大气光化学论文-杨智博,郭斌,任爱玲,刘宁

大气光化学论文-杨智博,郭斌,任爱玲,刘宁

导读:本文包含了大气光化学论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:室内烟雾箱,大气光化学反应,VOCs

大气光化学论文文献综述

杨智博,郭斌,任爱玲,刘宁[1](2019)在《室内烟雾箱模拟VOCs大气光化学反应的研究进展》一文中研究指出综述了室内烟雾箱在模拟VOCs大气光化学反应领域的研究进展,简要介绍了室内烟雾箱的组成、发展、表征及应用情况,最后指出了室内烟雾箱在实验研究中的不足之处和发展前景。(本文来源于《第十六届海峡两岸气溶胶技术研讨会论文集》期刊2019-11-16)

郭悦嵩,李贝,邢昱[2](2019)在《大气光化学烟雾污染现状与监测网络构建建议》一文中研究指出光化学烟雾污染是指汽车、工厂等污染源排入大气的碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NOx)等一次污染物在阳光作用下发生光化学反应,形成甲醛、臭氧、乙醛等二次污染物,两类污染物混合后形成有害浅蓝色烟雾,增加了大气的氧化性。自河南省构建光化学烟雾污染监测网络以来,河南省大部分地区有效控制光化学烟雾污染,达到了监测应对O_3、挥发性有机物(VOCs)和NO2的效果,确保监测客观反映污染状况,为有效开展大气光化学烟雾污染防治提供技术支撑。本文主要分析河南省主要城市的光化学烟雾污染现状及其特征,并探讨其监测网络构建问题,以期为河南省大气污染防治提供参考。(本文来源于《中国资源综合利用》期刊2019年09期)

刘琳,刘佩佩[3](2019)在《启动大气光化学污染综合观测实验》一文中研究指出四川经济日报讯 ( 刘琳 实习 刘佩佩)8月16日,从成都市生态环境局获悉,为厘清成都平原夏季臭氧污染成因,科学制定臭氧管控方案,切实改善成都市环境空气质量,成都市大气复合污染研究和防控院士(专家)工作站张远航院士团队依托叁大国家重大专项科研(本文来源于《四川经济日报》期刊2019-08-19)

张思亭,刘耘[4](2019)在《氮、氧同位素体的光化学分馏与Titan大气演化》一文中研究指出目前,尽管我们已经通过Cassini得到大量土卫六的大气数据,但对于土卫六大气的来源与演化仍然存在很多争议。众所周知,相关同位素比值的研究可以为行星大气的形成和演化条件提供一定的约束,尤其有助于我们厘清已经发生或目前正在发生的主要的物理和化学过程。分子氮(N_2)是土卫六大气的主要成分,许多研究也发现一氧化碳分子也是土卫六大气中最主要的光化学产物之一,但对于它们的起源问题仍然存在争议。因此,对氮和氧同位素(本文来源于《中国矿物岩石地球化学学会第17届学术年会论文摘要集》期刊2019-04-19)

邹宇,邓雪娇,李菲,殷长秦[5](2019)在《广州番禺大气成分站一次典型光化学污染过程PAN和O_3分析》一文中研究指出通过对广州番禺大气成分站(GPACS)的光化学相关污染物(O_3、PAN、VOCs、NO_2、NO)以及气象要素进行观测,分析2010~2016年期间发生在广州地区一次典型光化学污染过程.结果表明,该光化学污染过程期间,O_3和PAN总体体积分数比较高,最大O_3小时体积分数为140. 6×10~(-9),而最大PAN小时体积分数为4. 7×10~(-9). NO整体体积分数较低,对O_3的化学滴定和PAN的去除影响较小. NO_2整体体积分数较高、辐射较强和风速较低则有利于O_3和PAN的形成和积累. PAN和O_3具有一定的线性关系(R~2=0. 55),而形成PAN和O_3前体物VOCs物种不完全相同影响着它们的线性关系,在生成PAN的VOCs物种中,乙烯、丙烷、异戊二烯和甲苯所占的比例较大,而对臭氧生成潜势较大的物种有异戊二烯、1,3,5-叁甲苯、丙烯、间,对-二甲苯以及甲苯.对PA自由基体积分数进行估算,发现它的日均值体积分数在0. 11×10~(-12)~0. 16×10~(-12)范围变化,远高于其它地区,表明此次发生的光化学反应较为强烈.(本文来源于《环境科学》期刊2019年04期)

