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北方农村不同取暖方式家庭室内PM_(2.5)污染差异及清洁取暖效果 被引量:4
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作者 李尧捷 门亚泰 +4 位作者 罗智瀚 刘新蕾 程和发 陶澍 沈国锋 《地理学报》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2024年第1期17-27,共11页
农村散煤使用对冬季重污染等贡献显著,更会直接污染室内空气,影响人群健康。除了“煤改电、煤改气”之外,清洁煤和成型生物质也被认为是降低散煤污染的有效途径,在一些政策和行动中被推广。然而,目前还缺乏不同取暖模式下居民室内空气... 农村散煤使用对冬季重污染等贡献显著,更会直接污染室内空气,影响人群健康。除了“煤改电、煤改气”之外,清洁煤和成型生物质也被认为是降低散煤污染的有效途径,在一些政策和行动中被推广。然而,目前还缺乏不同取暖模式下居民室内空气质量差异及取暖排放贡献的定量研究,是清洁取暖环境效益评估中的短板。本文在北方农村地区开展了覆盖1600户整个取暖季的细颗粒物(PM_(2.5))实地监测,分析了居民室内PM_(2.5)污染的空间差异及不同取暖方式的影响。研究表明,北方农村取暖季室内PM_(2.5)浓度均值为102μg/m^(3),但户间差异很大,从19μg/m^(3)到497μg/m^(3)。使用传统散煤和生物质取暖的家庭,取暖季室内PM_(2.5)浓度高达162μg/m^(3)和144μg/m^(3)。而使用清洁煤或成型生物质取暖的家庭,室内PM_(2.5)显著降低,约为84μg/m^(3),且有56%的时间日均浓度超过国家标准(50μg/m^(3))。电或气取暖的家庭,室内PM_(2.5)浓度最低。受人为活动强度和气象条件等因素影响,居民室内PM_(2.5)浓度的户内变异也很明显,使用固体燃料的家庭相对变异系数约为76%,远大于使用清洁燃料的家庭(53%)。室内传统固体燃料燃烧排放对室内PM_(2.5)的贡献约60%,而随着取暖燃料的清洁化,室内燃烧源贡献逐渐降低。若仅考虑降低室内PM_(2.5),使用成型生物质或清洁煤替代传统散煤可取得显著的减污效果,电替代的降污效果最大。研究为认识室内空气污染变化规律和空间异质性,全面客观地评估清洁取暖对人群健康影响提供了基础数据和科学支撑。 展开更多
关键词 农村 室内PM_(2.5) 户间户内差异 固体燃料 清洁取暖
原文传递
生物质颗粒燃料取暖的环境健康效益及经济成本分析 被引量:5
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作者 魏代晓 门亚泰 +3 位作者 李尧捷 徐铭忆 蔡文秀 沈国锋 《生态环境学报》 CSCD 北大核心 2024年第6期927-934,共8页
清洁取暖是解决区域空气污染,提升居民生活质量的重要举措。充分考虑不同地区资源禀赋和社会经济发展条件差异,实施因地制宜的清洁取暖政策,发挥生物质资源碳中性优势,在适宜的地区开展生物质清洁取暖有望取得减污降碳协同增效,但目前... 清洁取暖是解决区域空气污染,提升居民生活质量的重要举措。充分考虑不同地区资源禀赋和社会经济发展条件差异,实施因地制宜的清洁取暖政策,发挥生物质资源碳中性优势,在适宜的地区开展生物质清洁取暖有望取得减污降碳协同增效,但目前缺乏相关实证研究。针对生物质清洁取暖,开展了实地监测与问卷调查,量化评估了其环境健康效益和经济可行性。研究表明,研究地区农村进行生物质颗粒取暖改造后,取暖能源的利用效率显著上升,冬季室内温度更适宜,而室内PM_(2.5)污染水平中位数为74μg∙m^(−3),相较未改造下降了25%,而由于室内排放的细颗粒物减少,环境污染物浓度也有所降低。尽管生物质颗粒燃料的单位质量热值普遍小于散煤,燃料使用量相较改造前有所上升,但由于生物质颗粒燃料PM_(2.5)的排放因子显著低于散煤,且炉灶改造后燃料利用率上升,改造后取暖燃烧过程中直接排放的PM_(2.5)相较改造前降低了54%。除PM_(2.5)外,二氧化碳与其他污染物排放也下降了3%-37%。根据模拟结果,进行取暖改造后,平均每年每户家庭取暖活动可减少约3 kg的初级PM_(2.5)排放与37 kg的CO_(2)排放,有效支持了清洁取暖政策与减污降碳战略。根据经济可行性分析,改造后农户取暖成本并未增加,相较“煤改电”或“煤改气”路径,研究地区进行生物质颗粒取暖具有更高的可行性,对政府与农村居民的负担较低。综上,根据实地资源禀赋推广生物质清洁取暖可取得显著的环境效益和气候效益,且具有较高的经济可行性。 展开更多
关键词 生物质清洁取暖 细颗粒物 污染物排放 环境效益 经济可行性
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Spatiotemporal Characteristics of Atmospheric Brown Carbon Emis-sion from Combustion Sources in China
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作者 OUYANG Shuyu JIANG Ke +4 位作者 XIONG Rui men yatai LUO Zhihan XING Ran SHEN Guofeng 《Chinese Geographical Science》 SCIE CSCD 2024年第6期993-1003,共11页
Atmospheric Brown Carbon(BrC)with strong wavelength-dependence light-absorption ability can significantly affect radiative forcing.Highly resolved emission inventories with lower uncertainties are important premise an... Atmospheric Brown Carbon(BrC)with strong wavelength-dependence light-absorption ability can significantly affect radiative forcing.Highly resolved emission inventories with lower uncertainties are important premise and essential in scientifically evaluating impacts of emissions on air quality,human health and climate change.This study developed a bottom-up inventory of primary BrC from combustion sources in China from 1960 to 2016 with a spatial resolution at 0.1°×0.1,based on compiled emission factors and detailed activity data.The primary BrC emission in China was about 593 Gg(500-735 Gg as interquartile range)in 2016,contributing to 7%(5%-8%)of a previously estimated global total BrC emission.Residential fuel combustion was the largest source of primary BrC in China,with the contribution of 67%as the national average but ranging from 25%to 99%among different provincial regions.Signi-ficant spatial disparities were also observed in the relative shares of different fuel types.Coal combustion contribution varied from 8%to 99%across different regions.Heilongjiang and North China Plain had high emissions of primary BrC.Generally,on the national scale,spatial distribution of BrC emission density per area was aligned with the population distribution.Primary BrC emission from combustion sources in China have been declined since a peak of~1300 Gg in 1980,but the temporal trends were distinct in different sectors.The high-resolution inventory developed here enables radiative forcing simulations in future atmospheric models so as to promote better understanding of carbonaceous aerosol impacts in the Earth's climate system and to develop strategies achieving co-benefits of hu-man health protection and climate change. 展开更多
关键词 atmospheric brown carbon(BrC) emission estimate driving factors high-resolution inventory source contribution China
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