武汉市秋冬季室内外空气颗粒物以及有机碳、元素碳的污染特征

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武汉城市圈臭氧污染特征及气象因子影响分析

武汉城市圈臭氧污染特征及气象因子影响分析
图 1 武汉城市圈地理位置及环境监测站分布 图中蓝点为环境监测国控站点和省控站点
根据环境保护部《 环境空气质量指数( AQI) 技 术规定》 ( HJ633 2012) O3 最 大 8 h 滑 动 平 均 值 大 于 100 μg / m3 为超一级水平,适用于一类环境功能 区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护 的区域;O3 最大 8 h 滑动平均值大于 160 μg / m3 为 超二级水平 ( 超 标 日) ,适 用 于 居 住 区、商 业 交 通 居 民混合区、文化区、工业区和农村等地区。 本文的 O3 浓度日均值指日内最大 8 h 平均值,月均值指一 个月内各日最大 8 h 平均浓度的算术平均值,年均 值指年内各日最大 8 h 平均浓度的算术平均值。 利 用 O3 浓度日均值对 O3 平均值进行计算。 以超二级 水平为指标来计算每月 O3 超标的日数,同时对超标 日浓度进行分析。
第3期
岳岩裕等:武汉城市圈臭氧污染特征及气象因子影响分析
17
体物排放源地附近,已成为一种区域性的污染现象。 其中气象要素是关键,区域输送则主要发生在上游 O3 污染较严重时段,配合适当的风向,下风向地区 容易出现高 O3 浓度[21-22] 。
武汉城市圈位于我国中部城市群的中心,以武 汉为核心,包括黄石、黄冈、咸宁、鄂州、孝感、仙桃、 天门、潜江等周边 8 个大中型城市。 武汉市作为国 家中心城市,其在“ 一带一路” “ 长江经济带” “ 长江 大保护” 等 国 家 重 大 发 展 战 略 中 发 挥 着 重 要 作 用。 湖北省臭氧浓度呈东高西低分布特征,东部城市圈 为 浓 度 高 值 区, 臭 氧 已 经 成 为 第 二 大 首 要 污 染 物[7] 。 目前,武汉城市圈臭氧的研究侧重于化学特 征及单一城市污染过程的特征分析,针对城市圈多 个城市 3 年完整时间序列下气象条件对臭氧浓度演 变的影响研究相对较少。 因此,本文基于武汉城市 圈气象站和环境监测国控站的观测数据,开展 O3 浓 度时空分布规律及气象条件影响的特征研究。

《武汉空气质量报告》

《武汉空气质量报告》

《武汉空气质量报告》202x年11月28日07:11汉网-武汉晨报陈永权昨天,走在大街上,喉咙发痒,甚至有种想咳嗽感觉,时而可看到市民戴着口罩。

武汉市环保局发布数据显示,江城昨天空气污染指数(api)平均值为142,成为今年春节以来最“脏”的一天,空气质量排名全国倒数第四。

数据显示,在全市9个监测点中,青山钢花、汉阳月湖和汉口花桥三个站空气污染指数达轻度污染,其余均为轻微污染。

污染物来源主要为可吸入颗粒物,这是一种直径相当于头发丝十分之一的微粒子,可以直接进入呼吸道深部。

环保部发布空气质量日报显示,在全国34个省会城市中,武汉昨天空气质量排名全国倒数第四,倒数前三位分别为合肥、郑州和成都。

这是在2月3日(大年初一)因燃放烟花爆竹出现过“轻度污染”后,近10个月最脏的一天。

武汉市环境监测中心站专家王建民解释,气象因素是造成空气质量变差主要原因。

由于我市高空昨天大气层结构“头重脚轻”,底层空气没办法正常流动,形成厚度为200米~1000米的“逆温层”,像一层厚被子盖在城市上空,近地面层大气污染物“无路可走”,越积越多。

