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NTIS 바로가기주관연구기관 | (사)한국대기환경학회 |
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연구책임자 | 이종범 |
참여연구자 | 송은영 , 이미희 , 정은희 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2005-10 |
주관부처 | 환경부 |
과제관리전문기관 | 국립환경과학원 National Institute of Environmental Research |
등록번호 | TRKO201200011321 |
DB 구축일자 | 2013-05-20 |
2004년 6월 중 서울 북동부에는 11, 13일 오존주의보가 발생되었으며 경기도 구리시에 2, 3, 4, 10, 11일 5회 발생되었다. 고려대학교에서 측정된 오존은 3, 4, 10, 11일에 100ppb 이상으로 높게나타났다. 서울은 NOx의 농도가 높아 밤에는 titration에 의해 오존농도가 0 가까이 감소하는 경향이 나타났다. 따라서 서울시 오존의 생성과 소멸을
2004년 6월 중 서울 북동부에는 11, 13일 오존주의보가 발생되었으며 경기도 구리시에 2, 3, 4, 10, 11일 5회 발생되었다. 고려대학교에서 측정된 오존은 3, 4, 10, 11일에 100ppb 이상으로 높게나타났다. 서울은 NOx의 농도가 높아 밤에는 titration에 의해 오존농도가 0 가까이 감소하는 경향이 나타났다. 따라서 서울시 오존의 생성과 소멸을 과 를 더한 odd-oxygen의 관점에서 이해해야 한다.
NOx와 NOy와의 비는 거의 1 근처에서 변하지 않았다. 또한 ln(/) 값이 대부분 0보다 큰 것으로부터 서울의 공기가 광화학적으로 상당히 fresh함을 알 수 있었다. 최대 오존 농도는 대략 14시와 16시 사이에 나타났으며 대체적으로 고농도 오존이 발생한 날에 NOx의 농도와 Toluene 농도가 높게 나타났다. 오존의 최대값은 /NO의 비가 급격히 바뀌는 지점에 나타났는데 이것은 고농도 오존이 광화학적 현상이라는 것을 간접적으로 보여준다. 그리고 오존의 농도가 최대가 되는 시점에 오존의 전구물질인 peroxy,
, 및 의 농도가 일반적으로 높게 나타났다. 따라서 NO의 로의 전환이 오존의 고농도 현상에 중요한 역할을 하고 있다는 것을 알 수 있다. 고농도 오존이 발생한 날에는 대기의 광화학조건이 광정류 상태에서 다소 벗어나 있음을 알 수 있었다. 오존의 생성속도에 가장 중요하게 영향을 주는 화학반응은 대부분 NO와 , 와 의 반응이고 와 NO의 반응의 역할이 가장 작게 나타났다. 측정과 광화학 모델결과 결과는 서울의 고농도 오존 생성에 VOC가 중요한 제한 요소로 작용함을 지시한다..
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