卢清 作品数:14 被引量:284 H指数:10 供职机构: 环境保护部华南环境科学研究所 更多>> 发文基金: 国家科技支撑计划 上海市科委科技攻关项目 国家自然科学基金 更多>> 相关领域: 环境科学与工程 更多>>
珠江口生物中多氯萘、六氯丁二烯和五氯苯酚的含量水平和分布特征 被引量:7 2018年 为了解珠江口生物中新增持久性有机污染物多氯萘(PCNs)、六氯丁二烯(HCBD)和五氯苯酚(PCP)及其醚类(五氯苯甲醚,PCA)和酯类(月桂酸五氯苯酯,PCPL)的污染特征,本研究采集了珠江口鱼类、甲壳类(虾和蟹)和贝类(牡蛎)等生物样品,并分析了这些样品中PCNs、HCBD、PCP、PCA和PCPL的含量.珠江口牡蛎样品中PCNs的浓度(32—77 ng·g^(-1)脂重(lw))显著高于鱼类样品(3.0—27 ng·g^(-1)lw)和甲壳类的虾蟹样品(2.7—29 ng·g^(-1)lw)(P<0.01).低氯代的PCN2—PCN28是珠江口生物样品中PCNs的主要成分,其贡献率为76%—99%.牡蛎样品中PCNs的毒性当量为0.03—4.4 pg·g^(-1)lw,平均值为1.8±1.4 pg·g^(-1)lw,高于鱼类和虾蟹样品;PCN73是珠江口生物样品毒性当量的主要贡献者(60.8%—99.8%).珠江口生物样品中HCBD的浓度为n.d.—0.99 ng·g^(-1)lw,不同生物样品中HCBD的浓度没有显著性差异(P>0.05).PCA在生物样品中检出率高于PCP和PCPL.与其他研究相比,珠江口生物样品中PCP的浓度(n.d.—100 ng·g^(-1)lw)处于中等偏低水平. 黄玉妹 陈来国 陈来国 冯倩华 冯倩华 卢清关键词:多氯萘 五氯苯酚 持久性有机污染物 珠江口 基于大数据分析和IVE模型的杭州市机动车污染物排放变化特征研究 被引量:26 2018年 以杭州市全市域为研究对象,基于机动车排放管理数据库和IVE模型本地化后计算出市区、城区、城郊和郊区4类区域及快速路、主干路和次干路3类道路的各类机动车排放清单,利用Arc GIS及杭州市路网信息建立了1 km×1 km网格化空间分布,分析了机动车污染物排放特征.结果显示,杭州市机动车各污染物NO_x、CO、PM_(2.5)和VOCs的年排放量分别为4.9×10~4、12.5×10~4、0.2×10~4、2.1×10~4t.各种车型中,中重型货车对NO_x和PM_(2.5)的贡献均最大,分别为45.8%和36.3%,其次为大中型客车、公交客运,小微型客车对CO和VOCs的排放贡献最大,分别为69.3%和51.1%.机动车各污染物排放强度均呈现由城市中心向城市边缘递减的趋势,高排放区域集中在城中心及城南和城北区域,同时各污染物排放量日变化特征明显,均出现弱双峰现象. 唐伟 杨强 黄成 卢滨 夏阳 井宝莉 卢清 卢清关键词:排放清单 机动车污染 长三角区域燃煤排放污染物现状及其环境影响 被引量:10 2016年 为了解长三角地区燃煤污染源排放对大气污染物的环境影响,分别统计分析了长三角区域电力行业、中小燃煤锅炉和居民生活的燃煤污染物排放量;在2014年长三角地区大气污染物排放清单的基础上,利用天气研究和预报模式(WRF)和通用多尺度空气质量模型(CMAQ)系统,模拟研究了长三角不同燃煤源对SO2、NO2、PM10和PM2.5的浓度贡献率。结果表明,中小燃煤锅炉对长三角环境空气质量影响最大,对SO2年均浓度有5.6%-42%的贡献,对NO2的共献为1.8%-5.9%,对PM10的贡献为0.6%-5.3%,对PM2.5的贡献为1.4%-5.9%。