全球变暖背景下中国区域PM2.5等污染物未来风险变化预估任务书

 2021-11-07 09:11

1. 毕业设计(论文)主要目标:

1、基于ACCMIP全球模式所提供的PM2.5等大气污染物的模拟数据,结合相应观测数据,评估该模式的模拟能力;并对各个污染物进行浓度等级划分,分析其在未来的空间分布情况。

2、引入最新发展的极值理论,针对中国区域PM2.5、SO2、NO3等大气污染物构建GEV等概率分布模型,并评估其对观测的分布刻画能力。

3、结合模式不同排放情景下污染物数据,应用上述统计分布模型,从概率角度探讨全球变暖背景下中国区域PM2.5等大气污染物浓度的未来风险变化预估。

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2. 毕业设计(论文)主要内容:

空气污染是环境污染的一个重要方面,当今中国所面临的空气污染问题极为严峻。本文围绕中国区域污染物,基于ACCMIP全球模式所输出的PM2.5等大气污染物模拟数据,通过引入极值理论,构建我国PM2.5等大气污染物及其极值的GEV等概率分布模型,并计算相应概率风险,探讨在不同排放情景下我国污染物的未来风险变化预估情况。这为我国加强大气污染防治、改善空气质量状况提供重要参考决策依据。

3. 主要参考文献

[1] 李柔珂. CMIP5模式对气候变化背景下中国地区未来气候灾害风险预估研究[D]. 兰州大学, 2017.

[2] 杨冬冬,赵树云,张华,等. 未来全球PM_(2.5)浓度时空变化特征的模拟[J]. 中国环境科学. 2017, 37(04): 1201-1212.

[3] 王振波,方创琳,许光,等. 2014年中国城市PM_(2.5)浓度的时空变化规律[J]. 地理学报. 2015, 70(11): 1720-1734.

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