挥发性有机物及在臭氧生成中的作用课件_第1页
挥发性有机物及在臭氧生成中的作用课件_第2页
挥发性有机物及在臭氧生成中的作用课件_第3页
挥发性有机物及在臭氧生成中的作用课件_第4页
挥发性有机物及在臭氧生成中的作用课件_第5页
已阅读5页,还剩137页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

邵敏北京大学环境科学与工程学院挥发性有机物及在臭氧生成中的作用全国大气污染与气候变化暑期学校2012,8,北京邵敏挥发性有机物及在臭氧生成中的作用全国大气污染与气候变化暑中国城市空气质量快速变化PKUCampus,2009Shanghai,2010Guangzhoucity,2010中国城市空气质量快速变化PKUCampus,2009SPM2.5

风暴的启示空气质量标准的Y/N大气环境监测的T/F防治措施的忐忑基于效应的控制思路二次污染的特性二次污染的形成机制PM2.5风暴的启示空气质量标准的Y/N基于效应的控制《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》:

SO2、NOx、PM10

和VOCs被列为重点污染物——2010年国务院《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》:总量——浓度——风险管理问题大气污染防治存在基本问题总量——浓度——风险管理问题大气污染防治存在基本问题11.从洛杉矶说起2.我国O3污染的趋势3.挥发性有机物的来源4.挥发性有机物的活性11.从洛杉矶说起1940s,出现浅蓝色烟雾;1939-1943年大气能见度急剧下降;1943年夏天,空气具有强烈的刺激性,特别是粘膜系统,市民眼睛发红,咽喉疼痛……洛杉矶(LA)1940s,出现浅蓝色烟雾;洛杉矶(LA)洛杉矶时报(LosAngelesTimes)

报道帷幕般的烟雾笼罩了市区,导致能见度只有三个街区的距离了。在热浪中,这种“气体袭击”几乎无法忍受,严重刺激眼睛和喉咙,无处躲避。人们意识到洛杉矶可能发生了非常严重的问题!1943年7月26日,二战尚未结束,洛杉矶怀疑遭到了意想不到的攻击……洛杉矶时报(LosAngelesTimes)报怀疑是:日本毒气攻击Japanesegasattacks人造橡胶厂排放的丁二烯Artificialrubberplant-butadiene南加利福尼亚州气体公司SouthernCaliforniaGasCompany公众的压力迫使这些工厂暂时关闭,但是烟雾污染问题依然严重,证明这些工厂排放的污染物并不是主要原因。怀疑是:公众的压力迫使这些工厂暂时关闭,但是烟雾污染问题依然LA当局声称几个月解决问题:1943年10月,SmokeandFumesCommission开始研究这一问题;采取了与控制烟尘污染类似的措施;LosAngelesTimes邀请成功解决了Pittsburgh污染的专家RaymondTucker提出洛杉矶问题解决方案,提出了23条建议(庭院垃圾焚烧和城市卡车冒烟)由于事实上燃料里并没有硫,没有认为是机动车的问题现实是,二战结束后化学烟雾污染依旧严重;一系列的控制行动WarningofBackyardIncineratorBan(1960)LA当局声称几个月解决问题:一系列的控制行动WarningHaagen-Smit:一个关心农作物减产的生物化学家空气中弥漫着有机化学实验室漂白水的气味灵感:原因是阳光和汽车尾气的作用!

“Actionofsunlightandautomotivevapors”创新的思想(1949年)TheArchives,CaliforniaInstituteofTechnologyHaagen-Smit:一个关心农作物减产的生物化学家创新的LosAnglesPhotochemicalSmog

