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| 1 | 广州市中心城区环境空气中挥发性有机物的污染特征与健康风险评价显示文摘于2009年11月5~9日,采用在线监测方法对广州市中心城区环境空气中31种VOCs物种进行了观测,对其浓度水平与变化特征、组成与来源、化学反应活性进行了分析,并利用国际公认的健康风险评价方法对VOCs的健康风险进行了评价.结果表明,31种VOCs物种的平均质量浓度为114.51μg·m^-3(范围为29.42—546.06μg·m^-3),烷烃和芳香烃是含量最为丰富的组分;31种VOCs浓度之和及烷烃、烯烃、芳香烃3类化合物的各组分浓度之和都呈现出早晚高,中午低的日变化特征.机动车尾气排放是研究区环境空气中VOCs的主要来源,同时汽油、液化石油气的挥发以及涂料和溶剂的挥发也是其重要来源.研究区VOCs气团对臭氧生成潜势贡献率最大的是芳香烃(42.5%)和烯烃(38.6%);甲苯、反-2-丁烯、间/对二甲苯、正丁烷、1,3,5-三甲苯等是VOCs中的关键活性组分.机动车尾气排放、汽油蒸发是导致研究区环境空气中臭氧形成的重要VOCs排放源.健康风险评价结果表明,己烷、1,3-丁二烯和BTEX对人体的非致癌风险(HQ)在3.95E-03~2.45E—01之间,对暴露人群不存在非致癌风险;1,3-丁二烯、苯的致癌风险值(RISK)分别为1.47E-05、5.34E-05,对暴露人群存在潜在的致癌风险.本研究结果与国内其它部分城市环境空气中苯系物健康风险评价结果的比较研究发现,我国城市环境空气中苯对暴露人群存在着较大的致癌风险,因此,我国有必要采取措施严格控制环境空气中苯的污染水平,尽早研究并制定环境空气中苯的环境基准和标准. | 李雷 李红 王学中 张新民 温冲 | 2013 | 环境科学2013,34,12: | 100 |
| 2 | 太原市夏季大气VOCs污染特征及臭氧生成潜势显示文摘2018年8月采集太原市大气样品,分析太原市夏季大气VOCs的污染特征,并利用最大增量反应活性系数法(MIR系数法)估算了VOCs的臭氧生成潜势(OFP).结果表明,太原市夏季大气VOCs浓度为17.36~89.60μg/m^3,其中烷烃占比58.01%、芳香烃占比20.06%、烯烃占比16.52%、炔烃占比5.40%.大气VOCs浓度变化表现为明显的早晚双高峰特征,且以早高峰影响为主.OFP分析显示,烷烃、烯烃、芳香烃、炔烃分别占总OFP的19.16%、47.74%、31.75%、1.35%,C3~C5类烯烃是活性较高的物种,对O3生成贡献较大. | 司雷霆 王浩 李洋 魏永杰 袁进 | 2019 | 中国环境科学2019,39,9: | 44 |
| 3 | 2019年天津市挥发性有机物污染特征及来源显示文摘为了解天津市环境空气挥发性有机物(VOCs)污染特征及来源,基于2019年城区点位高时间分辨率在线监测数据,对天津市VOCs浓度水平、化学组成及来源进行分析.结果表明,2019年天津市VOCs年均浓度为48.9μg·m^(-3),不同季节浓度水平依次为:冬季(66.9μg·m^(-3))>秋季(47.9μg·m^(-3))>夏季(42.0μg·m^(-3))>春季(34.6μg·m^(-3)).化学组成包括烷烃、芳香烃、烯烃和炔烃,年均浓度占比分别为:65.0%、17.4%、14.6%和3.0%,其中烷烃、芳香烃和炔烃占比分别在秋季、夏季和冬季最高,烯烃占比在夏季和冬季均较高.