期刊文献+
共找到6篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
北京城市植被区PM_(2.5)浓度时空变化及影响因素分析 被引量:7
1
作者 鲁绍伟 蒋燕 +1 位作者 陈波 李少宁 《环境科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2017年第1期180-187,共8页
文章在北京城市森林植被区选择2个观测点,采集2个观测点的PM_(2.5)质量浓度数据,并结合北京植物园的气象数据,研究其PM_(2.5)质量浓度变化特征和影响因素,探讨PM_(2.5)质量浓度变化对城市生活的影响。结果表明:被选观测点的PM_(2.5)浓... 文章在北京城市森林植被区选择2个观测点,采集2个观测点的PM_(2.5)质量浓度数据,并结合北京植物园的气象数据,研究其PM_(2.5)质量浓度变化特征和影响因素,探讨PM_(2.5)质量浓度变化对城市生活的影响。结果表明:被选观测点的PM_(2.5)浓度月变化基本呈"M"型,PM_(2.5)浓度在6月最低(西山公园为(71.01±34.34)μg/m^3,北京植物园为(44.41±31.57)μg/m^3),2月最高(西山公园为(154.07±95.70)μg/m^3,北京植物园为(139.49±100.74)μg/m^3),10月达下半年的最高值(西山公园为(133.45±109.06)μg/m^3,北京植物园为(127.04±109.34)μg/m^3);PM_(2.5)浓度全年均值为西山公园((104.02±26.45)μg/m^3)>北京植物园((82.52±28.18)μg/m^3);PM_(2.5)浓度季节变化呈"V"型在冬季最高,春季次之,夏季最低PM_(2.5)质量浓度季节变化西山公园为冬季((115.46±41.37)μg/m^3)>春季((112.39±18.50)μg/m^3)>秋季((106.37±24.25)μg/m^3)>夏季((81.87±12.60)μg/m^3),北京植物园为冬季((97.35±41.38)μg/m^3)>春季((94.07±12.21)μg/m^3)>秋季((93.17±31.42)μg/m^3)>夏季((61.86±16.70)μg/m^3);森林空旷地的空气质量优于森林内部PM_(2.5)浓度变化主要受地理位置、气象因素、人文因素的影响。 展开更多
关键词 北京西山公园 北京植物园 PM2.5质量浓度特征 影响因素
下载PDF
北京城市森林PM_(2.5)质量浓度特征及影响因素分析 被引量:18
2
作者 蒋燕 陈波 +1 位作者 鲁绍伟 李少宁 《生态环境学报》 CSCD 北大核心 2016年第3期447-457,共11页
以北京西山森林公园为林内观测点,北京海淀植物园为林外对照点,研究城市森林PM_(2.5)质量浓度变化特征,并对其影响因素进行分析。结果表明,林内外PM_(2.5)质量浓度日变化呈"双峰双谷"型,8:00和21:00左右是一天中的两个峰值,15... 以北京西山森林公园为林内观测点,北京海淀植物园为林外对照点,研究城市森林PM_(2.5)质量浓度变化特征,并对其影响因素进行分析。结果表明,林内外PM_(2.5)质量浓度日变化呈"双峰双谷"型,8:00和21:00左右是一天中的两个峰值,15:00和4:00左右是一天中的两个谷值,PM_(2.5)质量浓度林内(104.02μg·m^(-3))>林外(82.52μg·m^(-3))。一年中PM_(2.5)质量浓度在冬季最高,春季次之,夏季最低,PM_(2.5)质量浓度年变化林内为冬季(115.46μg·m^(-3))>春季(112.39μg·m^(-3))>秋季(106.37μg·m^(-3))>夏季(81.87μg·m^(-3)),林外为冬季(97.35μg·m^(-3))>春季(94.07μg·m-3)>秋季(93.17μg·m^(-3))>夏季(61.86μg·m^(-3))。气温、降雨均与PM_(2.5)浓度呈负相关。晴天时,温度高、空气对流旺盛,PM_(2.5)浓度较低;降水对PM_(2.5)有很好的消减作用;风有驱散PM_(2.5)的作用。在高温高湿天气下,PM_(2.5)浓度高于其他天气情况。该研究可以丰富森林净化大气的理论,为环保部门相关政策的制定提供依据。 展开更多
