中国近30a臭氧气候场特征

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全球大气臭氧层的主要特征和变化趋势

全球大气臭氧层的主要特征和变化趋势

全球大气臭氧层的主要特征和变化趋势根据全球臭氧地面站(Dobson站、Brewer站、M83和M124站)总量资料、臭氧探空廓线资料和雨云卫星(TOMS、SAGE I 和 SAGE Ⅱ)臭氧总量和廓线资料,给出南、北半球特别是南极地区平流层臭氧主要特征和变化趋势。

结果表明,无论是中、低纬地区还是高纬地区(特别是南极地区的“臭氧洞”)臭氧总工从70年代开始呈下降趋势,特别是近十几年来有加剧下降之势,这是各国政府和科学家极为关注的环境和气候问题。

此外,还对臭氧总量变化趋势的各种解释作了综述。

关键词: 臭氧, 臭氧洞, 气候变化, 温室效应On the basis of the total ozone and the ozone profile from global ground stations and satellite data (TOMS, SAGE I and SAGE B), this paper gives main characteristics and trends in the stratospheric ozone over the Northern Hemisphere and the Southern Hemisphere especially the Antarctica. The results show that from the 1970's the trends of the total ozone were decreased either over mid-latitude and low-latitude areas or over high-latitude areas, especially in the 10 odd years it has been an apparent downward trend. This trends have caused much attention from the scientists and politicians throughout the world. Besides, in the paper some interpretations on the trend or the total ozone are reviewed.Key words: Ozone, Ozone hole, Climate change, Greenhouse effect.。

中国臭氧污染时空分布特征及影响因素

中国臭氧污染时空分布特征及影响因素

02
中国臭氧污染时空分布特征
臭氧污染的形成机制
光化学反应
地理环境
在阳光照射下,挥发性有机物( VOCs)和氮氧化物(NOx)会发生 光化学反应,生成臭氧(O3)。
地形、地貌和气候条件也会影响臭氧 的分布。
气象条件
气象条件对臭氧的生成和分布有重要 影响,如温度、湿度、风向和风速等 。
臭氧污染的时空分布特征
交通源控制
02
发展公共交通,鼓励使用清洁能源车辆,限制高排放车辆进入
市区,合理规划交通线路,减少交通拥堵和排放。
生活源控制
03
加强城市环境综合整治,提高城市绿化覆盖率,减少生活垃圾
和污水排放。
提高环境意识的措施
加强环保宣传教育
通过媒体、公益活动等多 种方式,普及环保知识, 提高公众对臭氧污染的认 识和保护环境的意识。
倡导低碳生活
鼓励公众减少能源消耗, 降低污染物排放,如减少开车、少用一次性塑料制 品等。
推动企业环保责任
鼓励企业承担环保社会责 任,提高环保意识和投入 ,推动绿色发展。
05
研究展望与结论
研究展望
加强多学科交叉融合
未来研究应加强环境科学、气象学、地理信息科学等学科的交叉融合 ,以提供更全面、深入的研究成果。
污染有重要影响。
面源排放
农业活动、城市垃圾处理等面源 排放也对臭氧污染产生影响。
空间分布
不同地区的排放源数量和类型不 同,因此,排放源的空间分布对 臭氧污染的分布和程度有重要影
响。
大气成分的影响
氮氧化物(NOx)
氮氧化物与臭氧之间存在相互促进的关系,是臭氧污染的主要前 体物之一。
挥发性有机物(VOCs)
研究结论与不足之处

我国中东部地区2015—2020年夏半年PM2.5和臭氧复合污染气象特征分析

我国中东部地区2015—2020年夏半年PM2.5和臭氧复合污染气象特征分析

我国中东部地区2015—2020年夏半年PM2.5和臭氧复合污染气象特征分析我国中东部地区2015—2020年夏半年PM2.5和臭氧复合污染气象特征分析近年来,我国中东部地区的大气污染问题日益突出,特别是夏季的PM2.5和臭氧复合污染给人们的生活和健康带来了极大的威胁。

