城市大气中PM-2.5污染控制的意义与途径

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去除pm2.5的方法

去除pm2.5的方法

去除pm2.5的方法PM2.5是一种指环境中空气中悬浮颗粒物的直径小于或等于2.5微米的颗粒物,它是大气中污染物的主要成分之一,也是导致雾霾形成和空气污染的主要原因之一。

人们长期暴露在高浓度的PM2.5的环境中,会对人体健康产生危害,因此去除PM2.5对于改善空气质量和保护人们健康至关重要。

下面将介绍一些去除PM2.5的方法。

一、规范工业排放工业生产是导致大气中PM2.5浓度升高的主要原因之一。

因此,要想有效去除PM2.5,就需要严格规范工业企业的排放标准。

通过加强工业污染源的监管,提高工业企业的环保意识,推动企业使用清洁生产技术,减少PM2.5的排放,从源头上减少大气中PM2.5的含量。

二、控制机动车尾气排放机动车尾气排放也是导致PM2.5浓度升高的主要原因。

因此,应该严格控制机动车尾气的排放。

可以采取限制机动车的行驶时段,推广电动汽车,引导市民选择公共交通工具出行,减少机动车尾气排放,从而减少PM2.5的产生。

三、加强城市绿化加强城市绿化可以有效降低PM2.5的浓度。

通过增加城市的绿地面积,植树造林,种植花草树木等方式,可以有效吸收大气中的颗粒物,减少PM2.5的含量。

而且,城市绿化还能够改善城市的生态环境,提高人们的生活质量。

四、推广清洁能源推广清洁能源也是去除PM2.5的重要方式。

清洁能源如太阳能、风能等,不会产生像化石能源那样的尾气排放,对空气质量不会造成污染。

因此,推广清洁能源是减少PM2.5的一个有效途径。

五、加强空气净化技术在城市和工业区域,可以采用空气净化技术去除PM2.5。

如采用活性炭吸附、静电集尘、喷淋洗涤等技术,能够有效地净化空气中的PM2.5颗粒物,改善空气质量。

六、减少生活污染源生活污染源也是导致PM2.5浓度升高的原因之一。

因此,我们也应该减少生活中的污染源,如严格控制燃放烟花爆竹的行为、减少烧烤等活动,避免二手烟的产生等,从生活的方方面面减少污染物的排放。

七、提高公众的环保意识提高公众的环保意识也是去除PM2.5的重要途径。

济南市大气PM2.5污染特征、来源解析及其对能见度的影响

济南市大气PM2.5污染特征、来源解析及其对能见度的影响

济南市大气PM2.5污染特征、来源解析及其对能见度的影响济南市大气PM2.5污染特征、来源解析及其对能见度的影响一、引言随着城市化进程的推进,大气污染问题日益凸显,其中PM2.5污染是一种重要的环境问题。

