排放清单
排放清单的相关文献在1989年到2022年内共计643篇,主要集中在环境污染及其防治、废物处理与综合利用、环境质量评价与环境监测
等领域,其中期刊论文511篇、会议论文53篇、专利文献35046篇;相关期刊183种,包括农业环境科学学报、环境科学与管理、环境保护科学等;
相关会议40种,包括第二十一届大气污染防治技术研讨会、2017中国环境科学学会科学与技术年会、第五届全国恶臭污染测试与控制技术研讨会等;排放清单的相关文献由1889位作者贡献,包括伯鑫、樊守彬、曹国良等。
排放清单—发文量
专利文献>
论文:35046篇
占比:98.42%
总计:35610篇
排放清单
-研究学者
- 伯鑫
- 樊守彬
- 曹国良
- 贺克斌
- 郝吉明
- 陈军辉
- 雷宇
- 秦东明
- 黄成
- 姚志良
- 王书肖
- 王宝庆
- 田贺忠
- 薛志钢
- 谢轶嵩
- 郑君瑜
- 黄玉虎
- 吴华成
- 周卫青
- 周子航
- 李时蓓
- 李朋
- 王凯
- 田军
- 申现宝
- 薛亦峰
- 伏晴艳
- 刘博薇
- 刘春蕾
- 吴建
- 孙明生
- 安静宇
- 封学军
- 屈加豹
- 易志安
- 景盛翱
- 曹鑫悦
- 李莉
- 李鑫
- 杨帆
- 牛宏宏
- 王伟
- 秦建平
- 程钟
- 管梦爽
- 聂磊
- 胡新鑫
- 薛文博
- 谢放尖
- 赵瑜
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廖虹云;
赵盟;
李艳霞
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摘要:
CO_(2)排放清单是推动城市低碳发展的重要基础工作。文中采用自下而上和自上而下相结合的方法测算了2017年北京市CO_(2)排放清单。自下而上方面,基于近13000座锅炉数据核算了CO_(2)排放量。自上而下方面,利用改编后的北京市分行业分品种能源消费表对自下而上核算的分行业能源消费数据进行校验,从宏观上控制核算数据的系统误差。研究发现,尽管实施了去煤化一系列政策,北京市中心城区仍然是碳排放最密集、强度最大的区域。北京市制定下一阶段的低碳发展政策,需更加重视控制道路交通、商业楼宇和居民生活产生的碳排放。
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范武波;
陈军辉;
唐斌雁;
冯小琼;
骆丽红
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摘要:
为了研究广元市房建施工扬尘排放特征,通过调研获取了广元市2010~2019年间的房建工地施工面积、抑尘措施及控制效率,按照自下而上的方法建立了房建施工扬尘排放清单,分析了2019年广元市房建施工扬尘的时空分布特征,并采用CALPUFF对广元市利州区某房建工地的排放进行了模拟.结果表明:(1)2010~2019年广元市房建施工扬尘排放量逐步增加,PM_(10)和PM_(2.5)的排放量分别从2010年的830.25t和192.99t增加到2019年的2027.26t和471.24t,年均增长率达到10.43%;(2)广元市房建施工扬尘在春季排放最高,其次为冬季和秋季,夏季排放量最小,全市房建扬尘的高排放区为利州区、剑阁县、苍溪县等区域;(3)通过CALPUFF模拟发现,广元市施工扬尘主要向东南方向扩散,对施工区周边600m范围内的区域影响较大。研究认为,广元市房建施工扬尘排污呈现逐年增加趋势,应当进一步加强管控以降低排污。
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倪远之;
徐昶;
沈根祥
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摘要:
为掌握长三角地区规模化奶牛场氨排放特征,通过在线高分辨率监测系统对典型规模化奶牛场的棚舍养殖、粪便堆肥和污水贮存环节进行连续监测,获取不同环节、不同季节的氨排放信息,并计算得到本地化氨排放系数及排放强度。结果表明:规模化奶牛场棚舍养殖、粪便堆肥和污水贮存3个环节的年均氨排放浓度分别为(2.53±0.88)、(2.68±1.72)mg·m^(-3)和(2.44±1.73)mg·m^(-3),氨浓度季节变化趋势总体表现为夏季>秋季>春季>冬季,夏季为冬季的2.3~4.2倍。不同环节氨排放小时变化存在明显差异,主要受日气象因子变化、畜禽活动和清粪管理等因素影响。温度是影响奶牛养殖氨排放水平的主要气象因素,与棚舍养殖、粪便堆肥和污水贮存3个环节的氨浓度水平均呈极显著正相关关系,相关系数分别达到0.914、0.817和0.942,而风速和大气压强则与各环节氨排放浓度呈负相关关系。基于在线监测获得了奶牛养殖氨排放本地化系数,棚舍养殖、粪便堆肥和污水贮存3个环节的年均氨排放系数分别为(13.14±5.17)、(7.71±5.17)kg·头^(-1)·a^(-1)和(9.72±4.47)kg·头^(-1)·a^(-1),全年合计氨排放系数为30.57 kg·头^(-1)·a^(-1)。采用本地实测氨排放系数,建立了长三角地区规模化牛场氨排放清单,2018年长三角地区规模化牛场氨排放总量为3.39万t,氨排放主要集中在安徽省中北部和江苏省北部等集约化畜禽养殖规模较大的地区,夏季氨排放总量和强度最高,达到了1.36万t和151 t·d-1,是冬季的3倍多。
