臭氧浓度

  • 臭氧浓度时空分布特征及影响因素研究
    研究旨在探索臭氧浓度在不同时间和地点的分布规律,分析导致这些变化的多种因素,以提供科学技术支持,从而改善城市空气质量,保护人类健康,以及维护生态系统的健康。通过深入研究臭氧的时空分布特征和影响因素,我们可以更好地理解和应对这一环境问题,推动可持续发展的目标。1 概述在过去几十年里,许多研究已经致力于探讨臭氧浓度的时空分布和影响因素。1.1 臭氧浓度的时空分布特征早期的研究已经明确了臭氧浓度在不同季节和地理位置之间存在显著的变化。例如,有研究者发现,城市地区

    皮革制作与环保科技 2023年21期2023-12-27

  • 基于深度学习的淮安地区臭氧浓度预报模型评估
    影响。近地面臭氧浓度较高时,植物的发育会受到影响,植物发病的概率增加,产量随之下降[1]。臭氧还会影响人类的呼吸系统,损害人类的呼吸道和肺器官[2]。对流层臭氧的来源主要是氮氧化物(NOX)和挥发性有机物(VOCs),通过一系列光化学反应生成。Sohn 等[3]使用BP 网络来预报韩国首尔市的臭氧浓度,将气象要素和环境要素作为输入、未来6 个时次的臭氧浓度作为输出。苏筱倩等[4]利用支持向量机回归方法(SVR),利用高臭氧浓度期间的气象资料、臭氧前体物和臭

    环境保护与循环经济 2023年9期2023-11-06

  • 基于空间自相关的山东省臭氧浓度时空特征分析
    9 年苏州市臭氧浓度,发现臭氧明显超标,具有季节特征,月变化呈现双峰型特征;马瑞丰等[5]研究了2013—2018 年大连中心城区臭氧浓度,发现臭氧已经逐渐成为当地最主要的大气污染物;柯碧钦等[6]研究了2015—2020 年华北地区臭氧浓度,发现华北地区年均臭氧浓度呈持续增长趋势,春夏高、秋冬低,空间上呈西南高、东北低。臭氧污染防控具有长期性、艰巨性特征,通过臭氧数据,分析臭氧浓度时空分布特征,可以为臭氧污染的防治提供一定依据。本研究基于ChinaHig

    湖北畜牧兽医 2023年7期2023-11-03

  • 营口市臭氧污染变化特征和相关分析
    分析3.1 臭氧浓度年际变化如图1 所示,营口市臭氧浓度2015—2016 年下降,2017—2018 年上升,并于2018 年达到峰值,随后稳定下降,其中,2020—2021 年达标,其余年份均超标。这主要是因为营口市于2018 年出台了一系列大气污染防治政策,如发布实施了《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》和《营口市污染防治攻坚战三年专项行动方案(2018—2020 年)》等,臭氧污染防治工作取得了初步成效。图1 2015—20

    环境保护与循环经济 2023年8期2023-09-25

  • 重庆中心城区臭氧浓度网格预报方法及其应用研究①
    、日气温差和臭氧浓度, 建立单因子预测方法, 结果表明臭氧污染预测效果较好. 可见, 通过机器学习方法能够有效地预测臭氧污染.成渝城市群是大气污染的重点防控区域之一[15], 因此, 对重庆中心城区臭氧浓度进行精细化预报, 对臭氧污染防治有重要意义. 受环境监测点分布限制, 以往研究多基于站点资料进行, 重庆中心城区受地形影响, 周边各站点的臭氧浓度存在一定差别, 随着城市建设和社会经济的快速发展, 单一的站点资料已不能完全满足臭氧污染治理需求, 网格化插

    西南师范大学学报(自然科学版) 2023年1期2023-01-17

  • 厦门市臭氧污染特征及其影响因子研究
    分析3.1 臭氧浓度时空变化特征本文利用2021年国控环境空气质量监测站点的监测数据分析厦门市臭氧的时空变化特征,其中厦门市的臭氧浓度均值为5个评价点位的臭氧浓度均值。3.1.1 季节变化特征以1~2月、12月为冬季,3~5月为春季,6~8月为夏季,9~11月为秋季,如图2所示,厦门市臭氧浓度季节变化特征表现为秋季和春季较高、冬季次之、夏季最低。厦门市夏季降水频繁,不利于光化学反应的发生,同时降雨对臭氧及其前体物的湿沉降增强,使臭氧浓度降低;此外,夏季盛行

    皮革制作与环保科技 2022年23期2023-01-15

  • 气象因素对沈阳臭氧浓度的影响研究
    数据分析其对臭氧浓度的影响,以期为了解光化学污染及臭氧污染态势提供参考。2 监测概况2.1 监测点位自2008年开始,沈阳作为国家环境保护局的臭氧监测试点城市之一,开始臭氧监测工作,自2013年1月1日起,沈阳市11个国控点位全部开始臭氧监测。2.2 监测项目及方法沈阳市11个点位均采用Thermo 49i型紫外光度法臭氧分析仪监测臭氧数据,仪器量程0~0.1至400 mg/m3,最低检出限为1.0×10-9,零位漂移为2.3 监测数据及统计方法按《环境空

