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空气中 PM2.5 问题的研究 海军工程大学 90038016队

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杨利霞        

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    [LV.4]偶尔看看III

    网络挑战赛参赛者

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    本人女,毕业于内蒙古科技大学,担任文职专业,毕业专业英语。

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    发表于 2019-10-8 11:22 |只看该作者 |倒序浏览
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    空气中 PM2.5 问题的研究 海军工程大学 90038016队
    ' U% z" C8 `% m# h; W( B% l
    0 q8 X: Y# ]4 y) V

    * ?( N# G( Z0 O4 mPM2.5 是空气质量指数 AQI 中的重要监测指标,是产生灰霾的主要因素,对人类
    # r+ N% q8 L* n: ?, z5 q健康危害极大。由于 PM2.5 进入公众视线的时间还很短,与它相关的统计数据比较缺2 G, ?; I; m* l) ^
    乏,从而限制了对其客观规律的了解。对此,本文着重进行了以下几个方面的工作:$ D" R8 b  y, [# {# D7 V; j: D
    一、PM2.5 的相关因素分析。结合附件 1 中的数据,利用 Pearson 相关分析法计 + M1 m& S# Q5 E! z8 [, _8 c' M
    算 AQI 中 PM2.5、SO2、NO2、PM10、CO 以及 O3 等 6 个监测分指标的指标值及其污6 ^6 v! t: r  v
    染物含量相互间的相关系数,定量地分析了 6 个指标之间相关性的强弱,发现 PM2.55 K9 O6 }% o) Q8 x
    与 SO2、NO2、PM10、CO 具有很强的正相关性,而与 O3 呈较弱负相关。在此基础上,
    4 x/ `! I: \7 y0 t建立了 PM2.5(含量)与其它 5 个分指标及其对应污染物(含量)的多元线性回归模  N% [; m$ M9 E5 c0 Q9 h  O
    型,并利用附件中的数据对回归模型的合理性进行了验证。
    " B, Q5 G+ \/ K$ |5 D二、PM2.5 的分布与演变及应急处理。利用附件 2 中 SO2、NO2、PM10、PM2.5! u4 t, }9 v! Y: e
    的 2013 年数据建立了 PM2.5 的 3 元线性回归模型,利用回归方程拟合 2010 年 ~ 2012
    3 A  [, z1 c5 j/ n/ M年间缺失的 PM2.5 数据,并以此绘制 2010 年 ~ 2013 年间西安市 13 个区域对应的
      E/ q; p% ?: M8 Y/ {PM2.5 拟合值曲线,对不同区域和时间段的分布情况进行分析,发现 PM2.5 具有季节, W5 q$ S% g$ v. L
    性、区域性的分布特点。同时,计算附件 2 中各区域 2010 年 ~ 2013 年间每个季节空
    % |! S+ \2 b1 U! R# Q) _) d气质量指数的平均值,取其相应的污染等级对各区域做出了污染评估。
    ; _8 x+ a: {5 g! {) C; v在合理假设的前提下,根据扩散理论建立了简化的 PM2.5 连续点源扩散模型,定
    & g% L  j. k( g  ^$ d量地分析了 PM2.5 与风力之间的相关性,并利用附件 2 中的数据对 PM2.5 与湿度之9 b4 e- I9 ^+ \  _- o
    间的相关性进行了定性分析;再提取附件2中的两组数据分别建立其PM2.5扩散模型,
    + {2 F4 l0 w$ ]4 s0 K绘制其正下风向的扩散分布图,从而对 PM2.5 扩散模型进行了定量与定性分析。
    * }# t0 |$ `( O8 S6 y5 [1 h当污染源的 PM2.5 浓度值急剧升高时(作为新污染源),周边区域的 PM2.5 浓度
    % B1 [" F( A8 X( p( d4 R: i在短时间内不会发生突变,继而建立新污染源的短暂连续点源扩散模型,并提出了污
    & s8 n! \% I4 w6 f染扩散预测与评估方法:对污染源下风向 处的区域,分析在 时刻该处的 PM2.5 浓0 s: x1 Y9 E, n9 h4 r+ ~5 O' x
    度是受新污染源影响还是受初始污染源影响,再利用相应的污染源扩散方程预测该处P
    + }1 l* u/ H# M3 p的 PM2.5 浓度,并换算其对应的空气质量指数,继而做出污染评估。进一步,结合附 ! b3 k4 @  N( r- y
    件 2 中的数据,利用该扩散模型进行预测评估,通过统计下风向不同区域的污染等级,& @: Y: k$ c4 c5 ]
    给出了重度污染和可能安全区域。
    # ]5 \6 G3 \1 c+ [. V; X4 ?; i& y  Y为分析文中扩散模型的合理性,在附件 2 中选用小寨、纺织城、兴庆小区、市人
    7 w! `: d1 h' W3 Z/ @: @& P/ k民体育场等 4 个监测点数据进行比对分析:利用后三个监测点建立 PM2.5 扩散模型,
    / o( D& ~& I; M1 k8 c& Y并对小寨的 PM2.5 浓度值进行估计,将该值与真实测量值进行比较,继而分析扩散模" @" ^% ^4 {( j9 o/ d" N( |
    型的合理性。同时,结合已有的研究成果,对 PM2.5 的成因、演变等一般性规律进行
    / `6 l7 C3 n* u了探索。
    0 b% ?  J# U- m; i. x+ X三、空气质量的控制管理。在分析 PM2.5 的污染成因后,总体上依据“先源头、
    + X' D7 ?' P0 h+ l后时段”两次分配的思路,确定阶段治污目标并制定相应的治污方案。在分析附件 1
    ( U' J$ U* ?' X所在地区 PM2.5 的主要来源类别及其贡献率的基础上,按照“源头治理,贡献率越大,
    . w% H: U4 {" x6 Y9 i3 z要求完成的治理指标越高”的基本原则,按比例分配给 PM2.5 主要来源不同的治理指
      g9 l; {" N1 @, F标。针对不同的 PM2.5 来源,根据其治理措施的有效性、周期性等特点,分别设计每6 |7 S1 u# x2 Y) v
    年的治理指标,继而确定该区域 5 年内的污染治理计划,并给出了每年的全年年终平5 S4 S% }, a7 J& ?; R3 ~
    均治理指标。6 v" H$ M' `* O' X
    采用综合治理、专项治理相结合制定治污方案的思路,将 PM2.5 治理指标按比例
    & g  o6 t, s7 [7 @, R" s0 J" a0 j分配给该两种治污方式来完成,继而得到每年投入经费与 5 年投入总经费的数学表: \. a1 p7 V% h
    达式;在完成预订治理目标的前提下,以总经费尽可能低、每年投入经费适度均衡为4 b; U! R* Y( l3 _2 S0 m$ w
    优化目标,建立优化模型对专项治理计划进行优化,给出了五年投入总经费和逐年经8 J+ h" U0 J) m# D& H* s) R; x9 l) q
    费投入的预算,并对专项治理方案的合理性进行了说明。
    # \4 I" f' f8 \  {# H最后,我们分析了本文工作的优缺点,并提出了改进方向。
    - c  X* j- F6 ]' G
    & F! R$ T0 |3 R$ M: O+ H) V6 `
    ' n% N# }1 ^$ w! T8 J4 [

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