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网络出版时间:2018-10-15 16:46:05 网络出版地址:/kcms/detail/11.1895.X1645.011.html 中国城市O 浓度时空变化特征及驱动因素 3 1,2 1,3* 3 1 黄小刚 ,赵景波 ,曹军骥 ,宋永永 (1.陕西师范大学地理科学与旅游学院,西安 710119;2.山西师范大学地理科学学院,临汾 041004;3.中国科学院地球环 境研究所气溶胶化学与物理重点实验室,西安710061) 摘要:基于2015~2017 年O3 浓度监测数据,采用克里金插值、空间自相关分析、热点分析和地理探测器等方法,研究了中 国城市O3 浓度的时空变化特征及驱动因素。结果表明:①2015~2017 年中国城市O3 污染逐年加重,年评价指标超标城市由 74 个增加到 121 个,平均超标天数比例由5.2%上升到 8.1%。②O3 污染主要发生在4~9 月,超标天数占全年总超标天数的 87.5%~95.3% 。5~7 月O3 浓度上升最快、污染最严重,超标天数比例由2015 年的 10.6%上升到2017 年的20.5% ,2017 年 83.0%的中度污染和91.0%的重度污染发生在5~7 月。③华北平原O3 浓度的持续上升,已将京津冀和长三角地区O3 高污染 区连成一片,形成了包括环渤海地区、中原城市群、长三角城市群、山西、关中地区和内蒙古中部集中连片的O3 高污染区, 是我国O3 污染最严重的区域。珠三角、成渝城市群和华东地区南部O3 浓度上升也较快,成渝城市群的核心城市已初步形成 我国新的O3 污染中心。④O3 浓度空间集聚性逐年增强,年度热点主要分布在华北平原和长江中下游地区,冷点主要分布于 东北、西南及华南地区。⑤地理探测器分析表明,气象、工业化、城市化因素和O3 前体物排放量因子对O3 浓度分布均有显 著驱动作用,但不同地区O3 浓度的驱动因素存在差别,同一因子在不同季节的驱动作用也不尽相同。 关键词:O3 浓度;时空变化;驱动因素;地理探测器;中国 中图分类号:X196; F061.5 文献标识码:A 文章编号:0250-3301 (2019 ) DOI:10.13227/j.hjkx.201807038 Spatial-temporal Variation of Ozone Concentration and Its Driving Factors in China 1,2 1,3* 3 1 HUANG Xiao-gang , ZHAO Jing-bo , CAO Jun-ji , SONG Yong-yong (1. School of Geography and Tourism, Shaanxi Normal University, Xi’an 710119, China; 2. College of Geographical Sciences, Shanxi Normal University, Linfen 041004, China; 3. Key Laboratory of Aerosol Chemistry and Physics, Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences, Xi’ an 710061, China) Abstract: Based on the ozone monitoring data from 2015 to 2017, this study presents the spatial-temporal variation of the ozone concentration an

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