本文将对2015年至2020年夏半年我国中东部地区的PM2.5和臭氧复合污染进行分析。

首先,我们来看PM2.5的变化情况。

从2015年到2020年夏季,我国中东部地区的PM2.5浓度呈逐年下降的趋势。

其中,2015年夏季的PM2.5浓度较高,平均值为80 μg/m³,随后每年都有所下降。

到2020年夏季,PM2.5浓度降至平均45μg/m³左右。

这一变化趋势说明,在过去几年中,我国中东部地区的大气污染治理取得了一定的成效。

接下来,我们来看臭氧的变化情况。

臭氧是夏季空气污染的重要组分之一,其浓度的变化对人们的健康影响较大。

根据数据分析,2015年至2020年夏季,我国中东部地区的臭氧浓度呈现出一定的波动性。

夏季臭氧浓度最高出现在2016年,平均值达到100 μg/m³左右;而在其他年份,臭氧浓度平均值都在80 μg/m³左右。

这说明,我国中东部地区夏季臭氧污染的问题仍然较为突出,需要进一步加强控制。

进一步分析PM2.5和臭氧的复合污染情况,我们发现两者之间存在一定的相关性。

在过去的几年中,夏季PM2.5和臭氧的污染程度大多呈正相关关系,即当PM2.5浓度上升时,臭氧浓度也随之上升;反之亦然。

这可能与大气污染物的排放源、气象条件等有关。

此外,我们还发现,夏季的PM2.5和臭氧污染主要集中在工业区和城市周边地区,这与工业排放和汽车尾气排放密切相关。

最后,我们需要进一步探讨如何解决这个问题。

首先,应加强对工业区和城市周边地区的污染治理,控制工业废气和汽车尾气的排放。

其次,需要加大对大气污染治理的投入,继续完善相关的法律法规,对违反排放标准的企业进行严厉的处罚。

上海夏季近地面臭氧浓度及其相关气象因子的分析和预报

上海夏季近地面臭氧浓度及其相关气象因子的分析和预报

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我国地面臭氧污染及其生态环境效应

我国地面臭氧污染及其生态环境效应

我国地面臭氧污染及其生态环境效应一、本文概述随着我国经济的快速增长和城市化进程的推进,地面臭氧污染问题日益凸显,成为大气环境领域研究的热点和难点。

本文旨在全面概述我国地面臭氧污染的现状、成因、变化趋势以及其对生态环境的影响,以期为相关政策的制定和污染防治措施的实施提供科学依据。

文章将首先介绍地面臭氧污染的基本概念、形成机制和主要来源,分析我国地面臭氧污染的空间分布特征和季节变化规律。

接着,文章将深入探讨地面臭氧污染对人体健康、农作物生长、生态系统稳定等方面的影响,揭示臭氧污染与生态环境之间的复杂关系。

在此基础上,文章还将梳理国内外关于地面臭氧污染防治的研究进展和实践经验,提出适合我国国情的臭氧污染防治对策和建议。

本文期望通过系统梳理和分析我国地面臭氧污染及其生态环境效应,为我国大气环境保护和生态文明建设提供有益参考,同时也为国际臭氧污染研究领域贡献中国智慧和方案。

二、地面臭氧污染的形成机制地面臭氧污染的形成是一个复杂的大气化学反应过程,涉及多种前体物、气象条件以及光化学反应等多个因素。

在众多因素中,氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)是最主要的臭氧前体物。

当太阳光照射到地面时,大气中的氮氧化物和挥发性有机物吸收太阳光中的紫外线,开始发生光化学反应。

在这个过程中,氮氧化物被氧化成二氧化氮(NO2),而挥发性有机物则被氧化成一系列有机过氧化物。

接着,这些有机过氧化物与二氧化氮进一步反应,形成臭氧(O3)。

这一反应在阳光充足、温度较高的条件下进行得尤为迅速,因此臭氧浓度往往在夏季和午后达到高峰。

气象条件也是影响臭氧生成的重要因素。

例如,低风速、高湿度和逆温等气象条件容易导致污染物在大气中积聚,从而增加臭氧的生成。

相反,强风、降雨等气象条件则有助于污染物的扩散和清除,从而降低臭氧浓度。

地面臭氧污染的形成是一个涉及多种因素的大气化学反应过程。

为了有效控制和减少臭氧污染,我们需要从源头控制氮氧化物和挥发性有机物的排放,同时还需要加强大气环境监测和预警,以及采取科学有效的气象干预措施。

广东省臭氧污染天气型及其变化特征

广东省臭氧污染天气型及其变化特征

广东省臭氧污染天气型及其变化特征广东省臭氧污染天气型及其变化特征一、引言臭氧是大气环境中一种重要的污染物,它对人体健康和生态环境造成危害。

近年来,随着工业化和城市化进程的加快,广东省的臭氧污染问题逐渐凸显。

本文旨在探讨广东省臭氧污染的天气型及其变化特征,为制定科学的环境保护政策提供科学依据。

二、广东省臭氧污染天气型广东省跨越热带和亚热带地区,气候湿热,气象条件复杂。

根据以往研究,广东省的臭氧污染天气型主要包括持续型、草原型和距污染型。

