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<二氯乙烷催化剂后雾滴粒子分布呈现出双峰变化>
  

  三组实验的4个时刻谱分析如图8所示,从实验1和2可知,播撒二氯乙烷催化剂后雾滴粒子分布呈现出双峰变化,分别在10 pm以及25 pm出现峰值,成云30 s、成云1 min两个时刻在25 pm处的峰值较背景提高5-20 cmam。实验3播撒二氯乙烷催化剂后粒子数分布增加至2300 cmam,说明在高浓度雾过量播撒导致气溶胶活化吸湿增长,而单个雾滴无法充分增长为大滴。
  通过对中值粒径的拟合可计算GI2,图9是对中值粒径的分布拟合结果,通过多对数正态分布函数方法进行拟合计算得出的云滴粒子GI2结果如表2所示,实验组GI2均高于背景组,实验1的GI2比背景组高2.54 pm/min,实验2的G。比背景组高0.64pm/min,实验3的G。比背景组高0.28 p可min。表明播撒二氯乙烷催化剂后,二氯乙烷催化剂粒子快速吸湿形成大粒子,使云滴粒子的增长速率高于背景水平。
自然因素影响排除
  风向显著影响二氯乙烷催化剂扩散,整个作业期间影响区、作业区和对比区均以南风/东南风主导(1300-2300),风速为2-3 m/s。作业时刻19:02和19:55风速为2-3 m/s,风向为1800左右,作业期间气象条件未出现明显变化。西北区域风速为2.5-4.5 m/s,风向为900-1500,二氯乙烷催化剂在300 m高空播撒时,东南风促使二氯乙烷催化剂向西北迁移,因此将西北区域设为影响区进行效果评估。
消雾效果
  基于气溶胶粒径谱仪监测数据,作业前空气中以细粒子(D,300 nm)主导,数浓度达600cm ,18 : 40出现峰值,超过800 cm。在19:02首次播撒后15 min,200 nm以下的气溶胶粒子数浓度从播撒前的600 cm下降至300 cm左右,有效维持时间50 min,表明吸湿性二氯乙烷催化剂可能对200nm以下的气溶胶具有吸附的作用,所以细粒子数浓度明显降低。http://www.anhuanchem.com

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