ĐẶC TRƯNG THÀNH PHẦN CACBON VÀ SƠ BỘ NHẬN DẠNG NGUỒN PHÁT THẢI CỦA BỤI PM2.5 VÀ PM0.1 TẠI MỘT ĐIỂM ĐÔ THỊ Ở HÀ NỘI

Các tác giả

  • Văn Diệu Anh
  • Lý Bích Thủy
  • Võ Thị Lệ Hà
  • Truong-Thi Huyen
  • Kazuhiko Sekiguchi

DOI:

https://doi.org/10.51453/3093-3706/2026/1493

Từ khóa:

PM2.5; PM0.1; cacbon hữu cơ; cacbon nguyên tố; phân đoạn cacbon nhiệt; Hà Nội.

Tóm tắt

 Bụi PM2.5, PM0.1 chứa các hợp chất cacbon, ảnh hưởng đến chất lượng không khí, sức khỏe và cân bằng bức xạ khí quyển. Tuy nhiên, thông tin về thành phần cacbon của PM0.1 tại Việt Nam còn hạn chế. Nghiên cứu này đánh giá thành phần cacbon và gợi ý nguồn phát thải của PM2.5, PM0.1 tại một điểm đô thị ở Hà Nội. Mẫu bụi được thu bằng cyclone và nanosampler; các phân đoạn OC1–OC4, PyOC và EC1–EC3 được phân tích bằng phương pháp nhiệt–quang IMPROVE_A. OC, EC, TC, char-EC, soot-EC; các tỷ lệ OC/EC, char-EC/soot-EC được tính toán.

Kết quả cho thấy OC chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng cacbon của cả hai cấp hạt. PM0.1 có tỷ lệ cacbon trong khối lượng bụi cao hơn PM2.5, cho thấy đặc trưng giàu cacbon của bụi nano. OC2, OC3 và EC1 là các phân đoạn đóng góp chính. Các chỉ thị cacbon và phân bố phân đoạn nhiệt gợi ý ảnh hưởng của giao thông, đốt sinh khối và hình thành cacbon hữu cơ thứ cấp. Kết quả bổ sung dữ liệu phục vụ nghiên cứu nguồn phát thải và quản lý chất lượng không khí.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

[1]. Wang, J., Xing, J., Mathur, R., Pleim, J. E., Wang, S., Hogrefe, C., Gan C-M, Wong DC, Hao J (2017). Historical trends in PM2. 5-related premature mortality during 1990–2010 across the northern hemisphere. Environ. Health Perspect., 125(3), 400-408. doi: 10.1289/EHP298

[2]. Bhargava, A., Shukla, A., Bunkar, N., Shandilya, R., Lodhi, L., Kumari, R., Gupta, P.K., Rahman, A., Chaudhury, K., Tiwari, R., Goryacheva, I.Y., Mishra, P.K., 2019. Exposure to ultrafine particulate matter induces NF-ΚВ mediated epigenetic modifications. Environ. Pollut. 252, 39–50. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.05.065.

[3]. Schraufnagel, D.E., 2020. The health effects of ultrafine particles. In: Experimental and Molecular Medicine, vol. 52, pp. 311–317. https://doi.org/10.1038/s12276-020-0403-3, 3 Springer Nature.

[4]. Han, Y.M., Lee, S.C., Cao, J.J., Ho, K.F., An, Z.S. (2009). Spatial distribution and seasonal variation of char-EC and soot-EC in the atmosphere over China. Atmos. Environ., 43 (38) (2009), pp. 6066-6073. Doi: 10.1016/j.atmosenv.2009.08.018

[5]. Morawska, L., Moore, M.R., Ristovski, Z.D. (2004). Health Impacts of Ultrafine Particles, Desktop Literature Review and Analysis, Department of Environment and Heritage, Australian Government

[6].S. Chansuebsri, P. Kolar, P. Kraisitnitikul, N. Kantarawilawan, N. Yabueng, W. Wiriya, D. Thepnuan, S. Chantara (2024). Chemical composition and origins of PM2.5 in Chiang Mai (Thailand) by integrated source apportionment and potential source areas. Atmos. Environ., 327, Article 120517, 10.1016/j.atmosenv.2024.120517.

