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國立中央大學 化學研究所 王家麟所指導 歐陽長風的 台灣氣態污染物背景值變化特徵與大氣傳輸機制之關係 (2009),提出111學測meteor關鍵因素是什麼,來自於大氣背景值、長程輸送、鹿林山。

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台灣氣態污染物背景值變化特徵與大氣傳輸機制之關係

為了解決111學測meteor的問題,作者歐陽長風 這樣論述:

本研究探討台灣氣態污染物的變化特徵與大氣傳輸行為之關係,以鹿林山測站之氣態污染物觀測做為台灣高山背景值的依據,並利用台北雙園光化測站及南投竹山光化測站的觀測資料,討論近地表大氣之傳輸特徵與其影響。研究發現,處於東亞邊陲地帶的台灣,控制其高低層氣態污染物的特徵因素不盡相同,對於高山背景空氣而言,春季因東南亞地區生質燃燒所產生的大量排放,可藉由長程輸送途徑而抵達位於西風帶下游之台灣,使高層大氣中之氣態污染物濃度增加。同時,對於近地表之低層空氣,台灣承受了東北季風所帶來的老化氣團,利用甲烷/丁烷比值的變化,研判春季台灣北部和中部地區均受境外移入的影響,空氣組成改變,例如臭氧濃度上升、一次污染物濃度

下降等。夏季因為海洋性氣團的調和,使得氣態污染物呈現較低濃度,該季節轉而受本地排放為主導。根據甲烷/丁烷和乙基苯/對二甲苯比值的變化趨勢和風向資料,推判秋季海陸風的交替為中部地區地表臭氧之主要影響因子。鹿林山測站的觀測結果顯示,氯仿和一氧化碳存在季節性變化,且其濃度日變化趨勢顯示山谷風為主要的形成機制,其餘長生命期之鹵碳化合物的含量穩定,可能為鄰近國家排放減量的結果。台灣地區地理位置特殊,鄰近全球主要的空氣污染排放源如中國以及東南亞地區等,同時台灣為亞洲大陸空氣污染物外流至太平洋的重要窗口。由鹿林山測站之採樣罐分析資料顯示,甲烷以外之各溫室氣體物種均呈現明顯正成長趨勢,其影響仍有待評估,而中尺

度的長程輸送與境外移入現象,例如如不同季節之盛行風與本地氣候的轉換,彼此複合加成,造成了台灣特殊的大氣化學機制與變化特徵。