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김윤하 (아주대학교) 김은혜 (아주대학교) 강윤희 (아주대학교) 유승희 (아주대학교) 배민아 (아주대학교) 손규원 (아주대학교) 김순태 (아주대학교)
저널정보
한국대기환경학회 한국대기환경학회지(국문) 한국대기환경학회지 제37권 제1호
발행연도
2021.2
수록면
169 - 190 (22page)
DOI
10.5572/KOSAE.2021.37.1.169

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The impact of diesel vehicle emissions which accounts for a 90% of the on-road mobile NO<SUB>x</SUB> emissions in the Seoul Metropolitan Area (SMA) on PM<SUB>2.5</SUB> concentration was estimated by the brute force method with the Community Multiscale Air Quality (CMAQ) model during the seasonal PM<SUB>2.5</SUB> management from December 2019 to March 2020. The period mean impact of the SMA diesel vehicle emissions on the PM<SUB>2.5</SUB> concentration was 0.8 ㎍/㎥ over the SMA during the simulation period, which was led by organic carbon (OC, 0.4 ㎍/㎥) and primary PM2.5 (0.4 ㎍/㎥) rather than nitrate (0.0 ㎍/㎥) formed from NO<SUB>x</SUB>. When the impact of NO<SUB>x</SUB> emissions from the diesel vehicle to the monthly mean nitrate was evaluated, the negative impact, so-called ‘NO<SUB>x</SUB>-disbenefit’, in which NO<SUB>x</SUB> reductions increased nitrate formation appeared in December 2019 (-0.5 ㎍/㎥) and January 2020 (-0.1 ㎍/㎥). An alternative air quality simulation with an additional 50% reduction of NO<SUB>x</SUB> emissions from all the emission sources except the on-road mobile greatly reduced the NO<SUB>x</SUB>-disbenefit effect. As a result, the NO<SUB>x</SUB>-reduced condition increased the overall impact of the SMA diesel vehicle emissions on PM<SUB>2.5</SUB> and nitrate over the region by up to 1.3 ㎍/㎥ and 0.5 ㎍/㎥, respectively. It implies that even the same emission control may exhibit different effectiveness in the PM<SUB>2.5</SUB> change depending on the NO<SUB>x</SUB> conditions. Thus, it is necessary to better understand how the non-linearity of the secondary PM<SUB>2.5</SUB> formation plays a role in determining the overall impact of emission abatement plans to improve air quality over a region.

목차

Abstract
1. 서론
2. 연구 방법
3. 결과 분석
4. 결론
References

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