    绿色科技 2022年22期2022-12-21

  • 空间密闭性对臭氧浓度及其灭菌效果的影响
    。一般来说,臭氧浓度越大,消毒和净化效果越好[6],本文主要分析空间密闭性对臭氧浓度及其杀毒灭菌效果的影响,以期为防控非洲猪瘟提供数据参考。1 试验材料与方法1.1 试验材料A级防火箱(5.8 m×2.8 m×2.5 m)、臭氧消毒机(3 g/h 60 W)、便携式臭氧检测仪(0~50 ppm)、插座、透明胶、泡沫胶等。1.2 试验方法试验Ⅰ:将10台臭氧消毒机均匀放置于40.6 m3的防火箱内,防火箱密封性良好,门窗紧闭,臭氧机置于靠近玻璃窗户约0.6

    中国猪业 2022年5期2022-11-09

  • 中国自然背景地区臭氧浓度时空变化特征分析
    球和中国城市臭氧浓度均持续上升,臭氧污染已成为导致城市环境空气质量超标的重要污染物[7-9]. 目前,中国针对臭氧浓度的时空分布规律[10-12]、气象因素影响[12-14]与成因机理[15]的研究主要集中在城市,侧重于研究人类活动对城市臭氧浓度变化的影响,对背景区域臭氧的研究相对较少,或仅集中在一个或几个背景监测站,缺少多个不同气候类型、植被类型背景地区臭氧时空变化规律的系统性研究. 与城市臭氧污染不同,背景地区由于远离人类活动,其臭氧浓度主要受自然植被

    环境科学研究 2022年9期2022-09-16

  • 挥发性有机物(VOCs)管控与臭氧变化趋势研究
    可否认的是,臭氧浓度具有明显增加的趋势,导致市域范围内的臭氧浓度出现超标天数呈现逐步增加的趋势。为了便于对臭氧浓度的统计分析和反映ZB 市的臭氧污染整体情况,在ZB 市区布置了11 个环境空气质量监测点,对11 个点的臭氧浓度进行平均作为计算依据。图1 为ZB 市2017 年至2021 年,市区臭氧浓度随着年度的变化情况。从图中可以看出,2017 年ZB 市没有出现重度污染(265μg/m3~800μg/m3)天数,而出现中度污染(215μg/m3~265

    科学技术创新 2022年19期2022-07-09

  • 三明市近地面臭氧变化特征及其与气象因子的关系
    年来,近地面臭氧浓度不断增高[4],臭氧污染在全国范围内呈现蔓延的态势[5]。国内已经开展大量有关近地面臭氧的研究,研究区域主要集中在经济发达的地区或者工业密度大、人口密集的地区,如京津冀地区、珠江三角洲和长江三角洲[6]。京津冀区域臭氧污染状况整体严重,其中污染最为严重的是北京和衡水,且有明显的季节变化,污染以春末和夏季最为严重[7]。张小娟等[8]研究表明近7年来上海城区臭氧年均增速快(3.81 μg·m-3·a-1),且春季均值高,年际变化小,夏季极

    亚热带资源与环境学报 2022年2期2022-06-30

  • 地面臭氧浓度中长期监测及臭氧污染整治研究
    生成臭氧。当臭氧浓度超过一定的限制,就会产生地面臭氧污染。臭氧污染产生的危害巨大,例如对于人或动物等生命体来说,臭氧浓度过大,会破坏其呼吸系统、神经系统、免疫系统等,造成呼吸困难、头晕目眩、甚至发生癌变[2]。对于地面上的植物来说,臭氧浓度过大,会直接影响植物生长,造成植物死亡、减产。此外,臭氧浓度过大,还会影响某些材料制品(如橡胶、乳胶、棉花等)的使用寿命,造成老化[3]。基于上述背景,监测与分析地面臭氧浓度具有重要的现实意义。目前,国内外的相关专家和学

    能源与环保 2022年6期2022-06-25

  • 餐饮油烟净化技术中紫外光解和高压静电产生臭氧的实证研究
    降低的同时,臭氧浓度却同比上升6.5%[19-20]。臭氧已成为影响我国环境空气质量的重要污染物[21-22]。环保治理设施所带来的臭氧二次污染问题逐渐引起关注,在餐饮油烟污染治理领域,紫外光解与高压静电的臭氧产生情况值得分析与探究[23-24]。笔者通过对实际应用场景中紫外光解和高压静电不同开关组合情况下产生的臭氧浓度进行实测,分析不同餐饮油烟治理技术及组合下的臭氧产生情况,以期为油烟治理过程中如何有效减少臭氧二次污染提供思路。1 材料与方法1.1 测试

    环境工程技术学报 2022年1期2022-02-20

  • 安溪县城基于气温湿度的大气臭氧浓度相关性分析
    ,环境大气中臭氧浓度除与前体污染物VOCs、NOx大气浓度相关之外,与发生臭氧污染天气时的气象条件关系也很大,臭氧的逐日浓度与同期气温、日照呈显著正相关,与同期的总云量、低云量、湿度、风速呈显著负相关。鉴于大气臭氧整体反应机制尚不完全明确,影响大气臭氧浓度的气象因素较多,受研究时间及条件限制,本研究依托福建省生态云平台大气环境综合分析系统,不考虑降雨、风向、风速、日照、云量等因子,也不考虑臭氧前体污染物VOCs、NOx等的环境大气浓度水平逐日逐时差异,仅考

