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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
晋城市城市空气自动监测系统监测项目中颗粒物由原来空气质量周报的TSP变为PM10,两者表征空气质量有很大差别。经对比实验,PM10与TSP质量浓度比值的均值为0.37,PM10与TSP单项污染分指数比值的均值为0.66。  相似文献   

2.
分析了晋城市环境保护监测站2010年城区5个监测点的PM10监测资料,结果表明晋城市大气污染物PM10污染严重,并存在明显的空间和季节差异。阐述了产生这一现象的原因。  相似文献   

3.
2013年福建全省城市环境空气质量保持优良.23个城市空气质量达标率为100%,按1996年标准,福州、厦门按GB3095—2012新的空气质量标准评价.空气质量迭标天数比例分别达94%和93-4%,从PM2.5日均值看,达标天数比例为94.8%和97%。  相似文献   

4.
晋城市城市空气质量监测采用隔日 2 4 h连续采样法 ,2 0 0 2年 1至 6月份对 5个点位进行监测的空气质量现状进行了评价 ,并就空气污染成因分 6个方面进行了分析 ,同时针对改善目前晋城市城市空气质量状况提出了建议和对策。  相似文献   

5.
我国PM2.5污染形势严峻,空气中可吸入颗粒物(PM10和PM2.5)已成为许多城市的首要空气污染物。监测结果显示,全国74个大中城市部分点位的PM2.5小时最大值达到900μg/m3,超过空气质量良级标准日均值10倍以上。当前PM2.5的主要成分是重金属和多环芳烃类有害物,会严重影响人体健康。针对造成PM2.5污染的主要原因,应该多措并举,被动适应与主动治理相结合,治标与治本相结合。工业减排、汽车减排与建筑减排相结合,使用更多的清洁能源;多种污染物治理相结合,推广除尘、脱硫、脱硝、脱汞一体化综合治理技术,实施二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等多污染物协同减排;地区之间相结合,加强联防联控机制,实施区域污染源统一监管;政府与社会相结合,单位与个人相结合,充分发挥企业、社团、个人等社会力量的作用,综合应对和治理PM2.5。  相似文献   

6.
大气中含有大量悬浮颗粒物,这些颗粒物表面吸附了来自燃料燃烧、机动车尾气、工业粉尘、废弃物燃烧等排放物,对人体健康的危害很大。其中空气动力学直径小于10μm(PM10)的颗粒物危害尤其严重。叙述了室内外可吸入悬浮颗粒物PM10的类别、来源和特性,通过现场监测交通主干道旁室内外和远离主干道的室内外PM10的浓度,并分析了实验监测结果产生的原因和变化的规律。  相似文献   

7.
对郑州市某地铁站不同位置的PM10与PM2.5进行了监测。通过对监测数据的统计分析、回归曲线分析,研究了2者的相关性及PM值的比值情况及外界对2者的影响。结果显示,PM2.5和PM10具有显著的线性相关;PM10和PM2.5的比值(P)所占比例最多部分在0.46P≤0.48和0.48P≤0.50之间。研究还发现,雾霾天气对站内的PM2.5与PM10有重要的影响。  相似文献   

8.
资讯·国片     
《节能与环保》2011,(12):14-15
“PM2.5”将纳入常规空气质量评价标准 环保部负责人表示,重新调整《环境空气质量标准》,首次将PM2.5、臭氧(8小时浓度)纳入常规空气质量评价,并收紧了PM10、氮氧化物等标准限值.提高了监测数据统计有效性要求。  相似文献   

9.
鞍山PM10已成为重要的持续污染物,选用2009年鞍山市空气质量日报和逐日ρ(PM10)监测资料,分析了鞍山地区空气受污染状况,指出,近年来鞍山市PM10持续污染有加重趋势,各站点具有同步性;PM10持续污染存在着春、秋次数多,概率大,相对湿度、风速和风向对其影响较大的特征。  相似文献   

10.
《节能与环保》2012,(10):13-13
即日起,市民只要登录北京市环境保护监测中心网站的“空气质量发布平台”,就可以实时了解自己周边的PM2.5浓度情况。北京市环保监测中心开始实时发布20个PM2.5站点试运行监测数据。北京市环保监测中心已完成全市35个监测点的PM2.5监测设备安装,待完成设备调试后,将实时发布剩余15个监测点的监测数据。  相似文献   

11.
低排放柴油机的机油消耗量控制技术研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了控制机油消耗量,进而达到控制柴油机颗粒物排放,对CA6DF系列柴油机作了以下改进:气缸体采用圆形水套;加大缸盖螺栓的沉头;采用PT网纹;采用先进的活塞环结构与材料;增大缸套上部的冷却强度等。试验结果表明,采用上述措施后,可以有效地减少机油消耗量,使机油与燃油消耗量之比由0.3%~0.4%降到0.15%以下,PM下降了79.5%,并增强了发动机的可靠性。  相似文献   

