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相似文献
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1.
火悦 《农业灾害研究》2023,(4):108-110+128
为分析江苏省空气质量时空特征,基于江苏省各市2019—2021年空气质量指数(AQI)数据,建立时间序列模型,采用空间自相关等方法进行研究。结果表明:江苏省AQI在空间分布上大致呈现出由东向西递增的趋势,在时间变化上大致呈现出“W”形变化趋势。每年冬季和夏季梅雨期间空气质量较差,且夏冬两季AQI空间自相关性相较于春秋两季更强。  相似文献   

2.
利用中国气象局气象数据统一接口端(天擎)提供的2019—2021年地面日值资料和湖南省环境气象一体化业务平台提供的空气质量数据,利用相关分析方法对湖南省14个地市的空气质量指数(AQI)进行了分析。结果表明:2019—2021年湖南省东部地市的AQI值普遍高于湖南省西部和南部地市。湘西州和张家界的AQI值基本最低,AQI高值区分布在长株潭一带。春季和夏季AQI值最低,冬季升到最高值,冬季过后AQI值又逐渐降低。湖南省14个地市的空气质量污染天数最多的是长沙,其空气质量在湖南省最差;空气质量污染天数最低的是湘西州,空气质量整体最好。与2019年相比,2020年和2021年的年均污染天数减少。相对湿度、降水量、平均水汽压、本站气压和风速与长沙市AQI密切相关,并通过99%显著性检验,除了气压呈正相关外,其他均呈负相关关系。  相似文献   

3.
根据重庆市2014年1月-12月大气空气质量指数(AQI)以及大气首要污染物PM2.5,PM10,CO,SO2,NO2和O3等相关数据,分析了重庆市大气污染物浓度的变化特征,并结合月平均降水量、平均气温、日照时数、平均相对湿度、平均风速和平均气压等气象数据,运用相关分析法,研究气象要素对重庆市大气污染物的影响.研究结果表明:AQI和PM2.5,PM10质量浓度变化在月尺度上呈明显的“U”型变化,表现为两端高中间低的态势;季节变化尺度上,冬季最高,夏季最低,即夏季空气质量最好,冬季空气污染最严重;PM2.5和PM10质量浓度显著相关,相关系数达0.99,PM2.5对PM10贡献较大,两者质量浓度的比值达0.80.PM2.5和PM10质量浓度与平均相对湿度正相关,主要是因为相对湿度越大越有利于颗粒物的形成;与...  相似文献   

4.
该文利用2015年滁州市逐日AQI与同期气象要素的观测资料,对滁州市空气质量变化特征及其与气象条件的关系进行了分析。结果表明:与上年相比,2015年滁州市空气质量未得到有效改善,还有进一步恶化的趋势。空气质量为良的等级出现频率最高,其次为轻度污染,首要污染物以PM_(2.5)为主。四季AQI存在显著差异,有明显的季节变化特征,冬季AQI均值最高,波动幅度最大,夏季AQI均值最低,波动幅度最小。AQI与平均气压、平均气温、日最低气温、气温日较差、平均风速、日降水量以及前一日AQI显著相关。基于气象要素建立的AQI回归方程对全年AQI的总体变化趋势和平均状态拟合效果较好,但对极值的拟合能力不足。  相似文献   

5.
随着社会的发展和公众环保意识的增强,空气质量日益成为公众关注的问题。预测未来空气质量情况,有利于提前采取污染防治措施和居民活动选择。以污染物因素和气象因素作为空气质量指数预测指标,建立基于Stacking融合的预测模型,利用新疆乌鲁木齐市2016年1月至2021年12月的空气污染物监测数据和气象数据,对乌鲁木齐市空气质量情况进行了预报,并与其他算法进行了对比。研究结果表明:Stacking融合模型在AQI数值预测方面的性能优于其他对比模型,具有良好的预测效果。  相似文献   