    区域治理 2022年1期2022-02-19

  • 2017-2019年天水市污染物时空变化特征
    节变化特征,臭氧浓度呈现“夏高冬低”的变化趋势;SO2、NO2、颗粒物和CO的浓度均呈现“冬高夏低”的变化趋势。(2)臭氧浓度小时变化特征呈“单峰型”,峰值出现在15:00-16:00;其他5种污染物则呈“双峰型”变化趋势,峰值分别出现在10:00-11:00和21:00-22:00,谷值出现在16:00-17:00。(3)SO2和PM2.5均呈“北高南低”的空间分布特征,进步巷和文化馆两个主城区的站点浓度明显高于仙人崖站点;O3高值区出现在天水市城区的中

    甘肃科技纵横 2021年10期2021-12-21

  • 长三角区域典型城市臭氧时空分布及其与气象因素相关性研究
    ]。近年来,臭氧浓度分布特征及其影响因素研究较多,李连和[8]、张莹等[9]研究表明珠三角城市内臭氧浓度仍在高位徘徊,且臭氧污染夏秋季节浓度较高的季节特征显著;易睿等[10]、刘芷君等[11]研究表明长三角地区主要城市以臭氧为首要污染物,且大部分城市存在臭氧污染超标状况,臭氧污染相对较重的地区主要分布在上海及周边城市群。单源源等[12]研究表明长三角地区对流层臭氧浓度呈现显著的纬度地带性差异,且随着纬度的升高而增加;Wang等[13]、Cheng等[14]

    大气与环境光学学报 2021年6期2021-12-10

  • 2020 年辽宁省臭氧污染分析
    市与内陆城市臭氧浓度差异不大,仅沿海城市臭氧浓度范围较内陆城市略窄[3]。以臭氧为首要污染物的污染日天数,2020 年全省14 个城市共有289 天(轻度污染258 天,中度污染30天,重度污染1 天),平均21 天/城市。其中,8 个内陆城市臭氧污染日共有175 天(轻度污染150 天,中度污染24 天,重度污染1 天),平均22 天/城市;6 个沿海城市臭氧污染日共有114 天(轻度污染108 天,中度污染6天),平均19 天/城市。统计结果显示,20

    科技创新与应用 2021年32期2021-11-24

  • 石狮市臭氧污染特征与气象因子关系的研究
    20年石狮市臭氧浓度和超标天数都呈现下降的趋势,2018年臭氧浓度为156 µg/m3,全年超标天数为31天;2019年臭氧浓度为143 µg/m3,同比下降8.3%,超标天数为14天,同比下降54.8%;2020年臭氧浓度为118 µg/m3,同比下降17.5%,超标天数为2 天,同比下降85.7%。图1 石狮市2018~2020年臭氧浓度及超标天数分布2.1.2 月变化特征石狮市臭氧和二氧化氮浓度月变化特征,从(图2)可以看出,2018年臭氧浓度4月最

    皮革制作与环保科技 2021年15期2021-11-10

  • 乐昌市区环境空气中臭氧的变化规律
    析,初步得出臭氧浓度的变化规律及与气温、二氧化氮、一氧化碳之间的关系。结果表明臭氧浓度日变化显著,臭氧浓度与气温正相关性显著,与二氧化氮、一氧化碳浓度基本呈现“此消彼长”现象。关键词:乐昌市区、臭氧浓度、变化规律1.臭氧的介绍臭氧是地球大气中一种微量气体,它是由于大气中氧分子受太阳辐射分解成氧原子后,氧原子又与周围的氧分子结合而形成的,含有3个氧原子。大气中90%以上的臭氧存在于大气层的上部或平流层,离地面有10~50千米,这才是需要人类保护的大气臭氧层。

    科学与生活 2021年4期2021-11-10

  • 东北沿海城市大气中臭氧浓度时间分布特征分析
    近年来,针对臭氧浓度时间分布特征的研究有很多,大多集中在京津冀、长三角和珠三角区域。潘本锋等[2]研究了京津冀地区2013~2014年臭氧污染特征;程麟钧[3]等研究京津冀区域臭氧浓度变化呈明显的季节变化特征;刘芷君等[4]研究发现长三角地区近海城市臭氧年均值较高,内陆城市较低;张莹等[5]发现臭氧浓度呈逐年下降趋势,广东省在夏秋季浓度较高。其他学者研究则偏向分析全国尺度或者具体城市的臭氧浓度变化特征[6~11]。目前针对臭氧污染研究主要集中在内陆城市群、

