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全新挥发有机物(VOCs)来源及其大气化学作用邵敏 等9787030658760
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丛书序序前言章 挥发有机物研究的意义及内容 11.1 VOCs的定义及分类 31.2 VOCs的源和汇 51.2.1 全球尺度及典型区域的VOCs来源 51.2.2 VOCs的汇 71.3 VOCs在对流层化学中的作用 81.3.1 VOCs在臭氧光化学生成中的作用及其评估方法 81.3.2 VOCs在SOA生成中的作用及其评估方法 111.4 VOCs的测量方法 141.5 VOCs的来源分析方法 151.5.1 排放清单 151.5.2 受体模型 181.6 我国大气VOCs研究现状 191.7 本书的主要内容及结构安排 21参考文献 22第2章 VOCs测量技术 292.1 概述 292.1.1 非甲烷碳氢化合物的分析方法 292.1.2 含氧挥发有机物的分析方法 302.2 低温浓缩进样-气相色谱质谱联用 332.2.1 罐采样-离线GC-MS/F系统 342.2.2 在线GC-MS/F系统 362.. GC-MS/F系统的质量保和质量控制 402.2.4 离线和在线GC-MS/F系统的比较 45. DNPH-HPLC方法离线测量大气中羰基化合物 46..1 样品采集及预处理 46..2 HPLC-UV分析方法 47.. 质量保与质量控制 492.4 质子转移反应质谱 502.4.1 基本原理 502.4.2 PTR-MS测定的VOCs组分及其浓度计算 522.4.3 质量保与质量控制 552.5 VOCs测量比对实验 592.5.1 实验室之间的比对 592.5.2 不同VOCs测量系统之间的比对 63参考文献 71第3章 VOCs的浓度组成特征和化学活 763.1 概述 763.1.1 浓度分布及组成总体情况 763.1.2 大气中VOCs浓度单位及换算 773.2 珠江三角洲大气VOCs浓度组成 783.2.1 珠江三角洲外场观测概况 783.2.2 珠江三角洲地区NMHCs整体浓度水平和空间分布 803.. 珠江三角洲秋季VOCs的时间变化 823.2.4 珠江三角洲夏季OVOCs浓度水平和日变化特征 883.3 北京市及其近周边地区大气中VOCs浓度和组成特征 903.3.1 概况 903.3.2 大气中VOCs浓度及化学组成的时间变化特征 933.3.3 北京及其近周边地区VOCs的空间分布特征 1003.4 珠江三角洲和北京地区VOCs反应活 1093.4.1 OH自由基反应活和增量反应活 1093.4.2 珠江三角洲秋季NMHCs反应活 1103.4.3 珠江三角洲夏季VOCs反应活 1143.4.4 北京及其近周边地区VOCs反应活 1183.5 VOCs多效应评估体系 1213.5.1 VOCs的环境效应评估简介 1213.5.2 VOCs多效应评估体系的建立 1283.5.3 VOCs多效应评估体系在我国的应用 129参考文献 136第4章 VOCs源排放化学成分谱数据库的建立 1414.1 VOCs源排放化学成分谱测量 1424.1.1 燃烧排放 1424.1.2 石油炼制与基础化工行业 1504.1.3 溶剂和涂料使用 1594.1.4 移动源VOCs排放特征和排放因子 1654.2 主要人为源的VOCs成分谱数据库的建立 1824.2.1 编制方法与数据来源 1824.2.2 VOCs化学成分谱数据库 186参考文献 195第5章 基于外场观测的VOCs来源解析技术 1995.1 示踪物法和VOCs比值法 1995.1.1 示踪物法 1995.1.2 VOCs比值法 2075.2 化学质量守恒受体模型 2115.2.1 模型基本原理 2115.2.2 源成分谱和环境数据的不确定的确定 2125.. 模型结果检验 2135.2.4 模型应用的局限 2145.2.5 模型应用实例 2145.3 主成分分析 25.3.1 模型基本原理 25.3.2 模型计算步骤 25.3.3 模型应用实例 2245.4 正交矩阵因子分析 2265.4.1 模型基本原理 2275.4.2 数据准备 2275.4.3 模型运行及结果参数检验 2285.4.4 模型应用实例 2295.5 羰基化合物来源解析 15.5.1 源示踪物比例法 15.5.2 多元线回归法 5.5.3 基于光化学龄的参数化方法 55.5.4 受体模型解析 5.5.5 羰基化合物生成产率法 5.5.6 羰基化合物来源解析方法的比较 240参考文献 242第6章 光化学反应对VOCs来源解析的影响及校正 2466.1 VOCs在大气中的光化学氧化过程 2466.1.1 OH自由基和NO3自由基浓度的估算 2466.1.2 不同氧化途径对VOCs总去除速率的贡献 2486.2 基于OH自由基氧化的VOCs化学转化量化方法 2496.2.1 OH自由基暴露量的计算 2496.2.2 NMHCs组分在大气中化学转化的参数化方程 2556.. 