SMOG=SMOKE+FOGLosAnglesPhotochemicalSmog

时间8:0010:0012:00NONO2O3浓度时间8:0010:0012:00NONO2O3浓度O3:前体物源排放与影响区域

ozone:emissionofitsprecursorsandimpactarea

主导风向

郊区上风向upwindsuburb郊区下风向downwindsuburbO3+NO=NO2NOx+VOCs=O3NOx+VOCs=O3城区urbanareaO3:前体物源排放与影响区域

ozone:emission美国洛杉矶的臭氧浓度变化1940,2.8Mvehicles26Mvehicles23Mvehicles17Mvehicles美国洛杉矶的臭氧浓度变化1940,2.8Mvehicles世界卫生组织(WHO),2005建议大幅度加严近地面O3的控制,8小时平均浓度的推荐控制值为50ppb美国科学院,2004全美25位顶级学者对30余年大气O3控制的科学回顾现实:大气O3仍是难以达标的污染物教训:1.O3的生成机制错综复杂;2.VOCs源清单存在错误科学与需求之间的尖锐矛盾!世界卫生组织(WHO),2005美国科学院,2004科学与21.从洛杉矶说起2.我国O3污染的趋势3.挥发性有机物的来源4.挥发性有机物的活性21.从洛杉矶说起我国大气污染特征的演变自上世纪末,我国大气污染特征发生重大转折:SO2、PM10、NO2等一次污染下降O3污染和灰霾问题凸显,二次污染日趋严重PM10SO2NO2数据:中国环境监测总站

“环境质量报告书”根据文献整理年均灰霾天数O3我国大气污染特征的演变自上世纪末,我国大气污染特征发生重大转城市群二次污染在全球的态势VanDonkelaaretal.(2010)Lelieveld&Dentener(2000)模拟O3浓度分布卫星反演

PM2.5浓度分布城市群二次污染在全球的态势VanDonkelaaret城市群O3

浓度与国外的比较数据来源:北京(2000年);香港(2006年);珠三角(2007年);长三角(2005年),SCAQMD(2005年);EMEP(2003年)ppb欧洲南加州珠三角北京长三角城市群O3浓度与国外的比较数据来源:北京(2000年);过去15年间,香港的大气氧化剂水平快速上升O3:1ppb/yr

珠江三角洲大气臭氧浓度的变化趋势过去15年间,香港的大气氧化剂水平快速上升珠江三角洲大气臭氧FasterobservedozonetrendsinAsiaVingarzan,2004FasterobservedozonetrendsiBeijing-TianjinYRDPRD中国的城市化:三区九群NortheastCentralplainXi’anChangshaWuhanXinjiangChengyuShandongPeninsulaBeijing-TianjinYRDPRD中国的城市化:三我国东部沿海的O3

污染带(Zhaoetal,EST,2009)我国东部沿海的O3污染带(Zhaoetal,EST,沿海大气复合污染带?大气复合污染箱中部和西部蔓延?沿海大气复合污染带?31.从洛杉矶说起2.我国O3污染的趋势3.挥发性有机物的来源4.挥发性有机物的活性31.从洛杉矶说起大气挥发性有机物(VOCs)VolatileOrganic

CompoundsVeryOften

ConfusedproblemsVery-wellOrganizedCompetitions大气挥发性有机物(VOCs)VolatileOrganicOzone(O3)SOA挥发性有机物(VOCs)的作用活性组分汽车尾气涂料油品挥发燃煤清洗生物质燃烧天然源烷烃烯烃芳香烃羰基化合物NOxNOxNOxOHHO2NOxO3OH涂料燃煤清洗生物质燃烧Ozone(O3)SOA挥发性有机物(VOCs)的作用活为什么研究VOCs近地面臭氧生成的关键前体物;

二次有机颗粒物的重要前体物,影响细粒子的质量浓度和组成;一些组分是空气中的毒害物质;