另外,持续的干燥少雨,建筑工地扬尘,道路汽车尾气等造成的灰霾也加重了污染。

“每年11月武汉空气质量都不怎么好。

”王建民预计,如果今明不下雨,污染天气还将持续。

专家提醒,近两天,市民最好不要晨练,外出上班最好戴口罩,有心脏病和呼吸系统疾病患者,应适当减少体力消耗和户外活动。

昨天,武汉市气象台发布一周天气预报说,今秋最强冷空气明晚抵汉后,江城最低温直逼0℃,后天可能入冬。

│链接│空气污染指数分级标准api(0~50):优;api(51~100):良api(101-150):轻微污染;api(151-200):轻度污染api(201-300):中度和中重度污染;api(>300):重度污染第二篇:空气质量报告环境质量调查报告制作人:xx一、问题的提出。

许多汽车已经走近了我们。

随着数量的增多。

武汉地区连续两次严重雾霾天气成因分析

武汉地区连续两次严重雾霾天气成因分析

武汉地区连续两次严重雾霾天气成因分析近年来,武汉地区频繁出现严重雾霾天气,给居民的生活带来了不便和健康隐患。

在过去的一段时间里,武汉地区经历了连续两次严重雾霾天气,引起了人们的广泛关注。

为了更好地应对雾霾天气,我们需要深入分析雾霾问题的成因。

首先,工业排放是导致武汉地区严重雾霾的重要原因之一。

随着工业的发展,许多工厂和企业排放大量污染物,包括二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等。

