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1武汉军运会前后大气PM2.5化学组分和来源显示文摘基于第七届世界军人运动会前后武汉大气细颗粒物(PM_(2.5))及其化学组分的在线监测数据,分析了管控前、管控期和管控后PM_(2.5)的质量浓度和化学组分,并通过PMF结合后向轨迹的聚类分析和浓度权重轨迹开展来源解析.研究揭示了军运会前后武汉市PM_(2.5)对本地和周边区域管控措施的响应,可为PM_(2.5)的区域精准防控提供依据.在减排措施影响下,管控期间ρ(PM_(2.5))为(31.3±12.0)μg·m^(-3),比管控前降低14.7%;而二次组分有明显生成,其中硫酸盐、硝酸盐和铵盐(SNA)质量浓度升高25.6%.管控后由于湿度降低和西北气团的影响,SNA的质量浓度降低36.9%,矿质元素的质量浓度升高4.7倍.源解析表明管控前后机动车尾气的整体贡献率变化不显著(P<0.05).管控期工业排放和燃煤贡献分别较非管控期降低68.1%和43.7%,二次源贡献上升89.5%.由于并未针对机动车尾气采取大规模控制,管控期NO_(3)^(-)和NO_(x)的质量浓度分别升高了6.13μg·m^(-3)和3.56μg·m^(-3),机动车尾气的峰值[(10.9±3.67)μg·m^(-3)]出现在21:00,与管控期间货运车辆仅在夜间被允许通行有关.长江武汉段的禁航导致长江中下游航道船舶排放降低48.8%.长江安徽段附近存在开放源和工业排放的高值区域,反映了沿江密集分布的工业活动和道路运输.管控后开放源贡献量升高6.6倍,源区主要分布在襄阳和荆门.刘世豪 孔少飞 郑煌 陈楠 祝波 祁士华 2023环境科学2023,44,12:0
2贵阳市2023年1-2月一次PM_(2.5)污染过程及成因分析显示文摘对污染天气的污染过程及成因进行研究分析,有利于提高污染天气预警预报精准度及污染源管控效率。本文针对贵阳市2023年1月31日-2月1日一次PM_(2.5)污染过程(污染期间AQI分别为104和115),利用反距离权重插值、WRF-Chem数值模拟、卫星遥感监测和在线源解析等手段,从气象条件、本地污染源排放和区域传输叠加等方面进行分析。结果表明,此次污染过程污染期间的PM2.5浓度较污染前期增幅43.5%,污染结束的PM_(2.5)浓度较污染期间降幅64.0%,另外,污染期间贵阳市PM_(2.5)与PM_(10)、SO_(2)、NO_(2)、CO的波动变化高度一致,各区(县、市)PM2.5浓度整体都较高,此次污染事件为大范围的区域污染事件;此次污染过程前期及污染期间昼夜温差较大,夜间降温后近地面形成辐射逆温,不利于PM_(2.5)扩散稀释,个别时段边界层高度与PM_(2.5)质量浓度呈同步增降,且当边界层高度位于600米以下时容易出现PM_(2.5)高值;从排放源来看,污染期间二次无机源、机动车尾气排放和生物质燃烧源较非污染日的贡献占比都有增加;整体来看,本次污染成因主要是由于机动车尾气、生物质燃烧等本地污染源排放,加上贵阳市上风向森林火灾等区域传输叠加共同作用造成的。焦树友 王琴 石宇 陈远航 李光一 张会 2023环保科技2023,29,3:0
3宿迁市PM_(2.5)积累机制及重污染天气过程分析显示文摘统计宿迁市2017—2021年秋冬季PM_(2.5)数据以及同期常规气象观测资料,基于PM_(2.5)日变化特征,根据15—23时的浓度变化将其分为快速积累、慢速积累、消散三种过程,从积累速率的角度分析宿迁市PM_(2.5)的积累特征,并将其应用于重污染天气过程下的环流形势与积累速率相关性的探讨。结果表明:发生快速积累过程的平均积累速率为7.14μg·m^(-3)·h^(-1);慢速积累过程平均积累速率为3.27μg·m^(-3)·h^(-1);发生消散过程的PM_(2.5)平均消散速率为5.42μg·m^(-3)·h^(-1)。PM_(2.5)慢速积累过程中气温高,风速大,湿度小,逆温强度弱,快速积累则与之相反。慢速积累过程的PM_(2.5)潜在源区主要位于苏北地区及山东、河北,快速积累过程的PM_(2.5)主要潜在源区则位于安徽、湖北地区。快速积累过程以高空槽后配地面高压前部型为主,慢速积累过程以纬向环流配合地面均压场为主。刘玲 殷华 仲杰 王舒欣 2024沙漠与绿洲气象2024,18,1:0
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