其次是燃煤电厂,对SO2年均浓度贡献为2.5%-19.0%,对NO2的贡献为2.8%-20.4%,对PM10的贡献为0.2%-3.8%,对PM2.5的贡献为0.2%-2.9%。 严茹莎 侯勇 陆建宇 毕晓亮 卢清关键词:燃煤排放 燃煤电厂 环境影响 基于IVE模型和大数据分析的杭州市道路移动源主要温室气体排放清单研究 被引量:14 2018年 利用IVE模型和对杭州市机动车排放管理数据库大数据的分析,得到杭州市2015年各类机动车主要温室气体高分辨率排放清单,分析了排放分担情况及时间变化特征,并利用Arc GIS及杭州市路网信息建立了1 km×1 km网格化空间分布.结果表明,杭州市道路移动源温室气体排放中CO_2、CH_4和N_2O的年排放量分别为818.11×10~4、0.85×10~4和0.07×10~4t,合计856.79×10~4t(以CO2当量计).从温室气体种类来看,CO_2占道路移动源温室气体排放总量的绝大部分,为95.5%;从机动车类型来看,小微型客车对道路移动源温室气体排放的贡献率最大,占72.8%;从道路类型的排放情况来看,杭州市市中心、城区、城郊和郊区中温室气体合计CO_2当量贡献率最高的均为主干路,分别为43.4%、61.8%、58.0%和42.4%.杭州市道路移动源温室气体排放强度均呈现由城市中心向城市边缘递减的趋势,同时温室气体排放量日变化特征明显,均出现弱双峰现象. 唐伟 何平 杨强 卢清 郑思伟 夏阳 井宝莉 卢滨 黄成 鲁君关键词:IVE模型 排放清单 温室气体 清洁空气行动计划实施对长三角地区PM_(2.5)污染改善效果模拟评估 被引量:26 2015年 为了解长三角地区清洁空气行动计划实施后区域PM2.5的改善效果,在建立2012年长三角地区大气污染物排放清单的基础上,依据上海、江苏、浙江和安徽三省一市行动计划细则,对2013—2017年各省、直辖市主要大气污染物减排量进行测算.利用WRF(天气研究和预报模式)-CMAQ(通用多尺度空气质量模型)系统,模拟研究了清洁空气行动计划实施后可能带来的区域PM2.5改善效果.结果表明:清洁空气行动计划涉及到的能源、工业、交通等六大领域减排任务,按照减排力度强、中、弱3种方案测算,预计长三角地区SO2减排总量分别为74.5×104、53.8×104和34.4×104t;NOx减排总量分别为108.7×104、83.9×104和61.1×104t;一次PM2.5减排总量分别为40.3×104、26.1×104和14.6×104t;挥发性有机污染物(VOCs)的减排总量分别为98.2×104、57.0×104和23.5×104t.模拟评估结果表明,在弱、中、强3种减排方案下,长三角地区国控点ρ(PM2.5)年均值预计比基准年(2013年)分别降低(4.4±1.1)、(8.1±2.4)和(12.5±3.9)μg/m3,降幅分别达到8.7%±2.2%、15.9%±4.7%和24.3%±7.7%.长三角地区须在清洁空气行动计划实施细则指导下,控制新增量,并稳步严格推进前体物强力减排,才能实现2017年预期空气质量改善目标. 李莉 安静宇 卢清关键词:PM2.5 上海市夏季臭氧生成与其前体物控制模拟研究 被引量:20 2016年 基于WRF-CMAQ模型,结合长三角地区大气污染源排放清单,设计9组预测情景,模拟分析上海市2012年7月臭氧生成与臭氧前体物(NOX、挥发性有机物(VOCs))排放之间的变化关系。结果表明:(1)上海城区臭氧生成属VOCs控制型,控制VOCs的排放可降低臭氧浓度。(2)减少臭氧前体物排放对日间高浓度臭氧有较好的控制效果,夜间则相反。