田云,邹宇,殷长秦,李菲[6](2019)在《大气光化学反应高发季节NO、NO_2和O_3污染特征》一文中研究指出文章通过对广州番禺大气成分站(GPACS)2010-2016年的历史观测数据进行分析,结果表明,2013年广州地区光化学高臭氧事件发生次数最多,且均发生在夏秋季。2013年日O_3最大均值和日均值在10月最大,分别为103.02×10~(-9)和53.81×10~(-9)。NO和NO_2浓度在7月最大,日均浓度分别为5.90×10~(-9)和16.03×10~(-9),7月NO对O_3化学滴定最明显。夏秋季O_3峰值出现时间较晚,在18:00左右。O_3浓度随着NO_2/NO比值升高而升高。选取夏季NO、NO_2、O_3与NO_x进行非线性拟合,发现当NO_x浓度<19.35×10~(-9)或者>87.71×10~(-9)时,O_3为光化学氧化剂O_x的主体;当NO_x浓度>19.35×10~(-9)而<87.71×10~(-9)时,NO_2为光化学氧化剂O_x的主体。秋季大量的气溶胶污染对辐射进行衰减,导致O_3生成在较低辐射范围内主要处于太阳辐射控制区。夏秋季的风速整体较小,有利于污染物的积累。(本文来源于《环境科学与技术》期刊2019年02期)

王琦[7](2018)在《烟雾箱模拟1,3-丁二烯-NO_x的大气光化学反应研究》一文中研究指出本文采用烟雾箱实验系统,验证了VOCs气态污染物在烟雾箱中的转化过程及最终出现的产物。选取了制药行业排放的典型污染物1,3-丁二烯(1,3-Butadiene,BD)作为研究对象,研究了1,3-丁二烯与二氧化氮(Nitrogen dioxide)在大气环境中形成光化学烟雾的主要过程。利用傅里叶红外光谱仪(FT-IR)对C_4H_6-NO_x光化学反应产生的气相产物进行分析,并结合MCM机理,通过FACSIMILE软件进行数值模拟,进一步研究1,3-丁二烯向二次有机气溶胶转化的过程及特点。给出了光照强度和反应物初始浓度比值两种影响因素对C_4H_6-NO_x光化学反应主要产物臭氧和二次有机气溶胶形成的规律模型。模拟实验结果表明紫外线强度和反应物初始浓度比值的改变均能够对反应产生重要影响。C_4H_6和NO_2在紫外线的照射下,会发生一系列光化学反应生成大量的O_3和SOA颗粒,紫外线强度与1,3-丁二烯的分解率、生成的O_3浓度最大值和SOA颗粒数浓度呈正相关性;紫外线强度的增加能够缩短气态/粒子态产物达到平衡的时间,促进促进1,3-丁二烯快速的转化为SOA颗粒。反应物初始浓度比值的增加会使生成的SOA颗粒粒径尺度以及数浓度同步得到增长,生成的O_3浓度最大值和SOA颗粒数浓度最大值与比值呈正相关性。利用傅里叶红外光谱仪检测到气相产物中主要有丙烯醛、甲醛、乙醛、O_3、CO、CO_2、丙烯酸、酮类和酯类物质等。结合MCM机理,利用FACSIMILE软件对1,3-丁二烯向SOA转化过程进行模拟,从模拟产物甲醛和丙烯醛的生成上验证了反应体系中大量的SOA颗粒主要是由1,3-丁二烯和O_3反应生成,1,3-丁二烯是模拟实验环境中生成二次有机气溶胶的前体物,具有较高的生成潜势。(本文来源于《河北科技大学》期刊2018-12-01)

李莉娜,赵长民,潘本锋,王帅[8](2018)在《我国大气光化学烟雾污染现状与监测网络构建建议》一文中研究指出新《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)实施以来的监测结果表明,我国第一批实施新标准的74个重点城市光化学烟雾污染总体呈加重趋势,2016年O_3日最大8 h平均质量(O_3-8 h)浓度第90百分位数为154μg/m~3,其O_3超标天数比例平均达到8.6%,其中京津冀区域O_3-8 h第90百分位数为172μg/m~3,超过国家二级标准限值,O_3超标天数比例平均达到13.6%,京津冀区域已成为我国光化学烟雾污染最为严重的区域。为有效控制光化学烟雾污染,当前亟需构建我国的光化学烟雾污染监测网络,各地区应因地制宜,科学布设监测点位,拟设点位应涵盖城市主城区的上风向区域、主城区核心区O_3前体物浓度较高的区域、主城区边缘或外围O_3浓度较高区域、主城区下风向区域;监测项目方面应注意同步开展O_3、挥发性有机物(VOCs)和NO_x的监测;监测时段方面应重点关注4—9月我国光化学污染较为严重的时段,确保客观反映污染状况,为有效开展大气光化学烟雾污染防治提供技术支撑。(本文来源于《中国环境监测》期刊2018年05期)