这些污染物在空气中积聚,与气候条件相互作用,形成了严重的雾霾。

其次,交通排放也是雾霾形成的主要原因之一。

随着汽车数量的不断增加,尤其是柴油车的使用量增加,排放的尾气中的颗粒物、二氧化氮等物质对空气质量带来了严重影响。

特别是在高峰期,交通拥堵导致排放物在空气中停留时间延长,进一步恶化了雾霾情况。

第三,冬季燃煤取暖也是雾霾问题的重要原因之一。

武汉地区的冬季气温较低,大量居民依赖于燃煤取暖。

燃煤释放的二氧化硫和颗粒物等有害物质,不仅对空气质量产生直接影响,还会随着气流传播,导致大范围雾霾的形成。

另外,天气条件也是导致雾霾问题严重的因素之一。

冷空气垂直运动不畅,加上静稳天气的影响,导致雾霾物质聚集在空气中,形成了持续的雾霾天气。

此外,湖泊和河流的水汽也可能促使雾霾的形成。

解决武汉地区雾霾问题是一个复杂的系统工程,需要政府、企业和居民共同努力。

政府部门应加强环境监测,制定更加严格的污染排放标准,并加大对违规行为的处罚力度。

企业应加强自身的环境管理,减少污染物的排放。

居民应自觉保护环境,选择清洁能源进行取暖和出行。

此外,加强科研力量,提升环境保护技术的研发和应用,也是解决雾霾问题的重要手段之一。

投资研发清洁能源,推广电动汽车等低排放交通工具,减少工业生产中的有害物质排放,都可以有效缓解雾霾问题。

总之,武汉地区连续两次严重雾霾天气的成因是多方面的。

通过加强环境监测,制定更严格的排放标准,促使工业和交通业的清洁化,推广清洁能源的使用,可以有效减少雾霾问题的发生。

空气质量与季节变化不同季节的污染特点

空气质量与季节变化不同季节的污染特点

空气质量与季节变化不同季节的污染特点空气质量与季节变化:不同季节的污染特点近年来,空气质量成为了全球关注的焦点之一。

空气污染对人类的健康和环境造成了巨大的威胁。

而季节变化对空气质量的影响是不可忽视的。

本文将探讨不同季节的空气污染特点,以便更好地了解和应对空气质量变化。

春季污染特点春季是空气污染最严重的季节之一。

在春季,大气层中的湿度高,气温较低,这种条件极易造成颗粒物(PM2.5和PM10)的滞留和大气层内的扩散不畅。

加上冬季取暖和工业生产的新年首月,许多家庭和企业都会燃烧高污染物含量的煤炭或燃油,导致空气中浓度较高的有害物质。

此外,春季天气多变,沙尘暴和季风迁徙也可能加剧污染问题。

夏季污染特点夏季是气温最高的季节,而高温和阳光会加速大气中污染物的化学反应,形成臭氧(O3)。

夏季也是海洋风携带气流的季节,这些气流常常将城市和工业地区排放的污染物带到内陆地区。

此外,夏季人们户外活动频繁,交通量增加,汽车尾气和工厂排放也会导致空气污染的进一步加剧。

秋季污染特点秋季是空气污染最严重的季节之一。

尽管大气中的湿度和温度适宜,但由于农作物收获和植物凋谢,将释放大量的氨气和挥发性有机化合物(挥发性有机物),这些物质与汽车尾气和工厂排放的氮氧化物(即NOx)反应生成臭氧。

此外,秋季也是尘埃和颗粒物积累的季节,可能导致空气质量下降。

冬季污染特点冬季是空气污染最严重的季节之一,尤其在许多冷地区。

冬季的低温和低湿度不利于大气中污染物的扩散。

冬季取暖是主要的原因之一。

许多家庭和企业使用煤炭、燃油或木材进行取暖,释放出大量的烟尘、二氧化碳和硫氧化物(SOx)。

此外,冬季也是大气中颗粒物浓度较高的季节,尤其是在城市和工业地区,车辆尾气和燃烧排放物是主要来源。

综上所述,不同季节的污染特点各不相同。

春季的大气层扩散不畅,加上燃煤取暖和工业生产带来的高污染物排放,使得春季成为空气污染的高发季节。

夏季高温、阳光和海洋风交流会产生臭氧和其他污染物。

武汉地区连续两次严重雾霾天气成因分析

武汉地区连续两次严重雾霾天气成因分析

武汉地区连续两次严重雾霾天气成因分析武汉地区连续两次严重雾霾天气成因分析近年来,雾霾成为了全国范围内十分严重和普遍的环境问题,许多地区都屡屡受到雾霾天气的侵袭,对人们的生活、健康和安全造成了严重的影响。