研究十分欠缺,是目前的薄弱环节为什么研究VOCs大气VOCs的特点组分复杂来源复杂化学反应复杂大气VOCs的特点组分复杂VOCs研究是国际大气化学的难题来源量化误差大:源的排放量存在数量级的差别,源的化学组成偏差更大组分测量不完全:测量技术还不能确定全部VOCs的重要组分和含量,活性组分的探究刚刚起步反应机理不清楚:VOCs的化学反应机制在不同大气条件下存在很大争议,限制了VOCs活性组分作用的认识(唐孝炎,张远航,邵敏,2006,大气环境化学,高等教育出版社)VOCs研究是国际大气化学的难题来源量化误差大:源的排放量存挥发性有机物(VOCs)是一个难点挥发性有机物(VOCs)是一个难点VOCs的离线分析VOCs的离线分析典型的离线分析系统典型的离线分析系统典型的在线分析系统PTR-MS典型的在线分析系统PTR-MSTHANKYOUSUCCESS2022/10/2736可编辑THANKYOUSUCCESS2022/10/22区域观测:全国城市及典型地区VOCs空间分布VOCs浓度秋季北京市夏季,2009区域观测:全国城市及典型地区VOCs空间分布VOCs浓度北京代表性NMHC物种的日变化(北京)代表性NMHC物种的日变化(北京)典型OVOC物种日变化(北京,夏季)典型OVOC物种日变化(北京,夏季)国际城市间VOCs组成特征的比较分析(IGACNewsletter,2008)国际城市间VOCs组成特征的比较分析(IGACNewsleVOCs的化学活性与其浓度水平是同样重要的信息(Goldanetal.,JGR,2004)

OVOCsAlkenes/alkanesVOCs的化学活性与其浓度水平是同样重要的信息(GoldaVOCs关键活性组分的识别(北京市)VOCs关键活性组分的识别(北京市)美国案例~3倍大气测量的浓度下降D.Parrish*,W.Kuster,M.Shao,Y.Yokouchi,Y.Kondo,P.D.Goldan,J.A.deGouw,M.Koike,T.Shirai,IGACtivity,2008;Atmos.Environ.,2009自下而上的源清单与自上而下的观测结果间有数量级的差别,源清单必须进行充分验证核心的问题是源成分谱不准确,可靠的验证无法进行美国环保署源清单全球源清单美国部分VOCs的排放源清单存在很大的问题美国案例~3倍大气测量的浓度下降D.Parrish*,W.大气VOCs监测VOCs来源解析VOCs源清单排放源的活性识别源成分谱源成分谱是国家VOCs防治需要的基本信息验证大气VOCs监测VOCs来源解析VOCs源清单排放源的活建立中国典型排放源的VOCs成分谱库排放源测量方法机动车尾气(汽油车,柴油车,摩托车等)汽车工况实验;路边实验,隧道实验油品挥发(汽油,柴油,LPG等)顶空实验;汽车蒸发实验溶剂涂料(根据使用量的主要品牌)顶空实验;溶剂使用采样工业燃煤(典型企业的锅炉烟气)烟道采样分析民用燃煤(烟煤,无烟煤/散煤,型煤)家庭采样,实验室模拟生物质燃烧(水稻、小麦秸秆,木柴等)野外采样;实验室模拟石油化工厂区环境空气采样分析餐饮源(根据烹饪方式)厨房排烟通道采样建立中国典型排放源的VOCs成分谱库排放源测量方法机动车尾气构建主要VOCs排放源测试方法机动车尾气生物质燃烧流动源测试系统固定源稀释通道模拟实验室工业排放构建主要VOCs排放源测试方法机动车尾气生物质燃烧流动源测试建立中国典型排放源的VOCs成分谱库汽油车尾气汽油挥发建筑涂料小麦秸秆燃烧烷烃,38种烯烃/炔烃,37种芳香烃,17种建立中国典型排放源的VOCs成分谱库汽油车尾气汽油挥发建筑涂生物质燃烧的示踪物(AtmosphericEnvironment,2007)传统的示踪物:K+,CH3Cl气态有机示踪物:CH3CN颗粒有机示踪物:Levoglucosan基本结论:K+,CH3Cl示踪存在非生物质燃烧的干扰CH3CN和Levoglucosan结合,可诊断生物质燃烧影响是否发生,并估算影响程度Tracersforbiomassburning生物质燃烧的示踪物(AtmosphericEnvironm估算生物质燃烧对PM2.5的贡献为3%-19%,高值时相当于机动车排放的贡献;

传统的K+示踪可能会50%左右的误判

B.Yuan,Y.Liu,M.Shao*,S.H.Lu,D.G.Streets,2010,Environ.Sci.&Technol.,44:4577-4582区域点测量质子转移反应质谱仪(PTRMS)发现大气乙腈浓度与地面火点的相关性量化生物质燃烧贡献:珠江三角洲的案例估算生物质燃烧对PM2.5的贡献为3%-19%,高值时相当于

