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源排放细颗粒物与气态污染物在大气中的化学转化机制.pptx

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973项目“化石燃料燃烧排放PM2.5源头控制技术的基础研究”;计划任务完成情况 研究水平与创新性 对项目总体目标的贡献 实施效果 人才培养、合作交流、数据共享 经费使用情况 存在的主要问题;;1.1 研究内容与预期目标;研究技术路线;2014;指标;期刊 名称;发表 6篇综述文章;《中国电机工程学报》(EI)专刊6篇;汇报内容;2.1 化石燃料燃烧排放PM2.5的物理化学特性表征与源谱谱库构建;技术路线;2.1 获得了全面、本地化的机动车排放源谱;2.1.1 获得汽油机车一次排放PM2.5 全化学组成;GDI排放颗粒态PAHs约为PFI的50倍 PFI排放PAHs集中的3-5环,GDI为3-4环;2.1.2 获得机动车排放单颗粒形貌特征和源谱;HR-TOF-AMS测得汽油车一次排放有机气溶胶源谱;2.1.4 结合ME-2受体模型获得准确的OA质谱谱图;2.2 准大气环境烟雾箱模拟源排放PM2.5与气态污染物的化学转化机制;2.2 准大气环境烟雾箱模拟源排放PM2.5与气态污染物的化学转化机制;2.2.1 发动机类型和油品对汽油车尾气SOA生成影响;本研究;单环芳烃二次转化对SOA贡献仅占14% 半挥发物种对SOA生成的贡献是机动车SOA生成的关键;2.2.4 准实际烟雾箱研究黑碳颗粒物老化过程;2.3 在大气环境条件下PM2.5与气态污染物的演化规律及有利于脱除的特性改变;2.3 大气复合污染条件下新粒子生成和增长致霾;“北京霾” 2013年1月,超过一半天数 PM2.5 300 μg/m3 ; 研究思路: 成核--------增长----致霾--去除;2.3.1 化石燃料排放的SO2 是核化重要前体物;?;2.3.2 北京PM1化学组成:有机物(OA)占比约1/3;碳氧化态 Carbon oxidation state (OSC): OSc ≈ 2O/C - H/C 量化氧化程度,OSc增加主要源于C-O键生成或/和C-H键的断裂;2.3.2 OA向更高氧化态演化,有利于颗粒物吸湿增长;2.3.2 液相反应-增长-湿沉降化学机制;2.3.3 重污染过程中二次无机盐(SNA)贡献突出;2.3.3 液相反应促进污染过程中硫酸盐生成;CCN;2.4有利于燃烧源排放PM2.5与气态污染物共同脱除化学机制与反应途径;细颗粒物;建立固定床反应器,利用TiO2光催化技术对SO2等气态污染物氧化脱除;Wang H, Xie D, Chen Q, You C*. Chem. Eng. J., 2016;探讨富集了氧化产物的催化剂再生,为其高效、可持续利用提供指导;2.4.2 内构件加强气-液-固混合、强化传质过程;2.4.2 通过流场组织优化提升脱除效果;汇报内容; 对项目总体目标的贡献;汇报内容;4.1 提升了大气颗粒物形成与转化的研究能力;国家自然科学基金委“中国大气复合污染的成因与应对机制的基础研究”重大研究计划:重点课题“大气复合污染条件下新粒子生成和增长机制及其环境影响”(胡敏) 国家环保部“大气重污染成因与治理攻关项目”专题一:“京津冀及周边地区大气重污染的成因和来源”中课题3“秋冬季大气重污染的化学过程机理研究”(胡敏) 科技部“国家重点研发计划”:“我国东部大气环境集成观测与数据共享技术”(赵春生 郭松);4.3 为机动车污染控制政策及标准制定起到重要的技术支撑作用;4.4 课题进行过程中积极服务和支撑我国PM2.5污染成因分析和控制工作;4.5 在重点城市PM2.5源解析工作中发挥作用;4.6 积极开展我国重霾形成机制的科普活动;汇报内容;5.1 人才培养;5.2 合作交流;5.3 国内外学术会议;5.4 数据共享、资料整理;汇报内容;经费使用情况;汇报内容;存在的问题;致谢973项目资助! 谢谢各位专家!

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