6.
河北南部空气污染特征及其气象条件分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
在一定条件下,空气污染物浓度除与污染源排放程度有关外,也受气象条件影响。文章以河北省南部城市邯郸为研究对象,采用邯郸市环境监测站质量浓度资料及同期气象资料,利用统计方法,结合邯郸市空气污染物时空变化特征,对空气污染及其气象条件影响进行分析。结果表明,邯郸市的空气质量总体以轻度污染为主,空气质量指数AQI和空气污染物SO2、NO2、NO、PM10、PM2.5质量浓度变化趋势一致,均为秋冬季污染严重,O3变化情况与之相反,夏季严重;邯郸市空气质量指数AQI有一个高值中心、一个低值中心,刮东南风时不利于污染物扩散,污染最大;降水和适量的风对空气污染物有明显的扩散稀释作用,但均有一个临界值;气温与AQI呈负相关。  相似文献   

7.
通过环境监测站收集成都市各个区的空气质量数据,初步了解成都市空气质量现状。从时间和空间两个角度深入剖析成都市各个区的空气质量分布趋势,并对各个区的污染天数进行对比研究。结果表明:外围行政区空气污染较轻,城内行政区污染较重;不同季节,空气质量较差的行政区基本相同,且AQI值波动性不明显,一年四季中AQI值按冬春夏秋的顺序排列。对成都市近两年来AQI进行小波分析,发现空气质量缓慢改善,但总体状况仍不容乐观。区域污染天数结果显示,郫县、温江、青白江区等区污染天数最多。  相似文献   

8.
以哈尔滨市环保局公布的2014年1—2月份市区内空气质量指数(AQI)实时监测数据为基础,每日对监测数据进行收集整理,得到了AQI的实时值以及PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2质量浓度和臭氧1 h质量浓度(O3(1 h))、臭氧8 h质量浓度(O3(8 h));运用相关性分析、主成分回归分析及通径分析方法,分析各空气污染物对AQI的影响程度。结果表明:AQI与PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2呈显著正相关,AQI与O3(1 h)、O3(8 h)呈显著负相关;空气污染物间存在严重的多重共线性。根据相关性分析结果,建立AQI与空气污染物的主成分回归模型,模型通过检验。通径分析结果表明:PM2.5对AQI的直接作用及总作用,均最大;PM2.5通过CO对AQI的间接作用,均大于其他污染物通过CO对AQI的间接作用;PM2.5对AQI的变化,起到了决定性的影响作用。  相似文献   

9.
目的针对京津冀地区空气质量指数和污染源,建立新的空气质量标准来定义空气等级以及建立模型对污染源的扩散进行研究,并给出减少京津冀地区污染的建议。方法以河北省为研究对象,通过互联网查找河北省的污染数据,分析国标和美标的区别,从而对国家空气质量标准(AQI)进行改进,运用半集均方差方法重新建立空气优劣程度模型,并在高斯定理的基础上建立多种研究污染物扩散的单污染源扩散、OSPM、CALINE-4、GM等模型,结合MATLAB、EXCEL等软件,给出不同时间段以及北京不同路段的污染浓度梯度和空气质量等级。结果北京早上8点AQI为255.16,空气质量五级,重度污染,中午12点AQI为140.78,空气质量三级,轻度污染,晚上9点AQI为77.79,空气质量二级,良;相同时间段内二环CO浓度高于四环,四环高于六环,相同路段在不同时间段内CO浓度呈折线变化,其中在7:00~9:00和19:00~21:00这两个时间段内CO浓度最高,11:00~13:00相对较低。结论京津冀地区工业生产和煤炭的燃烧是空气污染的重要来源,其中PM2.5和PM10占主要成分;另外大量的汽车尾气也是空气污染的主要来源。因此,通过控制煤炭燃烧和机动车尾气的排放,开发清洁能源可以有效地改善京津冀地区的空气质量。  相似文献   