(a)Guangzhou(Atmos.Environ.,2008)(b)Beijing(JESH.2005)VOCs的来源解析汽油车柴油车汽油挥发液化石油气溶剂涂料化工石油精炼干洗未知(a)Guangzhou(Atmos.EnvironVOCs代表性物种排放量的区域分布a).Isoprene:天然源b).Butene:机动车c).Toluene:溶剂d).Propane:LPGVOCs代表性物种排放量的区域分布a).Isoprene:但是,VOCs来源解析的受体模型存在科学缺陷:其基本假设是质量守恒,要求研究对象从源到受体的过程中没有化学变化,这与追踪VOCs活性组分的科学目标本质上相矛盾。但是,VOCs来源解析的受体模型存在科学缺陷:41.从洛杉矶说起2.我国O3污染的趋势3.挥发性有机物的来源4.挥发性有机物的活性41.从洛杉矶说起化学损耗大气浓度初始浓度化学损耗大气浓度初始浓度因此,定量研究VOCs排放源对臭氧生成潜力贡献时,需要考虑VOCs在大气过程中的损耗因此,定量研究VOCs排放源对臭氧生成潜力贡献时,需要考虑活泼组分的来源?(Atmos.ChemPhysics,2008)活泼组分的来源?(Atmos.ChemPhysics,2构建VOCs化学损耗的算法大气中的Isoprene和氧化产物同步测量思路:从实际大气中发生的化学反应过程出发,依据化学计量关系进行计算步骤:①②③构建VOCs化学损耗的算法大气中的Isoprene和氧化产定量研究VOCs排放源对臭氧生成潜力贡献Y.Song,M.Shao*,Y.Liu,S.H.Lu,W.Kuster,P.Goldan,S.D.Xie,2007Environ.Sci.&Techno.,41:4348-4353WangB.,ShaoM.,LuS.H.,YuanB.,ZhaoY.,WangM.,ZhangS.Q.,WuD.,2010,Atmos.Chem.Phys.,10:5911-5923如果忽略化学损耗的贡献,VOCs排放源对臭氧生成的作用将被低估43%。成功应用于奥运空气质量保障方案的制定北京市的案例定量研究VOCs排放源对臭氧生成潜力贡献Y.Song,MO3+NO2vs.observedNOxandNMHCsR2=0.07观测的大气臭氧与前体物(NOx,VOCs)之间没有相关关系O3+NO2vs.observedNOxandNM城区点:北大郊区点:榆垡M.Shao,S.H.Lu,Y.Liu,X.Xie,C.C.Chang,S.Huang,Z.M.Chen,2009,JGR-Atmos.,114,D00G06,doi:10.1029/2008JD010863[O3]max=1.29[VOCs]-0.29[NOx]+38.7(R2=0.64)[O3]max=0.26[VOCs]+2.24[NOx]+48.9(R2=0.47)O3形成与VOCs、NOx排放之间的非线性关系城区点:北大郊区点:榆垡M.Shao,S.H.Lu,Trendsofground-levelozoneandOxOx=O3+NO2Trendsofground-levelozoneaTrendofhydrocarbonsinBeijingHCsconc.decreased.ButthetrendofOHreactivity(LOH)wasunclear.

TrendofhydrocarbonsinBeijiEmissioninventoryofvehiclesWuetal.,2011EmissioninventoryofvehiclesOx生成速率的变化趋势TherelativefastervariationsofNOxthanVOCsledtoenlargeP(Ox).Murphyetal.,2006;Geddes

etal.,2009;Zhangetal.,2012Ox生成速率的变化趋势Therelativefast

Muchmoretobedone……Muchmoretobedone……TherearehundredsofVOCsemittedfromVegetationflowers~100’sofVOCscellwallsMeOH,HCHOphytohormonese.g.ethylene,DMNTcellmembranesfattyacidperoxidationwound-inducedOVOCsresinducts/glandsterpenoidVOCscytoplasm/chloroplastC1-C3metaboliteschloroplastterpenoidVOCsBVOCemissioninmostregionsisdominatedinthetotalVOCsTherearehundredsofVOCsemScalingup:FromFoliagetoGlobal