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惠博文;
刘锐;
李健;
孙君茂
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摘要:
“减排降碳”“碳达峰”“碳中和”已经成为全球气候治理的焦点,作为衡量气候变暖的重要工具,碳足迹可以对食品生命周期内的温室气体排放量进行量化评估,帮助人们提出碳减排的措施。本文从国内外的研究现状出发,以生命周期评价理论为基础,系统阐述碳足迹分析模型和食品产业链排放源,对国内外研究趋势进行可视化分析,并进一步对该领域内面临的挑战、政策环境、消费者购买行为进行讨论,以期为完善我国食品碳足迹标签制度提供借鉴。
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刘慧琳;
莫招育;
覃纹;
穆奕君;
黄炯丽;
陈志明;
杨俊超;
李宏姣;
张达标;
吴影;
段炼
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摘要:
秸秆露天焚烧一直是影响广西冬季环境空气质量的主要因素,秸秆露天焚烧具有地方特色,是大气污染防治工作中的重中之重。基于大气污染源排放清单编制,采用排放因子法测算了广西秸秆露天焚烧源排放清单,利用环境空气质量数据和火点监控数据,分析了秸秆露天焚烧污染物的时空分布特征。结果表明,广西2019年秸秆露天焚烧排放污染物量为CO 80.7万t、可吸入颗粒物(PM_(10))14.8万t、细颗粒物(PM_(2.5))14.5万t、挥发性有机物(VOCs)15.9万t、SO_(2)1.1万t、NO_(x) 5.1万t、黑碳(BC)1.9万t、有机碳(OC)8.3万t和NH_(3)1.0万t,其中甘蔗秸秆焚烧污染物排放贡献占比为82.1%~87.8%,是广西主要的大气污染源。每年11月至次年2月是广西甘蔗秸秆焚烧主要时段,该季节气象条件利于焚烧且不易扩散,对环境空气质量影响较大。来宾市22:00和崇左市9:00左右秸秆露天焚烧特征明显。
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曹靖原;
刘成龙;
邱雄辉;
彭林
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摘要:
运用自下而上和自上而下相结合的方法,建立了长治市2016年高分辨率(3 km×3 km)大气污染源排放清单。结果显示,2016年长治市SO_(2)、NO_(x)、CO、挥发性有机物(VOCs)、NH_(3)、总悬浮颗粒物(TSP)、可吸入颗粒物(PM_(10))和细颗粒物(PM_(2.5))的排放量分别为52993、104716、946879、92493、21554、281821、133829、69230 t。其中,SO_(2)、NO_(x)、CO、PM_(10)和PM_(2.5)的主要贡献源为固定燃烧源,分别贡献了77%、51%、59%、40%、57%;VOCs、NH_(3)和TSP的主要贡献源分别是工艺过程源(57%)、农业源(77%)和扬尘源(45%)。长治市工业企业等点源排放主要集中分布于郊区、潞城市和屯留县,NH_(3)主要集中分布于农业较为发达的长子县。采用蒙特卡洛模拟方法计算了排放清单的不确定性,SO_(2)、NO_(x)、CO、VOCs、NH_(3)、TSP、PM_(10)和PM_(2.5)的95%置信区间不确定性分别为-20.1%~24.1%、-26.1%~34.4%、-34.1%~50.6%、-53.2%~116.7%、-43.0%~75.8%、-47.4%~84.8%、-35.7%~53.1%和-32.0%~48.3%。该排放清单反映了长治市大气污染物的分布特征,可为长治市复合型大气污染防治提供科学支撑。
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王楚迪;
节龙飞;
李苗苗;
王添文;
高阔;
李玲玉
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摘要:
