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苯并[a]芘(BaP)作为毒性最强的多环芳烃之一,具有很强的致癌和致突变性。本研究采用改进的CMAQ模式模拟了2014年中国大气中颗粒相BaP的浓度和干湿沉降量的空间分布特征、季节变化规律及其在大气中的输送和扩散等过程。忽略了气相BaP的干湿沉降过程,只考虑了颗粒相BaP的输送与沉降过程。本次模拟研究结果如下:1.本研究在空气质量模式CMAQ中增加了对大气中苯并[a]芘(BaP)输送、转化和沉降过程的模拟,新增了BaP气相—颗粒相间分配模式(KOA吸收模式)以及BaP化学转化(与OH自由基的化学反应),对CMAQ模式模拟中国大气PAHs的研究作出了发展。2.通过颗粒相BaP浓度和沉降量的模拟结果与部分地区实测数据的初步对比验证,结果显示BaP浓度的模拟值和测量值的量级基本—致,其比值基本在1-2个量级范围内,表明浓度模拟结果处于可接受的范围。同时BaP沉降量的模拟值与测量值基本处于一致的量级范围内,总体模拟效果较好。3.颗粒相BaP的浓度分布与源排放的空间分布基本相同,源的高排放是其浓度集中分布的主要原因。BaP的浓度分布还具有明显的季节变化,冬季最高,夏季最低。BaP浓度的空间分布不仅取决于排放量,同时也取决于气象条件。冬季,低温时,边界层高度较低,BaP浓度增加,而当边界层高度较高时,会引起BaP浓度降低。夏季高温时BaP浓度较低。这说明BaP的浓度与温度和边界层高度具有反相关性。4.通过对常规污染物的CMAQ模拟结果进行的相关验证,探讨分析了五种常规污染物PM2.5、CO、NO2、SO2、O3浓度与颗粒相BaP浓度之间的联系,结果表明BaP浓度与N02、SO2浓度呈正相关,其日变化也具有一致性,而颗粒相BaP浓度与03浓度呈反相关,其日变化也具有相反的变化特征。5.基于模式结果,作者还探讨了BaP沉降量的季节变化特征与人为源排放的紧密联系,说明湿沉降是颗粒相BaP最主要的沉降途径。BaP沉降的空间分布与其排放源和浓度具有密切的联系,并且具有长距离输送的特征等。作者还评估了气象条件对BaP沉降量的影响,结果表明BaP的沉降量与降水量具有一定的正相关性。