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Modeling of air quality with a modified two-dimensional Eulerian model: A case study in the Pearl River Delta (PRD) region of China 被引量:4
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作者 CHENG Yan-li BAI Yu-hua LI Jin-long LIU Zhao-rong 《Journal of Environmental Sciences》 SCIE EI CAS CSCD 2007年第5期572-577,共6页
A modified two-dimensional Eulerian air quality model was used to simulate both the gaseous and particulate pollutant concentrations during October 21-24, 2004 in the Pearl River Delta (PRD) region, China. The most ... A modified two-dimensional Eulerian air quality model was used to simulate both the gaseous and particulate pollutant concentrations during October 21-24, 2004 in the Pearl River Delta (PRD) region, China. The most significant improvement to the model is the added capability to predict the secondary organic aerosols (SOA) concentrations because of the inclusion of the SOA formation chemistry. The meteorological input data were prepared using the CALMET meteorological model. The concentrations of aerosol-bound species such as NO3^-, NH4^+, SO4^2-, and SOA were calculated in the fine particle size range (〈2.5 μm). The results of the two-dimensional model were compared to the measurements at the ground level during the PRD Intensive Monitoring Campaign (IMC). Overall, there were good agreements between the measured and modeled concentrations of inorganic aerosol components and O3. Both the measured and the modeled results indicated that the maximum hourly O3 concentrations exceeded the China National Air Quality Standard. The predicted 24-h average SOA concentrations were in reasonable agreement with those predicted by the method of minimum OC/EC ratio. 展开更多
关键词 air quality model numerical simulation secondary organic aerosol inorganic aerosol
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基于二次分解、LSTM-ELM和误差修正的空气质量指数预测模型
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作者 周建国 秦远 周路明 《安全与环境学报》 北大核心 2025年第1期322-334,共13页
精准预测空气质量指数(Air Quality Index,AQI)对于制定有效的空气污染治理策略至关重要。为了进一步提升AQI的预测精度,提出了一种新的预测模型,并结合了二次分解(Secondary Decomposition,SD)、优化算法、双尺度预测和误差修正的方法... 精准预测空气质量指数(Air Quality Index,AQI)对于制定有效的空气污染治理策略至关重要。为了进一步提升AQI的预测精度,提出了一种新的预测模型,并结合了二次分解(Secondary Decomposition,SD)、优化算法、双尺度预测和误差修正的方法。首先,采用改良的自适应白噪声完全集合经验模态分解(Improved Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition with Adaptive Noise,ICEEMDAN)和样本熵(Sample Entropy,SE)对原始AQI序列进行分解并重构,获得高频、中频和低频3个频率分量。其次,利用经过北方苍鹰算法(Northern Goshawk Optimization,NGO)优化的变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)对高频分量进行二次分解,进一步降低其复杂度。再次,引入向量加权平均算法(Weighed Mean of Vectors Algorithm,INFO)对长短期记忆网络(Long Short-Term Memory,LSTM)和极限学习机(Extreme Learning Machine,ELM)的关键参数进行优化,同时利用INFO-LSTM预测高频分量分解后的子序列,进而利用INFO-ELM分别预测中、低频分量,并将所得预测结果进行线性叠加。最后,利用NGO-VMD和INFO-ELM对误差序列进行分解和预测,并对初次预测结果进行修正,得到最终的AQI预测值。研究选取北京、上海和成都3个典型城市为例进行实证分析,并对比了7个对照试验,发现基于二次分解、LSTM-ELM和误差修正的模型具有最高的预测精度。该模型可为治理空气污染提供理论和技术上的帮助。 展开更多