Ecosystem/RegionalScaleFluxesatlocalscale

extrapolation

GlobalEmissionInventoryLargeSpatialVariation

HighUncertaintyScalingup:VOCsNOxOzonePositivefeedbackofbiogenicVOCemissions?VOCsNOxOzonePositivefeedbackThemajorproblemisthemissingreactivity……Theexplanationsforthemissingreactivities:.unidentifiedprimaryemittedspecies.TheroleofsecondaryVOCsspecies,e.g.carbonylsDiCarlo,etal,2004Hofzumahuas,etal.,2009Nakashimaetal,2010Kimetal,2011Nakashimaetal.,2010AmbientairSourceThemajorproblemisthemissiVOCs防治的思路和建议在国家层面弄清家底:排放多少,排放什么,怎么变化?将NOx和VOCs的总量控制进行科学统筹;逐步从总量控制过渡到基于环境目标的控制,重点是O3和PM2.5的目标纳入国家空气有毒有害物质的管理VOCs防治的思路和建议在国家层面弄清家底:排放多少,排放什谢谢各位同学!谢谢各位同学!邵敏北京大学环境科学与工程学院挥发性有机物及在臭氧生成中的作用全国大气污染与气候变化暑期学校2012,8,北京邵敏挥发性有机物及在臭氧生成中的作用全国大气污染与气候变化暑中国城市空气质量快速变化PKUCampus,2009Shanghai,2010Guangzhoucity,2010中国城市空气质量快速变化PKUCampus,2009SPM2.5

风暴的启示空气质量标准的Y/N大气环境监测的T/F防治措施的忐忑基于效应的控制思路二次污染的特性二次污染的形成机制PM2.5风暴的启示空气质量标准的Y/N基于效应的控制《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》:

SO2、NOx、PM10

和VOCs被列为重点污染物——2010年国务院《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》:总量——浓度——风险管理问题大气污染防治存在基本问题总量——浓度——风险管理问题大气污染防治存在基本问题11.从洛杉矶说起2.我国O3污染的趋势3.挥发性有机物的来源4.挥发性有机物的活性11.从洛杉矶说起1940s,出现浅蓝色烟雾;1939-1943年大气能见度急剧下降;1943年夏天,空气具有强烈的刺激性,特别是粘膜系统,市民眼睛发红,咽喉疼痛……洛杉矶(LA)1940s,出现浅蓝色烟雾;洛杉矶(LA)洛杉矶时报(LosAngelesTimes)

报道帷幕般的烟雾笼罩了市区,导致能见度只有三个街区的距离了。在热浪中,这种“气体袭击”几乎无法忍受,严重刺激眼睛和喉咙,无处躲避。人们意识到洛杉矶可能发生了非常严重的问题!1943年7月26日,二战尚未结束,洛杉矶怀疑遭到了意想不到的攻击……洛杉矶时报(LosAngelesTimes)报怀疑是:日本毒气攻击Japanesegasattacks人造橡胶厂排放的丁二烯Artificialrubberplant-butadiene南加利福尼亚州气体公司SouthernCaliforniaGasCompany公众的压力迫使这些工厂暂时关闭,但是烟雾污染问题依然严重,证明这些工厂排放的污染物并不是主要原因。怀疑是:公众的压力迫使这些工厂暂时关闭,但是烟雾污染问题依然LA当局声称几个月解决问题:1943年10月,SmokeandFumesCommission开始研究这一问题;采取了与控制烟尘污染类似的措施;LosAngelesTimes邀请成功解决了Pittsburgh污染的专家RaymondTucker提出洛杉矶问题解决方案,提出了23条建议(庭院垃圾焚烧和城市卡车冒烟)由于事实上燃料里并没有硫,没有认为是机动车的问题现实是,二战结束后化学烟雾污染依旧严重;一系列的控制行动WarningofBackyardIncineratorBan(1960)LA当局声称几个月解决问题:一系列的控制行动WarningHaagen-Smit:一个关心农作物减产的生物化学家空气中弥漫着有机化学实验室漂白水的气味灵感:原因是阳光和汽车尾气的作用!

