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长三角地区臭氧变化趋势及影响机制开题报告

 2022-01-05 09:01  

全文总字数:3932字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

随着我国经济飞速发展,城市工业化进程加快,大量的机动车和工厂等排放源不断的向大气中排放污染物,大气环境污染问题日益严重。在我国大气的复合型污染下,臭氧污染问题逐渐突出,臭氧是一种主要由NOx和VOCs在强烈的紫外线照射条件下通过光化学反应而生成的二次污染物,这种污染物会刺激和损害鼻粘膜和呼吸道,轻则引发胸闷咳嗽、咽喉肿痛,重则引发哮喘,导致上呼吸道疾病恶化,还可能导致肺功能减弱、肺气肿和肺组织损伤,当臭氧1小时浓度在200微克/立方米以上时,会损害中枢神经系统。根据我国空气质量监测标准,臭氧1小时平均浓度超过200微克/立方米即为超标;当某日臭氧浓度的最大8小时平均值超过160微克/立方米,则确定当日出现臭氧污染。 近几年以南京,上海,杭州等城市为主的长三角区域近几年发生了多起臭氧重污染事件,与PM2.5不同,臭氧与其前体物NOx和VOCs的关系是非线性的。在国家严格控制PM2.5排放源的政策下,PM2.5浓度逐年下降,但与此同时臭氧的浓度却年年高升。我国对臭氧污染也已经采取了一系列措施,包括PM2.5和臭氧协同控制、出台挥发性有机物治理政策标准和大幅度削减氮氧化物排放等。 但是近年来臭氧浓度趋高,因此,研究长三角地区的臭氧变化趋势及其影响机制等可以得出长三角臭氧近几年变化和影响臭氧浓度变化的条件和臭氧重污染事件的成因等结果。

国内外研究现状

国内外的学者对臭氧变化及其污染形成机制做了一些研究工作,Xu等人研究了1991年至2006年中国东都地区背景站臭氧浓度变化的长期趋势并指出臭氧的变化性增强,极值浓度增加。陈等人基于卫星遥感对长三角地区1978-2013年的臭氧时空变化进行了研究并得出随着纬度的增加,臭氧总量的平均值逐渐增大,并且这一经向差异存在着显著的季节性循环特征的结论。Pu等人发现夏季长三角地区超高温利于光化学反应发生从而导致臭氧浓度大量升高。Li等人分析了长三角地区典型城市发生的臭氧污染事件并表明长三角地区不同城市间的臭氧污染特征具有共同点和差异性。Lou等人用Geos-Chem模式讨论了中国地区NOx和VOCs对臭氧浓度分布及化学机理的影响,并表明长三角城市密集区处于VOCs控制区。Li,j等人得出对流层中的气溶胶会影响光解频率,从而影响臭氧等化学物质的浓度的结论,并模拟了中国东部夏季臭氧的变化、光解速率等,研究气溶胶和微量气体之间的相互作用。

2. 研究的基本内容

近些年,臭氧污染逐渐严重,与pm2.5污染不同,臭氧污染更隐蔽。

我国城市臭氧污染的成因比较复杂。

内因是氮氧化物和挥发性有机物排放,在空气中进行复杂的光化学反应形成,外因则是高温、强太阳辐射等气象条件。

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3. 实施方案、进度安排及预期效果

1.进行2014-2017年夏季臭氧浓度的数据统计和气象资料的统计

2.写出论文的大致提纲(分几部分以及每部分大致内容框架)

3.填写任务书和开题报告

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4. 参考文献

1.lou, s., h. liao, and b. zhu, 2014: impacts of aerosols on surface-layer ozone concentrations in china through heterogeneous reactions and changes in photolysis rates, atmos. environ., 85, 123–138. 2.ding, a.j., fu, c.b., yang, x.q., sun, j.n., zheng, l.f., xie, y.n., et al., 2013. ozone and fine particle in the western yangtze river delta: an overview of 1 yr data at the sorpes station. atmos. chem. phys. 13, 5813–5830.

3.gao, j., zhu, b., xiao, h., kang, h., hou, x., shao, p., 2016. a case study of surface ozone source apportionment during a high concentration episode, under frequent shifting wind conditions over the yangtze river delta, china. sci. total. environ. 544, 853–863.

4.geng, f., zhang, q., tie, x., huang, m., ma, x., deng, z., et al., 2009. aircraft measurements of o3, nox, co, vocs, and so2 in the yangtze river delta region. atmos. environ. 43, 584–593.

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