10.
采用2013年株洲市大气污染物逐时监测资料及同时段的气象观测资料,分析了株洲市空气污染的时间变化特征及其与气象条件的关系.结果表明,2013年株洲市首要污染物为PM2.5,全年有158 d空气质量达到优、良,其中5~9月空气质量较好,其余时段空气质量较差;总的看来夏半年AQI小于冬半年,除03污染物外,其余污染物较大浓度值主要出现在冬季,夏半年污染物浓度明显小于冬半年;除O3污染物外,其余污染物均为白天浓度小于夜晚,下午为一日中浓度最低时段.风速、降水量、能见度与AQI均呈反相关关系,即风速越大越有利于污染物的扩散、降水对污染物有冲刷作用、能见度越高扩散条件越好;混合层高度越高、逆温出现概率越小,污染物被稀释、扩散的范围越广,对应污染物浓度越低,空气质量较好.  相似文献   

11.
目的根据京津冀、长三角和珠三角等地区空气污染数据,构建数学模型分析数据的真实性,利用污染物之间的相关性、变化的连续性,判定各城市的空气质量数据是否存在不真实,并分析不真实的原因,为政府部门制定政策提供参考。方法以3个地区为研究对象,在互联网上查找到21个主要城市的空气质量污染数据,并定义不同污染物的污染指数API和空气质量分指数IAQI,使用相关性聚类的方法将污染程度相似的城市进行聚类划分。以AQI指数为因变量,以代表性污染物指标PM_(2.5)、SO_2和NO_2为自变量,进行多元线性回归,来判断观测数据的异常点。结果通过MATLAB和SPSS等软件对21个城市的空气污染数据处理分析,得出空气质量数据及污染物数据存在不真实情况。结论提出通过定期对空气质量数据进行观测排查来辨别分析数据的真实性,同时通过大力整顿工业园区来改善空气质量。  相似文献   

12.
使用乌海市环保局2015—2020年逐时污染物浓度资料、乌海机场逐时能见度、国家一般气象站逐时相对湿度气象要素资料,分析了乌海市雾与空气质量的变化和对空气质量的影响。结果表明:(1)空气质量指数(Air quality index,AQI)与雾日数变化整体趋势相反,但不完全呈负相关,还有其他影响因素,乌海市的雾具有湿度大、持续时间短的特征。(2)雾对空气质量有明显的影响,相对湿度<95%的雾,除持续时间长以外,均会使平均AQI值增加,加剧空气污染程度;而相对湿度≥95%的雾反而会减轻空气污染。但雾消散后的空气污染状况基本比雾出现前严重。乌海市雾出现时大气首要污染物以PM2.5为主。  相似文献   

13.
[目的]科学地评价环境空气质量对大气污染防治具有重大的现实意义.环境空气质量的好坏是一个不确定性问题,常用的模糊综合评判法综合了多种大气污染物来评价空气质量,但评价结果往往低于我国空气质量指数(AQI)标准等级,弱化了多种污染物同时超标对空气质量的影响.DS证据理论在处理模糊或不确定等问题时具有很大优势,但是目前较少有...  相似文献   

14.
利用2017—2021年期间上饶市环境监测数据和同期国家气象观测站气象观测数据,研究近5年来上饶市空气质量变化规律,以及各类主要污染物浓度月变化规律及其与气象要素之间的相关性。结果表明,2017—2021年,上饶市空气质量在逐年转好,受污染的天数逐年减少,2017年的空气质量最差,且重污染只出现在2017年。2017年空气质量为优的天数占比为23.6%,2021年空气质量为优的天数占达46.6%。通过分析发现,上饶市空气质量和气象要素有很好的相关性,其中AQI和气压、能见度、日照有明显的正相关性,与湿度、降水、风速和极大风速有明显的负相关性,并发现气象条件和各类污染物浓度也有显著的关联性。  相似文献   

15.
本文利用空气污染指数(AQI)及地面气象资料,对比分析了AQI指数和空气污染级别日数的月、季、供暖期和非供暖期变化特征及年际变化趋势,并进一步讨论空气质量与气象要素之间的关系,以期对城区空气质量预报提供参考。  相似文献   

