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基于2015-2020年安徽省空气质量监测和PM2.5化学组分等逐小时数据,分析了安徽省颗粒物污染特征和污染来源。结果表明,2015-2020年期间全省呈现PM2.5日均浓度低值日增多、高值日减少的趋势,其中浓度高值主要分布在秋冬季和春末夏初,局部短期污染和区域重污染过程显著,逐步向PM2.5与O3复合污染类型转变。2020年全省PM2.5化学组分中占比较高的三个组分为有机物(28.2%)、硝酸盐(21.6%)和硫酸盐(12.1%)。PMF结果表明,安徽省PM2.5最主要的来源是二次硝酸盐,其占比范围在26.3%~38.3%之间,其次为二次硫酸盐、燃煤、工业排放和机动车排放。 相似文献
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按照挥发性有机物手工采样要求,于2021年5月和2022年3月分别在贵州省某城市两标准站点楼顶进行为期5 d的VOCs苏玛罐手工采样,分析了采样城市臭氧主要污染季的VOCs变化特征、主要来源、臭氧生成潜势。结果表明,该城市VOCs平均质量浓度为106.17μg/m3,总VOCs臭氧生成潜势(OFP)为282.50μg/m3,排放高值时段主要集中在每日6:00—18:00;通过来源分析,表明该城市占比较大及臭氧生成潜势较高的VOCs组分来源分别为OVOCs(工业排放、汽修喷涂、外墙喷涂)、烷烃(加油站、汽车尾气)和烯烃(天然植被)。 相似文献
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对某市工业区和市区2023年的大气环境进行监测,分析了其环境空气颗粒物的浓度分布以及环境空气颗粒物中重金属的污染特征,并采用富集因子法对重金属的来源进行了探讨。结果表明,某市环境空气颗粒物浓度呈现出季节性的变化规律,春冬季节颗粒物污染高于夏秋季,且工业区环境空气颗粒物浓度高于市区;环境空气颗粒物中重金属浓度呈现一定的时空分布,工业区的重金属浓度分布普遍高于市区,砷的污染较为突出,而重金属元素镉、铅和砷出现了严重的富集,表明人为造成的重金属污染极其严重。因此,需在实际生产生活过程中减少人为因素导致的重金属的排放。 相似文献
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PM2.5不仅降低能见度,还导致多种健康危害,是评价空气质量的重要指标。本文就PM2.5的来源及来源解析方法和污染控制措施进行了详细的介绍。我国对PM2.5的监测与监管才刚刚开始,PM2.5列入监测考核不难,难的是科学监测、准确发布和治理达标,PM2.5的控制需长期不懈的努力,任重道远。 相似文献
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利用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)对从国内某大型报废汽车拆解厂采集的大气颗粒物样品中的8种重金属进行了分析测定,并基于该测定数据对拆解厂区重金属污染特征、来源以及人体健康进行了研究,结果表明,机械破碎区和人工分选区重金属的平均质量浓度相对较高,Pb和Cd的质量浓度超出了GB 3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准。正定矩阵因子分解(PMF)模型分析结果表明,拆解厂区中重金属的来源主要包括镀锌钢板材料源、铝合金材料源、含铅材料源、铜合金材料源、汽车涂料源和电镀镍-铬合金材料源。健康风险评价结果显示:Cr对人体健康存在非致癌风险,其他元素的非致癌风险基本可以忽略;Ni和Cd对人体具有潜在的致癌风险,Cr对人体有较明显的致癌风险。研究成果可为报废汽车拆解行业大气颗粒物重金属污染防治提供科学依据。 相似文献
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《高校化学工程学报》2021,35(5)
为实现精细化工园区精准溯源,基于某园区2018年3~12月挥发性有机物(VOCs)在线监测数据及气象监测数据,分析整体污染水平和组分特征,利用正定矩阵因子分解(PMF)模型开展源解析研究,并结合条件双变量概率函数(CBPF)对主要排放源进行精准定位。结果表明,园区VOCs平均体积分数为(381.92±183.62)×10~(-9),优势组分为卤代烃,优势物种依次为二氯甲烷、甲苯、1,2-二氯甲烷等,体现了精细化工园区的高VOCs污染特性;PMF分析表明精细化工排放源贡献为59.18%,道路移动源贡献为27.48%,是园区制定管控措施需要重点考虑的2个方面;CBPF分析表明园区东南部和东北部重污染企业分布较多,园区周边敏感区域易受园区高浓度VOCs排放的影响。 相似文献
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刘建强 《中国石油和化工标准与质量》2013,(5):22
在中国的发展中,化工行业有着重要的推动作用,化工行业为人们的生活和发展带来了很多帮助,但是在化工行业的不断发展中,环境也随之遭到了破坏。目前,全球的环境都受到了一定程度的破坏,这也就让人们意识到了环境保护的重要性,在环境的破坏中,化工行业造成的破坏性是最大的。所谓"成也萧河,败也萧河",这句话就是对化工行业最全面的诠释,我们不能因为化工行业所带来的发展就无视它带来的污染,也不能因为它所制造的污染就完全的否定它所带来的发展,在这样的情况下,我们就要对化工行业进行正确的认识,要全面对化工行业进行分析,在化工行业继续发展的同时,加强对污染的处理。 相似文献
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