春夏季烷烃、烯烃、芳香烃和炔烃的臭氧生成潜势贡献分别为:16.9%、48.6%、33.5%和1.0%,乙烯、丙烯、间/对-二甲苯、1,2,3-三甲苯、甲苯、异戊二烯、反-2-丁烯、顺-2-戊烯、邻-二甲苯和间-乙基甲苯的臭氧生成潜势较高;秋冬季芳香烃对二次有机气溶胶(SOA)生成潜势贡献高达91.5%,邻-二甲苯、甲苯、间/对-二甲苯、乙苯、邻-乙基甲苯和苯是主要贡献物种.PMF解析结果表明,春夏季VOCs主要来源分别为:机动车排放源、LPG/NG和汽油挥发源、溶剂使用源、石化工业源、燃烧源和天然源,贡献率分别为:29.2%、19.9%、16.4%、10.3%、7.3%和6.6%;秋冬季VOCs主要来源分别为:LPG/NG和汽油挥发源、机动车排放源、燃烧源、溶剂使用源和石化工业源,贡献率分别为:32.4%、21.9%、18.5%、13.3%和8.4%.与春夏季相比,秋冬季VOCs来源中LPG/NG和燃烧源贡献率分别显著上升62.8%和153.4%,其他源贡献率下降18.4%~25.0%.结合解析得到的各源类成分谱结果,春夏季石化工业源和溶剂使用源排放以烯烃和芳香烃为主,为臭氧防控重点管控对象;秋冬季燃烧源和溶剂使用源排放芳香烃类物质较多,为SOA重点防控源. | 高璟赟 肖致美 徐虹 李立伟 李鹏 唐邈 杨宁 李源 毕温凯 陈魁 | 2021 | 环境科学2021,42,1: | 41 |
| 4 | 朔州市夏季环境空气中VOCs的污染特征及来源解析显示文摘采集夏季朔州市环境空气中挥发性有机物(VOCs)的日变化样品,分析其中VOCs的浓度特征,运用特征比值和相关性、主成分分析、后向轨迹模型对其来源进行分析,并使用臭氧生成潜势和二次有机气溶胶生成潜势研究了其环境影响.结果表明,观测期间,朔州市VOCs的总体平均浓度为(102.93±35.90)μg·m^(-3),其中芳香烃类浓度最高,为53.52μg·m^(-3);VOCs的日变化呈现了双峰特征,与NO_2和O_3的日变化结合分析显示了其浓度受到了机动车排放和光化学反应的影响显著;源解析结果显示VOCs的排放源主要有机动车排放、汽油和溶剂挥发、燃烧、植物排放等;观测期间气团受北方向、西北方向与西南方向输送的影响;芳香烃类化合物是臭氧生成潜势和二次有机气溶胶生成潜势最高的VOCs类化合物种类.研究结果显示,控制机动车排放和燃烧排放、减低溶剂使用等措施是目前控制朔州市环境空气中VOCs污染的主要途径. | 李如梅 武媛媛 彭林 马青兰 李颖慧 王海京 牟玲 闫雨龙 白慧玲 | 2017 | 环境化学2017,36,5: | 25 |
| 5 | 三亚市大气VOCs污染特征、臭氧生成潜势及来源解析显示文摘为探究热带地区环境空气中挥发性有机物(VOCs)的污染特征,利用三亚市2019年VOCs在线监测数据,全面分析了VOCs的污染特征、来源以及对O_(3)的影响.结果表明:①总挥发性有机物(TVOCs)日均体积分数范围为2.05×10^(-9)~19.74×10^(-9),且以烷烃(71.4%)和烯烃(20.5%)为主.②VOCs优势物种丙烷、正丁烷、乙烷、异丁烷、乙烯、乙炔、苯和甲苯的体积分数日变化均呈早晚双峰的特征;φ(异戊二烯)呈白天显著高于夜间的特征,其季节性变化规律与光照变化基本一致.③对臭氧生成潜势(OFP)贡献最大的是烯烃(70.6%),其中异戊二烯的OFP贡献率(41.9%)最大,其次是烷烃(19.9%).④春夏季φ(NO_(2))和φ(VOCs)均较低,难以通过光化学反应生成较高的φ(O_(3)),秋冬季φ(O_(3))显著升高主要与东北方向污染物传输有关.⑤正交矩阵因子模型(PMF)解析结果表明,VOCs来源分别为交通源(46.52%)、溶剂使用源(18.25%)、植物源(12.36%)、工业源(11.99%)和燃烧源(10.88%).研究显示,三亚市环境空气中φ(VOCs)受交通源排放影响较大,应加强管制以削减环境空气中VOCs活性较大的物种,从而减少O_(3)的生成. | 曹小聪 吴晓晨 徐文帅 谢荣富 冼爱丹 杨朝晖 | 2021 | 环境科学研究2021,34,8: | 22 |
