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지상 대기질 측정 자료를 이용한 부산 지역 2차 미세먼지 생성량 추정
Estimation of Secondary $PM_{10}$ Concentrations Using Air Quality Data in Busan 원문보기

한국대기환경학회 2008년도 춘계학술대회 논문집, 2008 Apr. 24, 2008년, pp.459 - 461  

김지아 (국립환경과학원 지구환경연구소) ,  김철희 (부산대학교 대기과학과)

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제안 방법

  • CO와 PMio이 대부분 동일한 배출원이라는 점에서 광화학 반응이 매우 약할 때의 시간별 측정된 PMio 농도를 1차 PMio 농도로 가정하고, 이 때의 PMio과 CO농도의 비율을 계산하여 광화학 반응이 활발한 날의 CO와 PM” 농도로부터 1차 PMio 농도를 분리 함으로써 최종적으로 2차 PM” 농도를 추정하였다. 따라서 광화학 반응이 약한 날에 측정된 CO농도를 1차 PM” 농도의 추적자로 활용하기 위해서는 먼저 광화학 반응이 약한 날과 활발했던 날을 분류해야 하므로, 광화학 반응이 상대적으로 활발한 5~8월의 기간 중에서 황사일과 강수일, 그리고 일요일을 제외하였다.
  • 우선 CO를 1차 PMio 농도의 추적자(tracer) 로 하여, 광화학 반응이 약할 때의 시간별 PMio 농도와 CO농도의 비율을 계산하였다. 그 다음 계산된비 율을 광화학 반응이 활발할 때 에 적용하여 산출된 2차 PMio 농도의 일 변화 경 향과 특성을 자세 히 살펴 보았다.
  • 따라서 광화학 반응이 약한 날에 측정된 CO농도를 1차 PM” 농도의 추적자로 활용하기 위해서는 먼저 광화학 반응이 약한 날과 활발했던 날을 분류해야 하므로, 광화학 반응이 상대적으로 활발한 5~8월의 기간 중에서 황사일과 강수일, 그리고 일요일을 제외하였다. 또한 동기간의 오존의 최대농도와 최소농도의 차이 (A03.ma5n=0amM03, mS 와 하루 일사량의 적분값을 구하여 광화학 반응이 약한 경우 (caSbi), 광화학 반응이 보통인 경우(case-ii), 광화학 반응이 활발한 경우(case-ⅲ)로 분류하였다(표 1). 이에 따라 광화학 반응이 약한 경우에 1차 배출된 PMio과 CO의 두 농도의 비 (=PMw/CO)를 구하여 광화학 반응이 활발한 경우의 1차 PMio 농도를 추정 하는 지표로 사용하였다.
  • 본 연구에서는 환경부 산하 대기질 측정망 자료 중에서 2000년에서 2006년까지의 부산 지역 자료를 이용하여 2차 생성된 PMio 농도 및 그 일변화를 추정하였다. 우선 CO를 1차 PMio 농도의 추적자(tracer) 로 하여, 광화학 반응이 약할 때의 시간별 PMio 농도와 CO농도의 비율을 계산하였다.
  • 2차 생성된 PMio 농도 및 그 일변화를 추정하였다. 우선 CO를 1차 PMio 농도의 추적자(tracer) 로 하여, 광화학 반응이 약할 때의 시간별 PMio 농도와 CO농도의 비율을 계산하였다. 그 다음 계산된비 율을 광화학 반응이 활발할 때 에 적용하여 산출된 2차 PMio 농도의 일 변화 경 향과 특성을 자세 히 살펴 보았다.
  • ma5n=0amM03, mS 와 하루 일사량의 적분값을 구하여 광화학 반응이 약한 경우 (caSbi), 광화학 반응이 보통인 경우(case-ii), 광화학 반응이 활발한 경우(case-ⅲ)로 분류하였다(표 1). 이에 따라 광화학 반응이 약한 경우에 1차 배출된 PMio과 CO의 두 농도의 비 (=PMw/CO)를 구하여 광화학 반응이 활발한 경우의 1차 PMio 농도를 추정 하는 지표로 사용하였다.
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