1.持续型臭氧污染持续型臭氧污染通常出现在夏季,气象条件主要为高温高湿、日照充足、风速较弱等。

这种臭氧污染主要由局地污染源排放引起,如汽车尾气、工厂废气等。

这些污染物排放后,受到高温和较弱的风速影响,不易扩散,导致持续的臭氧污染。

2.草原型臭氧污染草原型臭氧污染通常出现在春季和秋季,气象条件主要为晴朗、风速较大、相对湿度适中等。

这种臭氧污染主要受到长程传输污染物的影响,污染物可以从其他地区被风带来,经过一段时间的传输和化学反应后形成臭氧污染。

3.距污染型臭氧污染距污染型臭氧污染通常出现在秋季和冬季,气象条件主要为高湿、低温、持续的静稳天气等。

这种臭氧污染主要受到远距离传输污染物的影响,污染物可以从其他省份或者邻近地区传输到广东省,经过一段时间的传输和化学反应后形成臭氧污染。

三、广东省臭氧污染特征变化近年来,广东省臭氧污染呈现出一些变化特征。

1.污染物排放源的变化随着环保意识的增强和政府的环保政策的推行,广东省的污染物排放源也在逐步减少。

如汽车尾气排放的严格控制、工厂废气治理的加强等,使得局地排放源对臭氧污染的贡献减少,但长程传输和距离传输仍然是重要的污染源。

2.气象条件的变化随着气候变化的影响,广东省的气象条件也发生了一定的变化。

如温度升高、湿度增加、风速变缓等,这些变化对臭氧污染的形成和传输起到了促进作用。

尤其是持续型臭氧污染在高温高湿的气象条件下更易形成。

3.区域间传输的影响广东省处于华南地区,与邻近的省份有密切的经济和交通往来。

防治空气污染,不可忽视臭氧

防治空气污染,不可忽视臭氧

臭氧坐上污染物“头把交椅”
不少地方臭氧浓度持续超标,呈现明显季节性特征
根据环境保护部发布的74城市空气质量监测情况,5月份,臭氧取代PM2.5成为不少地区的首要污染物,比如,京津冀地区主要污染物为PM2.5和臭氧,长三角地区主要污染物为臭氧和PM2.5,而珠三角地区主要污染物仅有臭氧。74城市中,臭氧8小时浓度日均值最大数平均超标率为26.9%。
柴发合建议,做好挥发性有机污染物来源调查,制定长期控制战略需要及早动手,只有将其纳入减排约束性指标,工作才会有实效。
空气净化器 空气净化器 ,臭氧机
第二,目前对臭氧的评价采用臭氧8小时浓度点位最大值评价方法,即一个城市中假设其中一个点位臭氧8小时浓度点位最大值超标,那么这个城市臭氧即被判定超标。相对于其它污染物采用城市均值评价,这种评价方法更为严格。
目前,执行空气质量新标准的74个城市对臭氧监测时间不到一年,因此,数据积累和研究工作还不够完善。但是,根据这些监测结果和中国环境监测总站以往的臭氧监测数据分析,我国臭氧污染呈现显著的区域分布和季节变化特征。
细心观察各个城市不同监测站点的数据,往往会发现郊区臭氧浓度高于市区。对此,中国环境科学研究院副院长柴发合认为,在城市尺度上,存在由上风方向下风方的臭氧形成输送,即城区和郊区相互影响的现象。臭氧的前体物主要来自城市污染源,这些污染物排放后,一边向下风向输送,一边形成臭氧,因此容易出现城郊臭氧浓度高的现象。
应高度重视臭氧污染防治
建议将挥发性有机污染物纳入减排的约束性指标
正是由于臭氧的危害日益明显,国际上对于臭氧的安全标准越来越严格。
欧盟规定的臭氧“日最大8小时平均值”,在过去5年中从80ppb降到了75ppb,又于2010年下降到了60ppb(约等于120微克/立方米),而且一年中平均值超过这个标准的天数不能多于25天(3年平均值)。

青藏高原地区大气臭氧变化的研究

青藏高原地区大气臭氧变化的研究

青藏高原地区大气臭氧变化的研究一、引言青藏高原地区作为世界上最大的高原,其独特的地理位置和气候条件使得该地区的大气臭氧变化备受关注。

大气臭氧是一种重要的气候变化指标,不仅对于地球的能量平衡和气候系统具有重要影响,而且对人类健康和生态环境也有着重要意义。

因此,研究青藏高原地区大气臭氧的变化对于深入理解该地区的气候变化机制和环境问题具有重要意义。

二、青藏高原地区大气臭氧的特点青藏高原地区大气臭氧的特点主要表现在以下几个方面:1. 高原地区的特殊地理位置和气候条件使得青藏高原地区的大气臭氧浓度较低。

由于青藏高原地处高纬度和高海拔地区,太阳辐射较弱,光化学反应较弱,臭氧生成较少,因此大气臭氧浓度较低。

2. 季节变化对青藏高原地区大气臭氧的影响较大。

青藏高原地区的气候季节变化明显,冬季干燥且气温较低,夏季潮湿且气温较高。

这种季节变化导致了青藏高原地区大气臭氧浓度的季节性变化,冬季较低,夏季较高。

3. 气候变化对青藏高原地区大气臭氧的影响较大。

气候变化导致了青藏高原地区的温度和湿度的变化,进而影响大气中的化学反应,从而影响大气臭氧的生成和分解过程。

三、青藏高原地区大气臭氧变化的影响因素青藏高原地区大气臭氧变化受多种因素的影响,主要包括以下几个方面:1. 大气运动对青藏高原地区大气臭氧的输送和分布起着重要作用。