武汉地区,作为湖北省的省会和长江中游的重要城市,近来也不幸遭遇了两次严重雾霾天气。

那么,究竟是什么原因导致了武汉地区连续两次严重雾霾天气呢?首先,我们需要了解雾霾的成因。

雾霾是由空气中的颗粒物和污染物与水蒸气相结合而形成的。

造成雾霾的主要因素包括工业排放、交通尾气、燃煤和焚烧等活动,以及气象条件和地理环境等因素。

针对武汉地区连续两次严重雾霾天气,我们从以下几个方面进行分析。

首先,工业排放是导致武汉地区雾霾的主要原因之一。

武汉作为湖北省的经济、科技、工业和商贸中心,工业发达,大量的工业废气排放加剧了空气污染程度。

据统计,武汉地区的工业废气排放量和二氧化硫排放量在整个湖北省都占据较大比例。

由于工厂和企业的污染物排放控制不到位,导致大量颗粒物和污染物进入空气,形成了雾霾。

其次,交通尾气也是导致武汉地区雾霾的重要原因。

随着车辆数量的不断增加,汽车尾气排放的污染物大量释放到空气中。

特别是在交通繁忙的城区和主要道路上,尾气排放更为集中,进一步恶化了雾霾天气。

尤其是在高峰时段,交通拥堵更严重,导致污染物排放量进一步增加,给空气质量带来了更大的危害。

再次,燃煤和焚烧等活动也是武汉地区雾霾的重要因素之一。

作为一个工业城市,武汉地区的民用、商业和工业领域使用煤炭作为主要的能源来源。

燃煤会释放出大量的二氧化硫、氮氧化物以及颗粒物等污染物,直接污染空气。

此外,一些乡村地区的农田焚烧和垃圾焚烧等不规范的行为也会对空气质量产生负面影响。

此外,气象条件和地理环境也会对雾霾的形成和发展产生影响。

武汉地处长江中游地区,湖北省场地广阔,气象条件复杂多变。

例如,冬季温度低、湿度高、风速较低是雾霾天气的有利条件。

冬季的静稳天气使得污染物难以扩散,导致雾霾的形成。

中国的大气细颗粒物的污染特征

中国的大气细颗粒物的污染特征

中国的大气细颗粒物的污染特征首先,中国大气细颗粒物的污染特征是高浓度。

由于工业化进程加快,中国的城市化率提高,工业和汽车尾气等强大的污染源不断释放大量的PM2.5,导致大气中PM2.5的浓度非常高。

根据环境监测数据显示,中国城市和工业地区的PM2.5浓度往往远高于世界卫生组织建议的标准,甚至超过了国家标准。

高浓度的PM2.5不仅直接危害民众的健康,还对能见度造成了严重的影响。

其次,中国大气细颗粒物的污染特征是季节性变化。

大气细颗粒物的浓度在不同季节之间有明显的差异。

一般来说,中国的大气细颗粒物在冬季和春季的浓度较高,而在夏季和秋季的浓度较低。

这主要是由于冬季和春季气温低,湿度高,大气层稳定,污染物难以扩散;夏季和秋季气温较高,湿度较低,大气层相对不稳定,有利于污染物的扩散和稀释。

另外,中国大气细颗粒物的污染特征是区域性污染较为严重。

由于中国地域广阔,不同地区的工业布局和经济发展水平差异较大,导致不同地区PM2.5的排放量和浓度也存在着差异。

一般来说,东部沿海地区和一些重工业城市的PM2.5浓度较高,而西部地区和农村地区的PM2.5浓度相对较低。

区域性污染的特征使得解决大气细颗粒物污染问题变得更为复杂和困难。

最后,中国大气细颗粒物的污染特征是长程传输。

中国的大气细颗粒物不仅在源地产生,而且可以随着气流传输到其他地区。

根据研究,中国的大气细颗粒物污染物可以沿着东亚风带传输到日本、韩国和其他邻近地区,甚至传输到远离中国的地区。

这种长程传输的特征使得解决大气细颗粒物污染问题需要国际合作和共同努力。

总之,中国的大气细颗粒物污染具有高浓度、季节性变化、区域性污染较为严重和长程传输的特征。

要解决这一问题,政府需要加大力度控制污染源的排放,提高环境监测和治理能力;公众需要提高环境保护意识,减少个人行为对大气细颗粒物的贡献;国际社会需要加强合作,共同应对大气细颗粒物污染问题。