植物排放的挥发性有机物(天然源VOCs,BVOCs)对大气二次污染的形成有重要作用,为了解我国不同植被类型BVOCs排放特征,应用动态封闭式采样法和热脱附-气相色谱质谱联用(TD-GC-MS)技术对不同植被类型植物的单萜烯排放进行定量观测,应用MEGAN 2.1排放模式建立2018年夏季我国高时空分辨率BVOCs排放清单.结果表明:针叶树具有较高的单萜烯排放速率,其中以排放异松油烯、顺式-β-罗勒烯、柠檬烯、香桧烯为主;阔叶树种排放的单萜烯以α-蒎烯为主;农作物、草地、灌木中排放速率最高的化合物分别为异松油烯、反式-β-罗勒烯和柠檬烯.2018年夏季我国BVOCs排放总量为33.6×10^(12) g,异戊二烯、单萜烯、倍半萜烯和其他VOCs分别占64.13%、9.63%、2.11%和24.31%,其中阔叶树排放贡献率最高,为56.01%,灌木排放贡献率为14.16%.我国夏季BVOCs排放主要分布在东北、华东和华中地区,6种植被类型的排放受植被分布的影响呈现出不同的空间分布特征.研究显示:各类型植被单萜烯排放速率大小呈针叶树>阔叶树>草地>农作物>灌木的特征,各植物排放的单萜烯组成不同;各植被类型的BVOCs排放量大小呈阔叶树>灌木>草地>农作物>针叶树>针叶阔叶混交林的特征,且化合物组成不同,其空间分布特征与各植被类型分布相关.
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窦应瑛
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摘要:
基于《省级温室气体编制指南(试行)》,估算了大连市2015~2019年农业活动领域温室气体排放清单。经计算得出:大连市2015~2019年农业活动领域温室气体排放总量分别为206.73、175.51、173.36、165.45、156.43万tCO_(2)当量,基本处于下降趋势。其中农用地N_(2)O排放的占比最大,平均占比为53.05%,其次为动物粪便管理系统的CH_(4)、N_(2)O排放,平均占比为23.01%,占比最小的为稻田CH_(4)排放,平均占比为7.23%。
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卢子宜;
张欣叶;
李端阳;
宗培超;
范浩南
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摘要:
基于MOVES模型计算河北省高速公路污染物排放清单,以石家庄市为研究对象,得到2020年石家庄市高速公路污染物排放清单。PM2.5、PM10、NOx、CO、SO2的排放量分别为17.676t、19.548t、1281.036t、11973.084t、1.512t。其中,燃料类型为汽油的机动车主要贡献在CO上,NOx、PM2.5、PM10和SO2的主要贡献源是燃料类型为柴油的机动车。最终将研究结果与其他城市不同年份的机动车污染物排放清单分析对比,对于提高石家庄市大气污染环境治理,逐步降低污染物排放总量具有重要意义。
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李燕;
赵红;
孙传龙;
牟亮;
仇俊政;
刘晓童
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摘要:
为减少交叉口非常规污染物排放,本文主要对基于叠加相位的交叉口非常规污染物进行多目标优化。在增设叠加相位的交叉口,运用改进的快速非支配排序遗传算法,对车辆非常规污染物和车均延误进行优化,为验证改进算法的有效性,通过VISSIM与MOVES联合仿真平台,在青岛市设有叠加相位的山东路和敦化路交叉口进行验证。验证结果表明,基于叠加相位的多目标配时优化,对车均延误和机动车非常规污染物排放具有一定的优化效果。各路径中车均延误最大优化达51.4%,全区域内的车均延误降低了14.6%,优化前后停车时间下降20.53%。大多数非常规污染物有不同程度的下降,有少数污染物略有增加,但影响较小。本研究为缓解交通拥堵提供了理论依据。
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张征宇;
施垌垌;
陈辉
- 《中国环境科学学会2020科学技术年会》
| 2020年
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摘要:
大气污染源排放清单是现阶段进行大气环境质量研究以及大气环境管理的重要数据库之一,建立一整套高准度、高覆盖率、定期更新的大气污染源排放清单可有效助力识别大气污染物来源,并对决策者制订大气污染防治措施提供科学参考依据,科学治理大气污染.目前,我国大气污染源排放清单处于发展阶段,编制体系和相关技术方法仍未完全成型,本文将结合从业者实际工作经验和相关数据资料,对大气污染源排放清单在建立和更新的过程中存在的问题及难点进行初步分析和探讨,提出科学合理的解决措施和对策,旨在充分发挥大气污染源排放清单的作用,更好地为生态环境部门打赢蓝天保卫战提供帮助.