大气运动可以将其他地区的臭氧输送到青藏高原地区,也可以将青藏高原地区的臭氧输送到其他地区,从而影响大气臭氧的变化。

2. 大气化学反应对青藏高原地区大气臭氧的生成和分解起着重要作用。

大气中的氮氧化合物和挥发性有机物是臭氧生成的主要前体物质,而大气中的氮氧化物和光照是臭氧分解的主要因素。

3. 温室气体排放对青藏高原地区大气臭氧的影响。

温室气体排放导致全球气候变暖,进而影响青藏高原地区的温度和湿度变化,从而间接影响大气臭氧的生成和分解过程。

四、青藏高原地区大气臭氧变化的研究进展近年来,对于青藏高原地区大气臭氧变化的研究取得了一系列重要的进展。

我国臭氧污染特征及现状

我国臭氧污染特征及现状

我国臭氧污染特征及现状15213363 袁珺【摘要】随着工业化的发展,臭氧已经成为主要的大气污染物之一。

本文阐述了对流层臭氧的来源、特征分布及我国臭氧污染与监控现状等方面,分析了臭氧污染的特征及现状,结果表明:我国臭氧污染时间分布上呈现季节差异,出现日变化;空间分布上呈现南北、区域差异。

我国臭氧污染现状不容乐观,监控现状需要进一步的到位。

【关键词】臭氧污染;分布;现状1 引言臭氧是天然大气中的重要微量组分,大部分集中在平流层,对流层臭氧约占10%。

对流层臭氧由于可以引发光化学烟雾而成为污染气体,它对人类健康、农作物和植物的生长都会造成诸多问题【1】。

在我国,随着城市化和机动车保有量的快速增长,很多地区空气质量出现显著下降,其中臭氧污染问题尤为突出。

因此,了解我国臭氧污染的特征及现状,做好臭氧污染的防治工作是十分必要的。

2 臭氧污染来源对流层中的臭氧可来自两方面:平流层臭氧输送和对流层的光化学反应。

除少量由平流层臭氧向近地面传输外,由人类活动排放的NOx与VOCs经过复杂的大气化学过程所产生的二次污染是对流层臭氧的主要来源【2】。

天然源的对流层臭氧包括平流层进入的部分,以及由自然产生的NOx(土壤、闪电和平流层传输)与生物排放的VOCs(甲烷类化合物)反应所生成的部分。

而人为源地面臭氧是由燃煤、机动车尾气以及石油化工等排放的NOx与VOCs反应所生成的部分。

其中NOx主要指NO和NO2,而VOCs则包括烃类、卤代烃、芳香烃和多环芳香烃等。

CTM(Global Chemical Transport Model)模型研究表明,每年对流层臭氧可达344 Tg(百万吨),平均48%来源于区域光化学反应,29%来源于区域外远距离传输,23%来源于平流层【3】。

3 臭氧污染分布特征3.1 时间分布研究表明,对流层臭氧浓度与温度有较大的线性相关性。

臭氧浓度的月变化明显,一般一月份浓度最低,六月份浓度最高;也就是具有较强的季节性特征,主要表现为冬季浓度最低,春夏季最高【4-7】。

中国臭氧污染时空分布特征及影响因素

中国臭氧污染时空分布特征及影响因素
中国臭氧污染时空分布特征 及影响因素
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目录
• 引言 • 中国臭氧污染时空分布特征 • 臭氧污染源解析与排放量估算 • 臭氧污染与气象条件关系研究 • 政策建议与措施实施效果评估
01
引言
研究背景与意义
臭氧污染现状
随着工业化和城市化进程的加快,臭 氧污染问题日益严重,对环境和人类 健康造成威胁。
排放量估算结果分析
臭氧污染排放呈现明显的区域性特征,其中京津冀及周边地区、长三角地区和汾渭 平原等地区的臭氧污染排放量较大。
工业排放和汽车尾气是主要的臭氧污染源,其中工业排放占比最大,其次是汽车尾 气。
农业活动对臭氧污染的贡献相对较小,但不容忽视。
04
臭氧污染与气象条件关系研究
气象条件对臭氧浓度影响分析
成臭氧的重要前体物质。
02
汽车尾气
汽车尾气中含有大量的挥发性有机物和氮氧化物,特别是在城市交通拥
堵时,汽车长时间怠速运转,会导致尾气中挥发性有机物和氮氧化物排
放增加,从而增加臭氧污染。
03
农业活动
农业活动中使用的化肥和农药等物质,会释放出大量的氨气和挥发性有
机物,这些物质在光照条件下会与大气中要 来源之一,特别是汽车尾气中 的氮氧化物和挥发性有机物等 。
农业活动
农业活动如施肥等也会对臭氧 污染产生一定影响。
03
臭氧污染源解析与排放量估算
臭氧污染源解析
01
工业排放
工业生产过程中,特别是化学工业、石油化工和煤化工等行业的生产活
动中,会产生大量的挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx),它们是生
温度
温度升高可促进光化学反 应,提高臭氧浓度。
湿度
湿度对臭氧浓度的影响较 为复杂,高湿度条件下臭 氧可能转化为其他化合物 。

