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王莉莉

作品数:53 被引量:1,265H指数:18
供职机构:中国科学院大气物理研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国科学院战略性先导科技专项中国科学院知识创新工程重要方向项目更多>>
相关领域:环境科学与工程天文地球自动化与计算机技术建筑科学更多>>

文献类型

  • 41篇期刊文章
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  • 1篇学位论文
  • 1篇科技成果

领域

  • 38篇环境科学与工...
  • 11篇天文地球
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  • 1篇建筑科学

主题

  • 29篇污染
  • 13篇气象
  • 13篇PM2.5
  • 8篇气溶胶
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  • 7篇臭氧
  • 6篇气象条件
  • 6篇空气质量
  • 6篇大气污染
  • 5篇气溶胶光学
  • 5篇气溶胶光学厚...
  • 5篇气象要素
  • 5篇污染物
  • 5篇京津
  • 5篇京津冀
  • 5篇光学厚度
  • 4篇细颗粒
  • 4篇细颗粒物
  • 4篇光化学
  • 4篇复合污染

机构

  • 53篇中国科学院大...
  • 7篇南京信息工程...
  • 6篇中国科学院大...
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  • 4篇成都信息工程...
  • 3篇中国科学院
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  • 3篇中国环境监测...
  • 3篇中国科学院生...
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  • 1篇德州学院
  • 1篇北京化工大学

作者

  • 53篇王莉莉
  • 30篇王跃思
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  • 13篇吉东生
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传媒

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  • 1篇科学与社会
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年份

