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91.
本文提出了一种网格化大气质量监测系统,采用"移动+固定"的混合部署方式,实现对目标监测区域的覆盖监测,充分发挥固定和移动部署各自的性能优势。在中新生态城的实施案例中,依托该网格化大气质量监测系统,我们完成了污染态势的细粒度分析和区域内污染热点网格的统计,展现了此类系统在大气污染监测治理中数据分析的潜力。 相似文献
92.
基于NCEP/NCAR全球再分析气象资料和2015-2017年PM_(2.5)浓度,利用HYSPLIT模型研究不同气流轨迹对广州PM_(2.5)浓度的影响,以及污染输送路径和潜在源区空间分布特征。结果表明:(1)广州2015-2017年PM_(2.5)平均浓度为36.5μg/m~3,逐月平均PM_(2.5)浓度1月份最高,为49.3μg/m~3,轻度污染及以上时次比例达15.66%,6月份最低,为20.8μg/m~3,无轻度及以上污染时次。(2)PM_(2.5)平均浓度在不同情景类型下的浓度高低顺序依次为:污染日干季清洁日湿季,其中污染日的PM_(2.5)平均浓度是清洁日的近3倍,干季的PM_(2.5)平均浓度是湿季的1.4倍;不同情景类型下的PM_(2.5)浓度日变化特征基本都在白天时段低(16时最低),晚上时段高(21-22时最高),日变化幅度为污染日干季清洁日湿季。(3)在干季,影响广州的气流轨迹路径主要有5类:东北路径、东南路径、西北路径、西南路径及偏西路径,其中第2类东南路径对广州PM_(2.5)平均浓度的贡献最高;而在湿季,影响广州的气流轨迹路径主要有4类:偏南路径、东南路径、偏北路径及西南路径,其中第3类偏北路径对广州PM_(2.5)浓度的贡献最高。(4)基于潜在源贡献因子和浓度权重轨迹分析法分析表明,广州PM_(2.5)浓度潜在源贡献较大的区域主要集中在广州东部的东莞、惠州、深圳、肇庆、中山等周边地区,该研究可为确定广州污染潜在源贡献区以及区域联防联控提供参考。 相似文献
93.
ET值及在美国超级基金项目中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
系统介绍了生态毒性阈值ET的定义,计算方法,在美国超级基金项目的生态风险评价中的应用及应用过程中的注意事项,并简要介绍了由美国环境保护局组织开发的ET值计算软件的安装及使用,该软件可以通过互联网名费得到。 相似文献
94.
单苯环氯取代指数法预测二■英类化合物PCDFs的正辛醇/水分配系数 总被引:17,自引:0,他引:17
采用单苯环氯取代指数作为二恶英类化合物多氯代二苯并呋喃(PCDFs)的分子结构描述符,通过正向逐步线性回归方法建立了PCDFs的正辛醇/水分配系数(lgKow)与分子结构描述符之间的定量关系模型。与有关文献报道的模型相比,该模型不仅具有显著的相关性(n=51,Radj=0.871,SE=0.17334,在a=0.05时,F=38.647,p0.000),而且对于分子结构具有更好的区分能力,利用建立的模型,对没有lgKow文献值的其他85种PCDFs化合物给出了预测值。 相似文献
95.
96.
北京东南郊化工区土壤和植物中氯苯类有机物的残留及分布特征 总被引:10,自引:2,他引:8
对2003-11采自北京东南郊化工区的土壤、植物样品中11种氯苯类有机物进行了分析测定. 结果表明,土壤(干重)中氯苯类有机物(CBs)的总量范围为0.232~51.15 ng·g-1,均值为18.16 ng·g-1,其中1,2-DCB、1,4-DCB和HCB分别占45.2%、15.3%和17.1%;植物(干重)中CBs的总量范围为5.635~31.99 ng·g-1,均值为12.36 ng·g-1,其中1,4-DCB和HCB分别占51.5%和14.9%. 土壤中∑CBsi>与土壤有机质含量的皮尔森(Pearson)相关系数为0.544(P≤0.05),呈弱正相关关系. 此外,除1,4-DCB和1,2,4-TCB外,云杉针叶中CBs的土壤-植物富集因子(BCFs)随CBs挥发能力[lg(VP/KOW)的增强而降低,随CBs辛醇/空气分配系数(KOA)的增大而升高. 相似文献
97.
古人云:无梦到徽州。那是因徽州钟灵毓秀,美得叫你魂牵梦萦!徽州美美在自然生态,美在深邃人文徽学,就连中国八大菜系之一的徽菜,也会让你吃出文化,吃出无尽遐思来…… 相似文献
98.
在实验室中模拟松花江水体,研究了在表层沉积物和悬浮颗粒物存在的条件下,铅、镉和铜3种重金属离子在生物膜上竞争吸附的热力学规律。对重金属在自然水体多相体系中的迁移规律进行了探究,以期为重金属污染的治理提供理论依据。 相似文献
99.
100.
目的研究发动机凸轮轴和螺栓的失效原因。方法在化学成分、硬度、金相组织、断口形貌等检测分析的基础上,研究凸轮轴和螺栓的失效行为,推断整个失效过程的起因件,并分析导致其失效的原因。结果凸轮轴金相组织、表面和心部硬度无明显异常,断口表面有明显的疲劳断裂特征,裂纹起源于凸轮轴的螺栓孔壁,此处为凸轮轴热处理过程中的感应淬火和非感应淬火的交界处。结论凸轮轴顶端螺栓孔在感应淬火过程中产生尖角效应,导致螺栓孔壁被淬透,材料脆性增加,在长期使用过程中导致凸轮轴顶端疲劳断裂,进而导致连接螺栓发生断裂。 相似文献