2013—2018年中国近地面臭氧浓度空间分布特征及其与气象因子的关系

2013—2018年中国近地面臭氧浓度空间分布特征及其与气象因子的关系
基金项目: 重大科学仪器设备开发项目( No.2017YFF0108302) ꎻ山东省自然科学基金项目( No.ZR2017LD010)
Supported by National Key Scientific Instrument and Equipment Development Projectꎬ China ( No. 2017YFF0108302) ꎻ Natural Science Foundation of
要分布在华北平原和长江中下游平原一带ꎬ高值区范围在华北平原地区呈扩大趋势ꎬ在长三 角 和 珠 三 角 地 区 呈 缩 小 趋 势.
② ρ( O3  ̄max ̄8 h) 短期和季节分量的贡献在空间上呈“ 互补” 的分布特征. 短期分量的贡献( 75%) 在东南沿海地区最高ꎬ在内陆
大部区域较低( <30%) ꎻ季节分量的贡献(15%) 在东南沿海地区最低ꎬ在内陆大部区域较高( >60%) . ③在华北平原至长三角地
2.Environment Research Instituteꎬ Shandong Universityꎬ Qingdao 266237ꎬ China
3.South China Institute of Environmental Sciencesꎬ Ministry of Ecological and Environmentꎬ Guangzhou 510655ꎬ China
值、Kolmogorov ̄Zurbenko 滤波和多元线性回归分析了 2013—2018 年我国 O3 和气象因子数据. 结果表明:①2013—2018 年中国 O3 日
最大 8 h 滑动平均值〔ρ(O3  ̄max ̄8 h)〕第 90 百分位数呈上升趋势ꎬ增速为 2 6 μg∕( m3a) ꎻ ρ( O3  ̄max ̄8 h) 高值区( ≥180 μg∕m3 ) 主