  • 3篇2023
  • 1篇2022
  • 3篇2021
  • 3篇2020
  • 2篇2019
  • 6篇2018
  • 3篇2017
  • 6篇2016
  • 3篇2015
  • 5篇2014
  • 4篇2013
  • 4篇2012
  • 2篇2011
  • 5篇2010
  • 1篇2009
  • 2篇2007
53 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
2006年中国地区大气气溶胶浓度分布特征的模拟研究被引量:14
2009年
结合2006年最新的气溶胶排放源资料,以NCEP/NCAR再分析资料为气象场,驱动大气化学传输模式MATCH(Model of Atmospheric Transport and Chemistry),模拟了2006年中国地区硫酸盐、黑碳和沙尘气溶胶的质量浓度分布及其季节变化。模拟的气溶胶光学厚度(AOD)结果与CSHNET观测网数据比较分析后发现,基于21个观测站的61组月平均数据与相应模拟结果的相关系数为0.63。模拟结果表明:2006年中国地区硫酸盐气溶胶高值区主要分布在中国的四川盆地、华北及长江流域等工业较发达地区,而且具有明显的季节变化,四川盆地及长江以南地区,硫酸盐气溶胶1月份浓度高于7月份,长江以北的大部分地区,7月份浓度高于1月份;黑碳气溶胶主要分布在黄河、长江中下游地区及华南等地区,1月份浓度高于7月份;沙尘气溶胶主要分布在内蒙古中部沙漠地区,4月份浓度最高,7月份次之,其他月份较少。
银燕崔振雷张华辛金元王莉莉
关键词:硫酸盐黑碳沙尘气溶胶光学厚度
一种天气分型分段回归空气质量统计预报方法
本发明公开一种天气分型分段回归空气质量统计预报方法,包括取一段时间内每日的海平面气压,并利用每日的海平面气压,进行Lamb‑Jenkinson天气分型,得到十种天气型结果、选出十种天气型分别对应的天数,并且记录每个天气型...
刘静达王莉莉
新疆阜康地区秋季大气NO_X和O_3变化特征及影响要素被引量:14
2012年
为了解新疆阜康地区秋季NOx和O3浓度特征及其可能的影响要素,利用2009和2010年10月1日至11月31日新疆阜康市NOx和O3的观测资料,对阜康地区NOx和O3的变化特征及影响因素进行了分析。结果表明,2 a秋季NO、NO2、NOx、O3和Ox(Ox=NO2+O3)的日均浓度最大值分别为27.2 ppb、33.0 ppb、60.2 ppb、25.4 ppb和36.0 ppb。采暖期NOx浓度显著高于非采暖期,2009年采暖期NO、NO2和NOx浓度分别比非采暖期上升了167%、49%和68%;2010年采暖期上升144%、69%和109%。秋季NOx月均浓度呈逐月上升趋势,而O3呈逐月下降趋势。NOx日均值超标率为4%(标准为国家一级标准)。污染物日变化分析表明,采暖期和非采暖期NOx浓度日变化型均为单峰型,峰值出现在上午;O3和Ox日变化也为单峰型,但峰值出现在午后最高温度出现的时段内。非采暖期O3和Ox日较差明显大于采暖期,温度和相对湿度是影响阜康区域O3浓度的重要气象因素。区域的空气质量受天气条件的影响,连续稳定的冷高压控制,近地面风力微弱以及持续的区域性大气下沉运动,以及来自周边区域的污染物的持续输送,容易形成污染过程。
陈林王式功王莉莉
关键词:大气污染物秋季
七大区域不同温湿条件下臭氧浓度变化被引量:1
2023年
近年来,我国臭氧(O_(3))污染形势日趋严峻,在多地已超越PM2.5成为大气环境的首要污染物.气象条件,尤其是温度和湿度对O_(3)生成的影响极大.因此,厘清并量化不同区域温度和湿度变化对O_(3)浓度的影响可为政府防治臭氧污染提供理论依据.通过分析2015年1月1日至2022年7月31日实测日最大温度(T_(max))和相对湿度(RH)与臭氧日最大8 h滑动平均值(O_(3)-8h)的关系,发现臭氧污染严重的七大区域的O_(3)-8h与T_(max)呈线性正相关关系,温度惩罚因子范围为2.1~6.0μg·(m^(3)·℃)^(-1);O_(3)-8h与RH呈非线性关系,RH为55%时O_(3)-8h最高;不同区域对T_(max)和RH的敏感度稍有不同,总体上最适合O_(3)生成的气象条件为29℃≤T_(max)<38℃且40%≤RH<70%.长三角、苏皖鲁豫和长江中游地区在T_(max)≥35℃的极端高温条件下,O_(3)-8h停止随温度的上升而增长,反而出现下降现象,且往往伴随颗粒物浓度的小幅上升.这可能与部分前体物在水汽含量变高的情况下发生非均相反应及臭氧的非均相汇增加有关.