| 6 | 张家界森林大气中醛酮类化合物浓度变化特征显示文摘为探究中亚热带森林大气中醛酮类化合物浓度变化特征,于2014年8月—2015年1月在张家界森林公园采用EPA TO-11A方法对张家界森林大气中醛酮类化合物质量浓度进行了监测.结果表明:张家界森林大气中主要的醛酮类化合物为甲醛、乙醛、丙酮、丙醛和MACR(甲基丙烯醛),质量浓度分别为4.32、0.95、3.01、0.48和0.51μg/m3.大气中ρ(甲醛)、ρ(乙醛)和ρ(MACR)的季节变化特征很明显,夏季和秋季醛酮类化合物质量浓度较高,冬季醛酮类化合物质量浓度较低.此外,醛酮类化合物质量浓度日变化显著,除了10月、12月受人为因素影响较大外,其余月份醛酮质量浓度最大值通常出现在13:00—15:00.张家界森林大气中C1/C2(ρ(甲醛)/ρ(乙醛))为5.72,比城市地区(C1/C2为1左右)高,但比偏远森林地区(C1/C2为10左右)低.ρ(甲醛)与ρ(乙醛)、ρ(MACR)均呈正相关且达到显著水平,而ρ(丙酮)与ρ(甲醛)、ρ(乙醛)与ρ(MACR)的相关性差.与文献报道的加拿大Ontario、墨西哥Langmuir等地区对比,张家界森林大气中醛酮类化合物质量浓度较高,但明显低于北京、上海等城市地区.研究显示,张家界森林大气中甲醛、乙醛和MACR主要来自森林地区植物排放的VOCs光氧化生成,丙酮除了来自植物排放的有机物光氧化分解外,还有其他人为源,进一步说明了张家界森林大气中醛酮类化合物浓度变化主要受光化学反应等自然影响,但人为因素的影响也不容忽略. | 蒋朝晖 王玉娇 郑玄 刘湘珍 夏畅斌 肖炘圻 黎莎 | 2016 | 环境科学研究2016,29,9: | 21 |
| 7 | 某典型石油化工园区冬季大气中VOCs污染特征显示文摘利用TH-300B挥发性有机物(volatile organic compounds,VOCs)在线监测系统于2014年12月~2015年2月对我国某石油化工园区的VOCs进行连续在线监测.分析了其组成特征、时间变化特征、来源以及光化学活性特征.结果表明,研究区冬季大气中VOCs的混合体积分数较高,烷烃占据主导地位,占TVOCs的86.73%;TVOCs、烷烃、烯烃、芳香烃的昼夜变化特征均表现为夜间高而白天低,且烷烃、烯烃的变化与TVOCs较为一致.利用主成分分析-多元线性回归(PCA-MLR)模型解析得到5个因子,分别表征燃料挥发源、工业排放源、汽油车尾气和植物排放混合源、柴油车尾气排放源和燃料燃烧源,其贡献率分别为60.02%、8.50%、2.07%、12.21%、17.20%.利用Propy-equiv法和MIR法计算得出该研究区冬季大气中各类VOCs对臭氧生成的相对贡献率的大小均表现为烷烃>烯烃>芳香烃,其中环戊烷、正丁烷和1-戊烯的贡献率较高,气团光化学年龄较长. | 毛瑶 李刚 胡天鹏 郑煌 安艺伟 闵洋 邢新丽 祁士华 | 2018 | 环境科学2018,39,2: | 18 |