大气臭氧浓度空间分布特征及对人体健康的影响

大气臭氧浓度空间分布特征及对人体健康的影响

大气臭氧浓度空间分布特征及对人体健康的影响大气臭氧是指空气中含有的臭氧气体,它是一种强氧化剂,对人体和环境都有一定的影响。

本文将探讨大气臭氧浓度的空间分布特征以及其对人体健康的影响。

在大气中,臭氧的生成与消除是一个复杂的过程。

它主要通过太阳辐射和污染物的反应而生成,但也受到大气层中其他物质的影响。

因此,臭氧的浓度分布具有明显的地理差异。

观测数据显示,臭氧浓度在地球表面分布不均匀,在城市和工业区域往往会出现高浓度的现象。

这与这些地区的大气污染较为严重有关,尤其是汽车尾气和工业废气中的氮氧化物与挥发性有机物反应产生的臭氧。

此外,气象条件如温度、湿度和风向等也会对臭氧浓度的分布产生影响。

臭氧对人体健康的影响主要体现在两个方面:一是对呼吸系统的影响,二是对皮肤的影响。

当人们暴露在高浓度的臭氧环境中时,会引起呼吸道症状如咳嗽、喘息、呼吸困难等。

长期吸入高浓度的臭氧还会导致肺功能下降,增加呼吸道感染的风险。

臭氧还可以刺激皮肤上的敏感神经末梢,引起皮肤瘙痒、红疹等不适感觉。

此外,一些研究还发现,长期暴露在高浓度的臭氧环境中,可能增加患心血管疾病的风险。

为了减少大气臭氧对人体健康的影响,各国都采取了一系列的措施。

例如,加强大气污染物排放的监管,推动工业和交通的减排,提高能源利用效率等。

此外,市民在日常生活中也可以采取一些个人行动来减少对环境的污染,如尽量使用公共交通工具、节约能源、减少空调使用等。

然而,实际上,解决大气臭氧问题是一个复杂而艰巨的任务。

污染物的排放源多种多样,难以监控和控制。

同时,大气臭氧问题还受到气象条件的影响。

温暖干燥的天气有利于臭氧的生成,而风向和风速的变化也会影响臭氧的扩散。

因此,减少臭氧污染需要综合考虑多种因素,并采取系统的措施来解决。

总之,大气臭氧浓度的空间分布特征具有明显的地理差异,城市和工业区域往往会出现较高的浓度。

臭氧对人体健康的影响主要表现在呼吸系统和皮肤方面,可能导致呼吸道疾病和皮肤不适。

我国臭氧污染特征及国际比较_李名升

我国臭氧污染特征及国际比较_李名升


低于

PM 2 5

3

PM W


7
均 值 超标 率

0

分别 为


6
1
2 6


6


1
9


0



高于

N0

2
0
2

PM


的 超标率
分别为
2

2


7



从 超标 天 数 的 首 要 污 染 物 看

由 于 部 分 天数

超标的 同 时
PM
5
也超标且超

2 4
我国 我国

2 0
1
4

3
0
3
超标 城 市 比 例 为

1


而 欧盟

2 0
1
2
年 超标 点 位 比 例 约 为




因此


0
污 染 水平 比 美 国
欧盟
严重 的 多
污 染形 势 不 容 乐 观
Q0 〇0
# 0

0 6 0 0 7 6 0 9 6


0 0 0
3
污 染 呈 以 下 特征


1


3
是 仅次 于 颗 粒物 的 第 二 大 空 气 污 染 物

近30a北极平流层臭氧的季节和年际变化特征

近30a北极平流层臭氧的季节和年际变化特征

S a o a nd i tr n a ha a trsiso z n v r Ar tc e s n la n e a nu lc r c e itc fo o e o e ci
sr t s h r n r c n 0 y a s t a o p e e i e e t3 e r
At sSi3 ( )5 856 mo c,4 5 :3 -4 .
近 3 极 平 流 层 臭 氧 的季 节 和 年 际 变化 特 征 0a北
刘姝媛 朱彬 , , 苏继峰 朱 晓欣 得力格 尔 , ,
(. 1 南京信息工程大学 中国气象局 大气 物理与大气环境重点开放实验室 , 江苏 南 京 20 4 10 4; 2 中国气象局 成都高原气象研究所 , . 四川 成都 6 0 7 ;. 10 2 3 中国大气本底基准观象 台 , 青海 西宁 8 0 0 ) 1 0 1
3 Chn lb l t sh r Wa hB sl eObe aoy, iig80 0 ,hn ) . iaG o a A mop ee t aei sr tr Xnn 0 1C ia c n v 1
Abta tB s g t ae i oa o o edt f 0 src : yui e st lett zn a o MS T tl z n p ig S et m t )a d n h lt l a T ( oa O o eMapn pc o ee r r n
摘要 : 综合利 用 1 7 - 2 1 9 8 0 T MS( oa Oz n p igS et me r 和 O ( o eMo i . 1年 O T t o eMapn p c o t ) l r e MI Ozn nt o
r gIs u n ) i nt met 臭氧 总量 资料 , S( co v i b S u dr 臭 氧 廓 线 资 料 以及 N E / C R n r ML Mi wa eL m o n e) r C PN A 再分 析 气 象场 资料 , 比研 究 了近 3 对 0a南 北极 臭氧 总量 的 年 际 变化 和 季 节 变化 差异 , 重点 分析 了

中国近30a臭氧气候场特征

中国近30a臭氧气候场特征
化 率 为 一 . / 1 ) T 在 19 2 1Du ( 0a ; O 9 3年发 生 突 变 , 在 显著 的 2a周期 。 存 关键 词 : 臭氧 总量 ; 对流 层 臭氧 ; 势 ; 变 ; 趋 突 周期
中图分 类号 :42 P0
文 献标识 码 : A
文章 编 号 :647 9 (0 1 0  ̄ 8 — 17 — 7 2 1 )3 2 80 0 9
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Ma nK n a 突变检 验 法以及 小波分析 法分析 南方典 型 地 区 广 州臭氧 序 列 的趋 势 、 变以及 周 期 n , e dl l 突 特 征 。结果 表 明 , 中国地 区 多年 平均 对流层 臭氧 柱含 量 为 3 . 9DU, 5 8 东中部 地 区高于 西部 , 川 东 四
部 和 重庆 西部存在 极 高值 区, 青藏 高原为极 低值 区 ; 对流层 臭氧 夏季 平均值 最 高, 季最低 , 季 高 冬 春 于秋 季 。 中国地 区多年 平均 臭氧 总量为 2 86 U。 臭氧 总量 随着 纬度增 大 而增 大 , 带状分 布 , 9 . 1D 成 青藏 高原 为极低 值 区; 臭氧 总 量春 季 平 均 值 最 大 , 季 为 最低 。 南方 广 州地 区的 对 流 层 臭氧 在 秋 17 -20 9 9 0 7年之 间存 在 明显 的上升 趋 势 , 间 变率 为 O3 u (0a ;O 时 间序 列在 19 时 . 8D / 1 ) T R 97年 发 生 突变 , 存在 显 著的 1a及 2a的周期 。 臭氧总量 在 17 -20 99 07年之 间存 在 明显的 下 降趋 势 , 变

