2007年3月6日,中国印刷及设备器材工业协会在广东东莞召开“中国华南印刷发展研讨会及重要新闻发布会”。会议主要议题是介绍首届中国(广东)国际印刷技术展览会(Print China 2007)的筹备情况以及中华印制大奖和印刷精品馆的筹备情况,介...2007年3月6日,中国印刷及设备器材工业协会在广东东莞召开“中国华南印刷发展研讨会及重要新闻发布会”。会议主要议题是介绍首届中国(广东)国际印刷技术展览会(Print China 2007)的筹备情况以及中华印制大奖和印刷精品馆的筹备情况,介绍广东及东莞印刷业发展的现状。参会的有广东省21个地、市新闻出版局和印刷协会的领导,广东印刷企业的代表,全国各印刷媒体的代表100多人。广东省新闻出版局杨广锐副局长,东莞市文化广电新闻出版局蔡建勋副局长,展开更多
利用CMAQ(Community Multi-scale Air Quality)模式模拟了中国西南和华南地区的硫沉降。模式中详细考虑了气象过程、气相与液相化学过程、非均相化学过程、气溶胶过程和干湿沉降过程对SO2输送、转化和沉降过程的影响。通过与IMPACTS小...利用CMAQ(Community Multi-scale Air Quality)模式模拟了中国西南和华南地区的硫沉降。模式中详细考虑了气象过程、气相与液相化学过程、非均相化学过程、气溶胶过程和干湿沉降过程对SO2输送、转化和沉降过程的影响。通过与IMPACTS小流域的观测资料的比较,显示了该模式系统能够较好地模拟SO2在大气中的转化以及干湿沉降过程。在此基础之上,分析了不同季节该区域的硫沉降和向外输送的情况,并且模拟了该区域2002年全年的硫沉降分布状况,这为该区域有效地污染治理奠定了基础。展开更多
利用NECP/NCAR FNL客观分析资料驱动中尺度模式WRF,通过4个数值试验模拟分析了2010年不同气象条件下(3月、6月、9月和12月),中国华南地区排放的示踪物向北极地区传输的总量、传输特征及传输机制。模拟结果表明,12月传输到北极地区的示...利用NECP/NCAR FNL客观分析资料驱动中尺度模式WRF,通过4个数值试验模拟分析了2010年不同气象条件下(3月、6月、9月和12月),中国华南地区排放的示踪物向北极地区传输的总量、传输特征及传输机制。模拟结果表明,12月传输到北极地区的示踪物最多,约达到排放总量的44?;9月和6月的次之,约分别为7.5?和7?;3月的最少,只有0.105?。12月,示踪物传输到北极地区所需的时间最短,约为3天;9月和6月分别需要5天和6天;而3月,则需要9天时间。另外,不同月份示踪物传输到北极地区的主要通道所在高度也不同。3月主要集中在850~700 h Pa之间,9月在400~200 h Pa之间,而6月和12月在850 h Pa和200 h Pa的高度上都有浓度较高的传输通道出现。进一步分析发现,示踪物的传输路径主要受环流场控制。较强的经向南风和气旋系统有利于示踪物向北极地区传输;东亚大槽是导致12月排放的示踪物在较短时间内向北极地区传输较多的重要原因。展开更多
文摘2007年3月6日,中国印刷及设备器材工业协会在广东东莞召开“中国华南印刷发展研讨会及重要新闻发布会”。会议主要议题是介绍首届中国(广东)国际印刷技术展览会(Print China 2007)的筹备情况以及中华印制大奖和印刷精品馆的筹备情况,介绍广东及东莞印刷业发展的现状。参会的有广东省21个地、市新闻出版局和印刷协会的领导,广东印刷企业的代表,全国各印刷媒体的代表100多人。广东省新闻出版局杨广锐副局长,东莞市文化广电新闻出版局蔡建勋副局长,
文摘利用CMAQ(Community Multi-scale Air Quality)模式模拟了中国西南和华南地区的硫沉降。模式中详细考虑了气象过程、气相与液相化学过程、非均相化学过程、气溶胶过程和干湿沉降过程对SO2输送、转化和沉降过程的影响。通过与IMPACTS小流域的观测资料的比较,显示了该模式系统能够较好地模拟SO2在大气中的转化以及干湿沉降过程。在此基础之上,分析了不同季节该区域的硫沉降和向外输送的情况,并且模拟了该区域2002年全年的硫沉降分布状况,这为该区域有效地污染治理奠定了基础。
文摘利用NECP/NCAR FNL客观分析资料驱动中尺度模式WRF,通过4个数值试验模拟分析了2010年不同气象条件下(3月、6月、9月和12月),中国华南地区排放的示踪物向北极地区传输的总量、传输特征及传输机制。模拟结果表明,12月传输到北极地区的示踪物最多,约达到排放总量的44?;9月和6月的次之,约分别为7.5?和7?;3月的最少,只有0.105?。12月,示踪物传输到北极地区所需的时间最短,约为3天;9月和6月分别需要5天和6天;而3月,则需要9天时间。另外,不同月份示踪物传输到北极地区的主要通道所在高度也不同。3月主要集中在850~700 h Pa之间,9月在400~200 h Pa之间,而6月和12月在850 h Pa和200 h Pa的高度上都有浓度较高的传输通道出现。进一步分析发现,示踪物的传输路径主要受环流场控制。较强的经向南风和气旋系统有利于示踪物向北极地区传输;东亚大槽是导致12月排放的示踪物在较短时间内向北极地区传输较多的重要原因。