| 8 | 天津市滨海新区夏季挥发性有机物的污染特征分析显示文摘对天津市滨海新区夏季挥发性有机物(VOCs)进行在线观测,分析其夏季污染特征。结果表明:83种检出VOCs平均质量浓度为288.14μg/m3,各类化合物浓度贡献排序为烷烃(39.8%)>卤代链烃(26.5%)>芳香烃(13.9%)>烯烃(13.1%)>炔烃(4.4%)>卤代芳香烃(2.3%),各组分中浓度最高的为正丁烷和正戊烷,占VOCs比例高达8.1%和7.0%;苯和甲苯也有相当含量,平均质量浓度均超过7μg/m3,分别占VOCs的2.5%和2.4%。天津市滨海新区VOCs日变化呈单谷型,与交通早晚高峰关系不大,苯/甲苯(体积比)为1.32,说明化石工业排放等对天津市滨海新区大气中VOCs影响较机动车尾气显著。聚类分析发现,天津市滨海新区VOCs来源分为3类,一类是汽油挥发和液化石油气、天然气泄漏,一类是化石工业和其他工业生产过程排放,一类是机动车尾气及植物排放,其中前两类为主要来源。 | 董海燕 朱玲 边玮瓅 高璟赟 陈魁 | 2016 | 环境污染与防治2016,38,5: | 16 |
| 9 | 太原市城区夏季VOCs来源及其对O_(3)生成的贡献显示文摘采集太原市城区夏季VOCs样品并分析其浓度特征,使用参数修正法得到VOCs初始浓度,分析其来源及对O_(3)生成的贡献.结果显示:太原市城区总VOCs平均浓度为48.13μg/m^(3),烷烃(25.52μg/m^(3))为主要组分.VOCs浓度呈明显日变化特征,在日间(10:00~14:00)光化学产生O_(3)的关键时段浓度最低.油品挥发、机动车排放、燃煤、植物排放与液化石油气/天燃气(LPG/NG)使用源对修正后环境VOCs的贡献分别为26.89%、25.55%、21.14%、14.99%、11.44%,对O_(3)生成的贡献分别为21.44%、33.10%、24.07%、13.77%、7.62%.机动车为新鲜排放气团VOCs的重要来源,而油品挥发、燃煤的输送与本地积累是其他(混合、夜间与反应)气团VOCs的重要来源.机动车排放、油品挥发与燃煤为VOCs与O_(3)生成的重要贡献源,控制此类源排放可减少太原市城区环境VOCs浓度并有效降低O_(3)生成. | 李如梅 闫雨龙 王成 徐扬 李颖慧 彭林 | 2021 | 中国环境科学2021,41,6: | 13 |
| 10 | 基于聚类分析的长治市夏季VOCs来源及活性显示文摘分析长治市夏季环境VOCs浓度及其反应活性(以OH·消耗速率计),基于聚类分析与正定矩阵因子分解法(PMF)解析VOCs来源.结果表明:长治市总VOCs平均浓度为37.40μg/m^3,平均活性水平为5.07s^-1,具有本地新鲜排放和反应后混合的特征.机动车排放、燃煤、液化石油气/天然气(LPG/NG)使用、工艺过程和溶剂使用源对环境VOCs的贡献分别为29.7%、29.2%、23.5%、11.6%和6.1%;对具有新鲜排放特征VOCs的贡献分别为34.6%、38.4%、10.1%、8.5%和8.5%.长治市VOCs主要受本地机动车与燃煤源排放的影响,而LPG/NG使用源与工艺过程源可通过区域传输影响本地环境VOCs.可见,有效控制本地机动车与燃煤源排放、加强市区周边LPG/NG使用与工艺过程源的联防联控,是降低长治市环境VOCs浓度与O3生成的有效途径. | 李如梅 闫雨龙 段小琳 王芳园 牛月圆 王成 徐扬 李颖慧 胡冬梅 樊占春 李焕峰 彭林 | 2020 | 中国环境科学2020,40,8: | 11 |