[7]. Pachauri, T., Satsangi, A., Singla, V., Lakhani, A., Kumari, K.M. (2013). Characteristics and Sources of Carbonaceous Aerosols in PM2.5 during Wintertime in Agra, India. Aerosol Air Qual. Res. Vol. 13, pp. 977–991. doi: 10.4209/aaqr.2012.10.0263

[8]. Thuy, N.T.T., Dung, N.T., Sekiguchi, K., Thuy, L.B., Hien, N.T.T., Yamaguchi, R., 2018. Mass concentrations and carbonaceous compositions of pm0.1, pm2.5, and pm10 at urban locations in hanoi, vietnam. Aerosol Air Qual. Res. 18, 1591–1605. Doi: 10.4209/aaqr.2017.11.0502.

[9]. Chow, J.C., Watson, J.G., Crow, D., Lowenthal, D.H., Merrifield, T., 2001. Comparison of IMPROVE and NIOSH carbon measurements. Aerosol Sci. Technol. 34, 23–34. https://doi.org/10.1080/02786820119073.

[10]. Chow, J.C., Watson, J.G., Chen, L.W.A., Chang, M.C.O., Robinson, N.F., Trimble, D., Kohl, S. (2007). The IMPROVE_A temperature protocol for thermal/optical carbon analysis: Maintaining consistency with a long-term database. Journal of the Air & Waste Management Association, 57(9), 1014–1023. https://doi.org/10.3155/1047-3289.57.9.1014.

[11]. Han, Y.M., Cao, J.J., Chow, J.C., Watson, J.G., An, Z.S., Jin, Z.D., Fung, K., Liu, S.X. (2007). Evaluation of the thermal/optical reflectance method for discrimination between char- and soot-EC. Chemosphere, 69(4), 569–574. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2007.03.024

[12]. Turpin, B.J., Huntzicker, J.J. (1995). Identification of secondary organic aerosol episodes and quantitation of primary and secondary organic aerosol concentrations during SCAQS. Atmospheric Environment, 29(23), 3527–3544. https://doi.org/10.1016/1352-2310(94)00276-Q.

[13]. Bộ Tài nguyên và Môi trường. (2013). QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

[14]. Bộ Tài nguyên và Môi trường. (2023). QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

[15]. World Health Organization. (2021). WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM₂.₅ and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. World Health Organization. ISBN 978- 92-4-003422-8.

[16]. Cao, J. J., Zhu, C. S., Tie, X. X., Geng, F. H., Xu, H. M., Ho, S. S. H., Wang, G. H., Han, Y. M., & Ho, K. F. (2013). Characteristics and sources of carbonaceous aerosols from Shanghai, China. Atmospheric Chemistry and Physics, 13(2), 803-817. https://doi.org/10.5194/acp-13-803-2013

[17]. CaoJ.J. , Lee, S.C. Chow, J.C. Watson, J.G., Ho, K.F., Zhang, R.J. Jin, Z.D. Shen, Z.X., Chen, G.C., Kang, Y.M. (2007). Spatial and seasonal distributions of carbonaceous aerosols over China. J. Geophys. Res. Atmos., 112 , p. 2211, doi:10.1029/2006JD008205.

[18]. Cao, J. J., Wu, F., Chow, J. C., Lee, S. C., Li, Y., Chen, S. W., An, Z. S., Fung, K. K., Watson, J. G., Zhu, C. S., & Liu, S. X. (2005). Characterization and source apportionment of atmospheric organic and elemental carbon during fall and winter of 2003 in Xi'an, China. Atmospheric Chemistry and Physics, 5, 3127–3137. https://doi.org/10.5194/acp-5-3127-2005

[19]. Lim, H. J., & Turpin, B. J. (2002). Origins of Primary and Secondary Organic Aerosol in Atlanta: Results of Time-Resolved Measurements during the Atlanta Supersite Experiment. Environmental Science & Technology, 36(21), 4489–4496. doi:10.1021/es0206487

Tải xuống

Đã Xuất bản

2026-07-29

Cách trích dẫn

Văn Diệu Anh, Lý Bích Thủy, Võ Thị Lệ Hà, Truong-Thi Huyen, & Kazuhiko Sekiguchi. (2026). ĐẶC TRƯNG THÀNH PHẦN CACBON VÀ SƠ BỘ NHẬN DẠNG NGUỒN PHÁT THẢI CỦA BỤI PM2.5 VÀ PM0.1 TẠI MỘT ĐIỂM ĐÔ THỊ Ở HÀ NỘI. SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY, 12(3). https://doi.org/10.51453/3093-3706/2026/1493