只有通过全社会的努力,才能真正改善中国的大气环境质量,保护人民的健康和生态环境的可持续发展。

2017年武汉市城区空气污染物时空分布特征

2017年武汉市城区空气污染物时空分布特征

2017年武汉市城区空气污染物时空分布特征卢进登;柯杰;莫彩芬;陈帅【期刊名称】《环境科学导刊》【年(卷),期】2018(037)006【摘要】利用2017年武汉市9个大气国控点空气污染物指标数据,运用系统聚类法(HCA)和时空尺度描述图法,结合Origin 8.5和Matlab 2012,从季节、月份两个时间尺度和不同点位空间区域探讨了武汉市城区空气污染物的时空分布特征.结果表明:①6种污染物指标时间变化规律显著.夏季污染物指标最低,春秋次之,冬季最差;PM2.5、PM10、SO2、NO2和CO等指标呈现先降后升的\"V\"字型时间变化规律,而O3指标呈\"倒V\"字型变化规律.②聚类分析将9个监测点位分成5种污染类型,综合型污染包括沌口新区、吴家山等,武昌紫阳为典型的尾气型污染,青山钢花是重工业型污染,东湖梨园为风景区型污染,东湖高新为粉尘型污染,空气污染空间规律与区域、产业显著相关.③揭示了2017年武汉市城区空气污染物时空分布规律.【总页数】6页(P46-51)【作者】卢进登;柯杰;莫彩芬;陈帅【作者单位】湖北大学资源环境学院, 湖北武汉430062;湖北大学资源环境学院, 湖北武汉430062;湖北大学资源环境学院, 湖北武汉430062;湖北大学资源环境学院, 湖北武汉430062【正文语种】中文【中图分类】X51【相关文献】1.2007-2011年武汉市空气污染物时空分布特征 [J], 裴婷婷;陈小平;周志翔2.2017年本溪市环境空气污染物空间分布特征简析 [J], 徐琳3.厦门中心城区和郊区冬季空气污染物的分布特征研究 [J], 廖丹;黄华斌4.防城区2008-2017年降雨时空分布特征分析 [J], 裴开程; 罗浩然; 徐志福; 蒋承志5.2017年本溪市环境空气污染物空间分布特征简析 [J], 徐琳因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