关键词 林内(北京西山公园) 林外(北京海淀植物园) PM2.5质量浓度特征 影响因素
下载PDF
北京西山空气负(氧)离子浓度日变化研究 被引量:17
3
作者 卓凌 廖成章 +1 位作者 黄桂林 马尚宇 《林业资源管理》 北大核心 2016年第2期110-115,共6页
2014-12-2015-11,利用北京西山国家森林公园空气负(氧)离子浓度监测试点站3台逐分钟固定自动监测设备的数据,分析了空气负(氧)离子浓度日变化特征,以及其与温度、湿度的关系,结果表明:北京西山国家森林公园日均空气负(氧)离子浓度为804... 2014-12-2015-11,利用北京西山国家森林公园空气负(氧)离子浓度监测试点站3台逐分钟固定自动监测设备的数据,分析了空气负(氧)离子浓度日变化特征,以及其与温度、湿度的关系,结果表明:北京西山国家森林公园日均空气负(氧)离子浓度为804个/cm^3;空气负(氧)离子浓度有明显的日变化特征,其变化规律符合正弦函数(R^2=0.895),清晨5:00-6:00为高值区,中午12:00-13:00为低值区;空气负(氧)离子浓度日变化与主要气象因素关系密切,与温度呈显著的负相关关系,随温度变化的平均变化率为46.56个/(cm^3·℃),与湿度呈显著的正相关关系,随湿度变化的平均变化率为18.70个/(cm^3·%)。以上研究结果可为改进空气负(氧)离子观测方法和指导人们日常生活提供参考。 展开更多
关键词 空气负(氧)离子 浓度变化 相关性 北京西山国家森林公园
下载PDF
北京西山国家森林公园中空气负离子浓度与气象因子的相关性研究 被引量:15
4
作者 李少宁 李嫒 +4 位作者 鲁绍伟 张伟宁 徐兰 赵娜 徐晓天 《生态环境学报》 CSCD 北大核心 2021年第3期541-547,共7页
空气负离子(Negative air ions,NAI)是城市空气质量的重要指标之一,揭示城市森林释放NAI的影响机制,有助于充分利用NAI的净化作用及保健作用,并判断空气质量。利用北京西山国家森林公园2017年9月-2018年8月的NAI和气象数据,深入探究不... 空气负离子(Negative air ions,NAI)是城市空气质量的重要指标之一,揭示城市森林释放NAI的影响机制,有助于充分利用NAI的净化作用及保健作用,并判断空气质量。利用北京西山国家森林公园2017年9月-2018年8月的NAI和气象数据,深入探究不同季节条件下和典型天气下影响空气负离子浓度(NAIC)的气象因素。结果显示,(1)不同季节条件下,NAI与气象因素相关关系不同。当温度在15℃以上时,NAIC与温度呈负相关;在15℃以下时,NAIC与温度呈正相关。多数情况下,NAIC与湿度呈反比,冬季湿度对NAIC负效应影响最明显(r=-0.503,P<0.01)。春秋冬NAIC与太阳辐射、气压均呈显著正相关关系,而夏季空气负离子与二者呈现负相关关系。(2)典型天气下,城市森林NAIC与晴天相比出现不同程度的差异,且与气象因子的相关性也不同。雨天条件下,NAIC日均值为2134ion·cm^(-3),比晴天NAIC高4.56%,主要受温度和降雨量的共同影响;雾霾天与冬季晴天相比,晴天昼间NAIC为2075 ion·cm^(-3),雾霾天昼间NAIC为1948 ion·cm^(-3),主要受太阳辐射量的影响;大风天气下NAIC峰值比微风天气高5.37%,日均值大于微风天气,主要受气压的影响。 展开更多
关键词 北京西山国家森林公园 城市森林 空气负离子 气象因子 相关性
下载PDF
北京西山国家森林公园空气负离子与NO_(x)浓度动态特征分析 被引量:7
5