| 11 | 杭州市典型企业废水中挥发性有机物排放特征及其评价显示文摘以10家杭州市典型企业进出口废水为调查对象,用顶空气相色谱质谱法测定77种挥发性有机物(VOCs),分析其排放特征,并对监测结果进行评价.结果表明,进口废水共定量检出22种VOCs,检出质量浓度范围为7~3.39×10^6μg·L^-1;出口废水共定量检出14种VOCs,检出质量浓度范围为16~6.82×10^4μg·L^-1.就行业而言,香精香料制造企业进出VI废水VOCs检出的质量浓度最高.以《污水综合排放标准》(GB8978—1996)三级排放标准为评价标准时,1号企业出口废水检出甲苯质量浓度为2.45×10^36μg·L^-1,超过标准限值.以挥发性有机物的水介质排放环境目标值(DMEGWH)为标准时,3号企业出口废水检出的正丁醇、异丙醇、丙酮质量浓度均超过它们各自的水介质排放环境目标值. | 陈峰 徐建芬 唐访良 张明 阮东德 | 2013 | 环境科学2013,34,12: | 7 |
| 12 | 兰州市夏季挥发性有机物污染特征及来源解析显示文摘为研究兰州市夏季大气挥发性有机物(VOCs)污染特征和来源,采用实时在线监测仪器TH-300B(GC-MS/FID)等多种设备联用,于2021年7月开展为期1个月的综合观测.结果表明,监测期间总挥发性有机物ρ(TVOCs)为99.77μg·m^(-3),烷烃占比最大,其次是芳香烃和含氧挥发性有机物(OVOCs),烯炔烃和卤代烃占比较小,各组分浓度呈现早晚高,中午低的日变化特征.VOCs臭氧生成潜势(OFP)前10种物质贡献率占57.3%,二次有机气溶胶(SOA)生成潜势前10种物质贡献率占93.10%,以芳香烃和高碳烷烃为主,其中,甲苯和间/对-二甲苯对OFP和SOA贡献最大.采用正交矩阵因子分解法(PMF)进行污染来源解析,其中工业溶剂源(22.25%)、油漆涂料源(21.70%)和机动车尾气源(16.25%)是研究区环境空气中VOCs的主要来源;基于污染源排放清单法,2017年兰州市VOCs排放量为94761.6 t,主要来自溶剂使用源和移动源,贡献率分别为56.70%和18.03%.因此解决兰州大气复合污染问题,实现O_(3)和PM_(2.5)协同控制,应以工业溶剂排放和机动车管控为主,重点减少VOCs中甲苯和间/对-二甲苯等芳香烃化合物排放. | 杨燕萍 陈强 孟宪红 孙健 王莉娜 陶会杰 杨丽丽 | 2022 | 环境科学2022,43,12: | 5 |
| 13 | 南京市典型交通区与背景区春季大气中VOCs的污染水平与日变化趋势显示文摘于2014年春季使用Tedlar气袋采集南京市典型交通区与背景区的大气样品,参照美国EPA TO-15方法共检出30种挥发性有机物(VOCs)组分,研究了典型区域的VOCs污染特征与日变化趋势。结果表明,交通区ρ(VOCs)范围为122.58!236.97μg·m-3,平均值为(149.31±36.70)μg·m-3;背景区ρ(VOCs)范围为27.24!54.68μg·m-3,平均值为(43.29±10.53)μg·m-3。从污染物类型来看,烯烃、芳烃、卤代烃和酯类化合物是空气中的主要污染物。交通区空气中VOCs以苯系物为主,质量浓度范围为18.72!41.28μg·m-3,平均值为(25.39±7.63)μg·m-3,苯系物浓度日变化高峰出现在9:00、12:00和18:00,与道路车流量密切相关;而背景区苯系物浓度偏低,且无明显的变化趋势。对交通区苯系物各组分进行主成分分析发现,苯、乙苯、对,间-二甲苯、邻-二甲苯、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲苯和1,2,4-三甲苯是主要的贡献因子,汽车尾气是交通区苯系物污染的主要来源。 | 孙云杰 陆建刚 赵欣 周晓静 单艳红 应蓉蓉 冯艳红 林玉锁 | 2015 | 生态与农村环境学报2015,31,2: | 5 |