PM2.5是指大气中直径小于等于2.5微米的颗粒物,对人体健康和环境造成了严重的危害。

特别是对于能见度,PM2.5的存在与浓度直接相关。

本文将重点探讨济南市大气PM2.5污染的特征、来源解析及其对能见度的影响。

二、济南市大气PM2.5污染特征济南市位于中国东部,是山东省的省会城市。

由于城市化进程快速,工业发展迅速,大气污染问题严重。

济南市的PM2.5污染主要表现为以下特征:1. 浓度高:济南市PM2.5的平均浓度超过了国家空气质量标准限值。

尤其是在冬季和秋季,PM2.5污染更加严重,空气质量指数常常超过严重污染的级别。

2. 季节性差异:济南市的PM2.5浓度在不同季节间存在差异。

冬季和秋季的PM2.5浓度较高,而夏季和春季相对较低。

这与季节性能量消耗变化、气象因素等有关。

3. 区域性质:济南市大气PM2.5污染受到区域性气象条件的影响。

大气稳定度高、逆温层形成时,PM2.5的累积和扩散受到限制,污染物在地面积聚,导致PM2.5浓度升高。

三、济南市大气PM2.5污染来源解析济南市大气PM2.5污染的来源复杂多样,主要包括工业排放、交通尾气、燃煤和扬尘等等。

以下是济南市大气PM2.5污染主要来源的解析:1. 工业排放:济南市工业发展迅速,工业排放是PM2.5的主要来源之一。

大量的工业废气、烟尘和化学废气中的颗粒物都会直接释放到大气中,成为PM2.5的重要组成部分。

2. 交通尾气:随着汽车保有量的增加,交通尾气成为济南市大气PM2.5污染的重要来源之一。

车辆的尾气中含有大量的颗粒物和污染物,特别是柴油车的排放更加严重。

3. 燃煤:燃煤是济南市冬季PM2.5污染的主要原因之一。

农村地区和一些老旧小区仍在使用燃煤取暖,燃煤排放的颗粒物成为城市PM2.5污染的重要贡献源。

国内空气PM2.5的污染现状与优化途径分析

国内空气PM2.5的污染现状与优化途径分析

国内空气PM2.5的污染现状与优化途径分析近年来,随着我国经济的快速发展和城市化进程加快,大气污染问题日益严重,其中PM2.5成为了众多城市空气污染的主要元凶之一。

PM2.5是指空气中直径小于等于2.5微米的颗粒物,它具有较高的悬浮性和较长的停留时间,在空气中扩散并吸附有毒有害物质,对人体健康和环境造成极大危害。

一、国内PM2.5的污染现状1. PM2.5污染普遍严重我国的主要城市,特别是一线和二线城市,都普遍面临着严重的PM2.5污染。

根据中国环境保护部的统计数据显示,全国70%以上的城市PM2.5超标,而一些重点城市更是严重超标,导致大量的雾霾天气出现,直接危害人们的健康。

2. 人们对雾霾的抗争近年来,大家对雾霾问题的关注度上升,人们也开始行动起来,积极参与环保行动。

一些城市推行了限行限号政策,建设了大量的PM2.5监测站,对重点工业企业采取了严格的排放标准等措施。

尽管如此,PM2.5污染仍然是一大难题。

1. 工业排放工业生产是PM2.5污染的主要原因之一。

许多工业企业为了追求经济利益,对环保要求放松,排放的尾气中含有大量的PM2.5颗粒物,严重影响了周围地区的空气质量。

2. 交通排放汽车尾气也是PM2.5的重要来源。

随着汽车数量的急剧增加,尾气排放也在不断增加,直接导致了城市空气中PM2.5的含量上升。

3. 燃煤污染我国依然有相当一部分地区依赖于燃煤供暖,而燃煤是PM2.5的主要来源之一。

燃煤过程中排放的废气中含有大量有害物质,对空气质量造成重大影响。

1. 推行清洁能源推行清洁能源是优化PM2.5污染的关键。

通过发展新能源和替代传统燃煤,例如太阳能、风能等清洁能源。

应鼓励使用清洁能源汽车,减少尾气排放。

2. 严格控制工业排放对工业企业排放进行更为严格的控制是解决PM2.5污染的关键。

应该加大对工业企业的环保监管力度,推动工业企业减少有害气体的排放。

3. 提倡低碳出行提倡低碳出行是减少交通尾气排放的一个重要途径。

《PM2.5和VOCs的环境化学行为与机制》范文

《PM2.5和VOCs的环境化学行为与机制》范文

《PM2.5和VOCs的环境化学行为与机制》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,大气污染问题日益严重,特别是细颗粒物(PM2.5)和挥发性有机化合物(VOCs)的排放已成为全球关注的焦点。