    绿色科技 2021年18期2021-10-16

  • 不同室内设施条件的教室在紫外线灯照射下的臭氧浓度对比研究
    小时进行一次臭氧浓度登记,臭氧浓度达到峰值后关闭紫外线灯。紫外线灯关闭后,每分钟测定一次臭氧浓度并加以记录,直至臭氧归零。2 结果与分析2.1 一号教室的臭氧情况一号教室的臭氧浓度情况如图1所示。打开一号教室中的紫外线灯后,教室内的臭氧浓度快速增长,前3个小时增长速度最快,平均每半个小时增加32.5%。臭氧浓度在第5个小时达到峰值1.28 ppm后基本保持不变,此时在教室内外均可以闻到臭氧的味道,开窗通风后教室内的臭氧快速消散,仅用了6 min教室内的臭氧

    光源与照明 2021年1期2021-09-26

  • 盐城市大丰区臭氧污染特征及影响因素分析
    神经。此外,臭氧浓度的升高还会影响植物的生长,造成农作物减产[2]。近年来,随着我国工业化和城镇化进程加快,排放到大气中的臭氧前体物如挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物(NOx)等在不断增加,臭氧污染也日益严重。根据盐城市大丰区2020年1月至2021年2月空气自动站的臭氧监测数据,对大丰区臭氧污染特征及其影响因素进行了分析,以期为当地臭氧污染的防治工作提供参考。2 盐城市大丰区2020年臭氧污染状况经统计,2020年盐城市大丰区大丰高级中学站和创意产业园

    绿色科技 2021年12期2021-07-22

  • 驻马店市2020年与2019年上半年大气污染气象条件对比分析
    年同期偏少、臭氧浓度较2019年偏低的主要原因。2020年上半年EMI指数整体较2019年同期偏低,2020年上半年气象条件与2019年同期相比整体偏好。关键词:气象条件;颗粒物浓度;臭氧浓度;对比中图分类号:X51文献标识码:A文章编号:1003-5168(2021)04-0141-03Abstract: This paper used the air quality monitoring data and meteorological observat

    河南科技 2021年4期2021-07-20

  • 慈溪臭氧浓度变动与气象因子关系初析
    特征2.1 臭氧浓度和气温分析慈溪2017-2019年臭氧污染具有一定的时间特征(见图1~3),由图可见,选取的气象变化因子中,气温与臭氧浓度关系最为密切,特别是最高气温变化与O3浓度相关性最强。一般情况下,近地面层的臭氧浓度与气温成正相关,因此慈溪臭氧浓度呈现出较强的季节性变化特征,其中,年初和年底(冬季)气温低,臭氧浓度就低。图1 2017年臭氧及气象因子年际变化Fig.1 Inter-annual variation of ozone and met

    黑龙江科学 2021年10期2021-06-15

  • 吉林省臭氧污染时间变化特征分析
    ,我国近地面臭氧浓度超标现象已较为普遍,且呈现日渐加剧态势[2-3],臭氧污染问题已逐渐成为我国大气环境研究的热点。2020 年5 月中国环境监测总站要求各省开展臭氧预报工作。吉林省空气质量预报工作较其他省份起步晚,从2015 年开始执行空气质量标准后,吉林省才着手开展该项工作,对臭氧的研究与京津冀、长三角和珠三角等地区相比更是缺乏,因此亟需开展臭氧污染变化特征及其影响因素等相关研究。本文通过对吉林省近五年臭氧的时间变化特征进行分析,为客观揭示吉林省臭氧污

    科技创新与应用 2021年12期2021-05-02

  • 臭氧的前世今生
    1998年,臭氧浓度是每立方米30微克,而在2019年,这个浓度达到每立方米54微克。有研究发现,在中国北部,臭氧浓度超标的天数从2014年的35天增加到2018年的56天,连续5天超标的天数在2014年占14.3%,而到了2018年,则增加到了66.1%。臭氧是什么?臭氧污染是什么原因造成的?对健康有什么危害呢?顾名思义,臭氧是氧气的同素异形体,和氧气的化学元素相同但是结构形态不同。在常温下,臭氧是一种有特殊臭味的无色气体。图1 中国西安市和印度阿纳恩塔

    世界环境 2020年5期2020-11-23

  • 浅谈空气中臭氧对粮食种植的影响
    度主要取决于臭氧浓度及作用时间。臭氧浓度一般在大于0.5×10-6且作用时间超过1h以上,大多数的植物就会产生可视与不可视危害。邵武市臭氧污染物监测始于2014年,监测结果显示,邵武市臭氧浓度逐年上升,已成为继PM2.5后困扰城市空气质量改善和达标管理的一种重要大气污染物。2 邵武市臭氧污染现状及分析2017~2019年臭氧监测结果见表1。表1邵武市2017~2019年臭氧监测浓度统计 单位:μg/m3表1显示,2017~2019年,邵武市臭氧年均值呈逐年

    粮油与饲料科技 2020年5期2020-10-27

  • 地表臭氧浓度升高对土壤微生物群落与功能的影响
    发展,近地层臭氧浓度不断增高。作为主要大气污染之一,臭氧的环境日益受到广泛关注。目前,关于臭氧浓度升高对陆地生态系统的影响研究主要集中在地上部分,而对地下部分的影响尚未深入。作为土壤生物地球化学过程、物质分解和能量流动的主要驱動力,微生物在维持土壤肥力和生态系统功能中起着重要作用。该文综述了臭氧浓度升高对土壤微生物生物量、微生物群落生物多样性、细菌群落结构、细菌群落功能的影响与作用机制,对臭氧浓度升高条件下土壤微生物的响应机制,特别是根际分泌物在调控土壤微