刘静达何超赵舒曼朱俊汪巍王莉莉王跃思
关键词:气象条件
基于AERONET和OMI数据分析中国北方典型地区气溶胶单次散射反照率的变化趋势被引量:5
2019年
气溶胶单次散射反照率(SSA)表征气溶胶吸收特性,很大程度上决定了气溶胶辐射强迫的正负,对准确评估气候变化中的气溶胶辐射强迫具有重要意义。根据2004年10月至2016年12月地基AERONET(AERosol RObotic NETwork)和OMI(Ozone Monitoring Instrument)卫星数据,分析了中国北方典型地区(北京、香河、兴隆和兰州郊区)SSA的变化趋势以及两组数据的一致性。4个站AERONET和OMI的SSA年均值分别为:北京0.89±0.04和0.90±0.04,香河0.89±0.04和0.91±0.04,兴隆0.92±0.04和0.91±0.04,兰州0.91±0.04和0.90±0.04。4个站点SSA季节变化一致,夏季高冬季低。SSA年际变化趋势分析时,因有效数据较少且为非正态分布,用月中位数代替月均值,同时需对数据进行筛选和去季节变化,结果显示北京和香河均有地基和卫星有效数据时间尺度不同的情况,而兴隆OMI和兰州AERONET满足趋势分析要求。在研究期间,4站SSA均呈上升趋势,说明近年来中国北方气溶胶的吸收性减弱,散射特性增强,尤其北京四季地基和卫星数据均呈上升趋势,但香河秋冬吸收性增强。同时,对AERONET和OMI两种反演算法得到的SSA一致性进行分析。香河结果差异较大,仅30%的数据在误差±0.03的范围内,55%在±0.05的范围内;北京分别为46%(±0.03)和68%(±0.05),兴隆分别为50%(±0.03)和76%(±0.05),兰州数据一致性较好,分别为51%(±0.03)和86%(±0.05),总体来说是受人为活动影响比较明显的地区,数据一致性较差。
康颖王莉莉辛金元陶明辉宋涛巩崇水王跃思李广
石家庄秋季一次典型霾污染过程水溶性离子粒径分布特征被引量:20
2016年
为研究石家庄秋季典型霾污染过程中颗粒物水溶性离子的粒径谱分布,并进一步分析其来源及形成机制,于2013年10月15日到11月14日利用惯性撞击式8级采样器(Andersen)对石家庄城区大气颗粒物进行了为期一个月的连续采样,并使用离子色谱仪对观测期间一次霾污染过程颗粒物中8种水溶性无机离子(Na^+、NH_4^+、K^+、Mg^(2+)、Ca^(2+)、Cl^-、NO_3^-、SO_4^(2-))进行了分析.结果表明,石家庄秋季颗粒物污染严重,采样期间PM10和PM2.5日均值分别达到(361.2±138.7)μg·m^(-3)和(175.6±87.2)μg·m-3,PM_(2.5)日均值达到国家环境空气质量二级标准的2.3倍.此次污染过程,优良天、轻/中度污染天和重度污染天总悬浮颗粒物中总水溶性无机离子(TWSII)浓度日均值分别为(64.4±4.6)、(109.9±22.0)和(212.9±50.1)μg·m-3,由优良天过渡到重度污染天,总水溶性无机离子中二次无机离子(SO_4^(2-)、NO_3^-和NH_4^+)的比例由44.9%上升至77.6%,此次的霾污染过程主要来源于二次无机离子的生成和积累.优良天,SO_4^(2-)、NO_3^-和NH_4^+呈现双模态分布,峰值分别出现在0.43~0.65μm和4.7~5.8μm,而在轻/中度污染天和重度污染天,逐渐转变为单模态分布,峰值出现在0.65~1.1μm,随着高湿度下液相反应的加剧,二次无机离子由凝结模态向液滴模态转移的迹象明显.Na+、Mg^(2+)和Ca^(2+)这3种离子在优良天、轻/中度污染天和重度污染天的粒径分布相似,均以粗模态形式存在,在4.7~5.8μm出现峰值;K^+、Cl^-在优良天、轻/中度污染天和重度污染天均为双峰分布,但峰值出现的粒径段有所改变.
刘景云刘子锐温天雪虢俊龙黄小娟乔宝文王莉莉杨洋徐仲均王跃思
关键词:大气颗粒物水溶性无机离子粒径分布
北京及周边区域大气复合污染形成机制及防控措施研究示范
王跃思邵敏于建华唐贵谦王自发张世秋孙扬辛金元胡波李杏茹王普才吉东生王莉莉刘子锐潘月鹏
近十几年来,北京及周边区域呈现出颗粒物和臭氧浓度“双高”的大气复合污染特征。在高排放、低容量的特定条件下,如何通过调控污染源控制大气复合污染是必须面对和亟需解决的问题。尤其是,北京作为首都,能否保障国内外重大活动的成功举...