关键词 环境工程学 空气质量指数预测 二次分解 长短期记忆网络 极限学习机 向量加权平均算法 误差修正模型
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Big Data Analytics with Artificial Intelligence Enabled Environmental Air Pollution Monitoring Framework 被引量:1
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作者 Manar Ahmed Hamza Hadil Shaiba +5 位作者 Radwa Marzouk Ahmad Alhindi Mashael M.Asiri Ishfaq Yaseen Abdelwahed Motwakel Mohammed Rizwanullah 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2022年第11期3235-3250,共16页
Environmental sustainability is the rate of renewable resourceharvesting, pollution control, and non-renewable resource exhaustion. Airpollution is a significant issue confronted by the environment particularlyby high... Environmental sustainability is the rate of renewable resourceharvesting, pollution control, and non-renewable resource exhaustion. Airpollution is a significant issue confronted by the environment particularlyby highly populated countries like India. Due to increased population, thenumber of vehicles also continues to increase. Each vehicle has its individualemission rate;however, the issue arises when the emission rate crosses thestandard value and the quality of the air gets degraded. Owing to the technological advances in machine learning (ML), it is possible to develop predictionapproaches to monitor and control pollution using real time data. With thedevelopment of the Internet of Things (IoT) and Big Data Analytics (BDA),there is a huge paradigm shift in how environmental data are employed forsustainable cities and societies, especially by applying intelligent algorithms.In this view, this study develops an optimal AI based air quality prediction andclassification (OAI-AQPC) model in big data environment. For handling bigdata from environmental monitoring, Hadoop MapReduce tool is employed.In addition, a predictive model is built using the hybridization of ARIMAand neural network (NN) called ARIMA-NN to predict the pollution level.For improving the performance of the ARIMA-NN algorithm, the parametertuning process takes place using oppositional swallow swarm optimization(OSSO) algorithm. Finally, Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS)classifier is used to classify the air quality into pollutant and non-pollutant.A detailed experimental analysis is performed for highlighting the betterprediction performance of the proposed ARIMA-NN method. The obtainedoutcomes pointed out the enhanced outcomes of the proposed OAI-AQPCtechnique over the recent state of art techniques. 展开更多
