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J-GLOBAL ID:202202233780938208   整理番号:22A1026746

366の中国の都市におけるPM_2.5分布の時空的進化と社会経済的決定因子の調査とその階層的管理政策【JST・京大機械翻訳】

Exploring the Spatiotemporal Evolution and Socioeconomic Determinants of PM2.5 Distribution and Its Hierarchical Management Policies in 366 Chinese Cities
著者 (4件):
資料名:
巻: 10  ページ: 843862  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7097A  ISSN: 2296-2565  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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2013年から2017年までに,大気汚染防止と管理行動計画の実施によって進展がなされてきた。3年のYear Action Planの背景の下で,典型的な大気汚染物質であるPM_2.5の汚染状態は,連続注意の焦点であった。2018年から2020年までの中国の都市大気環境におけるPM_2.5汚染の時空間特異性を,大気汚染に対する戦争のフェーズド結果の結論と評価を助け,さらに,第14回5年計画(2021~2025年)の期間におけるガバナンス対策を結論づけるためにまとめることができる。2018年から2020年までのPM_(2.5)データに基づいて,研究対象として中国の366都市を取り上げて,本研究は,PM_(2.5)汚染が2018年から2020年まで年によって年々改良して,重度汚染区域が南西部新疆と北部中国であることを示した。25~35μg/m3の範囲のPM_2.5濃度の都市の数は,2018年の34から2019年の86と2020年の99に増加した。さらに,PM_2.5重力中心の空間的変動は有意でなかった。コンクリート的に,2018年のPM_2.5汚染は,第1と第4の4分の1でより深刻であり,第1の4分の1から第4の4分の1への汚染の重力中心のシフトは小さかった。グローバル自己相関は,空間が正相関し,強い空間凝集を持つことを示した。局所MoranのIと局所GetiのGを適用して,高い凝集度を有するホットスポットを同定した。国家人口密度を統合して,ホットスポットを4つの地域に分類した:北京-天津-河北地域,Fenwei平野,揚子江三角州,および周辺地域を,2018年における更なる地理的加重回帰分析のための重要なホットスポットとして選択した。平均年間PM_2.5濃度に及ぼす各因子の影響度は次の順序で低下した。(1)GDPにおける二次産業の割合,(2)民間車の所有,(3)年間穀物植栽面積,(4)年間平均人口,(5)都市建設土地面積,(6)緑地面積,および(7)一人当たりGDP。最後に,PM_2.5の時空間分布と組み合わせて,分類鍵ホットスポット(Areas A,B,およびC)に対する特定の提案を提供し,第14回5年計画における深層水地域におけるPM_2.5制御のための予備的アイデアと対策を提供した。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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大気汚染一般  ,  環境問題 
引用文献 (47件):
  • Maji KJ, Arora M, Dikshit AK. Premature mortality attributable to PM25 exposure and future policy roadmap for “airpocalypse” affected Asian mega-cities. Process Saf Environ Protect. (2018) 118:371-83. doi: 10.1016/j.psep.2018.07.009
  • Zhou Z, Tan ZB, Yu XH, Zhang RT, Wei YM, Zhang MJ, et al. The health benefits and economic effects of cooperative PM25 control: a cost-effectiveness game model. J Clean Product. (2019) 228:1572-85. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.04.381
  • Fontes T, Li P, Barros N, Zhao P. Trends of PM25 concentrations in China: a long-term approach. J Environ Manag. (2017) 196:719-32. doi: 10.1016/j.jenvman.2017.03.074
  • Zhang Y, Chen X, Mao YY, Shuai CY, Jiao LD, Wu Y. Analysis of resource allocation and PM25 pollution control efficiency: evidence from 112 Chinese cities. Ecol Indicat. (2021) 127:107705. doi: 10.1016/j.ecolind.2021.107705
  • Zhou JB, Xing ZY, Deng JJ, Du K. Characterizing and sourcing ambient PM25 over key emission regions in China I: water-soluble ions and carbonaceous fractions/ Atmos Environ. (2016) 135:20-30. doi: 10.1016/j.atmosenv.2016.03.054
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