关键词:
东亚地区气溶胶光学厚度时空分布模拟与分析被引量:4
2010年
基于多尺度空气质量模式系统(RAMS-CMAQ)模拟的2005年东亚地区主要气溶胶(如硫酸盐、硝酸盐、铵盐、有机碳、黑碳、土壤尘和海盐)质量浓度,并利用质量-消光重建法(reconstruction mass-extinction)计算了气溶胶光学厚度(AOD),以分析该地区AOD的空间分布与季节变化特征.为了检验模拟结果的合理性,将AOD的模拟值与相应的AERONET和CSHNET观测值进行了比较.比较结果显示,总体上(尤其在自然生态环境下)AOD的模拟值与观测值相符,模式能够较为合理地反映观测AOD的时空变化特性,而在人为活动较多的城市或城乡地区,模拟结果存在一定程度上的低估.模拟结果分析表明,AOD分布具有较强的时空变化:总体上AOD值夏季小,冬季大;如果不考虑沙尘气溶胶的影响,其最大值区(超过0.8)出现在中国四川盆地、华南和华中的部分地区,并可维持数月;而在东亚北部地区、西部区域及南部海域,AOD值则相对较低,一般在0.2以下.另外,通过分析主要气溶胶物种对AOD的贡献发现,硫酸盐、硝酸盐和铵盐是东亚地区AOD的主要贡献者,在AOD高值区其贡献大都超过了80%,而黑碳气溶胶在中国北部人为活动密集区对AOD贡献较大,在冬季尤为明显.
韩霄张美根韩志伟辛金元王莉莉邱金桓刘艳菊
关键词:CMAQ黑碳气溶胶硫酸盐AERONETAOD
天津冬季重霾污染过程及气象和边界层特征分析被引量:15
2015年
京津冀大气灰霾污染严重,天津市作为其核心组成之一其污染形势亦严峻。选取2013年2月20~28日天津重霾污染时段7站PM2.5(空气动力学当量直径小于等于2.5μm的颗粒物,即细颗粒物)和气态污染物数据,结合北京污染数据、地面气象要素、能见度、边界层温湿和风廓线、后向轨迹,深入分析重霾污染过程特征及气象和边界层成因。结果显示,研究时段天津 PM2.5、SO2、NO2、CO 和 O3浓度均值为150、87、56、2.4和22μg m-3,气态污染物各站差异显著,但仅有SO2全面超过国家空气质量一级标准(50μg m-3),而PM2.5具有区域同步变化特征,且严重超标,是一级标准(35μg m-3)的2~8倍,最高小时均值高达364μg m-3;高浓度PM2.5是导致低能见度的主因,能见度小于10 km对应PM2.5阈值为50μg m-3。弱风和高湿度导致局地排放累积,PM2.5始增,在高湿度条件下,持续偏南风促使其稳步增加,配合弱北风和弱东风PM2.5震荡上扬,污染高值阶段,南北气流短时迅速切换,区域污染传输叠加污染的循环累积,PM2.5浓度峰值达到最高;除因边界层强东风导致的平流逆温外,高浓度PM2.5与平流逆温密切相关;高污染时段高湿主要集中在500 m以下,且随高度递减幅度较大;位于200~600 m的低空急流一定程度抑制污染上升,尤其持续强东风使PM2.5浓度稳步降低到二级水平,污染迅速有效清除最终依赖整层的强西北风。北京、环绕天津的河北中部和西南部地区对天津重污染有显著贡献。
刘丽丽王莉莉
关键词:PM2.5能见度气象要素廓线
西安一次霾重污染过程大气环境特征及气象条件影响分析被引量:80
2015年
利用西安区域8个气象站点的气象观测资料及西安市13个环境质量监测站点的空气污染物浓度监测资料,对2013年12月16—25日西安地区一次长时间重污染霾天气过程的污染特征及成因进行了分析.结果表明此次霾重污染天气过程主要是一次在不利气象条件下形成的高浓度颗粒物污染事件,其中有54.6%的霾属于干霾,其余属于湿霾.气压场偏弱,气压梯度力小,风速小,弱冷空气形成的下冷上暖的稳定性层结等天气形势有利于霾重污染的形成与维持;弱的降温与相对湿度增大叠加,有利于气溶胶吸湿增长而加重霾的强度.关中盆地特有的喇叭口地形通风不畅,造成外来输送与当地排放的大量污染物堆积,为此次长时间霾发生提供了增强条件.低的混合层厚度抑制了垂直方向上的对流输送,严重削弱了大气垂直扩散能力,造成了大气中各类污染物浓度的大量积聚,是造成此次霾重污染过程的重要原因之一.城市污染加重热岛效应、热岛效应反过来通过热岛环流改变城市污染物传播扩散规律并加重污染,二者相互作用、互为增强条件.
王珊廖婷婷王莉莉樊超徐军昶孙扬
关键词:污染气象条件
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