颗粒物浓度
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➢ 监测仪器及方法 粉尘测试仪(8530型DUSTTRAKTMⅡ)、温湿度测 试仪器(MI6201室内环境质量综合检测仪)
➢ 监测时间 一天24小时中,分别将1:00,3:00,5:00,7:00 ,9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00, 21:00,23:00作为测试的起始时刻,每次测试时 间约为40~60min
0 350 360 370 380 390 400
PM2.5(PM10) / μg·m-3
五、可吸入颗粒物水平分析
从可吸入颗粒物时空分布图可以看出,三个区域的可 吸入颗粒物浓度变化规律基本一致,随时间均呈波峰、波 谷变化。对比上述时空分布曲线,三个区域均在早上6:00 左右及晚上20:00左右浓度出现峰值,下午15:00左右及半 夜浓度出现谷值,这与文献的测试结果是一致的。具体变 化受地域差异及一天当中不同时刻的天气状况影响会有所 差异,如建筑工地施工产尘、机动车排放污染、工业生产 所用燃料燃烧污染等已成为城市空气中污染颗粒物的主要 来源。其中,机动车污染源排放比较稳定,受天气系统影 响较显著,季节变化特征不明显,建筑施工产尘有一定的 影响,工业燃料燃烧污染影响较大。
六、PM2.5和PM10相关性
PM / μg·m-3 2. 5
PM / μg·m-3 2. 5
PM2.5 / μg·m-3
500
实测值 拟合值
400
y=1.01x+2.66
R=0.97
300
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+10%
-10%
400
实测值 拟合值
y=0.97x+9.49
300
R=0.97
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+10%
100
100
马鞍山市典型区域可吸入颗粒 PM1和PM2.5的污染特征研究
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文教区
20
PM2.5
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市中心区
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PM 2.5
PM10
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钢铁工业区
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PM2.5(PM10) / μg·m-3
0 200 210 220 230 240 250
PM2.5(PM10) / μg·m-3
本课题对马鞍山市2012年7-12月典型区域(文教区、市中心 区、钢铁工业区)的可吸入颗粒物PM10和PM2.5及同期气象 参数进行监测,分析并探讨不同区域PM10和PM2.5的分布规 律及污染水平,以期对该市的可吸入颗粒物控制提供一些有 益的参考。
二、数据采集
➢ 监测地点 文教区 市中心区 钢铁工业区
利用相关系数法分析可吸入颗粒物浓度与气象因数的关系,在不同测 点PM10和PM2.5浓度与风速、相对湿度、温度相关性有所差异,市中 心区因濒临湖水,与其他两个测点有所区别。
马鞍山市PM2.5与PM10的浓度呈线性正相关,三个典型区域的相关系
数分别为:文教区R=0.97,市中心区R=0.97,钢铁工业区R=0.983。
200
300
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PM10 / μg·m-3
文教区PM2.5
与PM10相关性
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PM10 / μg·m-3
市中心区PM2.5
与PM10相关性
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实测值 拟合值
y=1.02x+0.99 R=0.983
+10%
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姓名:杨洪 学号:**** 学院:建工学院
2014.11月
一、概况
2011年12月30日环境保护部审议并原则通过了《环境空 气质量标准》,新标准调整了污染物项目及限值,并对可吸 入颗粒物浓度做了具体规定,增设了PM2.5平均浓度限值(日 平均浓度为75µg/m3),严格了PM10浓度限值(日平均浓度 为150µg/m3)[1]。本标准2012年2月29日由环境保护部批准, 将于2016年1月1日起在全国实施。
钢铁工业区可吸入颗粒物PM10或PM2.5的日平均值最高;PM10超标率 最高(160%);PM2.5超标率最高(400%)。文教区受附近土建施工 区的影响,可吸入颗粒物的日平均值亦很高,而人民医院虽位于市中 心区,但在本次监测中其浓度为最低。
不同区域可吸入颗粒物浓度随高度变化略有差异,文教区先增大后减 小,市中心区随高度增加一直减小,钢铁工业区沿高度方向总体变化 不大;表现在数值上为:钢铁工业区浓度最大,文教区次之,市中心 区则最小。
200
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PM10 / μg·m-3
钢铁工业区PM2.5
与PM10相关性
七、结论
文教区、市中心区、钢铁工业区三个典型区域可吸入颗粒物PM10、PM 2.5的日平均浓度变化趋势基本一致,受整个区域天气系统的影响, 呈波峰、波谷变化,均表现为早上和傍晚的浓度较高,下午浓度较低 ,整体平均水平较高。
三、结果分析
浓度(μg·m-3) 浓度(μg·m-3)
500
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文教区PM10
地面
文教区PM2.5
地面
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一层
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一层
二层
二层
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三层
四层
四层
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五层
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六层
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六层
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时间(h)
时间(h)
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ห้องสมุดไป่ตู้
文教区可吸入颗粒物浓度时空分布曲线