关键词 SUSTAINABILITY environmental air quality predictive model pollution monitoring statistical models artificial intelligence
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基于DBO-LSSVM的空气质量指数预测 被引量:2
4
作者 朱宗玖 赵艺伟 《黑龙江工业学院学报(综合版)》 2024年第1期90-96,共7页
针对当下空气质量指数预测的模型精度不高的问题,提出一种基于蜣螂优化(DBO)算法,优化最小二乘支持向量机(LSSVM)的空气质量指数预测模型。该模型利用蜣螂优化算法对最小二乘支持向量机的两项参数进行寻优,提高预测速度和精度。并与传... 针对当下空气质量指数预测的模型精度不高的问题,提出一种基于蜣螂优化(DBO)算法,优化最小二乘支持向量机(LSSVM)的空气质量指数预测模型。该模型利用蜣螂优化算法对最小二乘支持向量机的两项参数进行寻优,提高预测速度和精度。并与传统最小二乘支持向量机、灰狼优化最小二乘支持向量机模型进行比对,通过实验仿真结果表明,蜣螂优化算法优化最小二乘支持向量机预测模型的均方误差、平均绝对误差及决定系数均为最优值,可以为空气质量指数预测提供更准确的支持。 展开更多
关键词 空气质量预测 蜣螂优化算法 最小二乘支持向量机 预测模型
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Prediction and validation of diffusive uptake rates for indoor volatile organic compounds in axial passive samplers 被引量:1
5
作者 Yan Wang Tao Yu Jinhan Mo 《Energy and Built Environment》 2024年第1期24-31,共8页
The diffusive uptake rate is essential for using passive samplers to measure indoor volatile organic compounds(VOCs).The traditional theoretical model of passive samplers requires available regression formulas of upta... The diffusive uptake rate is essential for using passive samplers to measure indoor volatile organic compounds(VOCs).The traditional theoretical model of passive samplers requires available regression formulas of uptake rates and physicochemical properties of adsorbents to predict the uptake rate.However,it is difficult to obtain the uptake rates of different VOCs under different sampling periods,and it is also difficult to obtain the physical parameters of adsorbents accurately and effectively.This study provides a reliable numerical prediction method of diffusive uptake rates of VOCs.The modeling was based on the standard automated thermal desorption(ATD)tubes packed with Tenax TA and the mass transfer process during adsorption.The experimental determinations of toluene uptake rate are carried out to verify the prediction model.Diffusive uptake rates of typical indoor VOCs are obtained from the literature to calibrate the key apparent parameters in the model by statistical regression fitting.The predicted model can provide the VOC diffusive uptake rates under different sampling duration with an average deviation of less than 5%.This study can provide the basis for fast and accurate prediction of diffusive uptake rates for various VOC pollutants in built environments. 展开更多
关键词 Indoor air quality Diffusive uptake rate prediction model Sampling ADSORPTION
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基于VMD-WOA混合多尺度分解的区间组合预测模型