PM2.5和VOCs对环境和人体健康造成了严重威胁,因此,研究它们的环境化学行为与机制对于环境保护和人类健康具有重要意义。

本文将详细探讨PM2.5和VOCs的环境化学行为及其作用机制。

二、PM2.5的环境化学行为与机制PM2.5是指空气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,其来源广泛,包括工业排放、交通尾气、扬尘等。

PM2.5在大气中的化学行为主要表现在其形成、转化和去除等方面。

1. PM2.5的形成机制PM2.5的形成主要受大气化学反应的影响。

在大气中,气态污染物如二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)等在一定的气象条件和化学条件下,通过成核、凝结、吸附等过程,最终形成PM2.5。

此外,颗粒物之间的相互作用以及与大气中其他物质的反应也会影响PM2.5的生成。

2. PM2.5的转化过程PM2.5在大气中并非一成不变,它会受到光化学、气象等因素的影响而发生转化。

例如,在光化学作用下,PM2.5中的某些物质可能发生光解反应,生成新的物质。

此外,大气中的湿沉降和干沉降也会对PM2.5的成分产生影响,导致其性质和组成发生变化。

3. PM2.5的去除机制PM2.5的去除主要通过大气沉降、降水等自然过程以及人为干预的清洁措施实现。

其中,大气沉降是PM2.5去除的主要途径之一,而降水则能有效冲刷大气中的颗粒物。

此外,人为干预的清洁措施如空气净化器等也能有效去除PM2.5。

三、VOCs的环境化学行为与机制VOCs是一类挥发性有机化合物,主要包括烃类、醛类、酮类等。

VOCs在大气中的化学行为主要表现在挥发、传输、反应和去除等方面。

1. VOCs的挥发与传输VOCs主要通过挥发作用进入大气,其挥发速率受温度、湿度、压力等因素的影响。

中国大气pm2.5污染的主要成因与控制对策

中国大气pm2.5污染的主要成因与控制对策

科学技术创新2020.07表5样品膜的宽度、厚度检测结果表6样品膜的宽度、厚度检测结果从表6中分析可得,除样品5和9外,断裂伸长率基本满足指标要求,但拉伸强度均在1MPa 以下,不满足指标要求,需继续优化工艺;综合以上测试指标,纺丝液浓度应该在大于8%的条件下,需要继续优化实验方案,使得纺丝膜满足各项指标要求。

3结论 3.1在纺丝条件一定的情况下,PLGA 和PLA 按照8:2的比例共混进行纺丝,得到的微纳米纤维粗细度、连续性和均匀性最好,孔隙率最高,接触角最小,亲水性佳,断裂伸长率大。

3.2纺丝液按照PLGA 和PLA 配比为8:2时,静电纺丝工艺条件为:电压28kv ,接收距离20cm ,推进速度0.3mm/s 时,得到的样品纤维直径,接触角和断裂伸长率能满足指标要求,但抗拉伸强度不能满足指标要求。

以上实验内容可为进一步实验方案奠定基础,使得最终纺丝膜能满足与疝气补片复合的各项指标要求。

参考文献[1]王舫,苗琳莉,王璐等.疝修复用复合补片的结构与复合技术[J].产业用纺织品,2014,(10):1-6.[2]夏克尔·赛塔尔,李彦,乔燕莎等.疝气补片及其高生物相容性发展现状和趋势展望[J].纺织导报,2018,(5):42-43.[3]Lukasiewicz A,Drewa T.Synthetic Implants in HerniaSurgery [J].Advances in clinical and experimental medicine:official organ Wroclaw Medical University,2013,23(1):135-142[4]Furn E,Hazebroek E.Mesh in laparoscopic large hiatal hernia repair:a systematic review of the literature [J].Surgical endoscopy,2013,27(11):3998-4008.[5]吴双全.PGA,PLA 纤维及纺织结构肌腱支架的降解性能研究[D].上海:东华大学,2009,l.[6]Chen W L,Palazzo A,Hennink W E,et al.Effect ofparticle size on drug loading and release kinetics of gefitinib-loaded PLGA microspheres[J].Molecular Pharmaceutics,2017,14(2):459-467.[7]Gentile P,Chiono V,Carmagnola I,et al.An overview ofPoly (lactic -co -glycolic)Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering [J].International Journal of MolecularSciences,2014,15(3):3640-3659.作者简介:王富利,男,汉,研发工程师,硕士,单位:河南驼人集团,研究方向:生物材料改性。

