珠三角VOCs组分排放演变特征及其对二次污染生成潜势的影响研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bear139
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以灰霾和光化学烟雾污染为主要特征的二次污染是现阶段珠三角亟待解决的大气环境问题,而挥发性有机物(VOCs)作为臭氧和二次有机气溶胶生成的重要前体物,是持续改善空气质量的关键。VOCs不仅来源广泛,而且组分结构复杂,不同组分的反应活性差异显著,基于活性组分的精细化管控是现阶段更加有效的治理策略。为此近年来,国家以及广东省相继出台了一系列从总量控制到活性组分管控的政策,然而珠三角VOCs排放却依然上升,说明目前珠三角的VOCs组分排放趋势清单仍存在较大不确定性,如排放因子及成分谱未考虑年际变化,OVOCs作为活性组分被严重低估等问题。鉴于此,本研究通过改进与构建年动态VOCs排放因子和源谱演变方法,量化并分析了2006-2017年珠三角VOCs总量及组分排放趋势清单,并通过探究组分排放演变对OFP和SOAP的影响,识别重点组分及其主要驱动因素变化,提出了基于组分的二次污染精细化管控建议。结果表明,在2006-2017年期间:(1)珠三角大部分机动车和溶剂行业的排放因子在VOCs治理政策的实施下均有减小的趋势,其源谱存在芳香烃占比下降和OVOCs上升明显的演变特征。(2)珠三角VOCs总量排放呈现先升高后下降的趋势,尤其是在2014年之后下降明显。其中,烷烃和OVOCs组分排放量变化较大,分别下降11%和上升12%。从贡献源来看,烷烃排放下降以道路移动源为主,OVOCs排放上升以溶剂使用源为主。(3)通过探究VOCs组分排放演变对珠三角二次污染生成潜势的影响发现,其OFP和SOAP变化趋势与排放变化较一致,2014年之后下降以道路移动源贡献的芳香烃和烷烃为主。结合排放量与反应活性可识别甲苯、间/对二甲苯和甲醛是重点组分。(4)通过对比国内外已管控组分在排放量、OFP和SOAP中的占比,可知目前珠三角的VOCs排放缺乏精准治理,国内一刀切的组分管控体系不适用于所有污染源,因此本研究提出了更精细化的活性组分管控方案。本研究构建的年动态VOCs排放因子以及源谱演变方法,可以提高VOCs组分排放趋势清单的准确性,为研究二次污染生成潜势和实现长期精准治理提供科学的数据支撑。
其他文献
无线电能传输技术(Wireless Power Transmission,WPT)凭借其非接触式的充电方式,有效地提高了充电的便捷性,近年来逐渐开始应用于电动汽车、植入式医疗设备、水下设备以及消费电子等领域。通常情况下发射线圈和接收线圈难以实现完全的对齐,这会引起线圈间的耦合系数偏离标准工况,从而造成系统输出功率的剧烈波动。有效提高WPT系统的抗偏移性能成为其推广应用尤为关键的一步。在多数时候使用
良性阵发性位置性眩晕(Benign Paroxysmal Positional Vertigo,BPPV)是一种临床常见会导致眩晕的疾病,对其进行精准有效的治疗具有重要的意义。目前临床多采用手法复位操作治疗BPPV,目的为使耳石沿半规管(Semicircular Canals,SCC)移动并离开半规管,进入椭圆囊,但由于耳石尺度过小,轨迹无法被直接观测,导致复位过程精准度不高,对个体差异的适应性有
回音壁模式微腔将光限制在微纳米量级的环形谐振腔内,通过多次全内反射大大增强光与物质的相互作用,在芯片式应用、生物集成系统、微型传感和相关领域受到广泛关注和高度重视。而荧光小分子材料不仅由于具有大的吸收截面或具有丰富的激发态过程而可以高效发光及多色彩发光等;而且通常与各种光学谐振腔兼容性好,使得微腔的制备具有高品质、低成本等诸多优点。因此,有机荧光小分子材料成为了回音壁模式微腔理想的增益介质。然而,
电芬顿技术是一种用于水处理的电化学高级氧化技术,近年来受到广泛关注。其原理是:利用原位产生的H2O2与Fe2+反应生成具有强氧化能力的羟基自由基(·OH),以去除废水中的有机污染物。电芬顿体系中H2O2的产率和Fe2+还原再生的能力决定了系统对有机物的氧化效率,而阴极材料的特性是决定H2O2产率和Fe2+还原速率的关键因素之一。碳纳米材料因具有比表面积大、化学稳定性强等优点而常被用作电芬顿阴极材料
癌症是当前危害人类健康和生命的重大疾病之一,2020年全球范围内共有1929万癌症新增病例和996万癌症死亡病例,我国癌症新增及死亡病例均列全球之首。肝癌是世界第六大最常被诊断出的癌症,且为第三大癌症死亡诱因,我国是肝癌高发国家,其发生及死亡率均高于世界平均水平。2020年中国癌症新增病例中,肝癌占比9%,位列第五;癌症死亡病例中,肝癌占比13%,位列第二,其突出的死亡率问题引人担忧。针对肝癌治疗
背景:星形胶质细胞活化诱导脑室周边白质(periventricular white matter,PWM)损伤(periventricular white matter damage,PWMD)是脓毒症新生儿远期神经功能障碍发生的重要原因。活化的星形胶质细胞被进一步分为A1型星形胶质细胞和A2型星形胶质细胞。A1型星形胶质细胞激活经典补体途径损伤神经元和少突胶质细胞;A2型星形胶质细胞上调多种神经
优化问题求解一直以来都是科研和工程领域的研究热点,利用优化算法求解抽象得到的实际问题的数学模型,将会显著提高工程师的效率。而作为一类经典的优化问题,二次规划(quadratic programming,QP)问题被广泛应用于机器人控制、机器学习、图像处理、工程制造等领域。求解二次规划问题的传统方法大多是基于数值的方法,这些数值方法通过复杂的数值迭代过程以获得问题的最优解,这对于时不变二次规划(ti
背景:近十几年来,食管胃结合部腺癌(Adenocarcinoma of Esophagogastric Junction,AEG)的发病率而且在上消化道肿瘤中的构成比成上升的趋势,给全世界和我国医药卫生造成沉重的负担。肿瘤的发生和发展是一个复杂的调控过程,此间多种分子会发生表达的变化。肿瘤发生发展过程中基因表达的改变可以成为肿瘤临床上诊断或者治疗的标志物,探索基因改变在临床上的应用和癌症诊治过程中
高重频激光剥离-火花诱导击穿光谱(HRR LA-SIBS)是一种利用高重复频率激光器作为激发光源,并结合火花放电对物质元素进行高灵敏分析的新型光谱技术。为了实现定量分析,通常要求在光谱观测的时间窗口内等离子体是处于局部热动力学平衡的,这需要用到门控探测器。然而现有的探测器无法实现高重频条件下的门控探测。为了研究利用非门控探测器记录的光谱实现元素定量分析的可行性,本文首先研究了在HRR LA-SIB
近年来,由于氮化镓材料具有高电子迁移率、高电子饱和速率、宽禁带(约3.4e V)、高击穿电场等特点,使得Al Ga N/Ga N HEMT器件在电子器件领域具有很大的应用前景。随着应用需求的升级,器件的尺寸越来越小以及功率密度越来越大,导致器件的沟道温度上升非常显著,这对器件的封装提出了严峻的挑战。因此,为了提高器件的稳定性、可靠性和使用寿命,研究Al Ga N/Ga N HEMT器件的封装热特性