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作者 康晓晓 陈华友 +1 位作者 韩冰 胡彦 《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》 CAS 2024年第3期460-466,共7页
针对传统的点预测模型难以适用于随机性复杂系统和非线性非平稳时间序列预测的问题,提出基于VMD-WOA混合多尺度分解的区间组合预测模型。首先,引入基于鲸鱼优化(WOA)的变分模态分解(VMD)混合分解算法,得到最优区间模态子序列;其次,对各... 针对传统的点预测模型难以适用于随机性复杂系统和非线性非平稳时间序列预测的问题,提出基于VMD-WOA混合多尺度分解的区间组合预测模型。首先,引入基于鲸鱼优化(WOA)的变分模态分解(VMD)混合分解算法,得到最优区间模态子序列;其次,对各区间模态分序列使用指数平滑方法(Holt′s)、支持向量回归(SVR)和BP神经网络预测,得到3个单项预测结果,运用组合预测模型得到模态组合子序列;最后,对模态组合子序列重构,得到最终的区间组合预测序列。为了验证模型的有效性,选取AQI数据进行预测分析,实验表明所提出的基于VMD-WOA的区间组合预测方法具有较高的预测精度和良好的适应性。 展开更多
关键词 混合多尺度分解 变分模态分解(VMD) 鲸鱼优化(WOA) 区间组合预测 空气质量指数
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Nationwide evaluation of energy and indoor air quality predictive control and impact on infection risk for cooling season 被引量:1
7
作者 Xuezheng Wang Bing Dong Jianshun(Jensen)Zhang 《Building Simulation》 SCIE EI CSCD 2023年第2期205-223,共19页
Since the coronavirus disease 2019,the extended time indoors makes people more concerned about indoor air quality,while the increased ventilation in seeks of reducing infection probability has increased the energy usa... Since the coronavirus disease 2019,the extended time indoors makes people more concerned about indoor air quality,while the increased ventilation in seeks of reducing infection probability has increased the energy usage from heating,ventilation,and air-conditioning systems.In this study,to represent the dynamics of indoor temperature and air quality,a coupled grey-box model is developed.The model is identified and validated using a data-driven approach and real-time measured data of a campus office.To manage building energy usage and indoor air quality,a model predictive control strategy is proposed and developed.The simulation study demonstrated 18.92%energy saving while maintaining good indoor air quality at the testing site.Two nationwide simulation studies assessed the overall energy saving potential and the impact on the infection probability of the proposed strategy in different climate zones.The results showed 20%–40%energy saving in general while maintaining a predetermined indoor air quality setpoint.Although the infection risk is increased due to the reduced ventilation rate,it is still less than the suggested threshold(2%)in general. 展开更多
关键词 model predictive control indoor air quality infection risk ENERGY-SAVING large-scale simulation
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基于多步时间序列的空气质量预测研究
8
作者 胡予昕 陆文浩 +1 位作者 徐子俊 李媛媛 《科学与信息化》 2024年第15期48-50,共3页
