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陈文泰

作品数:8 被引量:279H指数:7
供职机构:江苏省环境监测中心更多>>
发文基金:江苏省环保科研课题项目国家自然科学基金江苏省高校自然科学研究项目更多>>
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

  • 3篇有机物
  • 3篇挥发
  • 3篇挥发性有机
  • 3篇挥发性有机物
  • 2篇有机气溶胶
  • 2篇溶胶
  • 2篇时空分布特征
  • 2篇气溶胶
  • 2篇夏季
  • 2篇南京青奥会
  • 2篇管控
  • 2篇管控措施
  • 2篇二次有机气溶...
  • 2篇SOA
  • 2篇臭氧
  • 2篇VOCS
  • 1篇新粒子
  • 1篇云凝结核
  • 1篇数浓度
  • 1篇四川盆地

机构

  • 5篇江苏省环境监...
  • 3篇北京大学
  • 2篇南京大学
  • 2篇南京信息工程...
  • 1篇南京市环境保...
  • 1篇中国科学院
  • 1篇北京市环境保...
  • 1篇中国环境保护...
  • 1篇四川省环境监...

作者

  • 8篇陈文泰
  • 4篇秦玮
  • 3篇汤莉莉
  • 3篇邵敏
  • 3篇张祥志
  • 2篇陆思华
  • 2篇周宏仓
  • 2篇花艳
  • 2篇王晨波
  • 2篇杨笑笑
  • 1篇谢绍东
  • 1篇郭松
  • 1篇吴志军
  • 1篇张运江
  • 1篇胡敏
  • 1篇袁斌
  • 1篇吴宇声
  • 1篇滕建礼
  • 1篇王鸣
  • 1篇魏强

传媒

  • 2篇中国环境科学
  • 2篇环境科学
  • 2篇中国环境监测
  • 1篇环境科学学报
  • 1篇环境监控与预...

