摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 前言 | 第10-12页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.2.1 研究内容 | 第11页 |
1.2.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
第2章 国内外研究动态 | 第12-19页 |
2.1 光化学烟雾形成条件 | 第12页 |
2.2 光化学烟雾形成的机理 | 第12-14页 |
2.3 光化学烟雾的主要危害 | 第14-15页 |
2.3.1 对人和动物的危害 | 第14-15页 |
2.3.2 对植物的危害 | 第15页 |
2.3.3 对材料的危害 | 第15页 |
2.3.4 对大气能见度的危害 | 第15页 |
2.4 国内外研究现状 | 第15-18页 |
2.4.1 国外研究现状 | 第16-17页 |
2.4.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
2.5 小结 | 第18-19页 |
第3章 观测点位和方法 | 第19-23页 |
3.1 松江区环境监测站概况 | 第19页 |
3.2 环境空气自动监测站概况 | 第19-20页 |
3.3 仪器型号和分析方法 | 第20-22页 |
3.3.1 O_3监测技术指标 | 第20-21页 |
3.3.2 NO_x监测技术指标 | 第21页 |
3.3.3 CO监测技术指标 | 第21页 |
3.3.4 SO_2监测技术指标 | 第21-22页 |
3.4 资料整理和数据处理方法 | 第22页 |
3.5 质量保证 | 第22-23页 |
第4章 近地面O_3变化特征 | 第23-39页 |
4.1 环境空气质量标准 | 第23页 |
4.2 环境空气质量总体变化 | 第23-24页 |
4.3 上海市O_3污染整体特征 | 第24-25页 |
4.4 O_3年均浓度变化 | 第25-26页 |
4.5 O_3季节浓度变化 | 第26-27页 |
4.6 O_3日浓度变化 | 第27-33页 |
4.6.1 2009年至2011年O_3浓度日变化 | 第27页 |
4.6.2 O_3的周末效应 | 第27-30页 |
4.6.3 O_3与灰霾污染耦合关系 | 第30-33页 |
4.7 O_3浓度频率分布特征 | 第33-38页 |
4.7.1 按O_3小时均值统计频率分布 | 第33-36页 |
4.7.2 按O_38小时均值统计频率分布 | 第36-38页 |
4.8 小结 | 第38-39页 |
第5章 O_3前体污染物的影响 | 第39-47页 |
5.1 NO_x与O_3的相关性 | 第39-43页 |
5.1.1 NO_x变化特征 | 第39-40页 |
5.1.2 相关性分析 | 第40-43页 |
5.2 CO与O_3的相关性 | 第43-46页 |
5.2.1 CO变化特征 | 第44-45页 |
5.2.2 相关性分析 | 第45-46页 |
5.3 小结 | 第46-47页 |
第6章 气象条件的影响 | 第47-65页 |
6.1 气温与日最大O_3小时浓度的关系 | 第47-48页 |
6.2 相对湿度与O_3浓度的关系 | 第48-49页 |
6.3 风速与O_3浓度的关系 | 第49-50页 |
6.4 大气输送与O_3浓度的关系 | 第50-64页 |
6.4.1 风对O_3浓度的影响 | 第50页 |
6.4.2 HYSPLIT模型介绍 | 第50页 |
6.4.3 HYSPLIT模型模拟 | 第50-64页 |
6.5 小结 | 第64-65页 |
第7章 城市光化学烟雾的对策研究 | 第65-80页 |
7.1 超标天数的局部源贡献和外来源贡献 | 第65页 |
7.2 O_3 生成与NO_x和VOCs的关系 | 第65-68页 |
7.3 光化学烟雾产量模型(SPM模型) | 第68-73页 |
7.3.1 SPM模型介绍 | 第68-69页 |
7.3.2 SPM模型计算 | 第69-73页 |
7.4 具体对策 | 第73-79页 |
7.4.1 加强VOCs排放企业监管,控制VOCs排放 | 第73-76页 |
7.4.2 加强O_3监测,完善空气环境预警机制 | 第76页 |
7.4.3 控制区域污染源排放,加强联防联动机制 | 第76页 |
7.4.4 加强机动车管理,改进尾气排放技术 | 第76-79页 |
7.5 小结 | 第79-80页 |
第8章 结论与建议 | 第80-81页 |
8.1 主要结论 | 第80页 |
8.2 存在的问题和建议 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
致谢 | 第86页 |