PM2.5污染来源及防治对策

PM2.5污染来源及防治对策

PM2.5污染来源及防治对策【摘要】PM2.5是地球大气成分中的组成部分,它对空气的能见度和大气环境质量有重要的影响。

为解除目前我国大部分地区灰霾天气的困扰,本文介绍了PM2.5组成与来源,分析了PM2.5对环境的危害,并有针对性地提出一些防治对策。

供今后PM2.5的防治工作参考。

【关键词】PM2.5;来源;途径;防治对策随着我国社会经济的快速发展和城市化进程的不断加快,以臭氧、PM2.5和酸雨为特征的区域性大气污染越来越突出。

其中PM2.5指的是大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,来源于日常发电、工业生产和汽车尾气排放等过程中经过燃烧而拜访的残留物,大多是有害物质。

研究表面,PM2.5的质量浓度与人们的身体健康息息相关,对空气的能见度和大气环境质量有重要的影响,近年来PM2.5也被世界各国纳入环境空气质量标准,作为重点大气污染物进行防控。

因此,分析PM2.5的危害,来源和组成,寻找合理有效的防治对策,对实现大气的清洁和人类的可持续发展具有重要意义。

1 PM2.5的危害关于“大气细颗粒物(PM2.5)污染与居民每日死亡关系的Meta分析”中建立了居民短期接触大气PM2.5污染的暴露反应关系,并得出结论:即大气PM2.5浓度每升高100μg/m3,居民死亡发生率增加12.07%。

目前已知的细微颗粒物对人体健康的影响主要包括:增加重病和慢性病患者的死亡率;使呼吸系统、心脏系统疾病恶化;改变肺功能及其结构;改变免疫功能;患癌率增加等。

2 PM2.5的组成与来源2.1 PM2.5的基本组成PM2.5的主要组分是硫酸盐、硝酸盐、有机化合物、元素碳(EC)及土壤尘等[5]。

研究表明,PM2.5由直接排入空气中的一次微粒和空气中的气态污染物通过化学转化生成的二次微粒组成。

一次微粒主要由尘土性微粒和由植物及矿物燃料燃烧产生的碳黑(有机碳)粒子两大类组成。

二次微粒主要由硫酸铵、硝酸铵和二次有机气溶胶组成,其形成的主要过程是大气中的一次气态污染物SO2、NOX、NH3、VOCS通过冷凝或在大气中发生复杂的化学反应而生成。