| 14 | 天津市夏季挥发性有机物(VOCs)特征分析显示文摘对天津市区夏季挥发性有机物(VOCs)进行连续在线观测,分析其夏季污染特征。结果表明:56种检出VOCs平均浓度为54.44μg/m3,其中烷烃(55.14%)>苯系物(27.76%)烯烃(12.09%)>炔烃(5.00%),各组分中乙烷、甲苯、异戊烷浓度在4μg/m3以上。天津市区VOCs日变化呈现单谷型,与滨海新区相比受交通影响更为明显,受天然源影响较小。用B/T值衡量机动车尾气贡献,天津市区受机动车影响更为明显。用E/E、E/C值反映天津市区光化学进程,O3浓度越高,光化学反应进程越长。 | 刘彬 李丹 刘振宇 孔君 白宇 郭瑞 | 2018 | 环境与可持续发展2018,43,2: | 5 |
| 15 | 徐州市区春季大气中VOCs污染特征分析显示文摘2017年3月-5月采用大气挥发性有机物在线连续自动监测系统对徐州市新城区大气中102种VOCs进行观测,分析徐州市春季大气中VOCs的体积和组成特征。结果发现:观测期间,徐州市大气中VOCs的小时体积分数为(3.81~221.85)×10^(-9),平均体积分数为27.97×10^(-9);各物种体积占比依次为烷烃、含氧有机物、卤代烃、芳香烃和烯(炔)烃;占比最高的5种污染物是乙烷、丙酮、乙烯、乙炔和丙烷。徐州市臭氧处在VOCs控制区,对臭氧生成潜势(OFP)贡献率最大的是含氧有机物(33.99%)和芳香烃(32.21%);关键活性组分是乙烯、正己醛、甲苯、间/对-二甲苯和丁烯酮。 | 李昌龙 | 2017 | 环境研究与监测2017,30,4: | 4 |
| 16 | 兰州工业区夏季挥发性有机物污染特征研究显示文摘为研究兰州市西固区夏季挥发性有机物(VOCs)污染特征,利用挥发性有机物在线监测仪器等开展分析,研究臭氧、VOCs浓度水平、组分构成、臭氧生成潜势等,结果表明:监测期间(2019年7月1日-7月15日),臭氧和VOCs小时平均浓度分别为245μg/m^3和133.50μg/m^3;烷烃、芳香烃、烯烃、卤代烃、酮类排放强度相对较大,占比分别达到32%、25.8%、20.2%、13.9%、6.2%;臭氧生成主要受NO_x和VOCs共同控制;其中,乙烯、间/对-二甲苯、氯甲烷、邻-二甲苯等对VOCs浓度贡献最大;间/对-二甲苯、邻-二甲苯、乙烯、1,3-丁二烯等对臭氧生成影响最大;二次有机气溶胶生成潜势最高的VOCs物种为间/对-二甲苯、邻-二甲苯、乙苯、苯乙烯等。 | 杨燕萍 王莉娜 杨丽丽 陶会杰 | 2020 | 环境与发展2020,32,4: | 4 |
| 17 | 菏泽市环境空气中VOCs污染特征研究显示文摘为研究菏泽市环境空气中VOCs的污染特征,参照EPA TO-15方法对菏泽市环境空气中的VOCs进行分析,并对VOCs的组成、浓度状况、来源和对臭氧生成潜势的贡献等进行探讨。结果表明,该市环境空气中共定性检出挥发性有机物82种,其中烷烃和苯系物分别占有机物种类的29%、22%,VOCs平均浓度为25.6μg/m3。监测期间,环境空气中的VOCs主要来自汽车尾气排放、汽油蒸汽、液态石油的挥发,其中交通尾气排放是该区域监测期间的主要排放源。烷烃、芳烃是对菏泽市环境空气中臭氧生成潜势贡献较大的关键活性组分,其对臭氧生产潜势的贡献率分别为32.6%、49.9%。 | 曹方方 李红莉 刘春花 李瑛 张勤勋 许秀艳 王艳 | 2017 | 中国环境监测2017,33,3: | 4 |