王坚[9](2018)在《厦门大气VOC_s源排放清单与光化学污染》一文中研究指出2015年厦门市大气VOC_S年排放量3.5吨,其中机动车占33.9%、天然源占28.0%、工业占23.5%,工业源、移动源、天然源占比全市最高的行政区域分别是海沧区、湖里区和同安区。利用O_3、过氧乙酰硝酸酯(PAN)、NO_2的监测结果研究光化学反应及其污染特征,揭示本市光化学污染属于NOX敏感的特性,阐述植物产生的VOCS对光化学反应的影响;根据VOC_S排放特征提出了优化植物种类减少烯烃排放、降低工业源的苯系物和醛类排放、削减NO_X排放是降低厦门市光化学污染的有效措施。(本文来源于《2018中国环境科学学会科学技术年会论文集(第四卷)》期刊2018-08-03)

杨雪[10](2018)在《华北典型地区大气羰基化合物污染特征、来源及对光化学污染的影响》一文中研究指出羰基化合物是大气中一类重要的含氧挥发性有机物,在大气光化学过程中扮演着关键角色,对生态环境、人体健康造成重要影响。因此研究我国典型地区羰基化合物污染特征、来源及对大气氧化性影响对于控制光化学烟雾污染具有重要意义。本文通过在我国典型城市站点、高山站点及石油开采源区及其下风向区域背景站点开展强化观测实验,并利用多种数据分析手段,如MCM箱模式模拟、WRF-Chem、后向粒子扩散轨迹分析、正矩阵因子分解(PMF)源解析和多元线性回归分析等对实验数据进行详细分析,研究了我国华北平原典型地区羰基化合物来源、排放、时空变化特征、二次生成机理及其对O3、自由基生成的影响。基于北京城市地区加强观测期间所得数据,本研究认识了我国华北平原城市地区羰基化合物二次生成前体物污染特征及其对大气氧化性的影响。观测期间时间序列表明,该地区夏季羰基化合物及O3维持较高浓度水平,光化学污染事件频发。甲醛(HCHO)、乙醛(CH3CHO)和丙酮含量最为丰富,占总羰基化合物含量的82%以上。除此叁种羰基化合物之外,乙二醛与甲基乙二醛浓度也很高,分别为0.68 ±0.26和1.10 ±0.44 ppbv。羰基化合物峰值与O3峰值同步,表明白天光化学二次生成是二者的重要来源。鉴于羰基化合物二次光化学来源的重要作用,本研究进一步利用MCM箱式模型模拟了甲醛、乙醛、乙二醛和甲基乙二醛的原位大气光化学反应过程。结果发现:RO+O2和OH + OVOCs的反应控制四种羰基化合物生成。具体的,烯烃的氧化(主要是C5H8和C2H4)是HCHO生成的主要途径。烯烃(主要是丙烯(C3H6)、异丁烯、顺-2-戊烯)和烷烃(主要是异戊烷)在CH3CHO的形成中发挥了重要作用。C5H8和芳香烃的氧化,特别是甲苯的氧化,主导了 CHOCHO的二次形成。相比之下,生物源VOCs(主要是C5H8)和芳香化合物(主要是间-2-甲苯)是MGLY最重要的前体物。因此,减少烯烃和芳烃的排放是减少羰基化合物二次生成的有效途径。此外通过MCM模式计算,得出光化学污染期间北京城区大气氧化能力为7.27-7.62×107 molecules cm-3 s-1,其中OH是占主导地位的氧化剂,而羰基化合物光解是自由基ROx主要来源。O3敏感性实验表明O3生成受VOC和NOx共同控制,OVOCs(主要为羰基化合物)是关键优势物种。进一步研究发现我国不仅城市地区羰基化学物污染严重,典型高山地区-泰山地区羰基化合物也维持较高浓度水平,并对O3生成带来重要影响。我们在泰山山顶观测到C1-C8八种羰基化合物,其中丙酮(3.57±0.55 ppbv)、甲醛(3.48±0.98ppbv)和乙醛(1.27±0.78ppbv)是叁种含量最丰富的羰基化合物。除此叁类高含量羰基化合物之外,异戊醛浓度(0.37±0.17 ppbv)也相对较高。泰山观测站点羰基化合物主要来源于光化学二次生成和区域传输。其中,白天二次生成对大多数羰基化合物起到重要作用,特别是对较高碳、高活性羰基化合物,这一结论与北京城区白天羰基化合物主要来自于二次来源的结论是一致的。与北京城区相比,泰山夜晚羰基化合物浓度维持较高水平,结合后推离子传输轨迹和主导风向研究,发现晚上高浓度羰基化合物的出现主要是由于泰山上风向南部工业地区污染物的区域传输作用。通过计算羰基化合物的OH反应活性和臭氧生成效率,查明了甲醛、乙醛和异戊醛叁种羰基化学物对光化学O3生成贡献最大。因此为了有效控制O3光化学污染,有效控制这几类羰基化合物污染显得十分重要。研究还发现石油开采活动对对流层臭氧和区域空气质量存在重要影响。石油开采下风向地区强化观测期间结果表明,虽然观测地点人烟稀少,但其羰基化合物浓度水平与我国其他城市地区相当。羰基化合物在组成上存在明显季节差异,夏季羰基化合物浓度明显高于冬季,浓度约为冬季的二倍。除叁大主要羰基化合物,甲醛、乙醛和丙酮浓度较高之外,冬季还存在较高浓度2-丁烯醛,说明存在潜在正戊烯源;夏季还存在较高浓度正丁醛和正戊醛,说明存在潜在1-己烯源。石油开采源区羰基化合物组成与区域站点类似,浓度略高于区域站点;甲醛,乙醛和丙酮含量最为丰富,占总羰基化合物含量的74%以上。从日均变化可以看出,在光化学作用下,正午羰基化合物浓度升高,达到最高值,说明二次光化学来源的重要作用;午后浓度下降,之后平稳甚至出现上升趋势,可能受上风向石油开采区的传输作用。此外,通过利用MCM模式模拟HCHO和CH3CHO光化学反应过程发现CH3O+O2以及RO2(from Alkenes)+ O2反应是控制HCHO生成的重要反应;而 OH+OVOCs、C2H5O+O2 以及 RO2(fromAlkenes)+O2叁种反应通道共同控制CH3CHO生成。不同季节、不同物种生成机制诊断结果不同;冬季,HCHO生成受烯烃控制;CH3CHO生成主要受烯烃及烷烃控制;夏季,HCHO生成受生物源烃类控制;CH3CHO生成受烷烃控制。这一结论与北京城区HCHO生成受烯烃控制,烯烃和烷烃共同控制CH3CHO的形成的结论基本一致。通过模拟了 O3的光化学收支与循环过程,发现HO2+NO和RO2(除CH3O2外)+NO两大反应控制O3光化学生成;RO2+NO2反应控制O3消耗。O3敏感性实验表明O3生成冬季受VOCs控制,夏季受NOx和VOCs共同控制,且OVOCs(主要是羰基化合物)是关键优势物种。本研究获得了我国华北地区典型城市、高山和石油开采区羰基化合物组成及来源特征,并对羰基化合物组成特点及形成机制进行了深入的研究,强调了羰基化合物对大气光化学反应、大气氧化能力和自由基化学的重要作用。研究结果将有助于政府制定有效的控制策略,以减轻城市地区城市、高山和石油开采区严重光化学空气污染现状。(本文来源于《山东大学》期刊2018-05-24)