浓度(μg·m-3) 浓度(μg·m-3)
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市中心区PM10
地面
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二层
三层
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五层
七层
九层
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十一层
十三层
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十五层 十七层
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市中心区PM2.5
地面
350
二层
三层
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五层
七层
九层
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十一层
十三层
十五层
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十七层
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600
地面 二层
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四层
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时间(h)
时间(h)
PM10
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钢铁工业区可吸入颗粒物时空分布图
四、可吸入颗粒物与高度关系
H /m H /m H /m
150
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4
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时间(h)
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PM2.5
市中心区(市人民医院)可吸入颗粒物 时空分布曲线
浓度(μg·m-3) 浓度(μg·m-3)
700
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钢铁工业区PM 10
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地面 二层
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三层
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四层
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五层
六层
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650 钢铁工业区PM2.5
➢ 监测时间 一天24小时中,分别将1:00,3:00,5:00,7:00 ,9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00, 21:00,23:00作为测试的起始时刻,每次测试时 间约为40~60min
0 350 360 370 380 390 400
PM2.5(PM10) / μg·m-3
五、可吸入颗粒物水平分析
从可吸入颗粒物时空分布图可以看出,三个区域的可 吸入颗粒物浓度变化规律基本一致,随时间均呈波峰、波 谷变化。对比上述时空分布曲线,三个区域均在早上6:00 左右及晚上20:00左右浓度出现峰值,下午15:00左右及半 夜浓度出现谷值,这与文献的测试结果是一致的。具体变 化受地域差异及一天当中不同时刻的天气状况影响会有所 差异,如建筑工地施工产尘、机动车排放污染、工业生产 所用燃料燃烧污染等已成为城市空气中污染颗粒物的主要 来源。其中,机动车污染源排放比较稳定,受天气系统影 响较显著,季节变化特征不明显,建筑施工产尘有一定的 影响,工业燃料燃烧污染影响较大。
六、PM2.5和PM10相关性
PM / μg·m-3 2. 5
PM / μg·m-3 2. 5
PM2.5 / μg·m-3
500
实测值 拟合值
400
y=1.01x+2.66
R=0.97
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+10%
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实测值 拟合值
y=0.97x+9.49
300
R=0.97
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马鞍山市典型区域可吸入颗粒 PM1和PM2.5的污染特征研究
PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/ 节日PPT模板:www.1ppt.com/jieri/ PPT背景图片:www.1ppt.com/beijing/ 优秀PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ Word教程: www.1ppt.com/word/ 资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载:www.1ppt.com/fanwen/ 教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/
文教区
20
PM2.5
PM10
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市中心区
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PM 2.5
PM10
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钢铁工业区
20
PM2.5
PM10
15
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0 220 230 240 250 260 270
PM2.5(PM10) / μg·m-3
0 200 210 220 230 240 250
PM2.5(PM10) / μg·m-3
本课题对马鞍山市2012年7-12月典型区域(文教区、市中心 区、钢铁工业区)的可吸入颗粒物PM10和PM2.5及同期气象 参数进行监测,分析并探讨不同区域PM10和PM2.5的分布规 律及污染水平,以期对该市的可吸入颗粒物控制提供一些有 益的参考。
二、数据采集
➢ 监测地点 文教区 市中心区 钢铁工业区
