《Atmospheric Environment 西班牙大气粒子数量分布的时空变化》

  • 来源专题:大气污染防治技术进展
  • 编译者: APC
  • 发布时间:2018-07-09
  • 该研究首次综合了在西班牙地区分布的七个不同地点进行的同时气溶胶测量结果。这些观察是在2012 - 2013年的两次实地活动期间进行的,每次活动一个月,不同季节。这些实地活动是在西班牙DMA网络(REDMAAS)活动的框架内进行的。测量地点分为污染地点(城市背景)和清洁地点(农村背景和高海拔地点)。季节性差异在污染场地更为重要,主要与气象和气溶胶源有关。在寒冷时期发现了更高的总颗粒浓度,主要由Aitken模式颗粒(交通相关的气溶胶颗粒)驱动。在干净的地方,温暖时期的颗粒浓度较高。在寒冷时期,温和的气象条件与缺乏当地水源相结合,使大气成核成为超细颗粒的重要贡献者。这些结果反映在气溶胶动力学过程中。在清洁地点和大多数污染地点的温暖时期,超细颗粒爆发频繁发生。在温暖期间,在三个地点(两个污染地点和一个清洁地点)确定了收缩过程。气象学(风速和太阳辐射)和高挥发性气溶胶(由大气成核或交通排放形成)解释了这种行为。超细颗粒在内陆和沿海地区表现出不同的行为。在温暖时期,在沿海地区观察到最高的总颗粒浓度。在这些位置,还发现了在较小粒径范围内的最小粒子模态直径和粒子数量分布的最高变化,特别是在温暖时期。这可能是高扩散条件和海陆风引起的不同气团(清洁和污染)混合的结果。我们的研究结果可以通过每个站点的地方和区域特征来解释,例如气象学和气溶胶源(类型,接近度......)以及气象对大气转化过程的影响。

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    • 编译者:APC
    • 发布时间:2018-07-09
    • 有机硫化合物对大气环境和气候的兴趣越来越大,因为它们对二次有机气溶胶的形成产生了深远的影响。然而,它们在新粒子形成(NPF)的初始步骤中的作用仍不清楚。在这里,使用密度泛函理论(DFT)计算结合大气集群动态编码(ACDC)建模,我们研究羟基甲磺酸(HMSA) - 最重要的有机硫化合物之一 - 对硫酸(SA) - 二甲胺的增强作用(DMA)分子聚类和潜在的机制。结果表明,HMSA可以提高室温下的簇形成速率,增强强度范围从0到4个数量级。 HMSA与MSA增强效应的比较表明,HMSA的增强强度可能比MSA强3.77倍,表明HMSA可能是更有潜力的稳定剂。同时,不同于α-羟基酸的“桥”作用,HMSA作为直接参与NPF的“稳定剂”。它对簇形成速率的增强强度和对生长途径的相应贡献都表现出对SA浓度的负依赖性。所有这些都可以在某种程度上帮助解释实地观察和当前认知之间缺乏的NPF来源,以及帮助我??们更好地理解大气中有机硫化学。
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