大气光化学论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

光化学烟雾污染是指汽车、工厂等污染源排入大气的碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NOx)等一次污染物在阳光作用下发生光化学反应,形成甲醛、臭氧、乙醛等二次污染物,两类污染物混合后形成有害浅蓝色烟雾,增加了大气的氧化性。自河南省构建光化学烟雾污染监测网络以来,河南省大部分地区有效控制光化学烟雾污染,达到了监测应对O_3、挥发性有机物(VOCs)和NO2的效果,确保监测客观反映污染状况,为有效开展大气光化学烟雾污染防治提供技术支撑。本文主要分析河南省主要城市的光化学烟雾污染现状及其特征,并探讨其监测网络构建问题,以期为河南省大气污染防治提供参考。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

大气光化学论文参考文献

[1].杨智博,郭斌,任爱玲,刘宁.室内烟雾箱模拟VOCs大气光化学反应的研究进展[C].第十六届海峡两岸气溶胶技术研讨会论文集.2019

[2].郭悦嵩,李贝,邢昱.大气光化学烟雾污染现状与监测网络构建建议[J].中国资源综合利用.2019

[3].刘琳,刘佩佩.启动大气光化学污染综合观测实验[N].四川经济日报.2019

[4].张思亭,刘耘.氮、氧同位素体的光化学分馏与Titan大气演化[C].中国矿物岩石地球化学学会第17届学术年会论文摘要集.2019

[5].邹宇,邓雪娇,李菲,殷长秦.广州番禺大气成分站一次典型光化学污染过程PAN和O_3分析[J].环境科学.2019

[6].田云,邹宇,殷长秦,李菲.大气光化学反应高发季节NO、NO_2和O_3污染特征[J].环境科学与技术.2019

[7].王琦.烟雾箱模拟1,3-丁二烯-NO_x的大气光化学反应研究[D].河北科技大学.2018

[8].李莉娜,赵长民,潘本锋,王帅.我国大气光化学烟雾污染现状与监测网络构建建议[J].中国环境监测.2018

[9].王坚.厦门大气VOC_s源排放清单与光化学污染[C].2018中国环境科学学会科学技术年会论文集(第四卷).2018

[10].杨雪.华北典型地区大气羰基化合物污染特征、来源及对光化学污染的影响[D].山东大学.2018

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