“Actionofsunlightandautomotivevapors”创新的思想(1949年)TheArchives,CaliforniaInstituteofTechnologyHaagen-Smit:一个关心农作物减产的生物化学家创新的LosAnglesPhotochemicalSmog

SMOG=SMOKE+FOGLosAnglesPhotochemicalSmog

时间8:0010:0012:00NONO2O3浓度时间8:0010:0012:00NONO2O3浓度O3:前体物源排放与影响区域

ozone:emissionofitsprecursorsandimpactarea

主导风向

郊区上风向upwindsuburb郊区下风向downwindsuburbO3+NO=NO2NOx+VOCs=O3NOx+VOCs=O3城区urbanareaO3:前体物源排放与影响区域

ozone:emission美国洛杉矶的臭氧浓度变化1940,2.8Mvehicles26Mvehicles23Mvehicles17Mvehicles美国洛杉矶的臭氧浓度变化1940,2.8Mvehicles世界卫生组织(WHO),2005建议大幅度加严近地面O3的控制,8小时平均浓度的推荐控制值为50ppb美国科学院,2004全美25位顶级学者对30余年大气O3控制的科学回顾现实:大气O3仍是难以达标的污染物教训:1.O3的生成机制错综复杂;2.VOCs源清单存在错误科学与需求之间的尖锐矛盾!世界卫生组织(WHO),2005美国科学院,2004科学与21.从洛杉矶说起2.我国O3污染的趋势3.挥发性有机物的来源4.挥发性有机物的活性21.从洛杉矶说起我国大气污染特征的演变自上世纪末,我国大气污染特征发生重大转折:SO2、PM10、NO2等一次污染下降O3污染和灰霾问题凸显,二次污染日趋严重PM10SO2NO2数据:中国环境监测总站

“环境质量报告书”根据文献整理年均灰霾天数O3我国大气污染特征的演变自上世纪末,我国大气污染特征发生重大转城市群二次污染在全球的态势VanDonkelaaretal.(2010)Lelieveld&Dentener(2000)模拟O3浓度分布卫星反演

PM2.5浓度分布城市群二次污染在全球的态势VanDonkelaaret城市群O3

浓度与国外的比较数据来源:北京(2000年);香港(2006年);珠三角(2007年);长三角(2005年),SCAQMD(2005年);EMEP(2003年)ppb欧洲南加州珠三角北京长三角城市群O3浓度与国外的比较数据来源:北京(2000年);过去15年间,香港的大气氧化剂水平快速上升O3:1ppb/yr

珠江三角洲大气臭氧浓度的变化趋势过去15年间,香港的大气氧化剂水平快速上升珠江三角洲大气臭氧FasterobservedozonetrendsinAsiaVingarzan,2004FasterobservedozonetrendsiBeijing-TianjinYRDPRD中国的城市化:三区九群NortheastCentralplainXi’anChangshaWuhanXinjiangChengyuShandongPeninsulaBeijing-TianjinYRDPRD中国的城市化:三我国东部沿海的O3

污染带(Zhaoetal,EST,2009)我国东部沿海的O3污染带(Zhaoetal,EST,沿海大气复合污染带?大气复合污染箱中部和西部蔓延?沿海大气复合污染带?31.从洛杉矶说起2.我国O3污染的趋势3.挥发性有机物的来源4.挥发性有机物的活性31.从洛杉矶说起大气挥发性有机物(VOCs)VolatileOrganic

CompoundsVeryOften

ConfusedproblemsVery-wellOrganizedCompetitions大气挥发性有机物(VOCs)VolatileOrganicOzone(O3)SOA挥发性有机物(VOCs)的作用活性组分汽车尾气涂料油品挥发燃煤清洗生物质燃烧天然源烷烃烯烃芳香烃羰基化合物NOxNOxNOxOHHO2NOxO3OH涂料燃煤清洗生物质燃烧Ozone(O3)SOA挥发性有机物(VOCs)的作用活为什么研究VOCs近地面臭氧生成的关键前体物;

