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魏哲

作品数:11 被引量:132H指数:7
供职机构:河北工程大学能源与环境工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金河北省自然科学基金河北省社会科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程历史地理更多>>

文献类型

  • 11篇中文期刊文章

领域

  • 10篇环境科学与工...
  • 1篇历史地理

主题

  • 9篇PM2.5
  • 8篇PM
  • 6篇污染
  • 5篇污染特征
  • 4篇PM10
  • 2篇有机碳
  • 2篇水溶性无机离...
  • 2篇化学组分
  • 2篇PM1
  • 2篇大气污染
  • 1篇元素碳
  • 1篇散射
  • 1篇散射系数
  • 1篇能见度
  • 1篇污染特征分析
  • 1篇颗粒物
  • 1篇空气质量
  • 1篇化学组成特征
  • 1篇PM2
  • 1篇PMF

机构

  • 11篇河北工程大学
  • 2篇清华大学
  • 1篇邯郸市环境保...
  • 1篇邯郸市环境监...

作者

  • 11篇王丽涛
  • 11篇魏哲
  • 7篇张芬芬
  • 7篇马思萌
  • 5篇杨晶
  • 4篇苏捷
  • 3篇马笑
  • 2篇马永亮
  • 2篇段凤魁
  • 2篇魏巍
  • 2篇张宏雷
  • 2篇张霞
  • 1篇程丹丹
  • 1篇赵秀娟
  • 1篇侯立泉
  • 1篇张普
  • 1篇谭少波
  • 1篇岳亮
  • 1篇何雨
  • 1篇史文浩