研究空气污染水平,更精准的预测PM2.5浓度和AQI指数对于解析污染影响因素和有效制订控制策略具有重要意义。本文基于2015-2023年同一地区的污染物浓度和气象数据,根据PM2.5浓度和AQI非线性、时序性的特征,构建了ARIMA和LSTM多步预测模型... 研究空气污染水平,更精准的预测PM2.5浓度和AQI指数对于解析污染影响因素和有效制订控制策略具有重要意义。本文基于2015-2023年同一地区的污染物浓度和气象数据,根据PM2.5浓度和AQI非线性、时序性的特征,构建了ARIMA和LSTM多步预测模型,对PM2.5浓度和AQI等级进行预测。结果显示,对于PM2.5浓度的真实数据,基于3步预测的ARIMA模型RMSE值最小,更适合PM2.5浓度的预测;而在AQI的真实数据集上,LTSM模型较ARIMA模型准确性更高。 展开更多
关键词 ARIMA模型 LSTM模型 空气质量预测 时间序列
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协同考虑空气质量与热舒适度的暖通空调系统双层优化控制策略
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作者 裴方璇 刘云 +1 位作者 吴婷 朱继忠 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2024年第17期151-160,共10页
暖通空调(HVAC)系统作为智能楼宇的耗能主体,实现其能耗成本与用户舒适度的灵活权衡具有重要意义。然而,并行考虑以上两种因素时,系统优化模型的耦合项增加,求解难度增大。基于学习的控制策略在模型构建上具有便捷性,但节能效果一般。... 暖通空调(HVAC)系统作为智能楼宇的耗能主体,实现其能耗成本与用户舒适度的灵活权衡具有重要意义。然而,并行考虑以上两种因素时,系统优化模型的耦合项增加,求解难度增大。基于学习的控制策略在模型构建上具有便捷性,但节能效果一般。面对以上挑战,提出协同考虑空气质量与热舒适度的HVAC系统双层优化控制策略。首先,基于RC等效电路的热动态模型和楼宇内部物理结构,精确刻画各区域温度和空气质量的耦合关系;然后,以能耗成本最低及用户舒适度最优为目标,对HVAC系统的运行策略进行优化,为解决模型的耦合问题,对HVAC系统进行双层优化控制,上层优化送风质量流量,下层优化通风率,并采用滚动优化方法修正误差;最后,在夏季制冷场景下,对不同舒适度系数下的双层优化控制结果进行分析,并与其他控制策略进行比较。结果表明,所提方法能兼顾经济性和用户舒适度。 展开更多
关键词 暖通空调系统 模型预测控制 空气质量 热舒适度 双层优化
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基于深度学习的空气质量综合分析系统
10
作者 周聪 卢杰 《科学技术创新》 2024年第21期67-70,共4页
空气质量指数(AQI)是衡量环境空气质量的重要指标,能够方便地获取空气质量监测和预报数据具有重要的研究价值。采用网络爬虫技术采集了苏州市2014-2020年的历史空气质量数据,基于信息增益(IG)和长短期记忆网络(LSTM)计算各污染物对AQI... 空气质量指数(AQI)是衡量环境空气质量的重要指标,能够方便地获取空气质量监测和预报数据具有重要的研究价值。采用网络爬虫技术采集了苏州市2014-2020年的历史空气质量数据,基于信息增益(IG)和长短期记忆网络(LSTM)计算各污染物对AQI的信息增益,并开展空气质量预测。实验结果表明:与LSTM模型相比,提出的基于信息增益的LSTM模型能够更准确地预报AQI。此外,建立了空气质量综合分析系统,功能丰富直观,为政府和公众提供科学依据。 展开更多
关键词 LSTM模型 信息增益 空气质量预测 数据可视化
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基于大气状态参数的太阳光谱模型与测试方法研究
11
作者 陈艳 《电工技术》 2024年第13期15-19,共5页
针对影响光伏组件发电性能的太阳光谱光功率预测系统直接测试难问题,基于温度、相对湿度和压力等大气状态参数,提出了一个新的简单地面太阳光谱的量化计算模型。通过设计实验对比常州地区直接测量与模型计算得到的地面太阳光谱,分析了... 针对影响光伏组件发电性能的太阳光谱光功率预测系统直接测试难问题,基于温度、相对湿度和压力等大气状态参数,提出了一个新的简单地面太阳光谱的量化计算模型。通过设计实验对比常州地区直接测量与模型计算得到的地面太阳光谱,分析了模型计算光谱方法的适用性和局限性,并探讨该模型为光伏组件的输出性能精确评估的应用。研究结果表明晴天天气可见光波段,测量光谱与计算光谱之间的相对误差保持在5%以内;阴天天气比晴天天气适用性较差,但也保持在20%以内;不同季节对模型的适用性影响不大,相对误差保持在10%以内。 展开更多
关键词 太阳光谱 模型 大气质量 气象参数 光谱预测
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空气质量预测的深度学习模型研究与实践
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作者 黎嘉明 《智能计算机与应用》 2024年第7期182-189,共8页
及时和准确的空气质量预测数据对于环境管理至关重要,尤其是在空气重污染期间,预测数据可以为政府生态环境管理部门应对污染状况、精准地调配社会资源的决策提供数据支撑。本文提出的基于人工智能的深度学习模型AirNet6,可以兼顾准确性... 及时和准确的空气质量预测数据对于环境管理至关重要,尤其是在空气重污染期间,预测数据可以为政府生态环境管理部门应对污染状况、精准地调配社会资源的决策提供数据支撑。本文提出的基于人工智能的深度学习模型AirNet6,可以兼顾准确性和实时性,实现臭氧、二氧化硫、一氧化碳等因子的7天甚至更长时间的空气质量预测。与传统的化学模型演算不同,本模型使用时空图卷积网络(STGCN),捕获历史监测数据、天气预测数据、社会活动等数据的规律,在2 min内完成一百多个点位未来168 h数据的预测。实验表明,AirNet6模型在速度、节能和准确度上,比传统的化学模型及时间序列AI模型均有明显进步。 展开更多
关键词 空气质量预测 人工智能 深度学习模型 时空图卷积网络
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福建某钢铁厂超低排放对环境空气质量的影响探讨