    安徽农学通报 2020年18期2020-10-26

  • 沧州近地面臭氧浓度与气象条件关系
    近地面层, 臭氧浓度的高低还受到气象条件的深刻影响, 气温、湿度、雨雪天气、风速风向和气压等气象条件都会对近地面臭氧浓度产生明显的影响[4]。伴随着近30a经济快速发展,臭氧污染已经跃居中国最主要的污染之一[5],尤其在长三角、珠三角和京津冀等大型城市群,臭氧污染威胁更加严重[6-10]。一般认为,臭氧污染事件常出现在气温高、辐射强、相对湿度小的条件下[11-13],但受多种因素影响,不同地区光化学污染和气象条件之间的关系会有所不同,甚至有较大的差异。有研

    环境科学导刊 2020年5期2020-09-23

  • 臭氧浓度变化特征分析
    5个国控站点臭氧浓度变化特征,为空气质量的治理提供依据。本研究利用2017 年1月-2019年12月期间六盘水市污染物PM 2.5监测资料,使用Excel 软件进行统计分析。六盘水市及5个国控站点近三年臭氧浓度按季节分布从高到低为春季、夏季、秋季、冬季,春季条件更利于臭氧生成。2017年~2019年六盘水臭氧年均值5个国控站点均达到《环境空气质量标准》(GB 3095 - 2012)的二级标准,且六盘水市整体臭氧年均值是逐年降低的,但降幅不大,说明六盘水地

    科学与信息化 2020年13期2020-07-03

  • 昆明臭氧浓度变化与气象要素关系拟合
    引言近地层臭氧浓度的变化与紫外线辐射强度以及NO2浓度关系密切[1],特别是气象要素对臭氧浓度变化的影响越来越大[2-4]。影响臭氧浓度的气象因素有气象动力因素、气象热力因素以及水汽条件[5-7]。许多气象工作者研究了气象要素与臭氧浓度的相关性[8-11],采用拟合和回归模型分析归纳臭氧浓度变化与气象要素的特征关系[12-16]。因此,对昆明市2017~2019年1~12月近地层气象要素与臭氧浓度资料进行处理,分析臭氧浓度与气象要素的相关性,普查与臭氧浓

    云南地理环境研究 2020年6期2020-04-01

  • 吸收光谱法测量大气压空气介质阻挡放电的臭氧浓度
    要有三类测量臭氧浓度的方法。 第一类是传统的化学方法, 基于臭氧的氧化还原反应。 Saoud等利用碘量法测量了介质阻挡放电(DBD)等离子体反应器产生的臭氧浓度, 并用于降解丁醛[5]。 Önnby等在研究海水中溶解有机质含量时, 利用靛蓝法测定了溶液中的臭氧浓度[6]。 化学方法测量臭氧浓度通常需要一定的反应时间, 因此不能实现连续监测臭氧浓度。 此外, 它的反应过程也很复杂, 使得该方法的使用受到限制。 第二类是利用传感器测定臭氧浓度。 Chien等制

    光谱学与光谱分析 2020年2期2020-02-25

  • 威海市夏季臭氧浓度异常升高问题探讨
    年同期威海市臭氧浓度特征,利用HYSPLIT后向轨迹模型研究了威海市夏季臭氧浓度异常升高过程的气团来源及传输途径,对威海市臭氧污染成因进行了初步分析,威海市自2019年5月以来,臭氧浓度超标天数达20 d左右且出现四次污染过程。通过综合分析表明,海陆风局地环流,西部或西南部污染气团的影响,以及NOx的外来输送或区域积累是造成臭氧浓度升高的重要原因。在此基础上提出了臭氧防治的建议措施。关键词:臭氧浓度;污染特征;臭氧敏感型;成因探讨;威海市中图分类号:X51

    绿色科技 2019年20期2019-11-26

  • 沈阳环境空气臭氧浓度及累积速率时序曲线模拟研究
    下降明显,但臭氧浓度出现小幅度上升。研究表明,地面臭氧浓度升高是全球普遍面临的环境问题[1]。臭氧作为一种强氧化剂,近地面浓度升高,可以危害动植物生长。地面臭氧及其前体物氮氧化物、一氧化碳、挥发性有机物等也是重要的大气污染物,过高的浓度也会对人类健康和动植物生长有直接或间接的危害[2]。另外,臭氧可以较强地吸收太阳短波辐射和地球长波辐射,其浓度变化将会影响地面和对流层系统的辐射收支,从而对全球气候产生重要影响[3]。目前,国内对环境空气中臭氧研究主要集中在