城市环境空气中PM2.5的成因分析及控制方法

城市环境空气中PM2.5的成因分析及控制方法随着经济的快速发展和工业化的进程,城市环境污染问题日益突出,其中空气质量受到了广泛关注。

PM2.5是空气中颗粒物的一种,其直径小于等于2.5微米,足以渗入人体肺部,对健康产生严重影响。

研究城市环境空气中PM2.5的成因分析及控制方法具有重要意义。

一、PM2.5的成因分析1. 工业排放工业生产是城市环境中PM2.5的主要来源之一。

在工业生产过程中,燃煤、燃油等化石能源的燃烧会产生大量的颗粒物,其中包括PM2.5。

特别是一些重工业和化工企业,其工艺过程中会产生大量的废气,排放的超标会直接导致PM2.5浓度升高。

2. 交通排放机动车尾气是城市空气中PM2.5的另一个主要来源。

随着汽车数量的不断增加,尾气排放成为了城市空气质量的主要污染源之一。

特别是柴油车的排放,其中含有大量的颗粒物,直接导致了PM2.5的浓度上升。

3. 生活燃烧生活燃烧也是城市环境中PM2.5的来源之一。

如家庭烹饪、取暖、焚烧垃圾等活动都会产生大量的烟尘,其中包括PM2.5颗粒物。

特别是一些地区由于缺乏清洁能源,依然采用煤、柴油等传统能源,生活燃烧排放的颗粒物含量较高。

4. 天气条件天气条件也会影响城市环境中PM2.5的浓度。

如低温、高湿度等气象条件会导致颗粒物的滞留和聚集,使PM2.5的浓度升高,而风速越大、降水越多则有利于净化大气中的PM2.5。

二、PM2.5的控制方法1. 加强环保法规加强环保法规的实施和执行可以有效控制工业企业等大气污染源排放。

在法规的约束下,企业需要加大环保设施的建设和投入,对废气进行净化处理,降低污染物排放。

对于超标排放的企业进行处罚和取缔,减少环境污染。

2. 提倡清洁能源提倡清洁能源的使用是减少空气污染的有效途径。

通过鼓励采用清洁能源,如天然气、风能、太阳能等,减少对化石燃料的依赖,降低工业生产和生活燃烧排放的污染物含量,有助于减少PM2.5的生成和浓度。

3. 改善交通状况改善交通状况是控制城市空气污染的重要举措之一。

城市环境空气中PM2.5的成因分析及控制方法

城市环境空气中PM2.5的成因分析及控制方法在现代城市生活中,空气质量是一个严重的问题。

其中,PM2.5是最为关注的污染物之一。

它来源于许多因素,如车辆尾气、工厂排放、建筑物灰尘等。

本文将探讨PM2.5的成因分析及控制方法。

PM2.5是指直径小于2.5微米的颗粒物。

这种颗粒物非常危险,因为它们可以穿透肺泡进入血液中,对健康造成伤害。

以下是PM2.5的来源:1. 交通污染:车辆的尾气是城市PM2.5的主要来源之一。

汽车排放氮氧化物、碳氢化合物、二氧化硫等化学物质,这些化学物质在大气中相互作用形成PM2.5。

2. 工业排放:工业活动是PM2.5的主要来源之一。

许多工业进程会产生废气和废水,其中包括PM2.5。

这些污染物经常通过烟囱、通风设施和废水处理设施排放到大气中。

3. 燃煤和石油:燃煤和石油是PM2.5的另一个主要来源。

煤矿和石油钻探、开采、加工以及燃烧等过程都会产生颗粒物和有害气体,并引起空气污染。

4. 室内活动:除了室外活动外,室内活动也会产生PM2.5。

这些活动包括烹饪、清洁、燃烧蜡烛、香薰等。

这些活动会释放有害物质,如烟雾、甲醛以及其他揮發性有机化合物,这些物质对人体健康产生负面影响。

1. 改善交通状况:政府可以采取多种措施来改善交通状况,以减少车辆尾气对空气质量的影响。

其中包括加强交通管理、提高公共交通的便利性、推广清洁能源车辆等。

2. 控制工业排放:政府可以规定工业排放标准、建立环保税收体系,以促进企业采取新技术、新设备降低污染物排放。

3. 促进清洁能源发展:大力推广清洁能源,如太阳能、风能、水能等,较少污染,不产生PM2.5等有害物质,对环境保护有显著的促进作用。

4. 加强城市绿化:植被可以有效降低PM2.5的浓度。

政府需要加强城市绿化,奖励个人和企业植树、绿化,以提高城市空气质量。

5. 促进室内通风:对于室内污染,我们也可以采取多种措施来缓解。

包括增加室内空气污染物的过滤和清洁设备,要求室内装修材料、家具等低挥发性有害物质排放,注意日常通风。

大气工程中PM2

大气工程中PM2.5的治理措施与意义大气工程中PM2.5的治理措施与意义近年来,PM2.5污染成为全球范围内的头号环境问题,对人体健康和生态环境造成了严重的威胁。

