您的位置: 专家智库 > >

柳晓娜

作品数:4 被引量:9H指数:2
供职机构:北京林业大学水土保持学院更多>>
发文基金:国家林业公益性行业科研专项中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程农业科学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇环境科学与工...
  • 1篇农业科学

主题

  • 3篇PM10
  • 2篇PM
  • 1篇时空变化特征
  • 1篇水力
  • 1篇水力学
  • 1篇水力学特性
  • 1篇坡面
  • 1篇坡面流
  • 1篇量浓度
  • 1篇PM10质量...

机构

  • 3篇河北农业大学
  • 3篇北京林业大学
  • 3篇北京市农林科...

作者

  • 4篇柳晓娜
  • 3篇陈波
  • 3篇鲁绍伟
  • 3篇李少宁
  • 3篇刘斌
  • 1篇余新晓
  • 1篇樊登星

传媒

  • 1篇环境科学学报
  • 1篇水土保持学报
  • 1篇北方园艺
  • 1篇环境科学与技...

年份

  • 1篇2018
  • 2篇2017
  • 1篇2016
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
北京城市森林植被区空气PM_(10)质量浓度时空变化被引量:1
2017年
文章以美国赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific,USA)的TEOM-1405-D双通道颗粒物在线监测仪测定的PM_(10)浓度数据,对比分析北京市大兴南海子森林公园植被区和亦庄非植被区的PM_(10)浓度时空变化特征。结果显示:PM_(10)质量浓度表现为植被区低于非植被区,二者均表现出大致相同的日变化趋势,呈典型的双峰曲线,峰值出现在上午9:00和夜间23:00;对比分析不同月份PM_(10)质量浓度可以看出,植被区与非植被区表现为同步增加或同步降低的趋势;该研究4次降雨中,第3次降雨削减率最大,植被区为82.30%,非植被区为64.50%;第4次降雨削减率最小,植被区为13.27%,非植被区为18.89%;大风在一定程度上会降低PM_(10)等颗粒物的质量浓度,风后植被区PM_(10)均值削减率为2.19%~35.59%,非植被区PM_(10)均值削减率为7.50%~58.56%;植被区与非植被区PM_(10)质量浓度均与温度成负相关。上述结果可为北京城市森林生态建设及环境保护提供合理的科学依据。
鲁绍伟柳晓娜刘斌鲁笑颖陈波李少宁
关键词:PM10
北京市2015年森林植被区PM10质量浓度时空变化特征被引量:3
2017年
以北京市大兴区南海子公园植被区与亦庄非植被区为研究对象,对比分析了植被区与非植被区PM_(10)质量浓度日变化、月变化特征及典型天气条件下的变化.结果表明:PM_(10)浓度的日变化趋势基本相同,呈典型的双峰曲线,春、夏季的峰值出现在9:00—10:00和18:00—19:00,秋、冬季的峰值出现在8:00—9:00和18:00—19:00,且秋、冬季PM_(10)浓度高于春、夏季;植被区与非植被区的PM_(10)月变化趋势基本一致,植被区PM_(10)浓度低于非植被区,且2月份PM_(10)浓度最大;各季节优良天气排序为夏季(42.60%)>秋季(31.10%)>春季(26.43%)>冬季(15.17%),中度及以上污染天气所占比例排序为冬季(55.52%)>春季(27.57%)>秋季(17.77%)>夏季(3.58%);PM_(10)浓度随降雨强度的增加呈减小的变化趋势,雨前12 h的PM_(10)浓度均值表现为植被区(106.43μg·m-3)<非植被区(157.39μg·m-3),雨后12 h的PM_(10)浓度均值表现为植被区(50.96μg·m-3)>非植被区(38.41μg·m-3);PM_(10)浓度随风速的增大呈减小的变化趋势,风后12 h的非植被区PM_(10)浓度削减率均值是植被区的1.23倍,且PM_(10)浓度削减率均处于较高水平;PM_(10)浓度随空气湿度的增大呈增大的变化趋势,随温度的升高呈减小的变化趋势.研究结果对进一步治理和控制北京市大气污染有参考价值.
鲁绍伟柳晓娜刘斌陈军丽李少宁陈波
关键词:PM10
大粗糙单元对坡面流水动力学特性的影响被引量:5
2018年
通过室内定床冲刷试验,选用砂布床面模拟土壤下垫面,选用砂布+塑料半球体(直径为40mm)床面模拟大粗糙单元下垫面,在较大流量(2.81~84.43L/min)、坡度(2°~10°)范围内,系统研究了大粗糙单元对坡面流水动力学特性的影响。结果表明:(1)大粗糙单元床面的平均流速、平均水深和弗劳德数与流量之间均呈幂函数正相关关系;平均流速和弗劳德数与坡度之间均呈幂函数正相关关系,而平均水深与坡度之间呈幂函数负相关关系;阻力系数随雷诺数的增大而逐渐减小。(2)大粗糙单元增加了坡面流阻力,延缓了坡面流流速,雍高了坡面流水深,并使得水流流型由急流趋向缓流发展。(3)坡面流绕流现象明显,大粗糙单元周围水深的大小为迎水深(h_1)>侧水深(h_2)>背水深(h_3),在较小坡度下(2°和4°),h_1-h_3随流量的增大先增大后趋于稳定,在较大坡度下(6°,8°和10°),h_1-h_3随流量的增大先增大后减小。(4)坡面流阻力由颗粒阻力和绕流阻力组成,绕流阻力占总阻力的29%~77%,绕流阻力随流量的增加而减小。研究结果可为坡面土壤侵蚀物理模型的构建提供一定理论依据。
柳晓娜樊登星余新晓郑鹏飞王渝淞朱栩辉孙乐乐
关键词:坡面流水力学特性
不同林缘与道路距离对空气PM_(10)浓度的影响
2016年
以大气中的PM10为研究对象,采用便携式手持颗粒物浓度监测仪Dustmate对空气PM10质量浓度进行全天连续测定,研究了距不同林缘和道路距离处的PM10浓度的日变化和月变化规律。结果表明:不同林缘距离处的PM10浓度日变化规律呈先减小后增大的变化趋势,6、7、10月最大值出现在07:30,8月和9月最大值出现在05:30,各月最小值出现在13:30或15:30,PM10浓度月变化规律表现为随林缘距离的增加呈先减小后增加的变化趋势,其中,距林缘30m是PM10浓度的重要转折点;不同道路距离的PM10浓度日变化规律与不同林缘处相同,但峰值出现的时间不同,各月最小值均出现在13:30或15:30,而6、8、9月最大值出现在05:30,7月最大值出现在07:30,10月最大值出现在09:30,PM10浓度月变化规律在距道路030m时急剧下降,大于30m时下降的趋势变缓,距道路30m时PM10浓度削减率最大;在距道路和林缘030m处,随着月份的增加,PM10浓度的削减率均表现为先增加后减小的变化趋势。该研究结果可为北京地区应对空气污染提供数据支持。
鲁绍伟柳晓娜刘斌李辉陈波李少宁
关键词:PM10
共1页<1>
聚类工具0