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邸鹏;
李云燕
- 《中国环境科学学会2020科学技术年会》
| 2020年
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摘要:
北京作为我国的首都,空气质量一直被各方面关注.通过建立北京市大气污染源排放清单,更加详细地把污染物种类及对应的污染源数据进行分类编制,为研究北京市雾霾成因及相关的政策影响评价提供参考.由于大气污染物种类复杂,不同排放源排放特征差别巨大,排放数据实地收取测量在可行性上存在诸多困难,本文选取北京市统计年鉴公布的相关数据,参考各类污染源编制技术指南中的排放系数,结合北京市能源消费特点,建立了火电厂、工业燃烧源(分行业)、工艺过程源(分产品品种)、机动车、建筑施工、居民生活六个部分的大气污染源排放清单,并给出各个部分对大气污染物的贡献率.
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陈小方;
张嘉妮;
张伟霞;
陈柄旭;
范丽雅;
叶代启
- 《2018中国煤化工产业关键共性问题交流与合作发展大会》
| 2018年
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摘要:
以珠三角某化工园区为对象,利用监测计算法和排放系数法结合计算了园区内企业的挥发性有机物(VOCs)排放量,编制了分物种的VOCs排放清单,并利用该清单估算了VOCs的臭氧生成潜势(OFP)和二次有机气溶胶生成潜势,分析了该园区VOCs排放对大气环境的影响.结果表明:园区VOCs排放总量为9118.61t,单个企业排放量为2.98~4176.97t不等,园区内共监测到58种VOCs物种,排放量前3位的物种为乙二醇、丙酸甲酯和二甲苯,3者占园区VOCs排放总量的52.3%.该园区OFP总量为27733.42t,其中贡献量最大的企业为ZR储运,占该园区OFP总量的45.90%.园区内对OFP贡献最大的前10物种是二甲苯、乙二醇、甲苯、2-丙基-1-戊醇、癸醛、三甲苯、辛醇、丙酸甲酯、壬醛和2,4-二甲苯酚,对OFP的贡献达到94.11%.园区二次有机气溶胶(SOA)生成潜势总量为11187.41×10-2t,其中贡献量最大的企业仍为ZR储运,占园区SOA生成潜势总量的37.25%.园区内对SOA生成潜势贡献最大的前10物种有二甲苯、甲苯、2,4-二甲苯酚、乙苯、三甲苯、叔丁苯、异丙苯、仲丁苯、甲基叔丁基醚和二十烷,SOA生成潜势的贡献为98.93%.利用VOCs排放清单和最大增量反应活性(MIR)计算法以及气溶胶生成系数(FAC)计算法估算区域OFP和SOA生成潜势有助于精确了解区域的污染情况,对于制定相应的VOCs减排政策起到重要作用.
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ZHANG Ziquan;
张自全;
罗彬;
LUO Bin;
HU Jian;
胡健;
YU Shidong;
余世东;
SHU Li;
舒丽;
TIAN Jing;
田静;
李晓曼;
LI Xiaoman;
Li Jin;
李晋
- 《第十三次环境监测学术交流会》
| 2018年
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摘要:
本研究基于2014年南充市大气污染源排放清单调查,通过实地调研、现场测试与统计年鉴等获得活动水平数据,采用排放系数法估算建立排放清单.结果表明,道路机动车保有量为877197辆,摩托车、载客汽车、载货汽车占比分别为61.8%、29.9%、8.3%.道路移动源CO39631.2t,NOx26448t、VOCs20544t、HC3648t、PM101777t、PM2.51600t、SO2391.7t,主要污染物为CO、NOx和VOCs.柴油重型载货汽车、柴油轻型载货汽车、柴油大型载客汽车是NOx、SO2、PM1o和PM2.5的主要排放源,普通摩托车、其他燃料小型载客汽车是CO、VOCs的主要排放源.普通摩托车和汽油中型载货汽车是HC的主要排放源.非道路移动源污染物总量NOx2322t、CO1173t、HC657.2t、PM467.7t、PM2.5252.9t、VOCs179.8t.农业机械对CO、PM2.5、PM、THC排放贡献率高,分别为49.5%、50.2%、48.3%、30.0%;工程机械对NOx、PM2.5、PM、THC的贡献率高,分别为51.4%、40.3%、38.9%、39.3%;船舶对VOCs排放贡献为90.3%.顺庆、高坪、嘉陵的CO、NOx、THC、PM排放贡献率较高,蓬安VOCs排放贡献率较高.