中国主要城市群环境空气中臭氧浓度的变化规律分析

中国主要城市群环境空气中臭氧浓度的变化规律分析

上海节能中国主要城市群环境空气中臭氧浓度的变化规律分析徐杰上海市环境保护事业发展有限公司摘要:臭氧是城市环境空气中的重要污染物,也是光化学烟雾污染的指示性污染物。

分析了气温、相对湿度、前体物、风场等因素对中国主要城市群环境空气中臭氧浓度变化规律的影响情况,并根据分析结果提出应特别关注气温较高、光照强度大、相对湿度较低、风速较低的气象条件下臭氧浓度及氮氧化物、碳氢化合物、一氧化碳等前体物的浓度变化情况,以更好地掌握光化学反应进行的情况,防控光化学烟雾污染事件。

关键词:臭氧;城市群;环境空气;光化学烟雾;光化学反应;氮氧化物DOI:10.13770/ki.issn2095-705x.2020.06.008Analysis on Changes of Ambient Air Ozone Concentration in Major City Groups in ChinaXU JieShanghai Environment Protection Enterprise Development Co.,Ltd.Abstract:Ozone is an important pollutant in urban ambient air and an indicator pollutant of photochemical smog pollution.This article analyzes the effects of factors such as temperature,relative humidity,precursors,and wind fields on the change of ozone concentration in the ambient air of major city groups in China.Ac-cording to the analysis results,it is suggested that special attention should be paid to the changes in ozone concentration and the concentration changes of precursors such as nitrogen oxides,hydrocarbons,carbon monoxide under the meteorological conditions of high temperature,high light intensity,low relative humidity and low wind speed,to monitor the progress of photochemical reactions better,and prevent and control pho-tochemical smog pollution events.Key words:Ozone;City Group;Ambient Air;Photochemical Smog;Photochemical Reaction;Nitrogen OxidesNo.082018上海节能No.0620200引言臭氧(O3)在常温常压下是一种无色有鱼腥味的气体,是大气中的痕量组分,在自然界中主要存在于大气平流层内,其所形成的臭氧层可吸收大部分的紫外线,保护地球上的生命。

环境空气中臭氧分布特征和超标原因分析

环境空气中臭氧分布特征和超标原因分析

环境空气中臭氧分布特征和超标原因分析摘要:环境是每个人的生活空间。

保护大气,解决臭氧污染,不仅是有关部门的职责,也是我们每一个人的职责。

近年来,影响污染我国环境空气的主要污染物是臭氧,因此解决臭氧问题迫在眉睫。

根据臭氧的特点及其主要形成因素,研究了不同地区臭氧浓度的差异,并制定了科学合理的臭氧浓度计算公式,采取适宜的环境保护措施,为人民创造优质的生活环境。

关键词:环境空气;臭氧分布特征;原因前言臭氧(O3)是地球大气中一种微量气体,主要分布在平流层,可吸收太阳光中大部分紫外线,对维持地球生态环境有着重要功能,但近地面O3化学活性高、氧化性强,是大气光化学烟雾的关键成分,可严重影响人体健康和生态系统的稳定。

1城市环境空气中臭氧污染特征1.1臭氧污染具有区域性臭氧污染具有极强的区域性,即各个地区的臭氧浓度和污染程度都不一致,地区性差异较为显著。

据调查研究显示,我国300多个城市中,目前已经有60多个城市臭氧超标,而在超标的城市中,发现超过3/4的城市都位于京津冀周边、长江三角洲、珠江三角洲一带,成环状分布状态。

臭氧污染主要形成在城市内部,且臭氧浓度的增长速度远远大于农村地区,但是城市郊区的臭氧浓度却往往大于城市中心,因为臭氧具有很强的活性,城市内部污染现象严重,汽车尾气等排放难以得到有效的遏制,大气污染物可以暂时地分解臭氧,从而形成新型的其他污染物,气体具有流动性,当污染物向城郊转移时,会逐渐进行反应重新形成臭氧。

1.2具有时间分布的特性臭氧的浓度有很强的时间特性。

如全年12个月中,每个月的气温都有较大的差别。

据调查,臭氧的浓度一般在1月份时候最低,6月份时候浓度含量最高,因此,可以根据这个数据进行总结,即每至冬天臭氧含量最低,夏季气温回升时臭氧含量较高,臭氧浓度与温度有很强的关联性。

同时,不同季节里空气中的含氧量程度也不同,春夏季节大气环境中含氧量大,同时还有各种的雷电天气,导致大气中紫外线能量也越来越大,臭氧具有吸收云层中紫外线的作用,当紫外线强烈时,导致了臭氧的浓度也随之加大。