13
作者 翁玉枝 《福建冶金》 2024年第5期63-66,共4页
钢铁行业产污环节多,污染物排放量大。本文以福建某钢铁厂为例,利用AERMOD模型模拟预测钢铁厂超低排放改造对环境空气质量的影响,并与该市3个长期自动监控点的监测数据对比,说明模型预测结果与长期自动监控点的监测数据的差距。
关键词 超低排放 AERMOD模型 大气预测 环境空气质量
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城市空气质量数值预报模式系统及其应用 被引量:58
14
作者 房小怡 蒋维楣 +3 位作者 吴涧 张宁 刘红年 徐天骄 《环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2004年第1期111-115,共5页
介绍了一种城市空气质量数值预报模式系统 ,该系统由气象模式 (中尺度气象模式MM5及城市大气边界层模式CBLM)和大气污染物输送扩散化学模式组成 .将模式系统应用于南京市 ,试预报结果同监测结果一致 ,表明模式具有较好的模拟性能 .模式... 介绍了一种城市空气质量数值预报模式系统 ,该系统由气象模式 (中尺度气象模式MM5及城市大气边界层模式CBLM)和大气污染物输送扩散化学模式组成 .将模式系统应用于南京市 ,试预报结果同监测结果一致 ,表明模式具有较好的模拟性能 .模式系统试运行后的检验改进工作 ,气象资料、污染源及环境参数等质量的提高 ,预报结果检验方法的确定等都是模式系统业务化时应予以充分考虑的 . 展开更多
关键词 城市 空气质量 数值预报模式 应用 气象模式 大气污染化学
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珠海市空气质量预测模型研究与分析 被引量:8
15
作者 徐伟嘉 李红霞 +2 位作者 黄慎 何芳芳 江淑芳 《环境科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2015年第11期142-147,158,共7页
空气质量统计预报模型是当前空气质量预报的重要工具之一。该研究选取珠海市4个国控大气自动监测站点(吉大、唐家、前山、斗门),基于大气环境监测数据和气象数据研究了同期回归、多元回归2种空气质量预报统计模型,并对模型在不同污染物(... 空气质量统计预报模型是当前空气质量预报的重要工具之一。该研究选取珠海市4个国控大气自动监测站点(吉大、唐家、前山、斗门),基于大气环境监测数据和气象数据研究了同期回归、多元回归2种空气质量预报统计模型,并对模型在不同污染物(NO_2、SO_2、CO、O_3、PM_(10)、PM_(2.5))、不同预报时段(24、48、72、96、120、144 h)、不同国控监测站点的情景下进行了预报准确度综合评估。结果表明:(1)PM_(2.5)浓度与风向的皮尔逊相关系数最大,其相关系数为0.403;O_3浓度与气温、湿度均具有较大的相关性,其相关系数分别为0.705、-0.823;(2)同期回归模型对于6项污染物浓度预报的准确度由高至低分别为:CO>PM_(10)>PM_(2.5)>O_3>NO_2>SO_2,其准确度分别为84%、75.9%、73.4%、72.3%、66.8%与61.9%;(3)多元回归模型对于6项污染物浓度预报的准确度由高至低分别为:CO>PM_(2.5)>PM_(10)>O_3>NO_2>SO_2,其准确度分别为85.6%、73.3%、69.9%、67.6%、67.4%与58.7%。 展开更多
关键词 空气质量 统计预报模型 大气监测 PM2.5
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沈阳市冬季环境空气质量统计预报模型建立及应用 被引量:35
16
作者 刘闽 王帅 +1 位作者 林宏 许荣 《中国环境监测》 CAS CSCD 北大核心 2014年第4期10-15,共6页
利用沈阳市2013年1—2月大气自动监测数据和同期气象资料,选取19项预报因子,采用逐步回归方法建立了沈阳市冬季环境空气质量统计预报模型,预报项目包括细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO... 利用沈阳市2013年1—2月大气自动监测数据和同期气象资料,选取19项预报因子,采用逐步回归方法建立了沈阳市冬季环境空气质量统计预报模型,预报项目包括细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)日均浓度及臭氧(O3)日最大8 h平均浓度。2013年11月至2014年1月,应用该模型并结合人为经验修订,开展了沈阳市环境空气质量预报工作,预报结果与实测结果的对比验证结果表明,环境空气预测结果级别准确率达到79.1%,首要污染物准确率为73.6%。 展开更多
关键词 环境空气质量 统计预报模型 逐步回归 沈阳
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空气重污染应急措施对北京市PM_(2.5)的削减效果评估 被引量:25
17
作者 王凌慧 曾凡刚 +2 位作者 向伟玲 王自发 杨文夷 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第8期2546-2553,共8页
利用嵌套网格空气质量模式系统(NAQPMS)模拟了2013年1月10~14日一次典型的大气严重污染过程,并利用同期气象和污染物浓度的小时观测数据验证了NAQPMS的模拟结果.敏感性试验结果表明,在重污染期间,当仅实施《北京市空气重污染应急预... 利用嵌套网格空气质量模式系统(NAQPMS)模拟了2013年1月10~14日一次典型的大气严重污染过程,并利用同期气象和污染物浓度的小时观测数据验证了NAQPMS的模拟结果.敏感性试验结果表明,在重污染期间,当仅实施《北京市空气重污染应急预案(试行)》一级预警中机动车单双号限行措施时,可削减北京PM2.5小时平均浓度4%~10%;当仅实施工业限产减排30%的措施时,可削减北京PM2.5小时平均浓度1%~6%;当同时实施机动车单双号限行和工业限产减排30%的措施时,可削减北京平均PM2.5小时平均浓度6%~12%,并且PM2.5小时浓度与削减率的变化趋势呈反相关,即该措施对污染较轻时段PM2.5浓度削减率高于污染峰值时段;若京津冀地区两市一省同时实施机动车单双号限行和工业限产减排30%的措施时,可削减重污染期间北京小时平均PM2.5浓度20%~35%,且污染严重的区域和时段削减效果更加显著,空气质量可提升一个等级.研究结果表明,当北京发生重污染时,仅靠北京本地限排限产并不能有效减轻PM2.5浓度,若要有效控制北京重污染,应根据污染物区域输送特征,京津冀地区实施大气污染联防联控。 展开更多
