تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,323 |
تعداد مقالات | 16,270 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,954,056 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,624,717 |
تحلیل ارتباط بین ازن سطحی و اکسیدهای نیتروژن در هوای شهر تبریز | ||
نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز | ||
مقاله 10، دوره 47.1، شماره 86، خرداد 1396، صفحه 107-114 اصل مقاله (701.38 K) | ||
نوع مقاله: یادداشت پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
ناهیده محمدی1؛ خالد ظروفچی بنیس2؛ مسعود شاکری3؛ محمد شاکرخطیبی* 4؛ اسماعیل فاتحی فر5؛ امیر محمودیان6 | ||
1دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ||
2دانشکده مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی سهند | ||
3مهندسی شیمی، اداره کل محیط زیست استان آذربایجانشرقی | ||
4گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ||
5دانشگاه صنعتی سهند | ||
6کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ||
چکیده | ||
ازن سطحی از اجزاء اصلی تشکیل اسماگ فتوشیمیایی در حضور اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی فرار به شمار میرود. این مطالعه با هدف تحلیل تغییرات غلظت ازن سطحی و ارتباط آن با تغییرات غلظت NOX در شهر تبریز با استفاده از دادههای روزانه غلظت ازن و NOX در سه ایستگاه راهآهن، میدان نماز و آبرسان انجام شده است. بر اساس نتایج، تغییرات روزانه ازن و NOX تحت تأثیر شدید تغییرات فصلی و موقعیت ایستگاه بوده و در تمامی فصول، بالاترین غلظتهای ازن و NOX بهترتیب در ساعات 12 تا 19 (ppb 6/49) و در ساعات 18 تا 22 (ppb 4/221) و پایینترین غلظتهای ازن و NOX بهترتیب در ساعات 7 تا 9 (ppb 5/4) و در ساعات 2 تا 6 (ppb 5/5) رخ داده و در هر سه ایستگاه، بالاترین مقادیر غلظت ازن و NOX بهترتیب در فصول تابستان و پاییز و پایینترین مقادیر غلظت ازن و NOX بهترتیب در فصول زمستان و تابستان ثبت شده است. بررسی ارتباط بین ازن سطحی و NOx در شهر تبریز که مطابقت خوبی با مطالعات صورت گرفته در شهرهای مختلف دارد، نشان داد که غلظت NOx با افزایش فعالیتهای انسانی و حجم ترافیک به بیشترین مقدار خود میرسد و بیشترین نسبت اختلاط ازن نیز در کمترین مقدار NOx رخ میدهد. با شروع روز و افزایش شدت تابش خورشید، اکسیداسیون NOx نیز افزایش مییابد. در طول روز الگوی تغییرات غلظت NOx برعکس ازن میباشد، به طوری که در طول صبح بیشترین و در هنگام ظهر و بعد از ظهر کمترین مقدار را دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
تبریز؛ ازن سطحی؛ اکسیدهای نیتروژن؛ آلودگی هوا | ||
مراجع | ||
اصغری جعفرآبادی م، شاکرخطیبی م، ازک ر، شاکری م، "تأثیر آلودگی هوا بر پذیرش بیمارستانی با علائم تنفسی با استفاده از مدل شبکه عصبی"، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1394، (1) 13، 87-98. محمدی ن، ظروفچی بنیس خ، شاکرخطیبی م، فاتحیفر ا، بهروزسرند ع، محمودیان ا، شیخالاسلامی ف، "پیشبینی غلظت آلایندههای گازی در هوای شهر تبریز با استفاده از شبکه عصبی"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، 1395، (2) 46، 87-94. Adame JA, Lozano A, Bolívar JP, De la Morena BA, Contreras J, Godoy F, “Behavior, distribution and variability of surface ozone at an arid region in the south of Iberian Peninsula (Seville, Spain)”, Chemosphere, 2008, 70 (5), 841-849. Bloomer BJ, Vinnikov KY, Dickerson RR, “Changes in seasonal and diurnal cycles of ozone and temperature in the eastern US”, Atmospheric Environment, 2010, 44 (21–22), 2543-2551. Calvert JG, Orlando JJ, Stockwell WR, Wallington TJ, “The mechanisms of reactions influencing atmospheric ozone”, Oxford University Press, 2015. Domínguez-López D, Adame JA, Hernández-Ceballos MA, Vaca F, De la Morena BA, Bolívar JP, “Spatial and temporal variation of surface ozone, NO and NO2 at urban, suburban, rural and industrial sites in the southwest of the Iberian Peninsula”, Environmental Monitoring and Assessment, 2014, 186 (9), 5337-5351. Dueñas C, Fernández MC, Cañete S, Carretero J, Liger E, “Analyses of ozone in urban and rural sites in Málaga (Spain)”, Chemosphere, 2004, 56 (6), 631-639. Im U, Tayanç M, Yenigün O, “Analysis of major photochemical pollutants with meteorological factors for high ozone days in Istanbul, Turkey”, Water, Air, and Soil Pollution, 2006, 175 (1-4), 335-359. Im U, Incecik S, Guler M, Tek A, Topcu S, Unal YS, Yenigun O, Kindap T, Odman MT, Tayanc M, “Analysis of surface ozone and nitrogen oxides at urban, semi-rural and rural sites in Istanbul, Turkey”, Science of The Total Environment, 2013, 443, 920-931. Kirchhoff VW, “Increasing concentrations of CO and O3 rising deforestation rates and increasing tropospheric carbon monoxide and ozone in Amazonia”, Environmental Science and Pollution Research, 1996, 3 (4), 210-212. Lal S, Naja M, Subbaraya BH, “Seasonal variations in surface ozone and its precursors over an urban site in India”, Atmospheric Environment, 2000, 34 (17), 2713-2724. Latif MT, Huey LS, Juneng L, “Variations of surface ozone concentration across the Klang Valley, Malaysia”, Atmospheric Environment, 2012, 61, 434-445. Nishanth T, Satheesh Kumar MK, Valsaraj KT, “Variations in surface ozone and NOx at Kannur: a tropical, coastal site in India”, Journal of Atmospheric Chemistry, 2012, 69 (2), 101-126. Pudasainee D, Sapkota B, Bhatnagar A, Kim SH, Seo YC, “Influence of weekdays, weekends and bandhas on surface ozone in Kathmandu valley”, Atmospheric Research, 2010, 95 (2–3), 150-156. Shakerkhatibi M, Mohammadi N, Zoroufchi Benis K, Behrooz Sarand A, Fatehifar E, Asl Hashemi A, “Using ANN and EPR models to predict carbon monoxide concentrations in urban area of Tabriz”, Environmental Health Engineering and Management Journal, 2015, 2 (3), 117-122. Shakerkhatibi M, Dianat I, Asghari Jafarabadi M, Azak R, Kousha A, “Air pollution and hospital admissions for cardiorespiratory diseases in Iran: artificial neural network versus conditional logistic regression”, International Journal of Environmental Science and Engineering, 2015, 12, 3433-3442. Susaya J, Kim KH, Shon ZH, Brown RJC, “Demonstration of long-term increases in tropospheric O3 levels: Causes and potential impacts”, Chemosphere, 2013, 92 (11), 1520-1528. Turco RP, “Earth under siege: From air pollution to global change”, Oxford University Press, 1997. USEPA, “Ozone Pollution”, www.epa.gov/ozone-pollution, 2017. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,083 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,548 |