环境卫生学-第三章-大气卫生

环境卫生学-第三章-大气卫生
成高铁血红蛋白,导致组织缺氧。 ④ 与大气中的SO2具有相加作用、和O3具有协同作用,造成呼吸道阻力增加以及
对感染的抵抗力降低。
(四)一氧化碳
物理性质:无色、无臭、无刺激。 来源:是含碳物质不完全燃烧的产物,主要来源于机动车尾气、炼钢、炼铁、
煤气、采暖锅炉、炉灶、废弃物焚烧等。
(四)一氧化碳
2006年甘肃省徽县373名儿童血铅超标 事件发生后,经检测,初步判定为环境 污染所致,与该县新寺村东侧一铅锌治 炼厂有关。
(七)多环芳烃(PAH)
来源:含碳有机物的热解和不完全燃烧。 健康影响: ① 吸附在颗粒物表面,尤其是<5μm的颗粒物上。 ② 形成二次污染物。如PAH+NO2——硝基多环芳烃,后者有致突变作用; ③ PAH中有强致癌性的多为四到七环的稠环化合物。由于苯并(a)芘
(二)二氧化硫
健康影响:直接健康危害、间接健康危害
(二)二氧化硫 直接健康危害 3. SO2:作为变态反应原,引起支气管 哮喘(四日市哮喘)。 4. SO2+ BaP ,具有促癌作用,增加 BaP致癌作用。 间接健康危害:酸雨
正常支气管 平滑肌
哮喘患者支气 管平滑肌
(三)氮氧化物
主要指二氧化氮(NO2)、一氧化氮(NO), NO2毒性比NO强4~5倍。 来源:自然来源、汽车尾气(约占2/3)、矿物燃料的燃烧(火力发电、
健康影响
诱发炎症、引起DNA损伤、改变细胞膜通透性、产生 活性氧自由基、引起中毒
致突变、致癌、诱发变态反应
引发过敏反应、改变呼吸道的免疫功能、引起呼吸道 传染病
损伤呼吸道粘膜,改变金属等的溶解性 引起下呼吸道损伤 呼吸道刺激、上皮细胞增生、肺组织纤维化
(3)呼吸道的清除作用:呼吸道机械性阻挡、通过咳嗽或随呼吸道的分 泌物外排、纤毛-黏液系统、肺巨噬细胞
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存 在 。E C具 有 较 强 的 吸 附 能 力 , 吸 附其 他 各 种 大 易 气 污染 物 , 促 进 多 种 污 染 物 的 转 化 , S :向硫 酸 并 如 0 盐 的转 化 , O 而 C容 易 富集 各 种致 癌 物 质 以及 基 因毒
C) C 。元 素 碳 E C多 数 来 源 于 含 碳 物 质 的 不 完 全 燃
a u d o sf r2 we k n t e su e td r t re fMe i i e S h o fW u a i e st .Th n e t ai n h we nd o t o r e si h t d n o mi i so d c n c o lo h n Un v r i o o y e i v si to ss o d g t a n a t h t i u umn,t v r g M nd PM25i d o o c n r to swe e 1 . nd91. he a e a e P 1 a o n o rc n e tai n r 1 8 a 3 2 we e 1 r 53. n 0 2 9 a d 1 4. m ;t e 1 h 48. ld 1 0. 2 al 1 6 m ,o to rc n e tains ud o o c nr to m o f
马 露 尹 凡 宋 瑶 何 明泉 岛正之 田村宪 治。 , , , , ,
( . 汉 大学公 共卫 生 学院 , 1武 湖北 武 汉 407 ; .日本 兵库 医科 大 学, 库 日本 ; 30 1 2 兵
3 日本 国立环境 研 究所 , . 茨城 日本 )
摘 要 : 了解秋冬季室 内外空气颗 粒物 P P 以及其有机碳 和元素碳 的污染特征 , 20 为 M M 于 0 9年 1 0月及 1 2月对 武汉 大学 医学部学生宿舍室 内、 P P : 进行 了两周连续采样 。结果表 明: 外 M M 秋季室内 P 。 P 的平均浓度分别为 M 和 M: 118和 9 . g i , 2. 13 /n 室外为 13 9和 14 2I/ 冬季室 内 P 0 P 2 的平均浓度分别为 18 2和 106 5. 0 . gm ;  ̄ Ml 和 M 5 4. 1 . n 室外 i,
中 图 分 类 号 :5 3 X 1 文献标识码 : A 文 章 编 号 : K) 18 ( 10 — 2 4 (0 1 0 — 0 5 0 ( 10 8 原 0 2 16 ) 2 1 )6 02 — 4
I ndo r a o nd Out o lut ntCha a t rsi so r iul t a t r a d or Po l a r c e itc f Pa tc a e M te nd
含碳 物质 是 P 的重要 组 成 成 分 , 碳 物 质 包 括 M 含
的气态 有机 物经 光化 学反 应 而来 , 以细 颗粒 物 的形 式
元 素 碳 ( lm na C ro , C) 有 机 碳 ( rai Ee et abn E 、 l Ognc
C ro , C) 少 量 的 碳 酸 盐 碳 ( ab n t C ro , ab n O 和 C roae ab n
a de m n c ro E )i P .i uu nadwne , M1a dP .sm ls eecniu ul cl c did os n l e t ab n( C n M2 atm n itr P n M2 a pe r ot o s o et or e 5n o 5 w n y l e n
第2 4卷 6期 21 0 1年 1 2月
城市环境 与城市 生态
URBAN ENVI R0NMENT & URB AN E C0L0GY
Vo . 4 No 6 12 .
D c2 1 e.0 1
25
武 汉 市 秋 冬 季 室 内外 空气 颗 粒 物 以及 有 机 碳 、 素 碳 的污 染 特 征 元
烧, 而有机 碳 O C包 括 一 次 有 机 碳 ( O ) 二 次 有 机 PC和
碳 (O ) S C 。一次有机碳主要有两种来 源, 一是 以各种
生 物 质 的燃 烧 为 主 , 常 是 以 细 颗 粒 物 的形 式 排 放 , 通
性诱变物等 , 对人类的健康直接构成威胁 ] 。
由于人类 的活动场 所 主要 在 室 内 , 因此 开展 室 内 P 浓度 变化 规律 的研究 往往 能更 准 确地 进行 健 康 影 M 响评 估 。室 内空 气 污 染 不 仅 仅 受 到 室 外 污染 物 的影
二 是来 源 于土壤 以及 生 物 的直 接 排 放 , 以粗 颗 粒 物 的 形 式存 在 。一般 认 为 , 次 有机 碳 的来 源是 由空 气 中 二
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(O S C)w sn t rd cdm c .Men hl, i orlt nbt enO n C i M2 f c dta p rc l e a o po ue u h aw i ahg cr ai e e Ca dE P rl t t a i a e h e o w n 5ee e h t u t

