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长三角冬季一次霾过程气溶胶及其水溶性离子的区域分布特征
引用本文:王曼婷,朱彬,王红磊,薛国强,何俊,徐宏辉,曹锦飞.长三角冬季一次霾过程气溶胶及其水溶性离子的区域分布特征[J].环境科学,2015,36(7):2337-2345.
作者姓名:王曼婷  朱彬  王红磊  薛国强  何俊  徐宏辉  曹锦飞
作者单位:南京信息工程大学中国气象局气溶胶-云-降水重点开放实验室, 南京 210044;南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心, 南京 210044;南京信息工程大学中国气象局气溶胶-云-降水重点开放实验室, 南京 210044;南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心, 南京 210044;南京信息工程大学中国气象局气溶胶-云-降水重点开放实验室, 南京 210044;南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心, 南京 210044;南京信息工程大学中国气象局气溶胶-云-降水重点开放实验室, 南京 210044;南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心, 南京 210044;宁波诺丁汉大学化学与环境工程系, 宁波 315100;浙江省气象科学研究所, 杭州 310008;苏州市气象局, 苏州 215000
基金项目:国家自然科学基金项目(41275143);公益性行业(气象)科研专项(201206011);江苏省高校自然科学研究重大基础研究项目(12KJA170003)
摘    要:为研究长江三角洲地区霾天水溶性离子的区域污染特征,于2013年1月18~24日使用Andersen气溶胶粒度分布采样器和离子色谱仪(850professional IC)对南京、苏州、杭州、宁波这4个城市和临安区域大气本底站的大气气溶胶质量浓度及水溶性离子进行了同期观测分析,并结合天气形势分析了长三角地区大范围霾天气的形成原因及水溶性离子的分布特征.结果表明,观测期间长三角处于高压以及高压前部,气压梯度较大时,低层大气有明显气流辐散,有利于污染物扩散;处于弱低压及弱高压的均压场形势下,并伴随有大气低层气流辐合现象时不利于污染物扩散.观测期间霾天气发展过程中,各监测点的大气颗粒物及其中水溶性离子(TWSS)增加显著;TWSS增加比例分别为杭州0.9%、临安4.2%、南京8.1%.二次离子SO2-4、NO3-、NH+4均为细模态(粒径2.1μm)分布,峰值有一个从0.43~0.65μm向0.65~1.1μm段迁移的过程,Ca2+、Mg2+在4.7~5.8μm出现峰值,Na+、Cl-、K+则呈双模态分布.各监测点TWSS中的二次无机离子SNA(NH+4、SO2-4和NO3-)浓度上升较快,上升百分比分别为杭州3%、临安55%、南京64.9%;SO2-4在SNA中所占比例最大,可达45%;各监测点NO3-/SO2-4的比值均大于固定源NO3-/SO2-4(0.5)比值,可能说明流动源在区域污染过程中对颗粒物的贡献相对较大.

关 键 词:长江三角洲地区    天气形势  水溶性离子  谱分布
收稿时间:2014/11/23 0:00:00
修稿时间:2015/3/12 0:00:00

Composition and Regional Characteristics of Atmosphere Aerosol and Its Water Soluble Ions over the Yangtze River Delta Region in a Winter Haze Period
WANG Man-ting,ZHU Bin,WANG Hong-lei,XUE Guo-qiang,HE Jun,XU Hong-hui and CAO Jin-fei.Composition and Regional Characteristics of Atmosphere Aerosol and Its Water Soluble Ions over the Yangtze River Delta Region in a Winter Haze Period[J].Chinese Journal of Environmental Science,2015,36(7):2337-2345.
Authors:WANG Man-ting  ZHU Bin  WANG Hong-lei  XUE Guo-qiang  HE Jun  XU Hong-hui and CAO Jin-fei
Institution:Key Laboratory for Aerosol-Cloud-Precipitation of China Meteorological Administration, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;Collaboration Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;Key Laboratory for Aerosol-Cloud-Precipitation of China Meteorological Administration, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;Collaboration Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;Key Laboratory for Aerosol-Cloud-Precipitation of China Meteorological Administration, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;Collaboration Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;Key Laboratory for Aerosol-Cloud-Precipitation of China Meteorological Administration, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;Collaboration Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;Ningbo Chemical and Environmental Engineering, University of Nottingham, Ningbo 315100, China;Zhejiang Institute of Meteorological Science, Hangzhou 310008, China;Suzhou Meteorological Bureau, Suzhou 215000, China
Abstract:
Keywords:Yangtze River Delta  haze  meteorological situation  water-soluble-ions  size distribution
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