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郭津津

作品数:15 被引量:110H指数:7
供职机构:北京市环境保护科学研究院更多>>
发文基金:国家科技支撑计划北京市优秀人才培养资助环境保护公益性行业科研专项更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 13篇期刊文章
  • 2篇专利

领域

  • 13篇环境科学与工...

主题

  • 6篇尾气
  • 6篇机动车尾气
  • 6篇车尾
  • 5篇排放清单
  • 5篇排放因子
  • 4篇扬尘
  • 4篇交通扬尘
  • 2篇动车
  • 2篇尾气排放
  • 2篇颗粒物
  • 2篇机动车
  • 2篇机动车排放
  • 2篇机动车尾气排...
  • 2篇APEC
  • 2篇采样
  • 2篇采样管
  • 2篇采样系统
  • 2篇车辆
  • 2篇车流
  • 2篇车流量

机构

  • 15篇北京市环境保...
  • 13篇国家城市环境...
  • 11篇首都师范大学

作者

  • 15篇樊守彬
  • 15篇郭津津
  • 9篇张东旭
  • 4篇李雪峰
  • 3篇林雅妮
  • 2篇王军玲
  • 1篇闫静
  • 1篇平萍

传媒

  • 3篇环境科学
  • 3篇环境科学与技...
  • 2篇环境科学学报
  • 2篇环境工程学报
  • 1篇环境工程
  • 1篇环境科学研究
  • 1篇环境工程技术...