传媒

  • 3篇环境科学学报
  • 3篇河北工程大学...
  • 2篇环境工程
  • 2篇环境科学与技...
  • 1篇环境工程学报

年份

  • 2篇2017
  • 4篇2016
  • 3篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
11 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
2013年1月邯郸市严重霾天气的污染特征分析被引量:27
2014年
利用河北工程大学大气环境监测站点的PM10、PM2.5、SO2和NOx在线监测数据,并结合能见度、湿度数据,对邯郸市2012年12月1日到2013年1月31日的大气污染状况进行分析,特别是2013年1月持续发生的霾天气,以探讨严重霾污染的过程特征.结果表明,2013年1月,SO2与NOx的平均浓度分别为225.3μg·m-3和217.8μg·m-3,PM10和PM2.5的平均浓度分别为328.5μg·m-3和229.4μg·m-3,均超过新颁布的环境空气质量标准,是2012年12月平均浓度的1.4~3.5倍.重污染过程分析结果显示,污染峰值附近几天内PM10、PM2.5的时均浓度变化无明显规律.累积阶段的PM2.5/PM10在0.42~0.52之间,峰值前后上升并超过0.70,扩散阶段PM2.5/PM10降到0.70以下,且呈波动式变化.当PM2.5/PM10小于0.40时,能见度基本位于2~18 km之间;当PM2.5/PM10在0.40~0.60之间时,能见度在0.7~8 km之间;当PM2.5/PM10大于0.60时,能见度分布于2km以下.
魏哲杨晶王丽涛魏巍张芬芬苏捷
关键词:PM10PM2.5能见度
邯郸市PM_(2.5)组分特征及其对散射系数的影响被引量:3
2017年
对邯郸市2013年和2014年1、4、7、10月份的PM_(2.5)进行采样及成分分析,结果显示2013年和2014年的PM_(2.5)年均浓度分别为170.4和144.0μg·m^(-3),2014年较2013年下降了15.5%。各季度OC浓度冬季(31.7μg·m^(-3))>秋季(24.4μg·m^(-3))>春季(9.1μg·m^(-3))>夏季(5.6μg·m^(-3)),SOC的排序为秋季(13.1μg·m^(-3))>冬季(8.8μg·m^(-3))>春季(2.4μg·m^(-3))>夏季(2.0μg·m^(-3)),分别占OC的24.6%、34.6%、43.9%和27.7%。利用IMPROVE重构公式,得出散射系数年均值为524.9 Mm-1,春、夏、秋、冬季分别为328.4、333.9、564.8和872.6 Mm-1。硫酸铵是散射系数的主要贡献者,年均贡献率为33.9%,其次为硝酸铵(25.3%)、有机物(20.2%)、PM_(2.5)-10(15.4%)和土壤尘(5.7%)。
魏哲岳亮侯立泉马思萌张城瑜王丽涛
关键词:PM2.5散射系数
邯郸市PM_(2.5)及其化学组分的季节性变化被引量:15
2016年
利用2013年邯郸市4个大气环境监测站连续1年的在线监测数据,并结合离线采样成分数据,对比分析了不同季节大气中PM_(2.5)及其主要成分的浓度水平和污染特征。结果表明,PM_(2.5)和PM10四季均存在不同程度的超标现象;污染物在4个站点之间的空间差异不太显著,邯郸市的污染为区域性污染。PM_(2.5)中水溶性无机离子和碳组分的季节变化均较为明显。SO_4^(2-)、NO_3^-和NH_4^+三者浓度之和占PM_(2.5)浓度的39.8%,占PM_(2.5)中总水溶性无机离子浓度的86.2%;四季均存在较强的光化学反应,但硫氧化率(SOR)和氮氧化率(NOR)呈现出不同的季节变化规律,与SO2-4和NO_3^-的来源和去除机制明显不同有关。秋、冬季有机碳(OC)和元素碳(EC)污染较为严重,总碳气溶胶(TCA)浓度分别占PM_(2.5)质量浓度的24.0%和32.9%;研究显示高浓度的OC较多来源于二次有机碳(SOC),高浓度碳易发生二次污染。进一步对PM_(2.5)中各组分进行来源分析得出燃煤、汽油车尾气、生物质燃烧、二次气溶胶和扬尘源对邯郸市PM_(2.5)贡献显著。
马思萌王丽涛魏哲张芬芬孟琛琛杨晶石成华张宏雷
关键词:PM2.5水溶性无机离子
邯郸市PM_(10)、PM_(2.5)和PM_(1.0)在线监测研究被引量:1
2017年
