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空气研究报告

2025/06/02优秀报告

倚栏轩整理的空气研究报告(精选4篇),提供参考,希望对您有所帮助。

空气研究报告 篇1

一、问题的提出

上周六,我家来了一位乡下客人,闲聊之中,他说:“你们这里的空气怎么总有一股怪味?”是呀!其实我每天来回于学校和家也有感觉,特别是中大街一带,还时不时地发出一股股特别刺激的怪味来。尤其是最近几年,大家都说,家乡的天空不是那么的`蓝了,就是大晴朗的天有时看上去也是黑糊糊的。听大人们讲,前些日子下过一场雨,还是酸的。这是为何?于是我带着问题做了一次调查。

二、调查方法

1、实地观察,各家企业的具体行业,搜寻各个工厂废气的排放情况。

2、寻找有关书籍,阅读报刊,上网浏览,了解酸雨的来源。了解苯是什么。

3、观察路口车辆通行情况,计算每分钟有多少车辆驶过。

三、调查情况和资料整理

酸雨由来:酸雨就是雨水显酸性,溶液中的酸度一般是指氢离子灵活度。目前,一般ph值小于0.56的雨水称为酸雨。(上网)

空气怪味:做鞋离不开胶水,而胶水里有一种成分叫做苯,是一种无色的液体,有气味,易发挥。(相关书籍)

空气污浊:由于做鞋户多,焚烧鞋业废料,排出烟与气味大,同时污染空气,加上城北车流量大,汽车排出的尾气,也影响空气质量。(爸爸讲述)

四、结论

1、大气污染不仅威胁着人类的健康,动物、植物也难以幸存,得呼吁人们对环境保护的重视。

2、城北外来人口众多,人口复杂,人的素质普遍不高,乱倒垃圾,乱扔快餐盒、塑料包装袋,随地吐痰等不良现象到处都有,得从教育入手,增强人们环保意识……

3、城北地处通往市区的交通要道,而从城区往北一条通道,因此车辆特别多,汽车排出尾气自然也就非常多,有时还挺呛人的,建议再增加几条通道。

空气研究报告 篇2

一、研究动机

近年来,空气污染非常严重,空气污染就是其中之一。汽车、飞机、轮船排放的废气,工厂排放的烟尘废气……都会造成严重的空气污染。

二、研究目的

因为空气污染越来越严重,所以我想知道空气污染的严重程度。

三、研究内容

工厂排放的烟尘废气,汽车、飞机、轮船排放的废气,居民炉灶排放的烟尘废气,含有很多有害物质,是空气的.主要污染源空气污染对人的危害很大。烟尘、废气中的有害物质能刺激人的眼睛,使眼睛发炎、疼痛;这些有害物质还能刺激人的气管、肺,使人咳嗽、气喘,甚至得肺癌。空气污染对农作物、树木的危害也很大。例如废气中的二氧化硫等有害气体,能使农作物、树的叶子变黄、枯萎、脱落。二氧化硫与云中的雨滴化合会形成酸雨,使大片农作物、森林死亡。清洁的空气是人类生存的重要条件。

近日,美国哈佛大学公共卫生学院在检测了各种空气污染物之后,发现直径小于10微米的细微颗粒物与心血管疾病的发生及死亡的增加关系密切。具体地说,就是这些细微颗粒物与冠心病、心肌梗死、高血压和中风(卒中)的发生及死亡的增加密切相关。

空气研究报告 篇3

在上榜的32个中国城市中,成都的污染严重程度排在第25位。

这种可吸入颗粒物主要来自烟囱和汽车尾气,对人体呼吸系统有害。目前成都已经对这个问题进行了监测,今年还新增了细颗粒物监测等项目。

成都只比北京污染多一点点?

根据XX年至XX年各国的报告数据,报告测量了全球91个国家近1100个城市空气中小于10微米的颗粒物(可吸入颗粒物)含量,主要分析指标是此类悬浮颗粒物的重量。

昨日,《天府早报》记者查询世界卫生组织官网。根据该报告,可吸入颗粒物浓度数据的全球平均值为每立方米71微克。美国和加拿大的空气质量是世界上最好的。伊朗、印度、巴基斯坦和蒙古首都是世界上空气污染最严重的城市。

与上述亚洲国家相比,中国处于略好的位置。在报告列出的32个省会或直辖市中,成都市可吸入颗粒物浓度为每立方米111微克,在国内城市中排名第25位,污染情况严重。

此外,海口污染指数最低,兰州污染指数最高;北京每立方米121微克(第28位),上海每立方米81微克(第11位),广州每立方米70微克(第7位)。

当地空气监测全市38个监测点

成都有可吸入颗粒物监测吗?这个项目是如何监控的?