| 18 | 淄博市夏季城区与背景点VOCs污染特征比较显示文摘为研究城区及背景点夏季挥发性有机物(VOCs)污染特征的差异,于2020年7月在淄博市城区站点和背景站点在线监测环境VOCs,分析其污染特征和化学反应活性,运用正交矩阵因子分析模型(PMF)解析VOCs的来源.结果表明,城区点ρ(TVOC)和ρ(NO_(x))高于背景点,但ρ(O_(3))较低;城区点ρ(TVOC)和ρ(NO_(x))呈夜间高白天低的日变化特征,背景点无明显变化特征,二者ρ(O_(3))日变化特征一致,呈夜间低白天高,但背景点峰值晚于城区.城区点和背景点ρ(TVOC)均值分别为(44.9±27.5)μg·m^(-3)和(17.3±9.1)μg·m^(-3),各组分质量分数均为:烷烃>芳香烃>烯烃>炔烃;臭氧生成潜势(OFP)均值分别为(115.5±63.1)μg·m^(-3)和(38.0±20.2)μg·m^(-3),各组分贡献率均为:烯烃>芳香烃>烷烃>炔烃;·OH消耗速率(L_(·OH))均值分别为(3.9±2.3)s^(-1)和(1.0±0.6)s^(-1),均为烯烃贡献率最高,炔烃最低;二次有机气溶胶生成潜势(SOA_(p))均值分别为(0.5±0.3)μg·m^(-3)和(0.2±0.06)μg·m^(-3),主要贡献者均为芳香烃化合物.PMF模型解析VOCs来源表明,城区点VOCs来源分别是交通源(52.4%)、油气挥发(19.2%)、溶剂挥发(17.3%)和生物源(11.1%);背景点分别是交通源(40.2%)、溶剂挥发(31.3%)、燃烧源(19.3%)和生物源(9.2%),淄博市应加强对机动车排放、油气挥发源和工业溶剂使用的管控. | 秦涛 徐勃 王信梧 李丽明 杨文 王晓丽 耿春梅 | 2022 | 环境科学2022,43,3: | 3 |
| 19 | 枣庄市夏秋季挥发性有机物对环境空气质量影响的研究显示文摘笔者于2019年4—9月在枣庄市生态环境局楼顶对挥发性有机物(VOCs)进行了样品采集,采用预浓缩系统与气质联用仪对环境空气57种挥发性有机物进行了定量分析,采用最大增量反应活性(MIR)计算了大气的臭氧生成潜势(OFP)。结果表明,夏秋两季中,臭氧浓度最高值在6、7月份,OFP较高的物种主要是3-甲基戊烷、异戊烷、正己烷、乙烯、正庚烷、异丁烷、1-戊烯、丙烯、苯、3-甲基己烷。分析了VOCs的来源,以期为治理枣庄市VOCs和减少臭氧污染提供科学依据。 | 张勇 刘合建 | 2020 | 低碳世界2020,10,8: | 3 |
| 20 | 奎屯市大气VOCs浓度水平及物种的年变化显示文摘为获取到实时的大气挥发性有机物(VOCs)浓度组成及其日变化特征,2013—2015年在新疆奎屯市环境监测站高20 m的楼顶采用TH-300大气挥发性有机物快速在线监测仪器进行了为期3 a的观测。结果显示,奎屯市TVOCs浓度年均值范围66.0~80.7 ppbv,低碳烷烃、低碳稀烃、高碳烷烃、苯系物和高碳烯烃为主要的五类VOCs,其浓度之和占TVOCs浓度的84.1%。奎屯市冬季VOCs浓度值是年均值1.5倍、冬夏VOCs浓度相差3倍左右,与其他城市相比,大气挥发性污染物浓度水平整体是偏高。与前两年相比,2015年大气中卤代烃、苯系物、含氧(氮)VOCs的百分含量明显提升,分别上升15.6个百分点、6.5个百分点、5.9个百分点,大气VOCs有毒有害成分比例提升。由于在各类挥发性机物中,相同的条件下卤代烃与其它有机物相比,更容易发生光化学反应,因此,从卤代烃夏季含量很高的变化趋势看,奎屯市夏季发生光化学反应的能力不断增强。 | 郭宇宏 朱俏俏 杨春 杨荣江 谷超 张小啸 刘文江 田青 | 2019 | 干旱区地理2019,42,2: | 2 |