异戊二烯在大气中化学转化的参数化方程 2566.2.4 OVOCs在大气中化学转化的参数化方程 2576.3 光化学转化对CMB来源解析结果的影响及校正 2586.3.1 CMB受体模型光化学损失的校正 2586.3.2 校正后CMB模型的优势和改进 2646.4 光化学转化对PMF解析结果的影响 2696.4.1 PMF解析及因子确定 2696.4.2 人为源因子之间的相互关系 2726.4.3 人为源和天然源的区分 2746.5 化学转化对多元线回归的影响 275参考文献 278第7章 基于外场观测的VOCs排放清单验 2807.1 我国现有VOCs排放清单及存在的问题 2807.1.1 我国VOCs排放总量 2807.1.2 我国人为源VOCs化学组成 2837.1.3 我国人为源VOCs来源构成 2847.1.4 我国典型地区人为源VOCs的空间分布 2877.1.5 小结 2887.2 基于外场观测的VOCs排放清单校正方法 2887.2.1 排放研究 2897.2.2 相对排放研究—排放比法 2907.. 环境大气中VOCs浓度或比值的趋势分析 2937.2.4 空气质量模型 2937.2.5 受体模型来源解析 2967.3 我国典型地区人为源VOCs排放清单的验(以北京市为例) 2977.3.1 人为源VOCs排放总量及化学组成 2977.3.2 VOCs的时空分布特征 3077.3.3 VOCs的来源结构 3157.3.4 VOCs排放量不确定对O3和SOA模拟的影响 317参考文献 320第8章 VOCs在近地面臭氧生成中的作用 3268.1 基于观测的方法/模型评估VOCs对臭氧生成的作用 3268.1.1 基于观测的方法 3278.1.2 珠江三角洲城市和区域站点臭氧与前体物之间的关系 3288.1.3 北京城市和区域站点臭氧与前体物之间的关系 3318.1.4 OBM与VOCs/NOx比值法的比较 3358.1.5 OBM不确定分析 3358.1.6 小结 3368.2 基于简化盒子模型分析臭氧长期变化趋势 3378.2.1 总氧化剂生成速率的简化模型 3378.2.2 前体物源清单的变化趋势 3398.. 总氧化剂变化趋势的半定量解释 3408.2.4 小结 3428.3 基于盒子模型评估VOCs对臭氧生成的作用(以OVOCs为例) 3438.3.1 基于MCM机理盒子模型的建立 3448.3.2 华北区域站点OVOCs一次排放对O3生成的影响 3458.3.3 北京市城市站点一次排放的OVOCs对O3生成的影响 3508.3.4 小结 353参考文献 353第9章 VOCs的化学转化与SOA的生成 3569.1 基于VOCs化学消耗量评估对SOA生成的贡献 3569.1.1 有机气溶胶的参数化处理 3569.1.2 总测量有机碳的演化 3609.1.3 测量的VOCs物种对SOA生成的贡献 3669.1.4 多环芳烃和高碳烷烃(C10~C20)对SOA生成的贡献 3759.1.5 小结 3789.2 基于盒子模型量化OVOCs不可逆摄取对SOA生成的贡献 3799.2.1 盒子模型估算方法的建立 3799.2.2 SOA生成量估算的分析 3819.. 盒子模型模拟情景的确定 3889.2.4 不同类别VOCs对SOA生成的贡献 3899.2.5 一次来源的OVOCs对SOA生成的贡献 3909.2.6 小结 390参考文献 3910章 VOCs总量控制的思路和途径 39610.1 VOCs总量量化方法 39610.1.1 基于响应曲面模型的VOCs总量量化方法 39610.1.2 情景分析法 39710.2 VOCs总量控制目标的合理分配 39910.2.1 A-P值法 40010.2.2 非线优化法 40010.. 平权分配法 40410.2.4 信息熵分配法 40610.3 VOCs总量控制方案对环境空气质量影响的评估 41010.4 案例应用 41110.4.1 案例Ⅰ:VOCs总量控制目标的确定 41110.4.2 案例Ⅱ:VOCs总量控制目标的分配 41610.4.3 案例Ⅲ:VOCs总量控制对环境空气质量的影响评估 420参考文献 422
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