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ZHOU Wei;
周崴;
Cheng Zhong;
程钟;
YANG Wei-fen;
杨卫芬;
CHEN Xin-Yi;
陈心一
- 《2017全国环境监测及预警技术研讨会》
| 2017年
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摘要:
基于遥感图像解译的土地利用现状图和农业种植统计资料,结合2014年常州市气象数据,研究建立了常州市植物挥发性有机物(BVOCs)排放清单.结果表明,BVOCs的变化规律既与植物本身有关,又与气温和太阳辐射有关.BVOCs排放的空间分布与土地利用和植被分布密切相关,且具有一定的季节变化规律.2014年全年,常州市植物排放异戊二烯约6.14×103t,其排放主要来自于在自然植被,主要排放者是一部分木本植物,如阔叶林和针阔混交林;单萜烯排放约1.21×103t,其排放主要来自于在人工植被,主要排放者为农作物,包括水稻、小麦、油菜等.全市BVOCs排放总量为7.35×103t.
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郝丽;
孙娴;
张文静;
陈建文
- 《第34届中国气象学会年会》
| 2017年
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摘要:
采用IPCC指南推荐的碳排放计算方法,将省级温室气体排放源分为能源活动、工业生产、农业、林业、废弃物等5个单元,全面测算了2005-2013年陕西省温室气体排放清单.结果表明:2005-2013年,陕西省温室气体排放总量和人均碳排放量逐年增长且有加速趋势,而温室气体吸收总量却增长缓慢,净温室气体排放量增长趋势显著,单位GDP碳排放量呈波动下降趋势;能源部门的温室气体排放量占总排放比例最大,为78.42%~83.36%;工业过程、农业、废弃物处理排放所占比例分别为9.57%~14.78%、3.11%~9.02%、1.25%~1.98%;林业部门表现为碳汇,约9%的CO2排放被森林吸收.
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PEI Zhipeng;
裴志鹏;
HAN Ge;
韩舸;
MA Xin;
马昕;
SHI Tianqi;
史天奇
- 《第一届全国碳中和与绿色发展大会》
| 2021年
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摘要:
钢铁工业是最主要的人为化石燃料CO2排放源之一,监测工业源附近的CO2排放可以帮助提高排放清单的时效性和准确性,并为政策制定提供信息支持.在这项研究中,分别基于EDGAR、ODIAC和MEIC排放清单对鞍山市XCO2的增强进行了正向建模,结果表明,基于MEIC清单模拟得到的XCO2与OCO-2观测得到的XCO2基本一致,相比于背景XCO2,由于人为排放引起的XCO2的增强平均约为0.82ppm,最高约为2.2ppm,接着,利用贝叶斯反演算法对先验MEIC清单进行了优化尝试,并对OCO-2提供的独立“自上而下”的优化进行了评价.
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杜忠义;
郭琦;
谢忱
- 《2017全国环境监测及预警技术研讨会》
| 2017年
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摘要:
依据北京市环科院提供的京津冀及周边地区大气污染源排放清单编制方法及其他文献,通过环境统计数据、统计年鉴、文献和遥感等来获得活动水平数据,建立了大同市2014年大气污染物排放源清单.结果显示,2014年大同市PM10、PM2.5、SO2、Nox、VOCs、NH3、CO的排放量分别为:130167t、53517t、135135t、149082t、66906t、35910t、405735t.扬尘源是PM10和PM2.5的最大贡献者,燃烧源是SO2和Nox的最大贡献者,植物源是VOCs的最大贡献者,农业源是NH3的最大贡献者,生活散烧是CO的最大贡献者.
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焦小淼;
刘潇;
张伟;
崔日辉
- 《中国环境科学学会2020科学技术年会》
| 2020年
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摘要:
为研究京津冀燃煤电厂SO2、NOx和PM2.5的减排潜力,本文以2015年为基准年,基于活动水平和污染物减排技术建立减排潜力模型对2020年、2025年和2030年京津冀燃煤电厂SO2、NOx和PM2.5减排潜力进行分析.结果表明:相对于基准年,2020年、2025年和2030年SO2最大减排潜力可分别达到33.08×104、34.01×104、34.35×104t、NOx最大减排潜力可分别达到39.76×104、40.62×104、41.05×104t;PM2.5最大减排潜力可分别达到2.81×104、3.0×104、3.07×104t.