Sampling Sampling B-X-01 B-X-02 B-X-03 Average Standard Coefficient Event Days ppbv ppbv ppbv ppbv Deviation of Variation 1 26 1.41 1.22 1.24 1.29 0.10 0.08 2 23 3.73 3.33 3.22 3.43 0.27 0.08 3 20 3.11 2.84 3.16 3.04 0.17 0.06 4 30 1.95 1.73 1.89 1.86 0.11 0.06 5 52 0.78 0.74 0.63 0.72 0.08 0.11 6 20 1.09 1.28 1.01 1.13 0.14 0.12 7 7 2.39 2.2 1.77 2.12 0.32 0.15 8 7 0.8 0.7 0.78 0.76 0.05 0.07 9 6 0.99 1.03 0.86 0.96 0.09 0.09 10 30 U U U 11 43 0.42 0.25 0.33 0.33 0.09 0.26 12 35 0.41 0.44 0.42 0.42 0.42 0.02 0.04 13 36 0.32 0.32 0.32 0.34 0.32 0.02 0.02 0.05平均0.10平均变化系数(CV)量度(CV)测量精度/变异性,是(STNDDEV/平均值)*100
摘要。介绍了一种用于快速精确测量臭氧 (O 3 ) 的商用干式化学发光 (CI) 仪器。灵敏度为每 ppbv 臭氧 ∼ 9000 计数 s − 1。其精度完全取决于到达检测器 (光电倍增器) 的光子数量,即受量子噪声限制。因此,相对精度 (� O 3 /O 3 以 %) 遵循泊松统计,并与测量频率 f 的平方根和 O 3 混合比的倒数成比例:� O 3 /O 3 ∝ f 0 。5 · O − 0 。5 3 。在典型的 O 3 混合比介于 10 和 100 ppbv(和 1 bar)之间时,精度为 0.3–1.0 %,f = 10 Hz。最大测量频率为 50 Hz。描述了机械和电子设置以及仪器性能。给出了关于适当的入口管配置(入口管长度、采样流量)以及在固定地面平台和机载飞机上校准方式的建议。
摘要:随着城市为雄心勃勃的树冠层覆盖率增长和人为挥发性有机化合物(AVOC)排放的减少,因此对生物VOC(BVOC)对空气质量的影响的准确评估变得更加重要。在这项研究中,我们旨在量化未来城市绿化对臭氧生产的影响。在密集的城市地区的BVOC排放量通常在区域模型中粗略代表。我们建立了一个高分辨率(30 m)的梅根(自然版本3.2的气体和气溶胶排放模型),以估算纽约市都会区(NYC-Megan)的夏季夏季生物异戊二烯排放。与NYC-MEGAN异戊二烯排放的观察框模型耦合,成功地再现了城市核心中观察到的异戊二烯浓度。然后,我们从可能的城市绿色场景中估算了未来的异戊二烯排放,并评估了对未来臭氧产量的潜在影响。NYC-MEGAN预测,纽约市的异戊二烯排放量是炎热夏季的粗分辨率(1.33 km)生物发射库存系统3.61(BEIS)的两倍。我们发现,尽管大量的Avoc排放量大量,BVOCS即使在炎热的夏季,即使在炎热的夏季也可以驱动臭氧产量。如果种植了高异戊二烯发射物种(例如,橡木树),在城市核心中,未来的异戊二烯排放量可能会增加1.4-2.2倍,这将导致臭氧超过臭氧峰值的峰值峰值增加8-19 ppbv,而当前无X浓度。我们建议在NO X浓度较高的城市中种植非异戊二烯散发树,以避免未来臭氧超出事件的频率和严重性增加。关键字:异戊二烯,臭氧,空气质量,城市绿化,高分辨率,梅根,纽约■简介