二次有机颗粒物的重要前体物,影响细粒子的质量浓度和组成;一些组分是空气中的毒害物质;

研究十分欠缺,是目前的薄弱环节为什么研究VOCs大气VOCs的特点组分复杂来源复杂化学反应复杂大气VOCs的特点组分复杂VOCs研究是国际大气化学的难题来源量化误差大:源的排放量存在数量级的差别,源的化学组成偏差更大组分测量不完全:测量技术还不能确定全部VOCs的重要组分和含量,活性组分的探究刚刚起步反应机理不清楚:VOCs的化学反应机制在不同大气条件下存在很大争议,限制了VOCs活性组分作用的认识(唐孝炎,张远航,邵敏,2006,大气环境化学,高等教育出版社)VOCs研究是国际大气化学的难题来源量化误差大:源的排放量存挥发性有机物(VOCs)是一个难点挥发性有机物(VOCs)是一个难点VOCs的离线分析VOCs的离线分析典型的离线分析系统典型的离线分析系统典型的在线分析系统PTR-MS典型的在线分析系统PTR-MSTHANKYOUSUCCESS2022/10/27107可编辑THANKYOUSUCCESS2022/10/22区域观测:全国城市及典型地区VOCs空间分布VOCs浓度秋季北京市夏季,2009区域观测:全国城市及典型地区VOCs空间分布VOCs浓度北京代表性NMHC物种的日变化(北京)代表性NMHC物种的日变化(北京)典型OVOC物种日变化(北京,夏季)典型OVOC物种日变化(北京,夏季)国际城市间VOCs组成特征的比较分析(IGACNewsletter,2008)国际城市间VOCs组成特征的比较分析(IGACNewsleVOCs的化学活性与其浓度水平是同样重要的信息(Goldanetal.,JGR,2004)

OVOCsAlkenes/alkanesVOCs的化学活性与其浓度水平是同样重要的信息(GoldaVOCs关键活性组分的识别(北京市)VOCs关键活性组分的识别(北京市)美国案例~3倍大气测量的浓度下降D.Parrish*,W.Kuster,M.Shao,Y.Yokouchi,Y.Kondo,P.D.Goldan,J.A.deGouw,M.Koike,T.Shirai,IGACtivity,2008;Atmos.Environ.,2009自下而上的源清单与自上而下的观测结果间有数量级的差别,源清单必须进行充分验证核心的问题是源成分谱不准确,可靠的验证无法进行美国环保署源清单全球源清单美国部分VOCs的排放源清单存在很大的问题美国案例~3倍大气测量的浓度下降D.Parrish*,W.大气VOCs监测VOCs来源解析VOCs源清单排放源的活性识别源成分谱源成分谱是国家VOCs防治需要的基本信息验证大气VOCs监测VOCs来源解析VOCs源清单排放源的活建立中国典型排放源的VOCs成分谱库排放源测量方法机动车尾气(汽油车,柴油车,摩托车等)汽车工况实验;路边实验,隧道实验油品挥发(汽油,柴油,LPG等)顶空实验;汽车蒸发实验溶剂涂料(根据使用量的主要品牌)顶空实验;溶剂使用采样工业燃煤(典型企业的锅炉烟气)烟道采样分析民用燃煤(烟煤,无烟煤/散煤,型煤)家庭采样,实验室模拟生物质燃烧(水稻、小麦秸秆,木柴等)野外采样;实验室模拟石油化工厂区环境空气采样分析餐饮源(根据烹饪方式)厨房排烟通道采样建立中国典型排放源的VOCs成分谱库排放源测量方法机动车尾气构建主要VOCs排放源测试方法机动车尾气生物质燃烧流动源测试系统固定源稀释通道模拟实验室工业排放构建主要VOCs排放源测试方法机动车尾气生物质燃烧流动源测试建立中国典型排放源的VOCs成分谱库汽油车尾气汽油挥发建筑涂料小麦秸秆燃烧烷烃,38种烯烃/炔烃,37种芳香烃,17种建立中国典型排放源的VOCs成分谱库汽油车尾气汽油挥发建筑涂生物质燃烧的示踪物(AtmosphericEnvironment,2007)传统的示踪物:K+,CH3Cl气态有机示踪物:CH3CN颗粒有机示踪物:Levoglucosan基本结论:K+,CH3Cl示踪存在非生物质燃烧的干扰CH3CN和Levoglucosan结合,可诊断生物质燃烧影响是否发生,并估算影响程度Tracersforbiomassburning生物质燃烧的示踪物(AtmosphericEnvironm估算生物质燃烧对PM2.5的贡献为3%-19%,高值时相当于机动车排放的贡献;

