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基于短期移动监控开发独立的日/夜LUR模型的潜力,以提高模型性能
Environmental Pollution ( IF 7.6 ) Pub Date : 2020-10-29 , DOI: 10.1016/j.envpol.2020.115951
Xiangyu Xu , Ning Qin , Zhenchun Yang , Yunwei Liu , Suzhen Cao , Bin Zou , Lan Jin , Yawei Zhang , Xiaoli Duan

土地利用回归模型(LUR)是一种预测空气污染暴露的广泛方法。很少有研究探索独立开发的日/夜LUR模型的性能。在这项研究中,通过移动监测在太原市非供暖和供暖季节进行了细颗粒物(PM 2.5),可吸入颗粒物(PM 10)和二氧化氮(NO 2)浓度的测量。夜间的污染物浓度高于白天,而采暖季节的污染物浓度高于非采暖季节。开发了白天/夜间和全天LUR模型,并针对每种污染物进行了验证,以检查模型性能的变化。调整后的确定系数(调整后的R 2LUR模型的)范围为0.53-0.87(PM 2.5),0.53-0.85(PM 10)和0.33-0.67(NO 2)。根据模型调整后的R 2和验证R 2的结果,PM 2.5和PM 10的白天/夜间LUR模型的性能优于全天模型。在非供暖和供暖季节,确认了一致的结果。为NO 2开发独立的昼/夜模式的有效性提高性能是有限的。基于白天/夜间模型的表面显示出浓度和空间分布的变化。总之,针对PM 2.5 / PM 10的日/夜LUR模型的独立开发有可能取代全天模型,以提高模型性能。建模策略与住宅活动模式一致,有助于实现PM 2.5和PM 10的可靠暴露预测。由于污染物浓度高,夜间可能是关键的暴露期。





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更新日期:2020-10-30
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