(3)徐汇、静安站点控制VOCs排放对降低臭氧浓度效果较显著,当VOCs削减比例为75%时,两个站点的臭氧浓度超标小时数分别下降了45.5%以上、50.0%以上。青浦淀山湖及浦东川沙站点控制NOX排放对降低臭氧浓度效果较好,当NOX削减比例为75%时,两个站点的臭氧1h浓度超标小时数分别降低75.0%、100.0%。(4)在最大控制力度(即NOX和VOCs均削减75%)下,徐汇、静安、青浦淀山湖、浦东川沙站点的臭氧1h浓度超标小时数也从基准情景的11、8、16、6h下降至0、3、4、0h。 严茹莎 李莉 安静宇 黄成 黄海英 卢清关键词:臭氧 2013年夏季典型光化学污染过程中长三角典型城市O_3来源识别 被引量:57 2015年 城市化、工业化、机动化的高速推进以及大气活性物质的大量排放,使得长江三角洲地区在夏秋季节面临严峻的以高浓度O3为典型特征的光化学污染问题.然而,O3与其前体物之间的高度非线性反应过程使得其来源识别变得十分复杂,因此针对高浓度O3的控制途径仍不清楚.本文以2013年7月长三角地区发生的一次持续时间长、波及范围广、强度高的高浓度O3污染过程为研究案例,基于CAMx空气质量数值模型中耦合的臭氧来源追踪方法(OSAT),采用物种示踪的方法对长三角3个代表性城市上海、苏州、杭州近地面O3的污染来源开展了模拟研究,探讨了4个源区(上海、浙北、苏南和长距离输送)、7类排放源(工业锅炉和窑炉、生产工艺过程、电厂、生活源、流动源、挥发源和天然源)对上海、苏州和杭州城区地面O3的浓度贡献.研究结果表明:长距离输送以及区域背景产生的O3约在20×10-9~40×10-9(体积分数)之间;加上上海及苏南、浙北地区排放的前体物在长三角城区地区二次生成O3,可使O3上升至40×10-9~100×10-9(体积分数)乃至更高.模拟时段内日间8 h O3浓度的地区贡献分析结果显示,长距离传输对于上海、苏州、杭州的浓度贡献分别为42.79%±10.17%、48.57%±9.97%和60.13%±7.11%;上海城区O3来源中,上海本地污染贡献平均为28.94%±8.49%,浙北地区贡献约19.83%±10.55%;苏州城区O3来源中,苏南地区贡献约26.41%±6.80%;杭州城区O3来源中,浙北地区贡献约29.56%±8.33%.从各受点日最大O3小时浓度贡献来看,长距离传输贡献比例显著下降(35.35%~58.04%),而本地污染贡献上升.区域各类污染源贡献分析结果表明,长三角地区对O3污染贡献最为突出的几类污染源分别是工业锅炉和窑炉(浓度贡献约18.4%~21.11%)、生产工艺过程(19.85%~28.46%)、流动源(21.30%~23.51%)、天然源(13.01%~17.07%)和电厂排放(7.08%~9.75%).研究结果表明,工业燃� 李浩 李莉 黄成 安静宇 安静宇 严茹莎 王杨君 黄海英 王倩 王杨君 卢清 周敏 王倩 乔利平 楼晟荣关键词:O3 长三角 国际会议期间大气污染应急措施改善嘉兴市空气质量效果分析 被引量:3 2016年 为研究2015年世界互联网大会期间嘉兴及周边省市采取大气污染应急防治措施对嘉兴市及长三角区域空气质量的影响,利用长三角区域28个主要城市(包括嘉兴市)国控点观测数据,对比分析了近3a嘉兴市和长三角区域管控期同期空气质量情况,发现2015年管控期(12月8—18日)和2013—2014年同期嘉兴市PM(10)年均质量浓度均低于长三角平均浓度,而PM(2.5),NO2和SO2年均质量浓度总体高于长三角平均浓度;管控期嘉兴市PM(10)和SO2较2014年同期分别下降17.7%和38.1%。