传统的K+示踪可能会50%左右的误判

B.Yuan,Y.Liu,M.Shao*,S.H.Lu,D.G.Streets,2010,Environ.Sci.&Technol.,44:4577-4582区域点测量质子转移反应质谱仪(PTRMS)发现大气乙腈浓度与地面火点的相关性量化生物质燃烧贡献:珠江三角洲的案例估算生物质燃烧对PM2.5的贡献为3%-19%,高值时相当于

(a)Guangzhou(Atmos.Environ.,2008)(b)Beijing(JESH.2005)VOCs的来源解析汽油车柴油车汽油挥发液化石油气溶剂涂料化工石油精炼干洗未知(a)Guangzhou(Atmos.EnvironVOCs代表性物种排放量的区域分布a).Isoprene:天然源b).Butene:机动车c).Toluene:溶剂d).Propane:LPGVOCs代表性物种排放量的区域分布a).Isoprene:但是,VOCs来源解析的受体模型存在科学缺陷:其基本假设是质量守恒,要求研究对象从源到受体的过程中没有化学变化,这与追踪VOCs活性组分的科学目标本质上相矛盾。但是,VOCs来源解析的受体模型存在科学缺陷:41.从洛杉矶说起2.我国O3污染的趋势3.挥发性有机物的来源4.挥发性有机物的活性41.从洛杉矶说起化学损耗大气浓度初始浓度化学损耗大气浓度初始浓度因此,定量研究VOCs排放源对臭氧生成潜力贡献时,需要考虑VOCs在大气过程中的损耗因此,定量研究VOCs排放源对臭氧生成潜力贡献时,需要考虑活泼组分的来源?(Atmos.ChemPhysics,2008)活泼组分的来源?(Atmos.ChemPhysics,2构建VOCs化学损耗的算法大气中的Isoprene和氧化产物同步测量思路:从实际大气中发生的化学反应过程出发,依据化学计量关系进行计算步骤:①②③构建VOCs化学损耗的算法大气中的Isoprene和氧化产定量研究VOCs排放源对臭氧生成潜力贡献Y.Song,M.Shao*,Y.Liu,S.H.Lu,W.Kuster,P.Goldan,S.D.Xie,2007Environ.Sci.&Techno.,41:4348-4353WangB.,ShaoM.,LuS.H.,YuanB.,ZhaoY.,WangM.,ZhangS.Q.,WuD.,2010,Atmos.Chem.Phys.,10:5911-5923如果忽略化学损耗的贡献,VOCs排放源对臭氧生成的作用将被低估43%。成功应用于奥运空气质量保障方案的制定北京市的案例定量研究VOCs排放源对臭氧生成潜力贡献Y.Song,MO3+NO2vs.observedNOxandNMHCsR2=0.07观测的大气臭氧与前体物(NOx,VOCs)之间没有相关关系O3+NO2vs.observedNOxandNM城区点:北大郊区点:榆垡M.Shao,S.H.Lu,Y.Liu,X.Xie,C.C.Chang,S.Huang,Z.M.Chen,2009,JGR-Atmos.,114,D00G06,doi:10.1029/2008JD010863[O3]max=1.29[VOCs]-0.29[NOx]+38.7(R2=0.64)[O3]max=0.26[VOCs]+2.24[NOx]+

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论