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蒋君丽

作品数:8 被引量:86H指数:6
供职机构:西安建筑科技大学环境与市政工程学院更多>>
发文基金:陕西省自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目黄土与第四纪地质国家重点实验室开放基金更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 8篇中文期刊文章

领域

  • 8篇环境科学与工...

主题

  • 4篇污染
  • 4篇污染特征
  • 3篇多环芳烃
  • 3篇气中
  • 2篇多溴联苯醚
  • 1篇低浓度
  • 1篇有机氯
  • 1篇有机氯农药
  • 1篇生物滴滤
  • 1篇生物滴滤塔
  • 1篇时段
  • 1篇水溶性无机离...
  • 1篇土壤
  • 1篇暖季
  • 1篇气相
  • 1篇气象因素
  • 1篇秋季
  • 1篇主成分
  • 1篇主成分分析
  • 1篇硫化氢

机构

  • 8篇西安建筑科技...
  • 5篇哈尔滨工业大...
  • 4篇宝鸡文理学院
  • 2篇大连海事大学

作者

  • 8篇张承中
  • 8篇蒋君丽
  • 7篇周变红
  • 5篇马万里
  • 4篇李一凡
  • 2篇刘立忠
  • 2篇杨萌
  • 2篇李文慧
  • 1篇张碧云
  • 1篇许新艳
  • 1篇葛洁
  • 1篇陶李

传媒

  • 2篇环境科学
  • 2篇环境工程学报
  • 1篇中国环境科学
  • 1篇环境科学与技...
  • 1篇环境科学研究
  • 1篇安全与环境学...

