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贵州省科学技术基金(J[2011]2089)

作品数:4 被引量:7H指数:2
相关作者:陈生华肖德安罗维均王世杰董娴更多>>
相关机构:贵州理工学院中国科学院国土资源更多>>
发文基金:贵州省科学技术基金贵州省优秀科技教育人才省长资金项目国家自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程天文地球更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇环境科学与工...
  • 1篇天文地球

主题

  • 2篇PM
  • 1篇地下水
  • 1篇影响因素
  • 1篇植被
  • 1篇植被退化
  • 1篇水溶性离子
  • 1篇碳气溶胶
  • 1篇同位素
  • 1篇土壤
  • 1篇土壤水
  • 1篇气溶胶
  • 1篇浅层
  • 1篇浅层地下
  • 1篇浅层地下水
  • 1篇泉水
  • 1篇污染
  • 1篇污染特征
  • 1篇小流域
  • 1篇硫同位素
  • 1篇喀斯特地区

机构

  • 3篇贵州理工学院
  • 2篇中国科学院
  • 1篇贵州师范大学
  • 1篇国土资源
  • 1篇潍坊市勘察测...

作者

  • 1篇陈卓
  • 1篇王世杰
  • 1篇仇广乐
  • 1篇董娴
  • 1篇罗维均
  • 1篇肖德安
  • 1篇陈生华

传媒

  • 3篇地球与环境
  • 1篇中国环境监测

年份

  • 1篇2023
  • 2篇2021
  • 1篇2012
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
喀斯特地区浅层地下水对植被退化的水文地球化学响应——以贵州荔波拉桥小流域为例被引量:2
2012年
喀斯特地区植被退化的水文地球化学响应是喀斯特研究的重要内容之一,具有重要的科学和现实意义。选择贵州荔波拉桥小流域中四个不同植被类型的样地作为对象,按月采集浅层地下水(土壤水和表层泉水),对其进行水文地球化学各参数的分析。结果表明,土壤水中Ca2+、Mg2+、HCO3-、EC和pH值,表层泉水中Cl-、NO3-和SO24-等对植被退化响应敏感;而土壤水中NO3-和SO24-,表层泉水中Mg2+、NH4+、HCO3-和EC,以及土壤水和表层泉水中δ13 CDIC值则可能还受到其他过程的影响,需谨慎使用。由此可见,对于土壤层,阳离子和与土壤CO2气体浓度有关的HCO3-可能有较好的响应,而对于表层泉水,HCO3-以外的阴离子可能更敏感。
肖德安罗维均王世杰陈生华
关键词:土壤水植被退化
贵阳市城区PM_(10)和PM_(2.5)水溶性离子特征分析被引量:4
2021年
分别于2013年10月和2014年2月、5月、7月在贵阳市城区3个环境空气质量监测国控点位(南明区市监测站、云岩区黔灵公园马鞍山和观山湖区贵阳一中)进行PM_(10)、PM_(2.5)样品采集,并对10种水溶性离子(SO_(4)^(2-)、NO_(2)^(-)、NO_(3)^(-)、NH_(4)^(+)、Cl^(-)、F^(-)、Na^(+)、K^(+)、Mg^(2+)、Ca^(2+))的含量进行了分析。结果表明,研究时段内,贵阳市3个点位PM_(10)、PM_(2.5)平均质量浓度分别为(64.8±25.5)、(46.6±21.2)μg/m~3。其中,云岩区黔灵公园马鞍山点位的颗粒物浓度最低,南明区市监测站点位最高。3个点位PM_(2.5)平均浓度与PM_(10)平均浓度的比值为0.719,表明贵阳市城区PM_(10)中,PM_(2.5)占主导地位。水溶性离子分析显示,SO_(4)^(2-)、NO_(2)^(-)、NO_(3)^(-)、NH_(4)^(+)、Cl^(-)、F^(-)、Na^(+)、K^(+)主要分布在PM_(2.5)中,Mg^(2+)、Ca^(2+)主要分布在PM_(10)中。3个点位PM_(10)和PM_(2.5)中的水溶性离子均表现为SO_(4)^(2-)、NH_(4)^(+)、Ca^(2+)浓度较大,F^(-)、NO_(2)^(-)较小,表明3个点位的污染源总体相同,且水溶性离子占PM_(10)、PM_(2.5)含量的比例达33.6%~48.1%。贵阳市城区大气中的SO_(2)转化率在5月、7月、10月较高,2月最低,主要是由于5月、7月、10月的高温、高湿、强辐射环境条件促进了SO_(2)向SO_(4)^(2-)的转化。阴阳离子平衡分析表明,贵阳市城区PM_(10)、PM_(2.5)呈现出偏碱性的特征。水溶性离子主成分分析表明,贵阳市城区PM_(10)中的水溶性离子主要来源于城市扬尘、生物质燃烧尘、煤烟尘、建筑尘以及二次粒子,PM_(2.5)中水溶性离子的来源与PM_(10)较为相似。
肖德安徐浩池继松傅成诚龚伟
关键词:大气颗粒物水溶性离子
西南典型高原山地城市大气黑碳气溶胶污染特征及来源解析被引量:1
2021年
利用大气细颗粒物采样仪器(青岛崂应2050型)和黑碳仪(Soot Scan^(TM)Model OT21),于2016年5月至2017年4月对贵阳市城区大气黑碳进行了连续采样和监测。结果表明,大气黑炭的浓度为1.17~12.77μg/m^(3),平均值为5.19±1.91μg/m^(3),季节变化特征呈现为冬季>秋季>春季≈夏季。大气黑碳气溶胶含量与大气细粒颗粒物PM2.5质量浓度及钾离子含量呈显著正相关性,相关系数分别为R^(2)=0.64(P<0.01)和R^(2)=0.31(P<0.01)。源解析结果显示,化石燃料(51.9%)、生物质燃烧(32.4%)和餐饮油烟排放(15.7%)是大气黑碳气溶胶的主要来源。后向轨迹模型HYSPLIT显示,贵阳市全年大气污染气团主要来自我国境内,污染气团的来源与贵阳市大气主导风向有关。
周瑞国梁隆超肖德安董娴陈卓仇广乐
关键词:黑碳影响因素
贵阳市大气PM_(10)质量浓度和硫同位素组成特征
2023年
大气颗粒物是影响空气质量和人类健康的重要因素,了解其污染水平、关键组分来源及变异特征具有重要意义。本研究对贵阳市城区两个代表性监测点(市监测站和黔灵公园马鞍山)的2014年2月14日~20日(冬季)和2014年7月1日~7日(夏季)大气PM_(10)进行了采集,分析其24小时平均质量浓度和硫酸根的硫同位素(δ^(34)S值)组成特征,探讨大气PM_(10)中硫的来源和变化。结果表明,贵阳市2月和7月采样期间大气PM_(10)浓度分别为30~125μg/m^(3)(平均70±29μg/m^(3))和21~104μg/m^(3)(平均56±22μg/m^(3)),均略高于我国现行空气质量大气颗粒物PM_(10)的24小时平均浓度一级标准限值(50μg/m^(3))。贵阳市大气PM_(10)中硫酸根的δ^(34)S值范围为-3.98‰~4.99‰(平均0.28‰±2.32‰),且2月显著高于7月;大气颗粒物δ^(34)S值表明,贵阳市大气SO2排放主要来自其它化石燃料燃烧,燃煤贡献较少,推行的“控煤减硫”措施效果显著。
肖德安傅成诚高兰兰龚伟张志敏
关键词:硫同位素
共1页<1>
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