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河南省秸秆露天焚烧大气污染物排放量的估算与分析 被引量:13
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作者 付乐 王姗姗 +3 位作者 武志立 刘赛男 杨书娴 张瑞芹 《农业环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期808-816,共9页
为了解河南省秸秆露天焚烧大气污染物排放情况,根据2014年河南省的主要农作物产量、草谷比、焚烧比例和排放因子,采用排放因子法估算河南省秸秆焚烧大气污染物的排放量,建立河南省秸秆露天焚烧的污染物排放清单,并分析了大气污染物排放... 为了解河南省秸秆露天焚烧大气污染物排放情况,根据2014年河南省的主要农作物产量、草谷比、焚烧比例和排放因子,采用排放因子法估算河南省秸秆焚烧大气污染物的排放量,建立河南省秸秆露天焚烧的污染物排放清单,并分析了大气污染物排放量的时空分布。结果表明:2014年河南省秸秆露天焚烧共排放:CO_21 210.45万t、CO 51.74万t、CH_43.27万t、NMVOCs 7.19万t、NH_30.59万t、BC 0.42万t、OC 2.47万t、SO_20.55万t、NO_X3.13万t、PM_(2.5)7.48万t。小麦和玉米是河南省露天焚烧排放大气污染物主要贡献源,其贡献率分别为38%~67%和17%~36%。大气污染物排放的高值区主要集中在驻马店、周口、南阳和商丘四个地市。大气污染物排放的高峰期集中在6月和10月,这两个月的各类污染物排放量对全年总排放量的分担率分别为37.1%~65.7%和11.3%~37%。 展开更多
关键词 秸秆 露天焚烧 排放清单 时间分布 空间分布 河南省
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河南省电力行业煤炭消费总量控制及其环境影响评估 被引量:6
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作者 杨书娴 王姗姗 +3 位作者 王克 刘赛男 张鹏举 张瑞芹 《中国煤炭》 北大核心 2017年第10期15-20,共6页
利用情景分析法和LEAP模型预测2015-2030年河南省电力行业煤炭消费总量和环境污染物排放情况,主要设置5种情景:基准情景、新能源情景、能效改善情景、天然气替代情景和煤炭总量控制情景。结果表明:在煤炭总量控制情景中,煤炭消费总量在2... 利用情景分析法和LEAP模型预测2015-2030年河南省电力行业煤炭消费总量和环境污染物排放情况,主要设置5种情景:基准情景、新能源情景、能效改善情景、天然气替代情景和煤炭总量控制情景。结果表明:在煤炭总量控制情景中,煤炭消费总量在2025年达到峰值128 Mt,提高能源利用效率相对于发展新能源发电和天然气替代煤炭发电在实现煤炭消费总量控制目标方面的实施效果更好;2030年新能源情景、能效改善情景、天然气替代情景和煤炭总量控制情景相对于基准情景CO2减排潜力分别为11.85%、19.59%、0.69%和28.84%;2030年煤炭总量控制情景下SO2、NOX和TSP的排放量将比2015年减少247.0kt、412.4kt和119.3kt,要实现超低排放目标,必须采用更加先进的末端治理技术。 展开更多
关键词 电力行业 情景分析 煤炭消费总量控制 CO2排放 污染物排放
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新型好氧W1-2菌株降解四溴双酚A的性能 被引量:2
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作者 杨书娴 胡星 《上海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2022年第1期57-66,共10页
W1-2菌株是以好氧活性污泥为菌源,以四溴双酚A(tetrabromobisphenol A,TBBPA)驯化筛选得到的一株新型好氧降解菌株.16S rDNA序列表明,W1-2菌株属于假单胞菌属(Pseudomonas sp.),主要以酶降解的模式去除TBBPA.在30℃、pH=7、150 r/min和... W1-2菌株是以好氧活性污泥为菌源,以四溴双酚A(tetrabromobisphenol A,TBBPA)驯化筛选得到的一株新型好氧降解菌株.16S rDNA序列表明,W1-2菌株属于假单胞菌属(Pseudomonas sp.),主要以酶降解的模式去除TBBPA.在30℃、pH=7、150 r/min和无其他碳源辅助的条件下,W1-2菌株对10 mg/L TBBPA 5 d的好氧降解率可达91.4%.温度、转速、pH值及TBBPA的质量浓度均会影响W1-2菌株的降解特性,其中pH值对降解率的影响最大.W1-2菌株最适宜降解和生长的环境条件为150 r/min、30~35℃,TBBPA质量浓度为10 mg/L和pH=8.此外,W1-2菌株也是为数不多的无需其他碳源支持、能在高TBBPA质量浓度(30 mg/L)和低氧(0 r/min)条件下仍保持高降解能力的好氧降解菌株.对W1-2菌株的研究,为探究好氧环境下能降解TBBPA的微生物的修复提供了新的视角. 展开更多
关键词 好氧微生物降解 四溴双酚A 假单胞菌属 最优条件
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河南省交通部门能源需求与污染物排放预测 被引量:4
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作者 王逸欣 王姗姗 +4 位作者 王克 岳辉 田璐璐 杨书娴 张瑞芹 《环境科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2016年第S2期514-519,539,共7页
交通部门作为河南省发展最快的部门,近年来能源消耗量与污染物排放量日益增多,因此研究河南省交通部门节能减排措施显得尤为重要。研究基于leap模型构建了河南省交通部门能耗与污染物排放模型,并模拟了基准情景、技术改进情景、模式优... 交通部门作为河南省发展最快的部门,近年来能源消耗量与污染物排放量日益增多,因此研究河南省交通部门节能减排措施显得尤为重要。研究基于leap模型构建了河南省交通部门能耗与污染物排放模型,并模拟了基准情景、技术改进情景、模式优化情景及综合节能情景下河南省交通部门2014-2030年的能源需求量和污染物排放情况。结果表明:(1)2014-2030年间河南省交通部门能源消耗量处于高速增长时期,2030年会增加到44.3075.08 mTCe之间,约为2014年的1.62.7倍;(2)在污染物排放方面,Co2、nox、So2、Co、pm到2030年最多将有41.04%、37.85%、13.16%、69.37%、68.06%的减排率;(3)比较技术改进情景和模式优化情景下的模拟结果可知,技术改进措施在短期内带来的节能效果较好,而从长远角度来看,交通模式优化措施的节能效果更好;(4)综合节能情景下到2030年能源消费量为44.30 mTCe,Co2、nox、So2、Co和pm排放量分别为8 988.03、93.76、16.98、306.09和0.75万T,能源消费量和环境排放量总量均为最少,是一个最优的情景。 展开更多
关键词 交通部门 LEAP模型 情景分析 曲线拟合 污染物排放
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