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摘 要:
2 ]: t7 r" _2 s1 d6 n* v n针对问题一,通过利用西安地区测量的细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、
! ^; U8 C# y4 c, t* J二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)6 项数据,从样本规模出发,7 p8 { `1 A+ c1 n7 \0 w- |
采用SPSS 软件分别进行因子分析、主成分分析和简单时间序列分析,再通过画散点图
8 \, g! p) j9 A, n和理论分析,发现理论上具有相关性,但是定量分析相关性不强。SO2 、NO2、CO 是形成% v' |" L0 e+ g8 |
PM2.5 二次颗粒物前的主要气态物体,可能是由于这些物质转化的PM2.5 二次颗粒物占
2 s3 D8 ~' w* _0 ^0 \比相对较低,但PM2.5 与PM10 两者数据有线性相关趋势。( @9 E) i4 |1 `
问题二用三类图描述该地区PM2.5 的时空分布:所有13 个区1 至7 月每月平均值
/ y6 `! u$ N/ Q% u$ X- t+ g& r9 Y2 G分布的三维图和二维投影图,发现一二月份PM2.5 均值较高,三四五月份依次下降,六# u3 |' G1 }5 Q+ G- M' ?
七月份降到最低谷;所有13 个区在冬、春、夏季达到的最大值和最小值及其各自达到: _' H0 w! h. h6 }# h. v
此值的时间;每一个季节中,全市平均达到最大时,其他各点处的PM2.5 值。在引入; q/ e- _' t! U
AQI 值对几个区域进行了污染评估。为刻画PM2.5 发生、扩散和衰减规律,提出点源、
* F( ^, M2 n5 h3 T' ]: B8 D5 B线源和面源多源叠加模型描述区域内的多污染源对某一地区的影响,考虑风力风速、云
3 i2 P6 }+ {$ Y4 A' r! z% i/ W量、太阳辐射强度和湿度等天气和季节因素,提出湿沉积等影响的衰减模型,用五月份$ j" x5 O, j2 T4 T* z! a- r
数据对扩散系数和衰减系数进行了反演。将二月份PM2.5 最高时对全地区PM2.5 最高
2 G3 K% Y7 g% o' B! R点处均提升其浓度至二倍,对提升前后污染源源强进行分析,得出市人民体育场附近区& T2 |" X% B& h) p. B
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域及其沿东南和西走向均为重度污染区,草滩至阎良附近可能安全 将五月份由模型得到的 重污染域内监测点区。将五月份由模型得到的 重污染域内监测点PM2.5PM2.5 值与其他监测点对比,发现 值与其他监测点对比,发现 模型判定重污染区有效。运用受体法分析 PM2.5PM2.5 成因,并从 PM2.5PM2.5 的日、周季 节演变规律定性讨论了其他因素如沙尘天气、温度相对湿风速降水等的影响。
) _& t/ X5 d9 v! }针对问题 三分别从我国煤炭消费、乘用车等 分别从我国煤炭消费、乘用车等 分别从我国煤炭消费、乘用车等 分别从我国煤炭消费、乘用车等 分别从我国煤炭消费、乘用车等 分别从我国煤炭消费、乘用车等 PM2.5PM2.5 产生源头以及铁路地规 产生源头以及铁路地规 产生源头以及铁路地规 产生源头以及铁路地规 划、污染排放征收的环境税费等预防 PM2.5PM2.5 措施分析了我国降低 PM2.5PM2.5 浓度的困难。 考虑到治污达标的紧迫性和可行,并结合国内外理事例经验得出若将武汉地区 考虑到治污达标的紧迫性和可行, PM2.5PM2.5 浓度从 280 μg/m 3降低到 35 μg/m 3需用 15 至 20 年的时间,并仿照《重点区域大气 年的时间,并仿照《重点区域大气 年的时间,并仿照《重点区域大气 污染防治十二五规划》对城市制定降低 污染防治十二五规划》对城市制定降低 PM2.5PM2.5 治理计划的模式, 采用规划年均浓度下降 比例分别为 13% 、12.5% 12.5%、12% 、11.5%11.5% 、11%11% 、10.5% 和 10% 对武汉地区制定了具体治 对武汉地区制定了具体治 理计划。通过建立数学模型,算出在年均浓度下降比例合范围内时经济最优的治 理计划。通过建立数学模型,算出在年均浓度下降比例合范围内时经济最优的治 理计划。通过建立数学模型,算出在年均浓度下降比例合范围内时经济最优的治 理计划,该用时 15 年,投入总经费 2564.708 百万元。
* h; J% `2 M+ c7 h a关键词: 关键词: 关键词: PM2.5 PM2.5 PM2.5 因子分析 因子分析 污染物扩散 衰减系数
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