国内刊号:11-2201/X
国际刊号:1000-6923
发布日期:
作者:丁嘉豪, 谢晓栋, 龚康佳, 薛刘铖, 胡建林
单位:1. 南京信息工程大学长望学院, 江苏省大气环境监测与污染控制高技术研究重点实验室, 江苏 南京 210044;2. 南京信息工程大学环境科学与工程学院, 大气环境与装备技术协同创新中心, 江苏省大气环境监测与污染控制高技术研究重点实验室, 江苏 南京 210044
关键词:臭氧(O3),高温热浪,长三角地区,WRF-CMAQ
基金:国家自然科学基金项目(42107117);国家级大学生创新创业训练计划项目(202210300070Z);南京信息工程大学大学生创新创业训练计划项目(XJDC202210300540)
选取上海、南京、杭州作为长三角地区典型代表城市,基于观测资料和WRF-CMAQ模式,分析了3个城市2014~2020年夏季高温热浪期间臭氧(O3)的变化特征.结果表明:3个城市夏季高温热浪强度均呈现先上升后下降再上升的趋势,2016和2017年为高温热浪超强年,2014和2018年为高温热浪弱年.热浪期间O3逐小时平均浓度变化呈现“单峰单谷”型,在13:00、14:00达到峰值,6:00达到谷值.各个城市热浪期间平均日最大O3浓度、O3昼夜间平均浓度和O3日最大8h滑动平均浓度(MDA8O3)年际变化趋势相似,上海下降趋势明显,南京呈先上升后下降趋势,杭州总体呈下降趋势,且各城市热浪期间O3浓度随温度的阶段变化特征明显.WRF-CMAQ模式可以较好地模拟3个城市热浪期间的MDA8O3,模拟发现气象条件变化和前体物排放变化对各个城市热浪期间MDA8O3变化的影响不同,气象条件变化对上海热浪期间MDA8O3下降起主导作用,南京热浪期间MDA8O3主要受排放变化影响,杭州热浪期间MDA8O3的变化受气象和排放综合作用的共同影响.同时持续的高温并不是影响O3浓度的唯一气象因素,平均海平面气压和风速对热浪期间MDA8O3也有显著的影响.
来源:2024年第12期
《中国环境科学》期刊编辑部