利用相关系数法分析可吸入颗粒物浓度与气象因数的关系,在不同测 点PM10和PM2.5浓度与风速、相对湿度、温度相关性有所差异,市中 心区因濒临湖水,与其他两个测点有所区别。
马鞍山市PM2.5与PM10的浓度呈线性正相关,三个典型区域的相关系
数分别为:文教区R=0.97,市中心区R=0.97,钢铁工业区R=0.983。
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PM10 / μg·m-3
文教区PM2.5
与PM10相关性
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PM10 / μg·m-3
市中心区PM2.5
与PM10相关性
700
600 -10%
500
实测值 拟合值
y=1.02x+0.99 R=0.983
+10%
-10%
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400 100
姓名:杨洪 学号:**** 学院:建工学院
2014.11月
一、概况
2011年12月30日环境保护部审议并原则通过了《环境空 气质量标准》,新标准调整了污染物项目及限值,并对可吸 入颗粒物浓度做了具体规定,增设了PM2.5平均浓度限值(日 平均浓度为75µg/m3),严格了PM10浓度限值(日平均浓度 为150µg/m3)[1]。本标准2012年2月29日由环境保护部批准, 将于2016年1月1日起在全国实施。
钢铁工业区可吸入颗粒物PM10或PM2.5的日平均值最高;PM10超标率 最高(160%);PM2.5超标率最高(400%)。文教区受附近土建施工 区的影响,可吸入颗粒物的日平均值亦很高,而人民医院虽位于市中 心区,但在本次监测中其浓度为最低。
不同区域可吸入颗粒物浓度随高度变化略有差异,文教区先增大后减 小,市中心区随高度增加一直减小,钢铁工业区沿高度方向总体变化 不大;表现在数值上为:钢铁工业区浓度最大,文教区次之,市中心 区则最小。
200
300
400
500
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PM10 / μg·m-3
钢铁工业区PM2.5
与PM10相关性
七、结论
文教区、市中心区、钢铁工业区三个典型区域可吸入颗粒物PM10、PM 2.5的日平均浓度变化趋势基本一致,受整个区域天气系统的影响, 呈波峰、波谷变化,均表现为早上和傍晚的浓度较高,下午浓度较低 ,整体平均水平较高。
三、结果分析
浓度(μg·m-3) 浓度(μg·m-3)
500
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文教区PM10
地面
文教区PM2.5
地面
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一层
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一层
二层
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三层
四层
四层
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五层
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五层
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六层
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六层
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ห้องสมุดไป่ตู้
文教区可吸入颗粒物浓度时空分布曲线
浓度(μg·m-3) 浓度(μg·m-3)
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市中心区PM10
地面
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二层
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五层
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250
十一层
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十五层 十七层
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市中心区PM2.5
地面
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二层
三层
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五层
七层
九层
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十一层
十三层
十五层
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十七层
行业PPT模板:www.1ppt.com/hangye/ PPT素材下载:www.1ppt.com/sucai/ PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/ PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/ Excel教程:www.1ppt.com/excel/ PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/ 试卷下载:www.1ppt.com/shiti/
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地面 二层
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时间(h)
时间(h)
PM10
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钢铁工业区可吸入颗粒物时空分布图
四、可吸入颗粒物与高度关系
H /m H /m H /m
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时间(h)
PM10
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市中心区(市人民医院)可吸入颗粒物 时空分布曲线
浓度(μg·m-3) 浓度(μg·m-3)
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钢铁工业区PM 10
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地面 二层
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