12.
太原市某办公室PM10与PM2.5的实测与研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
使用新型便携式气悬颗粒物监测仪,测定了太原市某办公楼室内外可吸入颗粒物PM10和PM2.5的质量浓度。结果表明,室内外颗粒物浓度严重超标,PM10和PM2.5分别超过了我国国家二级标准和美国二级标准。吸烟室的颗粒物浓度高于无烟室,吸烟对PM25浓度增加有很大的贡献。室内颗粒物污染比室外严重,吸烟室和无烟室的颗粒物浓度I/O(室内/室外)值均大于1,室内污染源是造成室内颗粒物浓度高的主要因素。室内外的PM2.5在PM10中所占的比重都很大,吸烟室表现得更为明显。  相似文献   

13.
《节能》2018,(12)
根据中国空气质量监测平台近3年来对西安地区采暖季监测的Air Quality Index月平均指标以及主要大气污染物的月浓度观测资料,分析了5种主要大气污染物与气象条件的关系。结果表明:西安近3年采暖季AQI的总体情况为有轻度污染,且每年一月污染程度最为严重;西安市的首要污染物为PM2.5和PM10,但近年来,污染物NO_2、O_3的含量急剧上升,应加强对NO_2、O_3防治;降水对AQI指数有一定的影响;西安AQI与气象要素密切相关。  相似文献   

14.
淮河水利委员会对2004年淮河流域监测结果显示,与国家环保总局2010年控制目标比较,上述指标超标1.31倍和0.19倍。与水利部限制排污总量比较,分别超标1.82倍和3.02倍。在10年治淮污染过程中,中央政府已投入200亿元巨额资金,但事实上淮河污染并没有得到根本改善。  相似文献   

15.
通过在柴油机微粒过滤器(DPF)上涂覆复合金属氧化物催化剂Cu0.95K0.05Fe2O4,利用程序升温反应(TPR)技术,就柴油机微粒(PM)与催化剂的接触对PM和NO,同时去除反应的影响进行了试验研究.比较了PM与催化剂的紧接触和松接触,以及不同的挂烟量、不同的中间层、不同的催化剂涂覆方法对PM和NOx同时催化去除的影响.研究结果表明,改善载体和催化剂之间的过渡层和催化剂的负载工艺以及增大PM与催化剂的有效接触,对于提高PM和NOx同时去除的催化活性具有重要意义。  相似文献   

16.
电厂排放烟气中的小颗粒分布及多环芳烃研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
小颗粒物,及附着其上的有机污染物如多环芳烃(PAHs)对环境、健康的影响越来越受到关注,而人为源排放小颗粒的比例正逐渐升高。文章通过对燃煤电厂除尘器前后排放烟气小颗粒的多次采样和分析,得到了除尘器前后PM10,PM2.5的小颗粒物粒度分布,进一步得到燃煤电厂排放颗粒物的分散度。并计算得出除尘器对于不同粒径的颗粒物的脱除效率,试验表明除尘器对于大颗的脱除效率高于小颗粒。样品进行预处理后用气相色谱仪分析样品中的17种多环芳烃(包括美国四EPA推荐优先监测的16种多环芳烃)。  相似文献   

17.
《山西能源与节能》2012,(6):I0004-I0004,F0003
山西高平科兴南阳煤业有限公司为地方国有企业,位于高平市野川镇南杨村,距市区15公里,距曲辉二级公路6公里,交通十分便利。是省、市规划的百万吨重点骨干矿井,列入山西省“55”煤炭规划X项目和晋城市“2316”工程建设项目,井田面积18.9096平方公里,资源储备1.73亿吨,现有职工1300余人,生产规模120万吨/年。2010年实现销售收入10.19亿元,职工均收入达5.3万元,实现利润3.9亿元,  相似文献   

18.
通过试验装置从飞灰样品中分离出PM2.5和PM2.5-10灰样,利用GC-MS检测出其中USEPA建议优先检测的16种多环芳烃(PAHs)的质量分数,分析了这些多环芳烃在PM2.5和PM2.5-10中的分布特性.结果表明:PM2.5中PAHs的平均质量分数约为PM2.5-10中的1.86倍;PM2.5中三环、四环PAHs占主要部分,PM2.5和PM2.5-10中六环PAHs质量分数均较小;PM2.5和PM2.5-10对不同PAHs的吸附能力不同,PM2.5对二环、三环、四环PAHs的吸附能力强于PM2.5-10,而对五环、六环PAHs的吸附能力相对偏弱.  相似文献   

19.
根据2014年义乌市空气自动监测站点数据,分析了义乌市PM2.5的浓度变化特征,探讨PM2.5和二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、碳黑粒子(BC)的相关性。结果表明,义乌的PM2.5表现出冬高夏低的季节特征;日变化表现均是夜间高于白天;PM2.5与SO2、NOx的相关性总体相当,与BC表现较高的相关性。这为PM2.5的针对性治理工作提供了理论指导。  相似文献   

20.
对瑞昌市城区3个常年大气监测点的实验资料进行了全面、系统的分析,掌握了整个城区PM10的质量浓度变化规律。PM10的质量浓度夏季最低,冬季最高,城区春、秋、冬季PM10质量浓度峰值出现在傍晚19:00—20:00,次峰值出现在中午12:00—13:00,夏季的变化幅度不大,而PM,。一年四季的谷值均出现在凌晨4点前后。...  相似文献   

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