对2015年3月—2016年2月邯郸市大气中的PM_(10)、PM_(2.5)和PM_(1.0)进行了在线监测,探讨了其质量浓度的变化特征,并分析了其质量浓度与风速、风向的关系。结果表明:邯郸市颗粒物质量浓度水平较高,β射线吸收法所监测的PM_(10_WET)、PM_(2.5_WET)和PM_(1.0_WET)年均浓度值分别为202.5,114.8,81.1μg/m^3,PM_(2.5_DRY)/PM_(10_WET)和PM_(2.5_WET)/PM_(10_WET)分别为0.58、0.70,PM_(1_DRY)/PM_(2.5_WET)和PM_(1_WET)/PM_(2.5_WET)分别为0.58、0.71,PM_(2.5)为PM_(10)中的主要组成,PM_(1.0)为PM_(2.5)中的主要组成。邯郸市PM_(10)、PM_(2.5)和PM_(1.0)质量浓度冬季最高;PM_(10)、PM_(2.5)和PM_(1.0)日变化峰值为上午09:00左右,谷值为下午16:00左右,扬沙、降雨,霾和春节不同条件下PM_(10)、PM_(2.5)和PM_(1.0)差异明显。邯郸市PM_(10)、PM_(2.5)和PM_(1.0)的浓度高值主要分布在风向0°~100°和175°~225°、风速小于1 m/s的情况下。
张城瑜王丽涛魏哲马思萌马笑马永亮段凤魁黄涛
关键词:PM10PM2.5
邯郸市PM_(2.5)中水溶性无机离子污染特征及来源解析被引量:40
2015年
本研究通过对邯郸市环境空气中PM2.5样本进行采集和成分检测,分析了该地区PM2.5中水溶性无机离子的污染特征,并结合气象要素(风速、温度)、气态污染物(O3、NO2、SO2、CO)、SOR(硫氧化率)、NOR(氮氧化率)对其主要来源进行了解析.研究结果表明:总水溶性无机离子(TWSII)浓度季节变化特征明显,秋、冬季高于春、夏季.SO2-4、NO-3、NH+4是PM2.5中主要的水溶性无机离子,在TWSII中所占的比例为夏(93.2%)>冬(85.6%)>秋(85.5%)>春(84.0%).春、夏、秋三季PM2.5呈酸性,冬季显碱性.此外还分析得到,SO2-4在四季中均以(NH4)2SO4的形式存在.NO-3在冬季以NH4NO3的形式存在,其余季节中以NH4NO3、HNO3等共存.绝大部分Cl-在冬季以NH4Cl的形式存在,其它季节中以NH4Cl、KCl等的形式存在.均相反应是SO2-4的主要生成途径,夏、冬季也伴随有非均相反应.NO-3的生成以均相反应为主(春、夏、秋),在冬季均相反应与非均相反应同时存在.应用因子分析法解析出4个主因子,其中,工业、燃煤、交通、生物质燃烧等综合源是PM2.5中水溶性无机离子的主要来源.
孟琛琛王丽涛张芬芬魏哲马思萌杨晶张宏雷石成华
关键词:PM2.5水溶性无机离子
邯郸市大气污染特征及变化趋势研究被引量:7
2015年
利用邯郸市四个空气质量监测站点,2013—2014连续两年的颗粒物及气态污染物在线观测数据和气象数据对该市大气污染状况进行分析,结果表明:邯郸市大气污染以细颗粒物为主,2013、2014年邯郸市删2.5年均浓度分别为139μg/m^3和116μg/m^3,为国家二级标准(35μg/m^3)的近4倍和近3倍,2014年较2013年有所缓解,浓度下降比例为16.5%,超标率由2013年的74.4%降低到2014年的66.6%;邯郸市PM2.5,浓度的空间分布并无明显差异;PM2.5,季节变化规律为冬季〉秋季〉春季〉夏季,MP10季节变化规律为冬季〉春季〉秋季〉夏季;邯郸市PM2.5和PM10在一周内的浓度差异均较小,说明邯郸市污染物排放的周变化不明显,工业等排放较为稳定的行业占其排放的主导地位;与气象条件的相关性分析表明,邯郸市四季中静风频率最高,邯郸市的风向主要集中在从东到南到西这一方向带上,河南、山东、山西三省对于邯郸市颗粒物的贡献较大。
张霞孟琛琛王丽涛马思萌魏哲张芬芬马笑
关键词:PM2.5PM10空气质量
APEC期间河北省大气污染及PM_(2.5)来源变化特征被引量:4
2016年