16.
本文利用2015年1月至2017年12月固原市空气污染监测资料和气象资料,分析了空气质量特征及其与气象条件的关系。结果表明:固原市空气质量以良为主,空气质量为优的天数呈现减少趋势,从年际变化看,2017年空气质量有明显改善;PM10是固原市最主要的污染物,O3作为首要污染物天数年际变化呈明显增加趋势;春季、秋季、冬季固原市的首要污染物主要是PM10,夏季固原市首要污染物主要是O3,冬季12月至次年3月PM2.5成为首要污染物的天数占比较大,NO2成为首要污染物的天数主要集中在12月;不同季节影响空气质量的气象因子并不完全相同,各地面气象要素与空气污染指数(AQI)的关系,与风速最密切,其次是相对湿度;不同季节气温对空气污染指数(AQI)的影响作用不同;固原市易发生严重污染的典型天气形势:500hPa高空受脊前强西北气流影响,同时地面处于高气压场前部,多伴有大风、沙尘天气等灾害性天气现象。  相似文献   

17.
2016年以来,吉林省频繁出现严重污染天气。为了解近几年大气环境质量的变化情况,选取2016—2020年大气污染相关参数,从时间和空间尺度上展开研究,对比了6种大气污染物在不同月份、不同季节平均浓度差异,运用Arcgis插值直观对比9个主要城市不同污染物的分布情况,冗余分析揭示各环境因素对大气污染的影响。研究表明:吉林省大气污染具有明显的季节变化,月均浓度也有一定波动,冬季污染物浓度较高。中部和东南部大气环境较差,AQI在60.48~74.38,风速与气温是驱动污染物浓度变化的主要因素。  相似文献   

18.
利用江苏省宿迁市空气污染指数(API)、空气质量指数(AQI)数据分析宿迁市大气污染不同时间尺度的变化特征,结合同时期的气象观测资料,对大气污染与气象要素的相关性进行研究。结果表明,宿迁市空气质量为良的频次最高(78.3%),优次之(10.6%),首要污染物为PM2.5(66.6%),其次为PM10(25.3%);宿迁市夏季空气质量最优,明显好于其他季节,秋冬季空气质量最差,其中6月、10—11月的空气质量明显偏差,大概与农田的秸秆焚烧有一定的关系;气温、降水量、风速、湿度对空气质量均有显著的正效应作用,而气温日较差则表现出较强的负效应。  相似文献   

19.
目的针对京津冀地区空气质量指数和污染源,在国标(AQI)基础上改进并建立新的空气质量标准来定义空气等级标准。方法建立合理模型对污染源的扩散类型进行研究,使用模糊C均值聚类、模糊综合评价、F检验,分类讨论等方法,分别构建空气质量优劣衡量体系、连续高架点源高斯扩散、瞬时高架点源高斯扩散、连续线源高斯扩散等模型,使用MATLAB、SPSS软件,得到影响空气质量的关键参数。根据从离散到连续的思想,利用积分,建立线源高斯扩散模型。再依照中国《环境空气质量标准》确定垂直扩散参数分析北京二环四环与六环的空气污染浓度。结果结果显示:四环的污染物浓度最高,其次是二环,最末是六环,浓度从8∶00到21∶00顺次递减;将限行前后数据比对分析可得,所有路线污染物浓度均显著下降,故限行政策效果显著。结论分析得出京津冀地区污染的主要原因分别是机动车的大量使用、工业的废气排放以及煤炭与油等化石能源的燃烧等结论。最后给出治理京津冀地区空气污染的建议。  相似文献   

20.
基于2013—2018年镇江市4个站点常规大气污染物数据,研究镇江区域空气质量状况和大气颗粒物时空污染特征。结果表明:2013—2018年,镇江市空气质量总体良好,多年均达标,达标率为64%;大气颗粒物(PM2.5、PM10)年平均质量浓度总体波动下降,具有明显的季节变化特征,冬季>春季>秋季>夏季,其中7—9月大气颗粒污染较轻,12月、1月污染较重。首要污染物以大气颗粒物污染为主,其中PM2.5占比高于PM10;AQI指数和大气颗粒污染的空间聚类表明,新区办事处站有别于其他3站。  相似文献   

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