为了排除气象条件对污染物的影响,从管控前(12月1—7日)选取与会期(12月16—18日)气象条件相似的时段进行空气质量分析。结果表明,会期SO2、NO2、PM(2.5)和PM(10)平均浓度较管控前(12月2—4日)分别下降了42.7%、11.5%、13.4% 和 27.0%。同时,基于HYSPLIT方法和浓度权重分析讨论了管控期间(12月8—18日)长三角区域发生的2次重污染过程中嘉兴市PM(2.5)的来源,发现管控期间西北方向长距离输送对嘉兴市PM(2.5)浓度影响较大,看来其潜在来源主要集中在江苏、安徽、山东、河北、内蒙等省和自治区,浙江本地对其细颗粒浓度贡献较小。总体来说,在没有明显长距离输送和不利天气条件下,互联网大会空气质量保障措施对嘉兴市乃至长三角区域冬季空气质量均有明显改善作用。 朱书慧 周敏 乔利平 李莉 王红丽 严茹莎 卢清 王倩关键词:空气质量 长三角区域 基于本地污染源调查的杭州市大气污染物排放清单研究 被引量:17 2017年 基于实地调查数据并辅以统计数据,采用物料衡算法和排放因子法,估算了杭州市2015年大气污染物排放清单,并选取经纬度坐标、路网、航道、土地类型和人口等数据作为权重因子,研究了该地区各类排放源污染物排放空间分布特征.结果表明,杭州市2015年SO_2、NO_x、CO、VOCs、PM_(10)、PM_(2.5)和NH_3年排放总量分别为22.20×10~3、108.17×10~3、192.10×10~3、134.94×10~3、78.12×10~3、27.65×10~3和59.75×10~3t.工业源是杭州市SO_2排放的主要来源,移动源对NO_x和CO的排放贡献最为显著,扬尘源是杭州市PM_(10)和PM_(2.5)排放的最主要来源,其次为工业源;VOCs排放的主要来源依次为工业源、天然源和移动源;NH_3排放主要来自农业源.从空间分布来看,排放主要集中在中心城区及其周边的萧山、下沙、大江东、余杭和富阳等工业企业相对密集的区域.本研究建立的排放清单在污染源覆盖范围和排放因子方面仍然存在一定的不确定性,建议在后续研究中重点开展低、小、散企业及本地化排放因子调查研究工作,进一步提升大气污染物排放清单的准确度. 杨强 黄成 卢滨 井宝莉 夏阳 唐伟 卢清 鲁君 徐昶 顾震宇关键词:排放清单 排放因子 大气污染 夏季长三角地区臭氧非线性响应曲面模型的建立及应用 被引量:25 2016年 2013年8月上旬,长三角地区发生了一次大范围高浓度臭氧污染事件.本研究基于WRF-CMAQ空气质量模型系统,结合长三角地区大气污染物排放清单,构建了臭氧与其前体物之间的非线性响应曲面模型(Response surface modeling,RSM).基于RSM探讨了长三角地区O_3化学的敏感性特征,分析了上海市O_3的来源并预测不同情景下O_3的变化,提出O_3污染的最优控制方案.研究结果表明,长三角地区夏季O3主控因素区域差别较大,上海环科院、杭州卧龙桥、南京玄武湖等城区点位属于VOC控制型;徐州铜山、合肥肥西、丽水青田等郊区属于NOx控制型.O_3的敏感性特征在不同浓度水平下也呈现较大差异,随着O_3浓度水平的升高,各地区NOx敏感性均有所增加.从区域来源来看,远距离传输对平日上海O_3贡献较大,占50%以上;而在O_3污染日,本地及区域贡献为72.1%,而远距离传输贡献下降至27.9%.快速预测了110组减排情景,表明在本地及区域前体物均减排70%的情况下,2013年8月上海O_3浓度能完全达标. 严茹莎 李莉 安静宇 卢清 黄成 王书肖 朱云 Carey J.Jang Joshua S.Fu关键词:臭氧 CMAQ 长三角