研究包括京津冀地区在内的13个城市APEC会议前、中、后三时段的大气污染特征,并通过PM_(2.5)采集和成分分析,对不同时段PM_(2.5)的来源进行解析。结果显示:与APEC会议前相比,APEC期间北京、石家庄、承德、廊坊、邢台、张家口、邯郸、唐山、天津、衡水、沧州、秦皇岛和保定的PM_(2.5)分别下降了58.7%、52.9%、50.1%、47.3%、43.5%、36.7%、34.9%、33.4%、29.6%、26.9%、20.2%、19.9%和12.8%,平均降低了35.9%,高于SO2、NO_2和CO的浓度降低比例(分别为17.5%、21.3%和22.0%);与APEC会议前相比,APEC期间邯郸市的NO_3^-、SO_4^(2-)和NH_4^+分别降低了32.0%、32.9%和39.1%;APEC会议前和APEC期间PM_(2.5)的来源变化不大,会议后,燃煤/生物质燃烧源、冶金、燃油源上升至21.7%、14.0%和20.8%,而扬尘源、工业源、二次源降至12.6%、11.8%和19.2%。
魏哲张泽琨史文浩何雨邓萌杰王丽涛
关键词:APECPM2.5PMF
邯郸市PM_(2.5)中含碳组分的特征及来源分析被引量:13
2015年
自2012年10月13日-2014年9月11日在邯郸市采集PM2.5样品,并对气态污染物以及颗粒污染物(PM10和PM2.5)进行在线监测,将其中100个样品进行8种碳组分分析,初步探讨含碳气溶胶的特征及来源。结果发现:采样期间PM10和PM2.5的平均浓度分别274.4μg/m3和154.7μg/m3,超标率大于80%,其中2013年1月份PM10和PM2.5的最大值更分别达到924.6μg/m3和658.2μg/m3。OC/PM2.5和EC/PM2.5的比例分别为16.7%和7.0%,采暖时间段的OC及EC的污染程度相较于非采暖时间段更为严重。OC和EC的平均增长率分别为2.67和1.33,污染累积和二次转化贡献率分别占49.8%和50.2%;SOC/OC在49.3%~57.7%之间,SOC/PM2.5在7.9%~11.6%之间,二次有机物污染较为严重。因子分析表明,冬季PM2.5碳组分主要来自于燃煤和柴油车尾气排放,生物质燃烧和汽油车尾气,分别解释了PM2.5中碳组分的39.3%、28.4%以及16.3%。
张芬芬王丽涛苏捷杨晶魏哲孟琛琛郑艳
关键词:PM2.5有机碳元素碳
邯郸市大气颗粒物污染特征的监测研究被引量:20
2013年
使用振荡天平颗粒物在线监测仪连续监测了邯郸市PM10和PM2.5浓度,分析了2012年7月31日—12月2日4个月内PM10、PM2.5的浓度水平、时变规律和PM2.5/PM10的变化情况.结果表明,监测时段内PM10和PM2.5的日均浓度平均值分别为208.4μg·m-3和99.1μg·m-3,是国家二级标准的1.4倍和1.3倍;浓度超标的天数占总观测天数的61.6%和60.0%,其污染程度与北京、天津相当,属污染较严重的地区.PM2.5/PM10在19.3%~89.8%之间周期性波动,平均值为49.4%,接近北方城市的平均水平.PM10和PM2.5的浓度变化具有很好的正相关性;日均值在4个月中呈现明显的周期性变化和月际波动,10、11月的PM10和PM2.5浓度变化剧烈且大大高于8、9月份.PM10和PM2.5浓度一天中小时均值的变化呈同步的双峰型分布,最高值出现在9:00和20:00左右,最低值出现在15:00~17:00之间.本研究系统分析了夏秋季节邯郸市大气颗粒物污染状况,以期为当地颗粒物污染的控制提供科学依据.
张普谭少波王丽涛赵秀娟苏捷张芬芬魏哲魏巍程丹丹
关键词:PM2PM10TEOM
邯郸市PM_(1.0)、PM_(2.5)污染特征及在线水溶性离子分析被引量:2
2016年
对2014年12月—2015年2月邯郸市大气中PM1.0、PM2.5以及PM2.5中的硝酸根(NO3^-)、水溶性有机碳(WSOC)和硫酸根(SO4^2-)进行在线监测。结果表明,PM1.0中干性成分(PM1.0DRY)和包含水分的PM1.0(PM1.0WET)分别占PM2.5的74.0%和81.4%,PM1.0为PM2.5中的主要组成。利用锯齿型方法估算本地源和区域源对PM1.0、PM1.0~2.5、PM2.5的贡献,得出区域源对PM1.0的贡献为40.6%,明显高于对PM1.0~2.5与PM2.5贡献的32.3%和37.7%,因为PM1.0直径小,在大气中存在时间较长、传输距离远。根据NO3^-、WSOC、SO4^2-与PM1.0、PM1.0~2.5的相关系数,推断NO3^-、WSOC可能在PM1.0生成,而SO4^2-可能在PM1.0~2.5中生成。
魏哲王丽涛马笑王煦马思萌孟琛琛张霞马永亮段凤魁黄涛
关键词:PM2.5WSOC
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