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挥发性有机物及在臭氧生成中作用
* * * * * 首先,准确可靠源成分谱进行CMB解析的基础。相对于大气的排放,源成分谱数据只来自有限数量的污染源,因此源谱数据的变化,会对源解析结果造成很大的影响。 其次,源谱结果也是建立基于物种的VOCs源清单的基础。源清单估算时,采用的排放因子一般都是总VOCs排放因子,需要和当地的源成分谱结合才能得到基于物种的详细源清单。 流动源测试方法单一,多为怠速法测定和道路测定。怠速测定方法难以反映机动车实际行驶状态下的排放情况,而道路测定又容易受其他源的干扰,因此这两种方法得到的源成分谱代表性较差。 流动源测试的内容不足,目前国内的流动源成分谱仅包括尾气排放,而忽视了机动车的挥发排放。 国内对于流动源VOCs排放因子的研究多数是关注总HC,而基于物种的排放因子的研究基本没有。 对于燃烧源考虑不足,虽然大多数CMB解析研究都没有把燃烧源列入考虑范围,但源清单的结果显示燃烧源在中国占有相当大的比例,如果在进行CMB解析时漏掉了这样的重要VOCs来源,将影响整个解析结果。 石化行业是重要的VOCs来源,而国内对此开展的研究非常有限。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * O3+NO2 vs. observed NOx and NMHCs R2 = 0. 07 观测的大气臭氧与前体物(NOx,VOCs)之间没有相关关系 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 Trends of ground-level ozone and Ox Ox=O3+NO2 Trend of hydrocarbons in Beijing HCs conc. decreased. But the trend of OH reactivity (LOH) was unclear. Emission inventory of vehicles Wu et al., 2011 Ox 生成速率的变化趋势 The relative faster variations of NOx than VOCs led to enlarge P(Ox). Murphy et al., 2006; Geddes et al., 2009; Zhang et al., 2012 Much more to be done…… There are hundreds of VOCs emitted from Vegetation flowers ~100’s of VOCs cell walls MeOH, HCHO phytohormones e.g. ethylene, DMNT cell membranes fatty acid peroxidation wound-induced OVOCs resin ducts / glands terpenoid VOCs cytoplasm/chloroplast C1-C3 metabolites chloroplast terpenoid VOCs BVOC emission in most regions is dominated in the total VOCs Scaling up: From Foliage to Global Ecosystem/Regional Scale Fluxes at local scale ? extrapolation ? Global Emission Inventory Large Spatial Variation High Uncertainty VOCs NOx Ozone Positive feedback of biogenic VOC emissions? The major problem is the missing reactivity…… The explanations for the missing reactivities: . unidentified primary emitted species . The role of secondary V
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