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基于极端随机树方法的WRF-CMAQ-MOS模型研究 被引量:8
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作者 黄丛吾 陈报章 +1 位作者 马超群 王体健 《气象学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第5期779-789,共11页
随着城市化、工业化的快速发展,空气污染已经成为了公众最关注的问题之一。为了提高空气质量预报的准确度,以多尺度空气质量模型(Community Multi-Scale Air Quality,CMAQ)为工具,结合中尺度WRF(Weather Research and Forecast Model)... 随着城市化、工业化的快速发展,空气污染已经成为了公众最关注的问题之一。为了提高空气质量预报的准确度,以多尺度空气质量模型(Community Multi-Scale Air Quality,CMAQ)为工具,结合中尺度WRF(Weather Research and Forecast Model)气象预报数据、气象观测数据、污染物浓度观测数据,基于极端随机树方法建立了WRF-CMAQ-MOS(Weather Research and Forecast Model-Community Multi-Scale Air Quality-Model Output Statistics)统计修正模型。结果表明,结合WRF气象预报的CMAQ-MOS方法明显修正了由于模型非客观性产生的模式预报偏差,提高了预报效果。使用线性回归方法不能获得较好的优化效果,选取极端随机树方法和梯度提升回归树方法对模型进行改进和比较,发现极端随机树方法对结合WRF气象要素的CMAQ-MOS模型有较大的提升。针对徐州地区空气质量预报,进一步使用基于极端随机树方法的WRF-CMAQ-MOS模型对2016年1、2、3月的空气质量指数(AQI)及PM_(2.5)、PM_(10)、NO_2、SO_2、O_3、CO六种污染物优化试验进行验证,发现优化效果最为明显的两种污染物分别是NO_2及O_3,2016年1、2、3月整体相关系数NO_2由0.35升至0.63,O_3由0.39升至0.79,均方根误差NO_2由0.0346减至0.0243 mg/m^3,O_3由0.0447减至0.0367 mg/m^3。文中发展的WRFCMAQ-MOS统计修正模型可以有效提升预报精度,在空气质量预报中具有很好的应用前景。 展开更多
关键词 多尺度空气质量模型(CMAQ) WRF 极端随机树 cmaq-mos模型
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CMAQ-MOS区域空气质量统计修正模型预报途径研究 被引量:44
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作者 许建明 徐祥德 +9 位作者 刘煜 丁国安 陈怀亮 胡江凯 张建春 吴昊 李维亮 何金海 杨元琴 王佳禾 《中国科学(D辑)》 CSCD 北大核心 2005年第A01期131-144,共14页
通过分析2004年9月-2005年3月北京城市及远郊地区八个测点的大气污染观测资料,揭示出城区尺度不同测点大气污染同步性与同位相时空变化特征,并描述出采暖期与非采暖期大气污染物浓度存在源影响相关季节性显著差异,城区与远郊测站大... 通过分析2004年9月-2005年3月北京城市及远郊地区八个测点的大气污染观测资料,揭示出城区尺度不同测点大气污染同步性与同位相时空变化特征,并描述出采暖期与非采暖期大气污染物浓度存在源影响相关季节性显著差异,城区与远郊测站大气污染物浓度亦表现出排放源影响相关显著的区域性特征,即大气污染物浓度时空分布与排放源强度及其空间分布密切相关;本文试验研究表明,美国EPA新一代空气质量模式CMAQ对多类污染物不同尺度“面空间”分布及其变化倾向虽具有较强的预报能力,但由于污染源时空特征十分复杂,这是由于模式采用的平均源排放清单难以精细、客观描述预报区域不同尺度污染源强度的时空变化,CMAQ模式尚存在类似其他模式污染浓度预报量与实况相比明显偏低的“系统性”误差,为了修正上述模式产品源排放清单产生的系统性预报偏差,本文利用不同季节CMAQ模式产品与观测实况资料,建立CMAQ-MOS区域空气质量统计修正预报模型,并采用检验方法评估CMAQ-MOS方案预报能力,提出采用CMAQ-MOS统计修正模型统计.动力相结合的空气质量预报新途径,试验研究结果表明CMAQ-MOS方案可显著降低由于污染源影响不确定性产生的模式系统性预报误差,明显提高了CMAQ模式空气质量预报水平,本文亦提出了采用点.面结合预报思路,即在大气污染具有同位相变化特征的“影响域”范围内,用一个中心测点的CMAQ-MOS产品预报周边区域面上其他预报点的模式产品“再分析”场以及区域平均空气质量“面预报”方案. 展开更多
关键词 cmaq-mos 点-面结合 污染源 源影响
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