    中国环境监测 2019年5期2019-11-09

  • 北京城市与西北远郊地表臭氧浓度梯度移动监测研究
    毒的功效,但臭氧浓度持续增加可能会构成大气污染,对生态系统和生物健康造成不利影响。20世纪70年代以来,对流层中臭氧的背景浓度以每年0.5%—2%的速率增长[1]。以北京为例,2004年以来北京市臭氧浓度整体呈现上升趋势[2-3],城市与区域臭氧浓度升高以及空气氧化性增强引发的环境问题日益引起关注[2- 11]。从空间分布看,点位监测表明北京城区地表臭氧浓度相对较低,周边区县相对较高[12]。然而飞机监测发现北京及周边区域1.5km以下受近地面人为活动影响

    生态学报 2019年18期2019-11-07

  • 环境空气质量臭氧浓度与气象条件相关性分析
    点介绍了某地臭氧浓度监测情况,并以此为根据研究环境空气质量臭氧浓度与气象条件相关性,认为臭氧浓度主要是受到气温、光照方面的影响较大,希望能够为开展环境空气质量治理工作提供一定的借鉴和参考。关键词:环境空气质量;臭氧浓度;气象条件;相关性分析中图分类号:X831 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2019)07-0-01Abstract: Ambient air quality directly affects peoples productio

    环境与发展 2019年7期2019-09-09

  • 大气臭氧浓度升高对大豆籽粒C、N、P和K浓度的影响
    增加地表大气臭氧浓度[1-2]。臭氧浓度升高严重威胁到农作物的生产。由于白天植物需要进行蒸腾作用和光合作用,气孔开闭完全与臭氧浓度高峰区间重叠,臭氧会经过作物叶片的气孔进入植物体内,破坏细胞壁和细胞膜,阻碍光合作用等关键化学过程,对作物光合系统造成损伤[3]。臭氧对作物生产能力的破坏作用,取决于所处环境的臭氧浓度和持续时间的长短。植物一般可以在低臭氧浓度下发挥自身的解毒功能,以避免臭氧所带来的伤害。但是长期研究表明,近地表大气中臭氧浓度持续增加,已经远远超

    土壤与作物 2019年3期2019-08-30

  • 用于废水处理系统的臭氧浓度监测装置设计
    越广泛,针对臭氧浓度监测需求,设计了一种用于废水处理系统的臭氧浓度监测装置。实现对废水氧化处理前和尾气处理后臭氧浓度的实时准确监测,联动控制系统实现废水处理的相关工艺参数调节优化。通过本设计,保证废水处理的高效环保,为基于臭氧氧化技术的废水处理系统的工程化应用提供控制保障。关键词:污水处理;臭氧浓度;单片机;液晶显示DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.19.0200 引言臭氧是一种强氧化物质,在水中可以产生活性极强的羟基自

    山东工业技术 2019年19期2019-07-22

  • 杭州市臭氧污染特征及过程分析
    ,讨论杭州市臭氧浓度的时空变化,并对2015年8月臭氧污染高发期进行典型过程分析,以期为杭州市臭氧污染治理提供科学依据。1 方法1.1 观测站点杭州市共有11个环境空气质量国控监测点位,分别为和睦小学(HM)、朝晖五区(ZH)、浙江农大(ZN)、卧龙桥(WL)、下沙(XS)、云栖(YX)、城厢镇(CX)、临平镇(LP)、滨江(BJ)、西溪(XX),对照点位为千岛湖(QDH),点位信息见表1。和睦小学(HM)、下沙(XS)、西溪(XX)及千岛湖(QDH)分别

    中国环境监测 2019年3期2019-06-22

  • 阿克达拉大气本底站臭氧浓度变化特征分析
    研究近地面的臭氧浓度变化具有重要意义。关于本底站和城市的臭氧变化浓度国内外专家都进行了广泛的研究。各本底站研究臭氧浓度变化的结论也有着不同和相似之处,上甸子本底站,龙凤山本底站,瓦里关本底站地面臭氧浓度均为冬季最低,只有临安本底站出现夏季偏低的情况,且春季日变化幅度明显大于夏季。龙凤山本底站与临安本底站臭氧浓度最高值都出现在秋季[3-4]。上甸子本底站与瓦里关本底站情况相同,臭氧最高浓度出现在夏季。上甸子本底站每日臭氧最高浓度的时间段为15—18时,最低浓

    沙漠与绿洲气象 2019年2期2019-05-23

  • 2018年8月上半月南京臭氧污染浓度变化分析
    年来,对流层臭氧浓度不断增加,大气污染问题越发严重,引起了大家的广泛关注。日常生活中,我们总认为空气污染的罪魁祸首主要是PM25、PM10等空气颗粒物,但是通过江苏省环保厅公布的空气质量指数AQI检测数据,我发现2018年8月上半月南京的主要污染物基本都是臭氧,这令我感到十分惊讶,并产生强烈的探究欲望。利用暑假的机会,我有幸得到了省市气象专家的指导,对2018年8月上半月南京近地面臭氧浓度变化进行了具體分析。臭氧浓度的月变化在2018年8月1日-8月15日