年份

  • 1篇2013
  • 3篇2012
  • 2篇2011
  • 2篇2010
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
西安大气气相中的多环芳烃被引量:1
2013年
利用PUF被动采样器于2008年8月—2009年7月采集了西安大气样品,研究了大气气相中多环芳烃(PAHs)的含量和季节分布特征。结果表明,西安大气气相中16种美国EPA优控的PAHs(Σ16PAHs)质量浓度为10.9-489.6 ng/m3(平均为143.4 ng/m3),四季具有明显的季节差异,依次为夏季(62.5 ng/m3)〈春季(80.1 ng/m3)〈秋季(175.8 ng/m3)〈冬季(255.2 ng/m3)。气相中PAHs主要以3-4环为主,占总量的86.5%-94.1%。利用主成分分析法判断四季气相中PAHs的污染来源类型,主要为燃煤和机动车尾气及生物质燃烧的复合源。
周变红张承中游春丽蒋君丽
关键词:多环芳烃气相主成分分析
西安表土中多环芳烃的污染特征及其来源解析被引量:7
2012年
通过2008年采集西安不同功能区表层土壤样品,运用GC/MS质谱联用仪对美国EPA优控的16种多环芳烃(PAHs)进行定性、定量分析,来探讨西安表层土壤种多环芳烃的污染特征及其来源。结果表明,16种PAHs均被检出。西安表土中∑PAHs浓度范围为125—9057ng/g,平均值为2727ng/g,主要以4西环PAHs为主,共占总量的69%。PAHs的空间分布规律为:工业区〉文教区〉绿化区〉郊区〉农村。应用特征比值判断法可知,西安表土中PAHs主要是煤的不完全燃烧和机动车尾气排放所产生的混合源污染。借鉴国外土壤污染标准可知西安城区表土污染较为严重。
周变红张承中蒋君丽马万里杨震龙
关键词:表层土壤多环芳烃
西安采暖季大气中多环芳烃的污染特征及来源解析被引量:21
2010年
采用改进型的大流量主动采样器,对西安采暖季大气总悬浮颗粒物(TSP)样品和气相样品进行了连续采集,利用GC-MS测定多环芳烃(PAHs)的浓度.结果表明,颗粒态和气态样品中Σ16PAHs平均值分别为(108.15±41.44)ng/m3和(260.14±99.84)ng/m3,2~3环的PAHs主要分布在气态中,而>4环的PAHs主要分布在颗粒态中,PAHs的气固相分配系数和其过冷饱和蒸气压具有良好的相关性.温度与分配系数也具有显著相关性,并应用逐步回归方法得出分配系数与温度的回归方程.利用特征分子比值法进行源解析,发现西安大气中PAHs主要来源于煤的不完全燃烧和汽车尾气的排放,并利用因子分析和多元线性回归对各种来源的贡献率进行了计算.通过污染指数与因子的代表物质进行偏相关分析,发现某些PAHs与SO2、NO2来自于相同的污染源.
李文慧张承中马万里周变红刘焱明蒋君丽李一凡
关键词:多环芳烃
西安市大气中多溴联苯醚的季节变化特征及人体暴露评估被引量:9
2012年
利用大流量主动采样器于2008年8月至2009年7月采集了西安城区气态和颗粒态大气样品,研究了大气中多溴联苯醚(PBDEs)的季节变化特征.结果表明,西安大气中总PBDEs(气相+颗粒相)浓度范围为21.38-161.84pg/m3,平均值为66.34pg/m3.大气中PBDEs在冬季污染最严重,颗粒相PBDEs季节变化趋势与总悬浮颗粒(TSP)较为相似,气相PBDEs的季节变化没有颗粒相明显.对PBDEs的总浓度、气相浓度、颗粒相浓度与采样期间气象因素做偏相关分析,发现总浓度和颗粒相浓度均与气压呈显著正相关,与温度呈显著负相关,表明西安大气中PBDEs浓度主要受气压和温度的影响.对西安普通人群的PBDEs吸入暴露量进行计算,并采用BDE-99的吸入量进行人体暴露评估,西安普通儿童和成人对BDE-99总摄入量低于De Winter-Sorkina提出的最大允许摄入量260pg/(kg.d).
周变红张承中蒋君丽马万里李一凡杨萌刘立忠杨震龙
关键词:多溴联苯醚气象因素
西安城区秋季大气中多溴联苯醚的污染特征及来源分析被引量:11
2011年
为了评估西安大气中多溴联苯醚(PBDEs)的污染程度,2008年8~10月,利用大流量主动采样器采集了西安城区气态和颗粒态大气样品.分别利用GC-MS和GC/ECD对低溴PBDEs和BDE-209进行分析,12种PBDEs的总浓度(气相+颗粒相)范围为37.43~620.30 pg/m3,平均值为216.28 pg/m3,其中三溴至七溴联苯醚(Σ11 PBDEs)和BDE-209的浓度范围分别为16.32~86.49 pg/m3和16.34~576.01 pg/m3.三溴和四溴联苯醚主要存在于气相中,五溴至七溴联苯醚在颗粒相中含量高于气相含量,而十溴联苯醚BDE-209则只在颗粒相中检出,随着溴原子个数的增加,PBDE单体在颗粒相的含量比重呈现增大趋势.西安城区秋季大气中PBDEs的气固相分配系数和过冷饱和蒸气压有显著相关性,PBDEs的气粒分配接近于平衡.对PBDEs单体作相关性分析,结果发现除过BDE-85,其它PBDEs单体之间均具有较好的相关性,因子分析表明西安大气中PBDEs主要来源于Penta-BDE和Deca-BDE污染.
蒋君丽张承中马万里杨萌周变红刘立忠李一凡
关键词:多溴联苯醚
西安采暖期PM_(2.5)及其水溶性无机离子的时段分布特征被引量:12
2012年
为了探讨西安市采暖期大气颗粒物PM2.5及其水溶性无机成分的污染水平,于2010年1月4日—2月1日按一天8个时段(每个时段3 h)连续采集PM2.5样品四周,每周更换一次滤膜。结果显示,西安市采暖期PM2.5的质量浓度时段差异较大,呈现明显的双峰分布特征:21:00—24:00时段(147.516μg/m3)和09:00—12:00时段(141.678μg/m3)。4种被测水溶性无机组分总浓度为39.801μg/m3,占PM2.5总浓度的30.5%。SO24-和NO3-是最主要组分,占到4种无机组分的86.2%。各离子间相关分析显示,Cl-只与NO3-有较强的相关性,表明机动车尾气对Cl-有较大的贡献。SO24-和NO3-时段分布规律较为相似,与PM2.5浓度的时段分布特征相反:在PM2.5污染最轻的15:00—18:00时段,SO24-和NO3-的相对含量达到一天中的最高浓度时段,而在PM2.5双峰时段,它们的含量有所降低。
张碧云张承中周变红焦剑蒋君丽陶李
关键词:采暖期PM2.5水溶性无机离子
西安城区大气有机氯农药的污染特征及来源分析被引量:28
2010年
采用大流量主动采样器于2008年7—10月对西安城区大气进行采集,共获得颗粒态和气态样品24个,并对其中含有的17种有机氯农药(OCPs)进行了分析.结果表明:西安城区大气中ρ(α-硫丹)和ρ(β-硫丹)最高,分别为260.7和212.0pg m3,ρ(DDTs)(DDTs=o,p′-DDD+o,p′-DDT+o,p′-DDE+p,p′-DDD+p,p′-DDT+p,p′-DDE)为167.4pgm3,ρ(HCHs)(HCHs=α-HCH+β-HCH+γ-HCH)为199.3pgm3,ρ(trans-氯丹)和ρ(cis-氯丹)分别为104.0和97.3pgm3,ρ(六氯苯)为74.9pgm3,且都主要分布在气相中.来源分析表明,西安大气中DDTs受三氯杀螨醇的影响显著,而HCHs则主要来源于林丹的使用残留.α-HCH,HCB,p,p′-DDE及p,p′-DDT主要受污染物长距离传输影响,而γ-HCH,trans-氯丹,cis-氯丹,α-硫丹和β-硫丹主要受采样点周边地表挥发的影响.
刘焱明张承中李文慧周变红蒋君丽马万里李一凡
关键词:有机氯农药长距离传输
低浓度氨气对生物滴滤塔处理硫化氢的影响研究被引量:1
2011年
通过在生物滴滤塔中接种脱硫杆菌,以H_2S和NH_3为研究对象,选用合适的循环液喷淋量、循环液pH值以及进气中目标污染物的质量浓度,考察NH_3的存在对系统净化H_2S效果的影响。结果表明:当循环液喷淋量为120~160 mL/h,pH值为6~7.5,停留时间为34s,进气中NH_3的质量浓度小于80 mg/m^3,H_2S的质量浓度在800~1 500 mg/m3时,进气中H_2S和NH_3的去除效率为99%和70%以上。说明该系统对H_2S具有较好的处理能力,同时低质量浓度NH_3的存在不影响生物滴滤塔对H_2S的净化效果。在该生物净化装置中,H_2S通过生物降解作用主要转化为SO^(2ˉ)_4,NH_3则主要以(NH_4)_2SO_4的形式被去除。低质量浓度NH_3存在时,系统无需对pH值进行调节。
许新艳张承中葛洁蒋君丽
关键词:环境学生物滴滤塔硫化氢氨气
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