作为细颗粒物之一,PM2.5的直径不足2.5微米,可以在空气中长时间悬浮并被人体吸入,对人体呼吸系统和血液循环系统造成严重影响。

因此,对PM2.5的治理成为大气工程中的重要任务。

首先,要想有效治理PM2.5,就需要从源头上减少颗粒物的排放量。

工业、交通、能源消耗等行为都是PM2.5的主要排放源,而治理这些排放源势在必行。

在工业领域,采用洁净生产技术、提高燃烧效率、加强污染物治理装置的运行等措施可以有效减少颗粒物的排放。

在交通领域,限制高污染排放车辆的行驶、优化交通组织、推广节能环保交通工具等也可以降低PM2.5的排放。

在能源消耗方面,减少煤炭的使用、推广清洁能源等也是一种有效的治理手段。

其次,大气工程中治理PM2.5还需要注重空气质量的监测与预警系统的建立。

通过建立完善的监测网络,及时准确地测量和掌握PM2.5的浓度水平和时空分布规律,可以为治理决策提供科学依据。

同时,建立预警系统,及时发布空气质量预警信息,可以提前做好防护措施,保障公众的健康和安全。

另外,大气工程中还需要加强科研力量,深入研究PM2.5的来源、形成机制以及其对环境和人体健康的影响。

只有了解了PM2.5的特性,才能针对性地制定治理措施。

科研机构可以利用模拟实验、数值模型等手段,探究PM2.5的输送规律、化学成分等,为治理提供科学支撑。

此外,在大气工程中,宣传教育也需要起到重要的作用。

公众的环保意识和行为举止对治理PM2.5具有至关重要的影响。

政府和媒体可以通过举办宣传活动、发布环保信息等手段,提高公众对PM2.5污染的认知,引导公众改变不良生活习惯,从而减少PM2.5的产生。

最后,治理PM2.5不仅仅是对人体健康的保护,也是对生态环境的保护。

PM2.5污染不仅会直接影响人类,同时也对植被、水体和土壤造成危害。

大气固体颗粒物的PM2

大气固体颗粒物的PM2.5问题近年来,.5问题备受关注。

PM2.5属于细颗粒物的一种,直径小于或等于2.5微米。

尽管它的直径很小,但却能进入人体的呼吸系统,对人体健康和环境产生负面影响。

本文探讨了PM2.5的来源、影响和相关控制措施。

首先,PM2.5的主要来源有工业排放、汽车尾气、燃煤等。

工业排放是大气中PM2.5的主要来源之一,包括工厂的废气排放和燃煤电厂的烟气排放。

随着工业化进程的加快,工业颗粒物污染也日益严重。

汽车尾气是另一大来源,尤其是在城市拥堵的交通条件下,尾气中的PM2.5含量极高。

此外,燃煤也是重要的PM2.5来源,燃煤烟气中的细颗粒物排放量巨大。

其次,PM2.5对人体健康和环境产生了广泛的影响。

由于其微小的直径,PM2.5能够进入肺部和血液系统,对人体健康造成危害。

长期暴露于高浓度的PM2.5中,会引发呼吸系统和心血管系统的疾病,如哮喘、慢性支气管炎、心脏病等。

此外,PM2.5还会对环境产生恶劣影响,如降低能见度、影响植物生长等。

对于PM2.5问题的解决,政府和社会各界都需要付出努力。

一方面,政府应采取针对性的控制措施。

例如,对于工厂和燃煤电厂,政府应加大监管力度,推行绿色能源替代燃煤,降低排放标准。

对于汽车尾气,政府可以鼓励购买电动汽车、推广公共交通和非机动交通,减少车辆排放。

此外,政府还可以加强环境监测和信息公开,提高公众对PM2.5的认识和防范意识。

另一方面,社会各界也要积极参与PM2.5问题的解决。

个人可以从日常生活中做起,例如少开车、多步行、减少化学品的使用等,减少自身对PM2.5的贡献。

此外,公众可以积极参与环保组织的活动,推动政府加大对PM2.5的治理力度。

