北京市铺装道路降尘污染特征及来源
【摘要】:为研究北京市道路降尘在不同季节的污染特征及来源,选取北京市4条典型道路得到64个采样点的道路尘样品,采集的道路尘样品经过预处理得到75μm以下的颗粒物,经过再悬浮及实验室分析得到PM_(2.5)的粒径分布和化学成分谱.结果表明:不同采样高度及不同道路类型的颗粒物粒径大体分布规律一致,颗粒物质量频率存在三个峰值,分别为0.75μm(微粒径)、2.50μm(小粒径)、4.50μm(大粒径);各季节的降尘颗粒物的化学组分中质量分数最大的是元素,主要元素(含量1%)季节变化为冬季春季秋季夏季,元素富集因子法得到污染元素为Cr、Cd、Sn、Cu、Zn、Pb、As,双重元素为Bi、Ti、Ni、W、Mg、Ca、TI、Mo、V、Fe、Zr、Ba,其余16种为非富集元素;颗粒物中离子质量分数在夏季最大为9.31%,春季、秋季、冬季的离子质量分数相差不大,其中Ca~(2+)、NO_3~-、Cl~-、SO_4~(2-)占总离子质量的80%左右;碳素中w(OC)和w(EC)的季节变化均为夏季秋季春季冬季,OC/EC[w(OC)/w(EC)]的季节变化规律为冬季春季秋季夏季.不同季节w(OC)和w(EC)的相关性大小为夏季秋季春季冬季.对PM_(2.5)中化学组分来源分析表明,污染元素受机动车和建筑尘影响较大,与机动车尾气相比,机动车磨损造成的污染也不容小视;燃煤影响一直存在,但供暖期污染有所改善.机动车尾气、建筑尘及土壤尘对离子均有贡献,在夏季土壤尘、建筑尘、二次反应的综合影响较大,春季土壤尘影响更为突出.碳在夏秋季节受汽车尾气和建筑尘的影响较大,夏季二次反应影响不大;冬季除气象因素外,燃煤和生物质燃烧也不可忽视;春季土壤尘影响较为突出.
|
|
|
|
1 |
石玉;王增长;;郑州市高新区扬尘的粒径分布和元素分析[J];环境污染与防治;2013年03期 |
2 |
陈思英;张功;夏尚光;杨书运;;合肥城市绿化对粉尘粒径分布的影响研究[J];中国城市林业;2013年05期 |
3 |
程萌田;金鑫;温天雪;樊晓燕;王辉;王跃思;;天津市典型城区大气碳质颗粒物的粒径分布特征和来源[J];环境科学研究;2013年02期 |
4 |
;多环芳烃的粒径分布[J];中国环境监测;1988年06期 |
5 |
于敦喜;徐明厚;姚洪;刘小伟;周科;;燃煤颗粒物三模态的有效识别[J];科学通报;2007年24期 |
6 |
梁风珍,单艳秋,王泽生;粒度测量技术[J];冶金劳动卫生;1982年04期 |
7 |
张宁,陆荫,李春生,陆纯丰;沙尘暴降尘的化学组份和粒径分布特征[J];甘肃环境研究与监测;1998年01期 |
8 |
吴半秋;韩雅轩;;用激光测定颗粒粒径分布的研究[J];通风除尘;1990年03期 |
9 |
沈美芳;测量气溶胶粒径分布的新方法[J];舰载武器;1994年01期 |
10 |
樊晓燕;温天雪;徐仲均;王跃思;;北京大气颗粒物碳质组分粒径分布的季节变化特征[J];环境化学;2013年05期 |
11 |
金益和,下道国,卓维海,徐利亚,方国秋;天然放射性气溶胶的粒径分布及其测量方法[J];中华放射医学与防护杂志;1997年02期 |
12 |
王凯;凌其聪;;武汉市城市土壤重金属粒径分布特征[J];环境化学;2013年12期 |
13 |
刘涛;左浩毅;;遗传算法反演气溶胶粒径分布计算模拟研究[J];光散射学报;2009年04期 |
14 |
楚蕾;刘久萌;刘志刚;曹军;王赞红;;被动采集大气颗粒物样品的粒径分布特征[J];环境科学;2010年04期 |
15 |
王荟,常卫民,杨丽波,王格慧,高士祥,王连生;南京市大气气溶胶中部分无机离子的粒径分布[J];环境科学研究;2004年06期 |
16 |
袁宁;刘卫;赵修良;王广华;姚剑;曾友石;刘邃庆;;上海市含碳大气颗粒物的粒径分布[J];环境科学;2013年05期 |
17 |
王忠训;曹大勇;张玉玲;高健;;大气颗粒物数浓度及粒径分布测量技术:宽范围颗粒物分光计[J];现代科学仪器;2008年01期 |
18 |
于丽敏;祁建华;石金辉;高会旺;郭新宇;姚翔;;青岛大气气溶胶中无机氮组分的粒径分布特征[J];海洋环境科学;2010年04期 |
19 |
范雪波;刘卫;王广华;林俊;伏晴艳;高松;李燕;;杭州市大气颗粒物浓度及组分的粒径分布[J];中国环境科学;2011年01期 |
20 |
陈福泰,左华,李久义,范正虹,栾兆坤;新型气浮装置ES-DAF中气泡粒径分布的表征[J];环境科学;2004年01期 |
|