目前,大气臭氧污染成为我国“十四五”期间亟待解决的环境问题。臭氧污染不仅对气候有重要影响,而且对人体健康、植物生长均有严重损害。为了高效、精准地治理区域大气臭氧污染,需要了解臭氧生成的主要途径及其前体物。OBM箱模型可用于模拟光化学污染的发生、演变过程,研究臭氧的生成机制和进行敏感性分析,探讨前体物的排放对光化学污染的影响。箱模型通常由化学机理、物理过程、初始条件、输入和输出模块构成,化学机理是其核心部分。MCM (Master ChemicalMechanism)包含了约6700个有机物,大约17000个反应,可以详细描述大气气相有机物的化学过程,被广泛用于大气科学研究领域。
周老师(副教授):来自中国科学院所及重点高校资深专家;长期从事气溶胶、大气颗粒物来源解析工作,拥有丰富的科研经验,主持参与多个相关课题及工程项目,具有较深的技术底蕴和专业背景;
一、 大气中O3形成知识基础、MCM和Atchem 2原理及Linux系统安装 |
2、MCM原理及基本流程讲解 4、Linux系统安装 5、Atchem 2 运行需要的其他工具 A、Fortran;B、Python;C、make, cmake |
二、 MCM建模、数据输入、模型运行及结果输出 |
A、温度;B、大气压;C、相对湿度;D、水;E、太阳高度角; F、边界层高度;G、气溶胶表面积;H、扩散速率;I、JFAC;J、Roof
A、常数光解速率;B、限制光解速率;C计算光解速率;D、JFAC计算
2、MCM箱模型运行 3、MCM模型运行结果分析 案例:对MCM箱模型运行结果进行分析 |
三、 O3形成途径、生成潜势及其敏感性分析 | 1、O3 形成途径 案例:不同反应途径对O3形成的贡献
案例:通过RIR的计算,判断O3的主要来源
案例:通过EKMA曲线的绘制,判断O3的主要来源
案例:VOCS O3生成潜势的计算 |
MCM箱模型https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyNzczMTI4Mg==&mid=2247616732&idx=4&sn=ac1466f294ef8eb1ac8c64f6fc13e6c1&chksm=fa7857e1cd0fdef713f0115f39723c355f5b405e9e172796937004dde788f9774edbd7973591&token=622662806&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect