致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 大气PM_(2.5)简述 | 第11-14页 |
1.2.1 大气PM_(2.5)来源 | 第11页 |
1.2.2 大气PM_(2.5)的化学组成 | 第11-14页 |
1.2.3 大气PM_(2.5)的危害 | 第14页 |
1.3 源解析的发展 | 第14-16页 |
1.3.1 排放源清单法 | 第14-15页 |
1.3.2 扩散模型 | 第15页 |
1.3.3 受体模型 | 第15-16页 |
1.3.4 CMB模型简述 | 第16页 |
1.4 国内外研究进展 | 第16-18页 |
1.4.1 国外研究进展 | 第16-17页 |
1.4.2 国内研究进展 | 第17页 |
1.4.3 研究方向展望 | 第17-18页 |
1.5 本研究的内容及意义 | 第18-20页 |
2 实验方法和内容 | 第20-28页 |
2.1 研究区域概况 | 第20页 |
2.2 仪器设备与材料 | 第20-22页 |
2.3 PM_(2.5)样品采集 | 第22-23页 |
2.3.1 环境样品采集 | 第22-23页 |
2.3.2 污染源样品采集 | 第23页 |
2.3.3 受体样品的分析 | 第23页 |
2.4 研究方法 | 第23-28页 |
2.4.1 CMB模型的基本原理 | 第23-24页 |
2.4.2 二次颗粒物贡献研究 | 第24-25页 |
2.4.3 二重源解析研究方法 | 第25-26页 |
2.4.4 CMB模型拟合优度的诊断参数 | 第26-28页 |
3 大气PM_(2.5)及化学成分组成特征 | 第28-53页 |
3.1 PM_(2.5)浓度 | 第28-32页 |
3.1.1 浓度及时空分布 | 第28-29页 |
3.1.2 与气体污染物的关系 | 第29-32页 |
3.2 水溶性离子 | 第32-39页 |
3.2.1 浓度水平及分布 | 第32-35页 |
3.2.2 离子相关性分析 | 第35-37页 |
3.2.3 酸度特征 | 第37-39页 |
3.2.4 NO_3-/SO_4~(2-) | 第39页 |
3.3 OC、EC分析 | 第39-45页 |
3.3.1 碳含量分布 | 第39-41页 |
3.3.2 OC与EC相关性分析 | 第41-42页 |
3.3.3 OC/EC分析 | 第42-43页 |
3.3.4 二次有机碳(SOC)分析 | 第43-45页 |
3.4 无机元素 | 第45-51页 |
3.4.1 浓度水平及分布 | 第45-48页 |
3.4.2 富集因子法分析 | 第48-51页 |
3.5 多环芳烃 | 第51-53页 |
4 大气PM_(2.5)源解析 | 第53-77页 |
4.1 源成分谱的建立 | 第53-56页 |
4.1.1 污染源的分类 | 第53页 |
4.1.2 标识元素的确定 | 第53页 |
4.1.3 源成分谱的建立 | 第53-56页 |
4.2 基于CMB模型的PM_(2.5)一次源解析 | 第56-64页 |
4.2.1 不定性/相似性组的诊断 | 第56页 |
4.2.2 重源解析计算过程举例 | 第56-63页 |
4.2.3 一次源解析计算结果及拟合优度分析 | 第63-64页 |
4.2.4 一次源解析结果分析 | 第64页 |
4.3 综合来源解析 | 第64-71页 |
4.3.1 二次颗粒物气态前体物来源解析 | 第64-66页 |
4.3.2 不同行业对PM_(2.5)源解析 | 第66-67页 |
4.3.3 综合来源解析 | 第67-68页 |
4.3.4 污染源贡献分布 | 第68-70页 |
4.3.5 与其他城市的比较 | 第70-71页 |
4.4 主要污染源的估算 | 第71-74页 |
4.4.1 机动车尾气年排放量 | 第71-73页 |
4.4.2 煤烟尘年排放量 | 第73-74页 |
4.4.3 工业生产年排放量 | 第74页 |
4.5 PM_(2.5)污染防治对策研究 | 第74-77页 |
4.5.1 防治机动车尾气污染 | 第74-75页 |
4.5.2 防治燃煤排放 | 第75页 |
4.5.3 防治工业生产污染 | 第75页 |
4.5.4 防治扬尘污染 | 第75-77页 |
5 结论与建议 | 第77-80页 |
5.1 总结 | 第77-78页 |
5.2 主要创新点 | 第78页 |
5.3 建议与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-89页 |
科研成果 | 第89页 |