    科学大众(中学) 2019年3期2019-05-17

  • 紫外灯消毒对静脉用药集中调配中心臭氧浓度的影响
    关报道,当在臭氧浓度为24 mg/m3的环境中连续工作1 h以上,可致中毒;浓度为 6.8 mg/m3时,每日工作 3 ~5 h,60% ~70%的人员会出现头晕、头痛、食欲不振等反应,25%出现呼吸道刺激症状,40%出现轻度慢性咽炎[2],呼吸功能下降,引发哮喘和慢性阻塞性肺疾病[3]。同时,臭氧也可能造成大脑、脑干、脊髓及神经细胞的损伤[4],甚至引发癫痫[5],还会阻碍血液的输氧功能,造成组织缺氧[6]。以上因素可能是造成长时间接触低浓度臭氧引起人神

    中国药业 2019年4期2019-02-21

  • 臭氧老化试验箱中臭氧浓度的检测方法
    箱中所含有的臭氧浓度误差,会对最终测验结果产生直接影响。现阶段,我国臭氧老化试验箱的检测方式与相关标准等内容还有所缺失。本文以臭氧浓度检测方法分析为出发点,详述了臭氧老化试验箱中臭氧浓度的检测方法选择,最终对臭氧老化试验箱中臭氧浓度检测方法进行探析。关键词:臭氧老化试验箱;臭氧浓度;检测方法中图分类号:O652 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2018)20-0007-02臭氧为强氧化剂,其有着较强漂白、杀菌以及除味等优势特点,所以在食品保鲜

    中国科技纵横 2018年20期2018-11-22

  • 大气自动监测系统动态校准仪臭氧浓度的复现性测试
    中动态校准仪臭氧浓度的复现性。关键词:环境空气质量 自动监测系统 动态校准仪 臭氧浓度 复现性中图分类号:X84 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)01(a)-0096-02臭氧是地球大气中一种微量气体,它是由于大气中氧分子受太阳辐射分解成氧原子后,氧原子又与周围的氧分子结合而形成的。地球90%的臭氧分布在距离地球表面15~25km的大气中,形成臭氧层有效阻挡太阳紫外线辐射,少量的臭氧分布在人类生活的地表区域,近些年受人类活动影响其数

    科技资讯 2018年1期2018-06-05

  • 武进区大气臭氧浓度与气象条件的关系
    及气象条件对臭氧浓度的影响做了分析。结果表明,该区域的臭氧浓度受气团来向、温度、湿度、风速和风向的影响十分显著,高温、低湿、小风有利于臭氧的生成。此外,东南和西南方向的气团对该区域臭氧浓度影响较大。关键词:臭氧浓度;聚类分析;气象因素中图分类号 X51 文献标识码 A文章编号 1007-7731(2018)24-0091-3Abstract:Backward trajectory clustering and mathematical statistics

    安徽农学通报 2018年24期2018-02-24

  • 陕西师范大学长安校区夏冬季节臭氧垂直变化特征
    近地面空气中臭氧浓度的降低以及光化学污染的防治,都是人们最关心的问题(耿福海等,2012)。臭氧具有强氧化性,一定程度上会增加人们患呼吸道疾病的风险,当人体吸入的臭氧达到一定浓度后,会使人呼吸困难(杨金星和高玮,2015)、胸闷、头痛头晕,甚至会神经中毒(徐凤林和徐巍,2013),引发哮喘等,还有可能造成人的记忆力衰退(魏西会,2016)。臭氧污染对人类健康的威胁越来越严重,使得对臭氧浓度变化规律的研究具有重要的现实意义。在以往国内外的研究中,臭氧的影响因

    地球环境学报 2017年6期2018-01-15

  • 济南城区夏季近地面臭氧浓度分析
    区夏季近地面臭氧浓度分析刘芳1,孙明虎2*(1. 山东省冶金设计院股份有限公司,山东济南250101;2. 济南市环保局,山东济南250101)摘要:为研究城市近地面臭氧浓度变化特征及臭氧浓度高值与气象因素的关系,于2015年夏季对济南城区近地面臭氧进行了观测与分析。结果表明:夏季大气中臭氧小时平均浓度为0.161 mg/m3。臭氧具有明显的日变化特征,且晴天时臭氧浓度要比多云天气和阴雨时的浓度更高。高浓度臭氧的产生是多个气象因子共同作用的结果。一般晴天少

    河北环境工程学院学报 2016年3期2016-07-05

  • 臭氧老化试验箱中臭氧浓度的检测方法
    老化试验箱中臭氧浓度的检测方法张爱亮 蔡泽仁 施禅臻 李亚飞 顾玲玲 / 上海市计量测试技术研究院摘 要通过对几种臭氧气体浓度检测方法的比较,提出适合于臭氧老化试验箱臭氧浓度检测的碘量法和紫外光度法。描述两种检测方法的工作原理、采样系统以及检测数据分析。本文为臭氧老化试验箱臭氧浓度检测提供了解决方案。关键词臭氧老化试验箱;臭氧浓度;检测方法;碘量法;紫外光度法0 引言臭氧在大气中常规的含量低于0.05 μmol/mol,这是橡胶等材料龟裂的主要因素。臭氧老