( .S h o f u l at Wu ies y, h n4 0 7 Chn :2 1 c o l bi He l oP c h. ht Unv ri Wu a 3 0 1。 ia .De at n fP bi E n t pr me to u l c
H at H ooC l g f e iieH oo .p n 3 a oa Is t efr ni n e t tde a k , aa ) el yg o eeo dc y g ,a a ; .N t n l ntu o E v o m na Su is b r i Jp n h l M n 1 i it r l I a
基金项 目: 湖北省卫生厅青年科技人才项 目( J 2 1 Q X 00—1 ) 教育部 留学 回国人员科研启动基金 3; 收稿 日期 :0 1 0 — 4; 2 1 — 6 1 修订 日期 :0 1 1 — 2 2 1— 1 0
26
城 市环 境 与城 市 生 态
2 4卷 6期
21 0 1年
Ab ta t oa ay eid o n ud o oltn h rcei iso at uae matra l a ra i ab n( sr c :T n lz n o ra do to rp l a tc aa tr t fp ri lt u sc c t swel so gncc r o OC) e
2 1 室 内外 P 、 M2 . M 0 P 日均 浓度 的变化 特点
测, 探讨 了 P 。 P 浓度 变化 , M, 和 M 并分 析 P 中 E M C 以及 O C浓度变 化 以及 其 关 联 性 , 为分 析 污 染 来 源 以
及 开展暴 露评 价研究 提供 了科 学依据 。
arp lu in d rv d fo r ltv l o sse tp lu in s u c . i o l t e i e m eai ey c n itn ol to o r e o r
Ke y wor ds:PM25 r a i a b n;ee n a ab n;i d o i ;W u a ;o g n c c r o l me tlc r o n o rar hn
P 、 M 浓度 逐 E变 化情 况见 图 1 图 2 M 。P t 和 。
1 环境数据的收集
1 1 采样地点 . 选取 武汉 市武汉 大学 医学部 男 女 生宿 舍 各一 问 ,
男( 5楼 ) 生 ( 女 2楼 )宿 舍 距 离 交 通 干 道 平 均 约
2 01。 生宿舍 的东 面和南 面约 5 0m处 是 东 湖 ( 0 1学 3 0 湖
响 , 时也 受 到 室 内发 生 源 的影 响 , 吸 烟 、 饪 、 同 如 烹 供 暖 以及人 员活 动等 - 。本研 究通 过选 择 无 主要 室 内 4 J 颗粒 物发 生源 的学 生宿舍 , 进行 室 内 、 P 外 M浓 度 的监
差 进行 校正 。
2 结 果 与 讨 论
m o n o rc n e ta in fi d o o c n r to s,a d 23 1 a d 1 7. n 9. n 3 0
o do rc n e tai n r b e v d i n e . T e u t n i ae h tp riult i o l a tlv li n e s ut o o c nr to swe e o s r e n wit r he r s ls i d c td t a a c a e a rp l n e e n wi tr wa t ut h g rt a n a t ihe h n i u umn,a d o t o rlv lwa i h r t a nd o .Th a aue fid o o o t o rr to o 1 n u d o e e s h g e h n i o r e me n v l s o n o rt u d o ai fPM n a nd PM25wee 0. nd 0. r 6 a 8,r s e t ey,i d c tn h tbul i g o l r to gy p e e tPM h n PM25fo e p ci l v n i ai g t a i n s c u d mo e sr n l r v n 1 t a d o r m i v so nt nd o n io me t n a in i o i o re v r n n .Ra g fOC/EC r to wa r m 8 t . n eo ai sfo 0. o 1 9,s g e tn h ts c n a yo g n c c r o u g si g t a e o d r r a i a b n
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