | 环境科学研究2016,29,10: | 7 |
| 19 | 基于OMI数据的京津冀地区对流层NO_2浓度遥感监测显示文摘为了解京津冀地区对流层NO_2垂直柱浓度的时空变化,利用Aura卫星上OMI传感器反演获取2005~2016年对流层NO_2垂直柱浓度数据进行分析。结果表明:京津冀地区的NO_2垂直柱浓度空间分布呈现出从中部和东南平原地区向西北坝上高原地区逐渐降低的趋势,并且发现,京津冀地区的12 a的年均季节空间分布与NO_2柱浓度年均空间分布趋势相似;京津冀地区NO_2柱浓度月均值呈现出以每年为一个周期的波浪形变化,年均增长率为2.66%。2005~2010年京津冀地区的NO_2年柱浓度值处于上升趋势,2014~2015年NO_2浓度急剧下降,2016年又开始上升。京津冀地区NO_2柱浓度值有季节差异,大体上呈现秋季、冬季高于春夏两季,冬季最高,夏季最低。利用线性拟合发现,京津冀的地面监测NO_2柱浓度值和OMI传感器获取的NO_2柱浓度值整体上显著相关且相关性很高。 | 张莹 袁金国 王莹莹 于树梅 | 2018 | 长江流域资源与环境2018,27,2: | 7 |
| 20 | 2006-2015年山西省对流层NO_2时空分布及影响因素显示文摘利用OMI遥感的对流层NO2垂直柱浓度资料,分析了山西省2006-2015年对流层NO2垂直柱浓度(VCD,vertical column density)的时空分布和影响因素。结果显示:近10年山西省对流层NO2VCD呈现先升高后降低的趋势,山西省中部、阳泉市东部、长治市东部、临汾市与运城市交界处和晋城市东南部为高浓度区域,近三年来浓度逐渐降低。第二产业地区生产总值、煤炭消费量和NO2浓度有显著的正相关关系。气象要素中平均气温、平均水汽压、降水量和日照时数与NO2浓度有显著的负相关关系。 | 李凯路 闫瑞锋 | 2016 | 山西大学学报(自然科学版)2016,39,4: | 7 |