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外来沙尘输送对北京市空气质量影响的预报预警技术初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用多方位监测数据和气象资料,分析了2010—2011年春季外来沙尘输送对北京市空气质量指数的影响,提出外来沙尘对北京市空气质量级别影响的预报判据。此外,基于NAQPMS模型的沙尘模块,开展数值预报研究,并对北京市2010年3月一次沙尘天气污染过程进行数值模拟试验,结果表明,模拟的PM10浓度值与实测值有较好的一致性。通过判别预报和数值模拟两种预报技术的开展,可以预报沙尘输送影响的空气质量级别、沙尘分布和演变规律,为进一步开展空气质量预报预警和防控沙尘工作打下了很好的科学基础。 相似文献
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采用大气化学模式定量估算2019年4月~9月区域输送对京津冀区域,特别是天津市O3浓度的影响,分析天气形势和气象条件与区域输送的关系.结果显示,京津冀区域13个城市O3以区域输送贡献为主,不同城市O3差异较大,天津本地贡献占比24%,区域输送以京津冀区域其他城市和山东为主,共贡献48.3%.低压、低压前和低压后形势下,O3区域输送占比最高.途径天津偏南区域的气流是造成天津高浓度O3污染的重要因素,也是区域输送的主要路径.随着O3浓度升高,输送贡献占比呈逐步上升趋势,重度污染时本地生成与区域输送贡献相当.一次典型O3污染过程分析表明,高温强辐射天气和有利的天气形势促进O3本地生成,西南气流和弱下沉气流下的区域输送共同维系了这场持续3d的连续污染过程. 相似文献
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夏季局地环流对京津冀区域大气污染影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为研究局地环流对京津冀大气污染分布特征的影响,利用京津冀区域大气污染监测网7个站点的大气污染物浓度观测资料,结合WRF数值模式对气象场的模拟结果,对区域夏季局地环流对大气污染浓度水平和空间分布特征进行了研究。结果表明,2010年6月局地环流发生时,京津冀大气中PM10的平均浓度可高达156.4μg/m3,而在强天气系统过境时仅为89.1μg/m3。京津冀受区域局地环流控制时,大气中可吸入颗粒物比强天气系统过境时高75%;海-陆风回流携带的高浓度污染物,导致海滨区域夜间大气中PM10平均浓度从46.2μg/m3上升到64.7μg/m3;山地-平原风导致京津冀大气本底区域河北兴隆臭氧浓度峰值较北京城区滞后3 h。京津冀近年来强天气过程比例逐渐下降,目前仅占月20%,而以山地-平原风和海-陆风叠加的局地环流气象条件占比增加,造成京津冀区域大气污染易聚难散。 相似文献
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本文从数据采集的实际需求出发,提出以32位ARM920T内核的S3C2440A微处理器为核心,在基于Linux嵌入式操作系统以及Qtopia图形界面的软件平台上,移植网页服务器Boa,形成具有图形界面显示、网页发布、数据采集、存储、传输等功能的数据采集系统平台。在此平台基础上,通过应用接口电路的扩展和用户程序的设计,研制了一款电能质量监测终端,实现了电网电量参数的数据采集、处理与存储工作。该设备还可将采集到的数据通过GPRS无线网络发送到上位机,结合上位机软件对电能质量进行监测、分析。随着电力系统电能质量监测装置趋向小型化、智能化,该系统将会得到广泛的推广和应用。 相似文献
317.
介绍了北仑发电厂5×600 MW机组烟气脱硫项目石灰石粉双套管长距离气力输送工程的系统设计、安装、调试、运行等情况,并分析了该系统的主要特点. 相似文献
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北京市燃气集团有限责任公司 《劳动保护》2006,(3):19-21
北京市燃气集团有限责任公司组建于1999年9月,是集燃气储备、配送、销售和工程设计、施工、科研为一体的现代化大型企业集团,下设18个二级单位,职工1万5000余名,现有资产总额131.7亿元,在全国大企业集团排名第278名。2005年,被北京市12家主流媒体评为北京市“10大影响百姓生活企业”之一。公司主要承担北京市389.6万燃气居民用户的燃气供应和7009km燃气管线、设施正常运行和安全保障。城市燃气的安全供应,与百姓生活及生命财产息息相关,与城市建设密不可分,特别是首都北京的燃气供应,历来被党和国家领导人所重视。确保首都燃气安全稳定供应,… 相似文献
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基于数值计算的细颗粒物采样管路传输损失评估 总被引:1,自引:0,他引:1
细颗粒物(PM_(2.5))理化性质测量是研究大气PM_(2.5)污染来源及成因的重要手段之一,最大限度降低细颗粒物在采样输送过程中的损失对提高测量结果的准确性至关重要.为了评估常规测量体系中采样管路内PM_(2.5)的输送损失情况,并在此基础上探究合适的采样管路布置方案,本研究采用数值计算方法分析了管径、管长及弯管数目这3个主要参数在不同变化范围内对PM_(2.5)输送效率的影响.结果表明,流量为20.0 L·min~(-1)时,管径4 mm、管长1.0 m的竖直管路内PM_(2.5)质量浓度输送效率为89.6%,管径增至14 mm时输送效率升至98.3%.流量为1.0 L·min~(-1)时,管径4 mm、管长10.0 m的水平管路内PM_(2.5)质量浓度输送效率仅为86.7%,管长降至0.5 m时输送效率提高至99.2%.弯管弧度为90°时,流量20.0 L·min~(-1)、管径4 mm的湍流态弯管处,PM_(2.5)质量浓度输送效率低至85.2%.流量(L·min~(-1))与管径(mm)之比小于1.4使管内流态为层流时有利于降低颗粒物输送损失.为保证PM_(2.5)输送效率在97%以上,2.5、5.0和10.0 L·min~(-1)仪器建议选择管长在6.0 m以内的竖直采样管;流量为16.7 L·min~(-1)和20.0 L·min~(-1)仪器建议选择管径在12 mm以上的竖直采样管;水平管路管长由流量与管径之比确定;在湍流流态下,建议减少弯管的使用数量. 相似文献