《表1 2015-2017年CO月浓度统计结果》

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《阿克达拉大气本底站CO浓度特征及传输路径分析》


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CO月浓度值在采暖期和非采暖期有明显的变化,为了进一步探究CO日浓度值是否存在明显的规律,绘制阿克达拉大气本地站在采暖期和非采暖期CO浓度小时变化曲线(图3),图中已经将世界时转换为北京时。从图中可见,采暖期和非采暖期CO浓度日变化既有相同点又有不同点。采暖期和非采暖期CO浓度日变化均呈单峰型,但采暖期CO浓度峰值出现的时间比非采暖期滞后2 h左右,采暖期CO小时浓度值明显高于非采暖期,高出80μg/m3左右,同时采暖期的CO浓度变化幅度明显大于非采暖期。采暖期CO浓度在13:00达到峰值227.49μg/m3,1:00达到谷值150.32μg/m3;非采暖期CO浓度在11:00达到峰值124.65μg/m3,0:00达到谷值96.15μg/m3。这与北京市、临安大气本地站、龙凤山本地站CO日浓度变化呈双峰型的规律不同,因地面直接或间接排放源、气流输送、太阳辐射、氢氧自由基、气象条件等因素共同影响CO浓度变化[7],过程非常复杂,阿克达拉本底站所在区域影响CO浓度变化的因素和北京市、临安等区域有很多不同,本地站四周空旷,人口稀疏,工矿企业很少,致使地面排放源较少;西风带上游为中亚和俄罗斯等排放源较少的国家,气流水平输送的影响较小;气象条件也有很大差异,这些因素的共同作用,导致阿克达拉大气本地站CO浓度与其他观测区域有所差异。