年份

  • 1篇2017
  • 3篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2011
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
南京青奥会空气质量保障管控措施效果评估被引量:13
2016年
2014年青奥会期间,长三角地区低温高湿静稳的不利气象条件增加了空气质量保障难度。在环境保护部统一协调和江苏省委省政府的有力指挥下,南京市及周边城市通过控电、控煤、控车、控尘及部分重点企业限产停产等措施,实现了赛事期间南京市空气质量100%达标。联合观测结果显示,南京市空气中SO_2、NO_2,硫酸盐、钙离子、EC等浓度明显下降,说明管控措施得力有效。评估分析表明,燃煤和工业排放是PM2.5的主要来源,控制扬尘是降低PM_(2.5)最直接有效的方式,机动车污染不容忽视,强力管控措施可以有效改善空气质量。
张祥志丁爱军陈文泰汤莉莉王晨波秦玮滕建礼
关键词:空气质量PM2.5管控
四川乡村点新粒子生成特征及其对云凝结核数浓度的贡献被引量:8
2014年
为揭示成渝地区大气复合污染成因,选择乡村点资阳站的冬季,实测了颗粒物数浓度及其粒径谱分布、云凝结核(CCN),在二氧化硫、光解速率(JO^1D)实测值基础上估算了新粒子生成的重要前体物气态硫酸的浓度.2012年12月5日到2013年1月5日观测期间,3~582nm颗粒物数浓度水平较高,平均值为(16072±9713)cm^-3.颗粒物数谱分布呈现以积聚模态为主体的特征,占总颗粒物数浓度的46%,此比值高于我国北京、上海、广州等城市和珠江三角洲及长江三角洲的乡村点和背景点.在较高颗粒物凝结汇(CS)水平下[(4.3±3.6)×10^-2s^-1],甄别出7次新粒子生成(NPF)事件,占观测天数的23%.NPF事件发生时,颗粒物生成速率与增长速率分别为(5.2±1.4)cm^-3s^-1,(3.6±2.5)nm/h.NPF事件对CCN数浓度有明显贡献,NPF发生后CCN数浓度平均增长19%.
陈晨胡敏吴志军吴宇声郭松陈文泰罗彬邵敏张远航谢绍东
关键词:云凝结核四川盆地
江苏省2013—2016年臭氧时空分布特征被引量:27
2017年
利用2013—2016年江苏省国控空气自动站获得的臭氧(O_3)观测数据,探讨江苏省O_3时空变化特征。结果表明,自2013年以来江苏省大气氧化剂OX(O_3和NO2)和O_3浓度呈逐年升高趋势,升高速率分别为0.98×10-9a-1和3.70μg/(m3·a),O_3增幅在我国处于较高水平。在O_3空间分布上,东部沿海O_3浓度相对高于西部内陆,O_3浓度高值由沿海地区逐渐向内陆辐散,呈现出区域性O_3污染。结合经验正交分解进行聚类统计检验,结果显示江苏省O_3分区主要分为苏南、苏中和苏北3类,与江苏省经济发展水平表现出一定的同步性。
张祥志陈文泰黄樱黄樱秦玮秦艳红秦玮
关键词:臭氧经验正交分解
大气中挥发性有机物(VOCs)对二次有机气溶胶(SOA)生成贡献的参数化估算被引量:66
2013年
大气中二次有机气溶胶(SOA)是PM2.5中的重要组成部分,挥发性有机物(VOCs)的光化学氧化是其主要来源之一.从VOCs转化生成SOA的过程非常复杂,参数化方法是一种相对简化的估算方式,可以用于区分不同VOCs物种对SOA生成的贡献.本文介绍了基于二产物和基于挥发性分级两种常用的参数化估算方法,并总结分析文献报道的SOA估算结果.文章中也指出现在的参数化估算还存在一些问题,如何准确量化VOCs向SOA的转化过程将是大气化学未来的重要研究工作.
陈文泰邵敏袁斌王鸣陆思华
关键词:二次有机气溶胶挥发性有机物参数化
南京青奥会空气质量保障联合观测分析研究被引量:7
2015年
2014年8月,为做好南京青奥会空气质量保障工作,江苏省环境监测中心联合中科院大气物理所、南京大学等36家单位,开展了为期一个月的空气质量保障联合观测,共获取监测数据5万多个,巡航观测里程超9 000 km,编制预报及分析报告87份,空气质量预报准确率达80%。结果表明,强力管控措施的实施,对缓解空气污染效果显著;通过联合团队观测方式,集中了产、学、研、用的技术优势和科研力量,带动了全省空气质量监测与分析能力的整体提升,为青奥会空气质量保障工作提供了强有力的技术支撑。
王晨波张祥志秦玮陈文泰杜嵩山胡肇焜
关键词:环境空气管控措施
南京夏季市区VOCs特征及O_3生成潜势的相关性分析被引量:123
2016年
挥发性有机物(volatile organic compounds,VOCs)是大气中光化学污染臭氧(O3)的重要前体物,其在大气中的浓度水平直接影响着臭氧的污染特征.本研究运用大气挥发性有机物快速在线连续自动监测系统,于2013年8月对南京市区大气中98种VOCs进行观测,分析南京夏季VOCs体积分数水平及组成特征,分析臭氧及其前体物的变化,运用VOCs/NOx比值法研究南京臭氧生成敏感性控制因素.结果表明,夏季南京市区大气VOCs最高体积分数达200×10-9,平均体积分数为52.05×10-9,各物种体积分数大小为烷烃>含氧有机物>烯烃>芳香烃;臭氧平均质量浓度76.5μg·m-3,小时质量浓度超标率为5.9%.臭氧质量浓度高值期,其前体物VOCs与NOx变化趋势基本一致,并与O3变化呈明显的反相关;不同臭氧质量浓度阶段,同种类的VOCs体积分数也存在一定的差异;夏季南京市区的臭氧生成对VOCs较敏感,属于VOCs控制区.
杨笑笑汤莉莉张运江母应峰王鸣陈文泰周宏仓花艳江蓉馨
关键词:挥发性有机物臭氧
南京城区夏季大气VOCs的来源及对SOA的生成研究——以亚青和青奥期间为例被引量:27
2016年
运用大气挥发性有机物快速在线连续自动监测系统,于2013年和2014年的8月对南京市区大气中VOCs进行观测,结果表明,VOCs的浓度分别为51.73×10^(-9)和77.47×10^(-9).利用OH消耗速率(L^(OH))有效评估VOCs的大气化学反应活性.烯烃和芳香烃是这2年夏季南京市大气VOCs中对L^(OH)贡献最大的关键活性组分.用FAC法估算南京SOA生成潜势,得到2013和2014年夏季SOA浓度分别为1.95μg/m^3和1.01μg/m^3;烷烃和芳香烃对SOA的生成潜势分别占4.01%、94.8%和4.46%、94.57%.用PMF模型对南京VOCs进行来源解析,结果表明,2013年夏季南京大气VOCs的最大来源为燃料挥发(22.7%)、其次为天然气和液化石油气泄漏(19.5%)、石油化工业(13.5%)、汽车尾气排放(17.7%)、天然源排放(13.4%)和涂料/溶剂的使用(13.2%),而2014年夏季南京大气VOCs的最大来源为天然气和液化石油气泄漏(35.2%)、其次为石油化工业(20.6%)、不完全燃烧(20.5%)、燃料挥发(15.7%)和汽车尾气排放(8.1%).
杨笑笑汤莉莉胡丙鑫周宏仓花艳秦玮陈文泰崔玉航蒋磊
关键词:挥发性有机物二次有机气溶胶
北京及周边地区大气羰基化合物的时空分布特征初探被引量:17
2011年
利用2,4-二硝基苯肼(DNPH)/HPLC方法,于2010年6月24日、7月22日、8月24日、9月14日(夏季)和2011年1月13日(冬季),在北京及周边地区38个采样点组织5次同步观测,测定了大气中23种羰基化合物的浓度水平.观测结果表明,北京市各类站点夏季和冬季的总羰基化合物体积分数分别为(16.38±6.03)×10-9,(8.50±5.27)×10-9;周边城市夏季和冬季的体积分数分别为(13.19±5.71)×10-9,(13.05±2.44)×10-9.区域大气中最主要的羰基化合物是甲醛、乙醛和丙酮,三者约占总羰基化合物浓度的78%~91%.夏季羰基化合物的浓度水平明显高于冬季,并且上午09:00~12:00时段的浓度高于下午13:00~16:00时段的浓度.在空间分布上,北京市夏季羰基化合物的高值区主要集中在交通密集的主城区,而冬季受西北风影响呈现由西北向东南递增的趋势.夏季,机动车尾气对大气羰基化合物有显著的一次和二次贡献,同时在不利的气象条件影响下,造成城市地区羰基化合物的污染现象.冬季,大气羰基化合物以一次排放为主,燃煤和机动车可能是主要的污染源.
王琴邵敏魏强陈文泰陆思华赵越
关键词:羰基化合物机动车尾气燃煤
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