媒体也应该加强相关报道,提高公众对PM2.5问题的关注度。

总的来说,PM2.5问题对人体健康和环境造成了严重威胁,需要政府和社会各界的共同努力来解决。

政府应采取更加有力的控制措施,从源头上减少PM2.5的排放。

社会各界应积极参与,从个人层面减少对PM2.5的贡献。

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城市大气中PM-2.5污染控制的意义与途径
PM-2.5是指由固体粒子和液态粒子混合组成的、粒径小于2.5微米的细粒子。

PM-2.5气溶胶是典型的大气累积性的复合污染形态。

PM-2.5气溶胶的复合污染作用往往超过传统的大气污染物,日益成为表征城市大气污染的首要指标(彭应登,1999)。

剖析PM-2.5的组成与来源、分析PM-2.5控制的有效途径,对治理城市大气污染的近期目标和长远目标均有积极意义。

1.PM-
2.5控制的意义
1.1PM-
2.5是导致城市人为能见度下降的祸首
光波在大气中传播时, 因受气溶胶和气体分子的散射和吸收而削弱。

光的强度按指数律衰减, 对波长为λ的单色光有:
Iλ=Ioλexp[-∫[SUB]o[/SUB]Rbλ(r)dr]
式中Iλ为衰减后的光强度;Ioλ为入射光强度;R为光传播距离;bλ(r)为传播路径上的消光系数。

大气消光系数是气溶胶消光系数和气体分子消光系数之和。

在低层大气中气溶胶粒子的消光效应远大于空气分子的消光系数。

能见度与平均大气消光系数之间有关系式: R=3.912/b
式中R为水平能见度(公里); b为白光的大气消光系数(公里-1)。

低层大气中影响能见度的大气粒子可分为以下三类模态:
①.核粒模态: 0.005微米—0.1微米
②.积聚模态: 0.1微米—2.5微米
③.粗粒模态: 2.5微米—100微米
在以上三类粒子中,粒径小于2.5微米的粒子(PM-2.5)的消光作用远大于粒径在2.5微米以上的粒子。

在小于2.5微米的粒子中,粒径在可见光波长范围(0.4微米—0.7微米)内的气溶胶粒子的消光作用最强。

PM-2.5的化学组分主要包括硫酸铵(亚硫酸铵)、硝酸铵、有机炭、炭黑和灰尘等五类。

大气消光系数与这些大气污染物浓度之间的关系可表达为:
be=br + ∑βiCi
式中be为消光系数; br为天然大气分子对光的散射(使天空呈现蓝色); βi为i类污染物粒子的消光率(m2/g); CI为I类污染物粒子的浓度(ug/m3)。

研究表明(Malm et al.,1996), 上式还可近似地表达为: be=br + 3f(RH)[硫酸铵浓度] + 3f(RH)[硝酸铵浓度] + 4[有机碳浓度] + [土壤粒子浓度] + 0.6[粗粒子浓度] + ba
式中f(RH)为随相对湿度而变化的散射率; ba为吸光系数(主要是炭黑的吸光作用)。

由此可知,在影响大气能见度的粒子中, 二次粒子占有重要的的地位。

此外,二次粒子的消光作用与大气的相对湿度密切相关。

二次粒子在水滴的作用下能相互凝结成粒径较大的粒子(0.3微米—1.5微米),从而对可见光(波长为0.4微米—0.7微米)的散射作用增强。

在大气相对湿度大于70%时,二次粒子散射率增加的现象就更为明显(Rogers and Watson, 1991)。

二次粒子散射率随相对湿度变化函数可表达为:
f(RH) = bs(RH) /bs(0%)。

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