年份

  • 4篇2018
  • 4篇2017
  • 5篇2016
  • 2篇2015
15 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
区县尺度机动车高分辨率排放清单建立方法及应用被引量:8
2018年
提出了一种基于现场调查和卫片解译建立区县尺度机动车行驶里程(VKT)数据库和尾气排放高分辨率排放清单的方法,以北京市通州区为例进行了应用和排放特征分析.分别使用登记注册车辆信息(保有量方法)和实际车流量信息(车流量方法)计算出VKT和对应的各污染物排放量.结果表明,基于保有量方法计算得到的行驶里程比基于车流量方法的结果低约37%,应用实际车流量的计算方法与实际状况更接近.基于保有量的方法低估了小型载客汽车、大型载客汽车和中型载货汽车的行驶里程,高估了轻型载货汽车、重型载货汽车、低速载货汽车和摩托车的行驶里程.基于保有量的计算方法低估了小客车的尾气污染物排放量,低估比例约为51%.对于大客车、轻型载货汽车和中型载货汽车,2种方法计算的排放量差别较小.基于保有量的计算方法高估了重型载货汽车、低速载货汽车和摩托车的排放量的尾气排放量,高估比例分别约为41%、30%、30%.
樊守彬郭津津李雪峰
关键词:机动车尾气排放清单车流量高分辨率
APEC会议期间北京机动车排放控制效果评估被引量:16
2016年
机动车尾气排放是影响北京市大气环境质量的首要因素,为了保障APEC期间的空气质量,北京市采取了包括控制机动车排放在内的严格的控制措施.本研究基于路网车流量、车速和车型变化数据,提出了一种基于自下而上排放清单的控制措施效果评估方法.结果表明,APEC会议期间北京市路网车流量下降,车速上升,小客车的车流量下降幅度最大;APEC会议期间机动车尾气CO、NO_x、HC和PM排放削减比例分别为:快速路15.1%、22.4%、18.4%和21.8%,主干道29.9%、36.4%、32.7%和35.8%,次干道35.7%、41.7%、38.4%和41.2%,支路40.8%、46.5%、43.1%和46.0%.基于自下而上的排放清单方法,建立了APEC会前和会期的机动车尾气排放清单,结果显示研究区域内会期机动车尾气排放量CO、NO_x、HC和PM排放量分别削减37.5%、43.4%、39.9%和42.9%.
樊守彬田灵娣张东旭郭津津
关键词:机动车尾气排放因子APEC
机动车排放空间分配模型评估及应用被引量:2
2018年
污染源排放清单及时空分布特征对大气污染管理至关重要,受数据采集量较大等因素的影响,应用自下而上的方法基于实际交通流信息计算机动车排放清单及分析空间分布特征具有一定困难,因此开展机动车自上而下的排放清单并进行空间分配模型及评估研究。该研究以北京城区为例,应用4种机动车排放的分配模型进行空间分布模拟,基于Hellinger距离参数对模拟数据和参考数据进行对比分析,对机动车排放的空间分配精度进行评估。结果表明:依据城市化面积比例、人口密度、主干路密度和城市化面积比例与主干道密度相结合的空间分配模型的模拟结果与参考数据之间的Hellinger距离分别为0.25、0.23、0.18和0.16,依据主干路密度的分配模型空间分配精度相对较高。
郭津津樊守彬平萍孙改红
关键词:机动车排放
道路交通扬尘颗粒物采样系统
本实用新型公开了一种道路交通扬尘颗粒物采样系统,包括进样管、混合管、第一真空泵、切割头、膜托、转子流量计、节流阀、第二真空泵和多个采样管;所述混合管的一端与所述进样管连通,另一端与所述第一真空泵的抽气口连通,所述多个采样...
樊守彬张东旭田灵娣郭津津
文献传递
基于卫片的限行对车辆密度及排放的影响研究被引量:3
2017年
针对"九三"阅兵期间单双号限行的尾气排放控制措施,通过Google Earth卫星影片资料获取北京道路实际车辆密度变化情况,评估限行对尾气排放的影响。研究对象为阅兵前后限行和非限行期间的14条典型道路。通过计算实际道路不同车型的车流密度和车流速度,应用COPERT模型计算尾气排放密度并对比分析变化情况,评估限行措施对机动车尾气排放控制的效果。研究表明,单双号限行期间不同类型道路中小客车密度降低10%~67%,平均值为47%,车速上升29%~41%;CO、HC、NO_x和PM的排放密度分别下降49%、49%、29%和30%。该文提出的基于卫片资料的车辆密度数据进行机动车尾气排放密度的计算方法 ,有效的估算了限行措施对尾气排放的控制效果,为车流控制的环境效果评估提供一种新的思路和方法。
孙改红樊守彬郭津津
关键词:卫片车辆密度减排效果
行驶速度对机动车尾气排放的影响被引量:22
2016年
利用COPERTIV模型计算和车载尾气测量系统实测得到不同行驶速度下的机动车尾气排放因子,并分析不同车型不同排放标准等级车辆的行驶速度对排放的影响。调查研究北京市城区路网早高峰、平峰、晚高峰和夜间的车流量、车型构成、行驶速度,基于Arc GIS建立平均车速和行驶里程的网格分布数据库,并对比车速修正前后不同道路类型不同污染物的排放强度。结果表明,基于COPERT IV模型和车载测量系统计算的小客车NOx和HC排放因子随车速的变化趋势类似,均随车速的增加呈现U型分布;柴油公交车与柴油卡车NOx和HC排放因子随着车速的升高而减小。4个时间段平均车速大小排序为:夜间(44 km·h^(-1))>晚高峰(34 km·h^(-1))>平峰(32 km·h^(-1))>早高峰(28 km·h^(-1))。车速修正后CO和HC的排放量上升,上升幅度分别为10.6%~11.8%和8.8%~9.2%,NOx和PM排放量下降,下降幅度分别为22.1%~23.3%和12.7%~13.5%。
田灵娣樊守彬张东旭林雅妮郭津津王军玲
关键词:车速机动车尾气排放因子
北京市机动车尾气中氨气排放特征研究被引量:7
2018年
调查统计了北京市机动车的汽车类型、环境情况、汽车里程、燃油类别等,运用COPERTⅣ模式计算了机动车NH_3排放因子,通过调查研究和模型模拟的方法得到了北京道路网的车型组成和车流量,利用Arc GIS软件构建NH_3排放清单,分析其空间排放情况。结果显示:国Ⅱ标准下汽油和LPG载客轻型车以及汽油载货车的NH_3排放因子较高,而柴油车NH_3的排放因子较低而且几乎不受各类排放标准影响。西部和北部地区道路较为稀疏,氨气排放量较低,高速路各个进京口和城区道路车流量大,氨气排放量较高。
王凯樊守彬郭津津孙改红
关键词:机动车尾气
采集机动车尾气颗粒物的采样系统
本实用新型公开了一种采集机动车尾气颗粒物的采样系统,包括尾气进气管、混合室、零气进气管、三通、第一采样管、第二采样管、第一流量控制器、零气发生器、第一真空泵和第二真空泵。本实用新型的采集机动车尾气颗粒物的采样系统通过尾气...
樊守彬田灵娣张东旭闫静郭津津
文献传递
北京市机动车排放的空间聚类特征研究被引量:4
2017年
城市交通排放是大气环境污染的主要因素,研究污染物排放的空间分布对制定减少排放的公共政策提供依据。该研究根据北京市城区路网车流数据计算机动车尾气排放量基于空间自相关分析和聚类分析的方法确定污染物排放的空间模式。结果表明:轻型汽车流量在路网中比例为93%,对CO和HC排放的贡献率分别为93%和89%重型汽车流量在路网中比例为6%对PM和NO_x排放的贡献率分别为92%和73%,摩托车的流量和污染物排放比例均较低;通过全局空间自相关分析发现,车流量和污染物排放强度的空间模式为聚集模式通过高/低聚类分析发现车流量和污染物总排放量的空间模式为高值聚集;热点图分析结果表明;北京市机动车尾气排放的热点地区主要位于二环至四环之间的中部和北部地区。
郭津津樊守彬王军玲田灵娣张东旭孙改红
关键词:机动车尾气排放清单
APEC会议期间北京市交通扬尘控制效果研究被引量:18
2016年
为了评估APEC会议期间严格的交通扬尘控制措施的效果,选取北京地区不同类型道路,在会议之前和会议期间分别采集40个道路积尘负荷样品,并调研了道路车流量及车型比例等机动车活动水平变化.采用AP-42方法计算不同类型道路PM10排放因子和排放强度,基于Arc GIS平台应用自下而上的方法建立了排放清单,分析交通扬尘PM10排放的空间分布特征,评估APEC会议期间北京市道路交通扬尘控制效果.结果表明:APEC会议期间北京市日均车流量减少12%,快速路、主干道、次干道、支路、郊区道路的积尘负荷分别下降31%、58%、73%、54%和46%,PM10排放因子分别下降63%、67%、86%、63%和40%,排放强度分别下降73%、71%、87%、78%和49%.在空间分布上,城区道路交通扬尘PM10排放量减少77%,郊区道路减少49%.
张东旭樊守彬林雅妮田灵娣郭津津
关键词:交通扬尘排放因子APEC
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