昨天,《天府早报》记者在成都市环保局网站上看到,首页左侧栏公布了成都市中心及周边区县明天的每日和预报空气污染指数。从结果来看,成都市空气质量基本良好,主要污染物基本为可吸入颗粒物。

目前成都市共有38个环境空气监测点(均为自动监测站),其中8个国家控制监测点位于人民公园、草堂寺、梁家巷、沙河铺、金泉两河、三瓦窑、十里店、三道湾。成都中心城市的每日空气污染指数就是从这八点得出的。

今年,成都被环境保护部列为全国开展《城市环境空气质量评价办法(试行)》试点监测工作的26个城市之一。成都市空气污染物监测将由原来的二氧化氮、二氧化硫、可吸入颗粒物3项增加到细颗粒物、一氧化碳、臭氧11项。

可吸入颗粒物pm10

Pm10是指粒径在10微米以下的可吸入颗粒物,可渗入肺部,并可能进入血液循环,引起心脏病、肺癌、哮喘和急性下呼吸道感染。每年,全世界有200多万人死于吸入微小颗粒。汽车尾气是可吸入颗粒物的主要来源之一。

可吸入颗粒物PM10;隐形杀手

成都中心城区8个监测点

人民公园、草堂寺、梁家巷、沙河铺、金泉两河、三瓦窑、十里店、三道岩

主要来自烟囱和汽车

通常,粒径小于10微米的`可吸入颗粒简称为pm10。可吸入颗粒物长期存在于空气中,一般来源于污染源的直接排放,主要来源为汽车尾气和工业烟囱尾气;此外,它还包括由周围空气中的硫氧化物、氮氧化物、挥发性有机化合物和其他化合物相互作用形成的微粒。室内,可吸入颗粒物主要来自厨房,做饭时,燃料未完全燃烧或油烟等。同时,建筑材料和宠物皮毛颗粒也会造成可吸入颗粒物。

对健康危害极大

根据世卫组织关于空气污染影响的文献,全世界每年有200多万人死于吸入室内和室外空气污染的细颗粒。粒径等于或小于10微米的Pm10颗粒可渗入肺部,并可能进入血液循环,引起心脏病、肺癌、哮喘和急性下呼吸道感染。

世卫组织呼吁,如果pm10从年均70 μ g/m3降至年均20 μ g/m3,死亡率应降低15%。

空气研究报告 篇4

清华大学昨日发布首个关于室内pm2.5污染的公益调查报告。调查结果显示,北京三分之一的室内空气质量不佳;污染等级,而且因为现代人70%-90%的时间都是在室内度过的,所以人均室内pm2.5摄入量是室外的4倍;同等外部条件下,办公环境室内pm2.5水平略好于生活环境,17层以上室内pm2.5水平最好。此外,空气净化器和中央空调的使用可以在室内空气净化中发挥明显的作用。

报告内容

Pm2.5吸入占室内的80%

本次调查由清华大学电子工程系和清华大学建筑环境测试中心联合发起。调查持续了4个月,首次通过社交媒体以参与的方式从公众中征集志愿者。

在20xx年11月14日至20xx年1月30日期间,研究小组从北京的407名志愿者那里获得了总共11万小时的室内数据,覆盖了北京13个区县的7703个地理位置。

该研究项目负责人、清华大学电子工程系副教授张林表示,调查期间志愿者每天平均pm2.5暴露量为20xx.6 middot;小时/m3,人均日潜在剂量为787.3微克,其中室内暴露(总量)和潜在剂量(吸入量)占日总量的80%以上,是室外的4倍。结果表明,在采样期间,北京市室内pm2.5平均浓度为82.6 μ g/m 3,属于轻度污染,室内空气处于良好状态;污染& rdquo等级(大于75μ g/m3)。

办公室的空气质量比家里的好

发现在整体平均意义上,室内浓度与同期室外浓度存在比例关系,反映了建筑物对人体的保护作用。同时,随着室外污染的增加,室内外浓度比值呈下降趋势。所以在解读报道时,张林说,室外污染高的时候,要尽量往室内移动。

调查还发现,同等外部条件下,办公环境中的pm2.5水平略好于生活环境,17层以上房间中的pm2.5水平最好,距离主干道500米以上的建筑略好于500米以下。

张林解释说,因为家里有很多污染源,比如做饭、抽烟等。,而且办公室通常有中央空调,这对降低pm2.5浓度很有帮助。17层以上的室内pm2.5水平最好,因为上层大气对流较好,灰尘主要集中在中低层。此外,主要道路的汽车尾气排放也会增加pm2.5的浓度

空气净化器效果明显

还发现在客观条件不变的情况下,人的主动行为对室内空气质量的.影响最为显著。& ldquo虽然室内和室外空气质量有一定的相关性,但我们发现人们的积极行为影响室内空气质量

关键因素。& rdquo张林说,其中,空气净化器和中央空调在室内空气净化中的作用非常明显。然而,窗户通风的效果因室外条件而异。当室外pm2.5监测值低于75 μ g/m 3时,开窗通风有利于室内空气质量的改善,而当室外pm2.5监测值高于150 μ g/m 3时,开窗通风成为室内空气质量的破坏因素;此外,做饭、吸烟、打扫卫生等行为也会对室内pm2.5产生影响

室内空气污染还没有得到足够的重视

统计显示,现代人70%-90%的时间都是在室内度过的,室内空气质量直接影响人体健康。对于室外pm2.5,人们可以通过肉眼观察和查看官方监测值来了解,并采取保护措施。但由于室内环境的复杂性和差异性,专业的pm2.5检测设备庞大而昂贵,难以实时监测,使得人们对室内pm2.5污染缺乏全面系统的了解和研究。

张林认为,传统意义上的空气质量监测一般由环保部门负责,但环保部门做的空气质量监测主要是空气质量,室内空气质量监测存在一定的盲点,无论是认知还是标准。

在他看来,人们对室内空气污染的关注和认识还远远不够。希望以后会有更多的数据,可以进行更深入的研究,最终会带来更多的变化,比如建筑材料的更新,室内空气质量标准的制定,或者是基于大样本数据的pm2.5与健康关系的研究,比如拓展现有的呼吸系统疾病影响因素的研究。