我国重点地区臭氧变化特征及与气象要素的关系

我国重点地区臭氧变化特征及与气象要素的关系

我国重点地区臭氧变化特征及与气象要素的关系米艺华;杜惠云;李杰;杨文夷;王涛;王自发【期刊名称】《中国环境科学》【年(卷),期】2024(44)4【摘要】利用2015~2019年历史数据,分析我国臭氧(O_(3))时间、空间变化特征,结合同期气象数据研究重点区域臭氧污染与气象要素的关系.结果表明:2015~2019年我国O_(3)浓度整体呈上升趋势,全国O_(3)浓度年均值由83.8μg/m3增至92.4μg/m^(3).O_(3)浓度变化主要呈"双峰型",2017年呈"单峰型".5~9月为O_(3)浓度的高值时段.1~3月、10~11月O_(3)浓度波动比4~9月大.我国O_(3)浓度呈"东高西低"的空间分布特征,高值区主要集中在京津冀地区.O_(3)浓度与日照时数呈正相关,与最高温度呈正相关,与相对湿度呈负相关.气象要素对O_(3)浓度的影响存在地区差异,大部分地区O_(3)浓度与温度的正相关性较强(r>0.5),而青藏地区O_(3)浓度与温度呈负相关(-0.2<r<0).大部分地区O_(3)浓度随风速先升高后降低,青藏地区O_(3)浓度随风速升高而升高.当温度高于25℃、相对湿度在45%~60%、风速在3~6m/s时更容易出现O_(3)污染.【总页数】11页(P1894-1904)【作者】米艺华;杜惠云;李杰;杨文夷;王涛;王自发【作者单位】中国科学院大气物理研究所;中国科学院大学【正文语种】中文【中图分类】X511【相关文献】1.近50年我国西部地区气象要素的变化特征2.京津冀臭氧变化特征及与气象要素的关系3.徐州市区臭氧浓度变化特征及与气象要素的关系4.合肥地表臭氧变化特征及气象要素影响分析5.成都地区PM2.5质量浓度变化特征及其与气象要素的关系研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国上空大气臭氧垂直分布特征和变化规律研究的开题报告

中国上空大气臭氧垂直分布特征和变化规律研究的开题报告

中国上空大气臭氧垂直分布特征和变化规律研究的
开题报告
一、研究背景和意义
臭氧是大气中的一种重要气体,它在大气化学中扮演着重要的角色。

一方面,臭氧可吸收紫外辐射,保护地球表面生物免受伤害;另一方面,臭氧是一种有毒气体,对人体健康产生不良影响。

因此,对大气中臭氧
的分布特征和变化规律进行研究对于环境保护和人类健康有着重要的意义。

二、研究目的
本文旨在通过对中国大气臭氧的垂直分布特征和变化规律进行研究,深入了解中国大气中臭氧的空间分布、季节变化和年际变化等特征, 为我国的大气环境保护提供科学依据。

三、研究内容和方法
1.研究内容
(1)收集中国大气臭氧相关监测数据进行分析;
(2)分析中国不同海拔高度范围内臭氧的浓度垂直分布特征;
(3)分析中国不同气象条件下臭氧的变化规律;
(4)对比分析中国不同季节臭氧的变化规律。

2.研究方法
(1)收集中国大气臭氧的监测数据;
(2)构建中国大气臭氧的垂直分布模型;
(3)对中国大气臭氧的垂直分布特征进行分析;
(4)利用时间序列分析方法分析中国大气臭氧的季节变化以及年际变化规律。

四、预期成果和意义
本文预期可以通过对中国大气臭氧垂直分布特征和变化规律的研究,全面了解中国大气臭氧的空间分布、季节变化和年际变化等特征,并从
中寻找出影响中国大气臭氧分布与变化的主要因素,为我国大气环境保
护提供科学依据。

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中国近30a臭氧气候场特征
中国近30年的臭氧气候场变化可总结如下:
首先,中国近30年的臭氧层总体呈现出增加的趋势,不同季节的臭氧层折线图都显示出上升趋势。

特别是在炎热的夏季,臭氧层的增加速度更快,而在寒冷的冬季,臭氧层的增加可能会被抑制甚至降低,因为臭氧是在高空蒸发,太阳曝晒后才能形成。

其次,中国近30年来大气臭氧气候场的季节性变化很强烈,夏季和冬季之间存在著明显的气候变化,但有时也会出现逆转现象,特别是在中国夏季,这种季节性变化更为明显,因此需要密切关注臭氧层的变化趋势。

最后,中国近30年的臭氧气候变化也受到全球气候变化的影响,温室气体的排放,太阳的辐射和云的形成等多种因素都可能引起大气臭氧层的变化。

总之,中国近30年的臭氧气候变化表明,臭氧层总体呈增加趋势,而全球气候变化也可能会影响臭氧层,因此应该加大对臭氧层的监测,以有效减少对环境的污染和损害。

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