作者 李少宁 赵旭 +3 位作者 王君怡 鲁绍伟 赵娜 徐晓天 《生态环境学报》 CSCD 北大核心 2021年第8期1654-1661,共8页
空气负离子能直观地反映空气质量,可以增加空气的舒适性且对人体生理功能有积极影响。利用位于北京西山国家级森林公园的城市森林生态环境监测站长期定位观测数据,包括空气负离子浓度(NAIC)、氮氧化物(NO_(x))浓度和气象因子等,探究其... 空气负离子能直观地反映空气质量,可以增加空气的舒适性且对人体生理功能有积极影响。利用位于北京西山国家级森林公园的城市森林生态环境监测站长期定位观测数据,包括空气负离子浓度(NAIC)、氮氧化物(NO_(x))浓度和气象因子等,探究其时空动态变化及彼此相关性特征,为城市森林康养规划及大气治理措施提供参考。研究结果表明,(1)NAIC和NO_(x)质量浓度季节差异显著,NAIC表现为夏季[(2272.24±250.57)ion·cm^(−3)]>春季[(1777.28±60.06)ion·cm^(−3)]>秋季[(1628.72±248.61)ion·cm^(−3)]>冬季[(1240.86±169.49)ion·cm^(−3)];NO_(x)质量浓度表现为冬季[(132.89±37.57)μg·m^(−3)]>秋季[(71.58±8.66)μg·m^(−3)]>春季[(34.41±8.89)μg·m^(−3)]>夏季[(9.74±5.850)μg·m^(−3)];两者在春、冬两季呈负相关关系(R2=−0.671,R2=−0.420)。(2)晴天条件下,NAIC通常于下午14:00左右达到峰值[(1899.79±14.39)ion·cm^(−3)];NO_(x)质量浓度白天低于夜间。(3)降水条件下,NAIC呈单峰曲线,表现为大雨[(2593.95±760.34)ion·cm^(−3)]>小雨[(1817.15±149.29)ion·cm^(−3)]>无雨[(1785.22±141.72)ion·cm^(−3)];在雨天NO_(x)质量浓度基本一致,为平缓曲线,无雨条件下为双峰曲线,具体表现为无雨[(30.38±16.11)μg·m^(−3)]>小雨[(12.04±2.26)μg·m^(−3)]>大雨[(10.08±6.36)μg·m^(−3)]。(4)起风条件下,NAIC随风速增加而增大,表现为和风(2069.99 ion·cm^(−3),6.2 m·s−1)>微风(2022.63 ion·cm^(−3),4.8 m·s−1)>轻风(1928.51 ion·cm^(−3),2.9 m·s−1);NO_(x)浓度则受风力抑制,浓度降低。综上所述,城市森林通过对NO_(x)的净化作用,可改善森林绿地结构、提高NAIC,从而影响二者的相关性。 展开更多
关键词 北京西山国家森林公园 城市森林 空气负离子 NO_(x) 典型天气 相关性
下载PDF
北京西山国家森林公园园林绿化养护精细化管理对策
6
作者 薛柳 《南方农业》 2024年第10期145-147,共3页
园林是现代城市绿化景观一个重要的组成部分,可以起到美化城市环境、净化空气、促进自然生态环境平衡等作用。园林绿化管理中,需要高度重视对植物的养护,以维持园林可持续发展。然而,从当前的园林绿化情况来看,许多工程往往注重施工却... 园林是现代城市绿化景观一个重要的组成部分,可以起到美化城市环境、净化空气、促进自然生态环境平衡等作用。园林绿化管理中,需要高度重视对植物的养护,以维持园林可持续发展。然而,从当前的园林绿化情况来看,许多工程往往注重施工却忽视养护,不能做到精细化管理。为了明确造成这种现象的原因,以提出科学有效的应对措施,以北京西山国家森林公园的园林绿化运营维护现状为例,着重探讨园林绿化养护过程中实施精细化管理存在的问题,并提出相应的解决方法。 展开更多
关键词 绿化养护管理 精细化 解决策略 北京西山国家森林公园
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部