关键词 空气重污染 PM2.5 应急预案 削减效果 嵌套网格空气质量模式系统(NAQPMS)
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城市空气质量数值预报系统对PM_(2.5)的数值模拟研究 被引量:31
18
作者 欧阳琰 蒋维楣 刘红年 《环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第5期838-845,共8页
发展了南京大学城市空气质量数值预报模式系统(NJU-CAQPS),在模式系统中引入了气溶胶模块.运用该系统对南京地区冬夏两季PM2.5浓度的时间变化规律和空间分布特征进行了数值模拟研究,通过与实际观测资料对比,检验发展后的模式系统对于细... 发展了南京大学城市空气质量数值预报模式系统(NJU-CAQPS),在模式系统中引入了气溶胶模块.运用该系统对南京地区冬夏两季PM2.5浓度的时间变化规律和空间分布特征进行了数值模拟研究,通过与实际观测资料对比,检验发展后的模式系统对于细颗粒物的模拟性能.结果表明,南京市城近郊内冬夏两季PM2.5浓度具有明显的时空变化特征,一般在半夜和清晨会出现较高浓度,午后至傍晚浓度较低.冬季浓度高于夏季,冬夏两季算例的浓度日均值之比为1.51.空间分布受到排放源位置、地面流场等因素影响.二次气溶胶在PM2.5中占相当的份额,冬夏两季算例中二次气溶胶在PM2.5中所占比例分别为12%和15%,夏季二次气溶胶对PM2.5浓度贡献较冬季大.与实际观测资料的对比验证表明,经过发展的该模式系统对于城市PM2.5等颗粒物的模拟性能良好. 展开更多
关键词 城市空气质量数值预报系统 PM2.5 数值模拟 二次气溶胶
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东亚边界层臭氧时空分布的数值模拟研究 被引量:12
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作者 杨文夷 李杰 +4 位作者 陈焕盛 王自发 胡波 宋涛 李健军 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第7期1633-1641,共9页
利用嵌套网格空气质量预报模式系统(NAQPMS)对2010年东亚地区边界层臭氧(O3)的时空分布进行了数值模拟,并评估了东亚边界层光化学反应的活性.结果表明,NAQPMS 模式与观测结果较为一致,站点观测与模拟的日均值(月均值)相关系数达到... 利用嵌套网格空气质量预报模式系统(NAQPMS)对2010年东亚地区边界层臭氧(O3)的时空分布进行了数值模拟,并评估了东亚边界层光化学反应的活性.结果表明,NAQPMS 模式与观测结果较为一致,站点观测与模拟的日均值(月均值)相关系数达到0.56-0.91,模式能合理再现东亚地区地面O3的时空分布特征.东亚地区冬季边界层O3低值区出现在中国东部;春季O3浓度增加,西北太平洋沿岸地区O3浓度达60μL/m^3左右;夏季东亚中纬度35°N附近大陆地区O3由于强烈的光化学反应呈现出一浓度高值带,浓度达60μL/m^3以上;秋季东亚大部分地区O3浓度维持在40-45μL/m^3左右.夏季中国京津冀和长江三角洲部分地区光化学净生成率已超过30×10^-9/d. 展开更多
关键词 嵌套网格空气质量模式 臭氧 数值模拟
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河南省一次PM_(2.5)污染过程区域性影响数值模拟 被引量:14
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作者 郑海涛 刘建国 +4 位作者 李杰 王媛林 晏平仲 朱莉莉 王自发 《环境科学研究》 EI CAS CSSCI CSCD 北大核心 2016年第5期617-626,共10页
为了研究区域输送对河南省PM_(2.5)重污染的影响,利用中国科学院大气物理研究所自主研发的NAQPMS(嵌套网格空气质量预报)模式模拟了河南省2014年1月12─19日的一次污染事件.污染期间,河南省所有城市ρ(PM_(2.5))小时均值最大值均超过250... 为了研究区域输送对河南省PM_(2.5)重污染的影响,利用中国科学院大气物理研究所自主研发的NAQPMS(嵌套网格空气质量预报)模式模拟了河南省2014年1月12─19日的一次污染事件.污染期间,河南省所有城市ρ(PM_(2.5))小时均值最大值均超过250μg/m3,达到了严重污染水平.利用基于NAQPMS的污染源来源追踪方法评估了本地排放和区域输送的影响.结果表明:研究期间,本地排放和区域输送对河南省ρ(PM_(2.5))的平均贡献率分别达到了50.6%和49.4%.在区域输送方面,安徽省对河南省ρ(PM_(2.5))的贡献率(10.0%)最高,山西省(9.2%)、陕西省(8.5%)次之,河北省(仅2.1%)最低.分地区来看,河南省中部地区以本省累积(贡献率为61.4%,下同)为主,东部地区以安徽省(30.4%)输送为主,南部地区以本省累积(45.1%)、湖北省(14.1%)及安徽省(13.7%)输送为主,西部地区以陕西省(35.4%)输送为主,北部地区则主要以本省累积(58.1%)及山西省(20.7%)输送为主.研究表明,尽管河南省各地区同时出现高污染,但其来源不同,有必要采取区域联防联控措施. 展开更多
关键词 嵌套网格空气质量预报模式 区域性影响 PM2.5 数值模拟 河南省
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