    上海计量测试 2016年2期2016-06-07

  • 地表臭氧浓度升高对森林及农田地下生态过程的影响
    0016地表臭氧浓度升高对森林及农田地下生态过程的影响毛兵1,赵天宏2*,田荣荣2,王伟2,叶佳舒31. 沈阳农业大学作物学博士后流动站,辽宁 沈阳 110866;2. 沈阳农业大学农学院,辽宁 沈阳 110866;3. 辽宁沈阳农田生态系统国家野外科学观测研究站,辽宁 沈阳 110016地下生态学过程是指陆地生态系统地下部分结构与功能的动态变化过程,它与地上过程高度关联,是全面理解生态系统结构和功能的关键。随着人类活动的不断增强和工业的不断发展,地表臭氧

    生态环境学报 2016年9期2016-04-11

  • 天水市环境空气中臭氧浓度特征分析
    市环境空气中臭氧浓度特征分析赵晓莉1黄海玲2(1甘肃天水市环境监测站甘肃天水7410002甘肃天水市秦州区环境监测站甘肃天水741000)采用2015年天水市城区臭氧监测数据,分析了本辖区的臭氧浓度变化特征,结合气象数据分析了气象条件对臭氧浓度的影响。结果表明,臭氧浓度呈单峰形日变化特征,15时~16时值最大,6时~8时值最小,全年7月浓度最高;结合气象参数分析了温度、能见度、湿度对臭氧的影响,得出臭氧浓度与温度、能见度存在正相关性,与空气湿度存在负相关性

    资源节约与环保 2016年12期2016-02-15

  • 天津市臭氧污染现状与变化特征的研究
    x浓度下降,臭氧浓度反而有所升高,表明单独控制NOx浓度并不能使臭氧浓度降低,天津市的敏感控制因子为VOCs。图2 2013年和2014年臭氧变化趋势Fig.2 Ozone trends in 2013 and 2014图3 2013年和2014年NOx变化趋势Fig.3 NOx trends in 2013 and 20142.2 臭氧时空分布特征2.2.1 空间分布特征为了分析天津市臭氧浓度的空间分布特征,探讨不同监测点位之间臭氧污染水平变化的规律性,

    天津科技 2015年12期2015-10-18

  • 气象条件对沈阳市环境空气臭氧浓度影响研究
    对流层大气中臭氧浓度增加,会对人类健康造成危害[1],还会影响动植物生长导致农作物减产[2],给生态环境带来严重危害[3]。作为近地面大气中重要的污染物之一,臭氧的主要来源不是直接通过污染源排放,而是由人类活动排放的NOx和非甲烷烃类等污染物在大气中的光化学过程所产生的,因此,多数研究将臭氧作为光化学烟雾污染的重要指标。本文针对日益严重的空气污染,选择臭氧为研究对象,研究了臭氧浓度变化特征,分析臭氧浓度在不同时间的变化规律,并结合气象数据分析其对臭氧浓度

    中国环境监测 2015年3期2015-04-26

  • 紫外线臭氧组合工艺的应用研究
    射强度对海水臭氧浓度的分解速度影响及大黄鱼幼苗对臭氧浓度的耐受性等研究。结果表明,单位立方米海水以4g/h的臭氧输入量,约20min可使水体达到臭氧灭菌消毒浓度0.6mg/L;自然条件下,臭氧灭菌浓度0.6 mg/L在海水中完全降解至浓度为0耗时约120min;从节约能源和降低成本考虑,应用紫外线降解海水养殖水体中臭氧浓度残余,适宜的紫外线照射强度为160W/m3;在紫外线照射强度为160W/m3时,臭氧灭菌浓度0.6mg/L在海水中完全降解至浓度为0耗时

    黑龙江水产 2015年6期2015-03-17

  • 可实时监控臭氧浓度的床单位消毒机
    9可实时监控臭氧浓度的床单位消毒机杨震,杨树欣,高磊,陈爱华,詹宁波,田林怀中国人民解放军第三零二医院医学工程保障管理中心,北京100039医院病房床单位主要包括床垫、被褥、枕芯和枕套等。病人使用过的床单位常被分泌物、排泄物、脓血便等污染,并携带大量致病微生物,不仅要彻底清洗,更需要有效消毒[1]。臭氧源自空气还原于空气,在空气中的半衰期很短,一般干燥温度下还原只有16~20mi n,在高温干燥的环境下还原得更快。因此,臭氧成为一种公认的最经济和环保的消毒

    中国医疗设备 2014年2期2014-05-04

  • 电除尘器内臭氧产生规律实验研究
    产生臭氧,且臭氧浓度随着电压的增大而增大,随着风速的增大而减小,沿气流流动方向臭氧浓度逐渐增大,臭氧浓度与电压和风速成近似线性关系。静电除尘器;臭氧;高压电源;电离前言静电除尘器是由Cotterll于1907年发明的,它利用高压电源产生的电场使烟气发生电离,令粉尘颗粒在电场作用下荷电,随气流前行,被异性收尘极板捕获,从而将粉尘除去。静电除尘器具有高效率、低阻力的优点,经过一百多年的理论研究与技术发展,已经广泛应用于燃煤电厂、水泥、钢铁、冶金等诸多行业的烟气

    中国环保产业 2011年12期2011-11-21