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1 Pollutant Standards Index, PSI PM 10 O O PSI 100 O3 O3 O3 O3 O3 O3 Petroeschevsky et al., 2001 Pope, 2000 Lippmann, 1989 Krupa, 2000 Seinfeld and Pandis, 1998 O3 Copper and Alley, O3 O3 1

2 Chalita et al., 1996 O3 O3 O3 O Tropopause folds O3 O3 O3 Brönnimann et al., Seinfeld and Pandis, O3 1 O3 2 O3 3 O3 4 Be O O3 CO CO O3 O3 O3 2

3 O3 CO NO CH4 O3 Seinfeld and Pandis, 1998 (1) O3 (2) O3 O3 NOx NMHC NOx NMHC Table 1 Table 1 The concentrations of O3 emitted from vehicles. NOx ppm NMHC ppm Seinfeld and Pandis, 1998 NOx NMHC NOx NMHC O3 O3 O3 O3 3

4 O O3 O3 O3 Seinfeld and Pandis, Copper and Alley, 1990 Perkins, 1974 O3 World Health Organization, WHO O ppb 8 33 ppb 30 ppb ppb g/m 3 Bower et al., 1994 Table 2 Table 3 O3 O3 9.6 m Seinfeld and Pandis, 1998 Table 2 The concentrations and relative exposed times that ozone demands to cause harmful to plants and animals. O3 ppb 30 a 4 88 b 4 80 c 6.6 a. Seinfeld and Pandis, 1998 b c. Lippmann,

5 Table 3 Summary of air quality standard for various countries. ppb a 120 b 120 c d e 82 f 110 f 80 g 50 h 120 i 100 j 122 a. Lippmann, 1989 b., 1994 c.,1997 d. Xu and Zhu, 1994 e. Poissant et al., 1996 f. Romieu et al., 1991 g. Godzik, 1997 h. ~ j NOx HCs O3 Precursor Ox O3 90 PAN NO2 RCHO H2O O3 free radical primary photochemical reaction 5

6 secondary photochemical reaction Perkins, 1974 O3 O3 O 3 P O2 1 O 3 P NO2 photodisociation 2 O3 NO2 Heal et al., 2001 Raga a and Raga b, 2000 Kley et al., 1999 NO2 420 nm NO2 + h 420 nm NO + O 3 P. 1 O 3 P + O2 + M Air O3 + M O3 + NO NO2 + O2. 3 M Energy-absorbing third body, usually a molecule of N2 or O2 1 NO O3 NO Fig 1 O3 HCs Fig 1. The photochemical cycle of NOx. 6

7 CH4 HCs CH4 NO HCs NO NO2 HCs O3 NMHC Seinfeld and Pandis, 1998 NMHC O3 NO NO2 NO2 O3 NMHC RH RCHO 4 8 RH NO Organic Peroxy Radical RH + OH R + H2O 4 R + O2 ROO 5 ROO + NO NO2 + RO 6 RO + O2 HOO + RCHO 7 HOO + NO NO2 + OH RCHO OH NO RCHO + OH RCO + H2O... 9 RCO + O2 RC(O)O2 10 RC(O)O2 + NO NO2 + RC(O)O 11 RC(O)O R + CO R + O2 ROO

8 1 13 NOx + NMHC + h + M N2 O2 O Cope et al Kim et al

9 Kitada et al Cheng et al.(1998) SO 2 TSP sea-land breeze circulation sea breeze land breeze Suppan et al Chang et al Table 4 O3 9

10 Table 4 Relationship between ozone concentrations and meteorological factors. a Valladolid O3 1.5 m/s b c 450 w/m m/s m/s d m/s 6 6/ hpa 10 m/s 850 hpa T m 2 /s 1200 m a. Sanchez et al., 1990 b. Bronnimann and Neu, 1997 c.,1997 d., II Cheng O O3 10

11 O3 Dye et al., 1995 Xu and Zhu, Brönnimann et al., 2000 Cheng and Lam,

12 Demirci and Cuhadaroglu 2000 Trabzon Tirabassi et al Ravenna Baumbach and Vogt 1999 Hastie et al Suppan et al Suppan et al Etesian days 2 Normal days 3 Sea-breeze days PAN Sea-breeze days Normal days O3 O3 O3 O3 NOx NMHC O3 O3 12

13 United Nations Environment Programme, UNEP, Lin et al., 1995 Liu et al., 1994 Xu and Zhu, 1994 O3 NOx NMHC Stohl Ashbaugh Stohl and Wotawa 1995 O3 13

14 Fig QA/QC 3 EPA Mesopuff SQL Fortran NOx NMHC Fig. 2 Flow chart of research method 14

15 2.1 NSC-89-EPA-Z EPA-89-FA UTM_E UTM_N km 1 km SIP 6 31 Fig. 3 Table NOx NMHC NOx NMHC TEDs

16 UTM 1 km 1 km 1 km 1 km NOx NMHC Fig. 4 Fig. 5 NOx NMHC 1997 Fig. 4 NOx tons / year 40 tons / year Table tons / year Fig. 5 NMHC O3 NOx NMHC O3 O3 16

17 Fig. 3 Location of monitoring stations over central Taiwan. 17

18 Table 5 The profiles of monitoring stations used in this study. UTM_E UTM_N * , , , , , , , , , , , , ,2,3,4, ,2,3,4, ,2,3,4, ,2,3,4, ,2,3,4, ,2,3,4, ,2, SIP 1,2, ,2,3,4, ,2,3,4, ,2,3,4, ,2,3,4,5 *

19 Fig. 4 NOx emissions in central Taiwan in TEDs

20 Fig. 5 NMHC emissions in central Taiwan in TEDs 4.2 Table 6 Ten maximum of NOx emitters in central Taiwan in UTM_E m UTM_N NOx m tons/year TEDs

21 Fig. 6 Tethersonde 1200 m m 300 m 500 m 800 m 1200 m 6 Fig. 7 Tethersonde

22 Fig. 6 Map of experiment stations. 22

23 Fig. 7 Instrumental details Tethered Balloon 2 m 5 kg 3 m kg 2 (Electric Winch) (Rope) TS.3A Electric Winch Serial kg m s kg / 2 HP 1000 m 720 lbs 23

24 3 (Tethersonde) AIR Model TS-5A-SP Table 7 AIR, 1998 Table 7 Performance characteristics for Air Model TS-SA-SP Items Performance Range Accuracy Temperature Relative humidity Atmospheric pressure hpa 1.0 hpa Wind speed m s m s -1 Wind direction ADAS (Atmosphere Data Acquisition System) IS-5A-RCR MHz AIR, Boulder, Colorado Tethersonde AIR, Pump 12 mins Volt 780 g l s -1 6 Tedlar Sample Bags 10 L SKC Tedlar sample bags PE 24

25 2.2.3 NOx O3 HCs 1 Zero Air Module, Model 701 SO2 NO NO2 O3 2 Programmable Multi-Gas Calibrator, Dasibi Model Nitrogen Oxides Analyzer, API Model 200A Chemiluminescence method O3 NO O3 NO2 NO2 NO + O3 NO2*(excited state) + O2. 1 NO2*(excited state) NO2 (ground state) + h 2 2 NO NO NO2 NO NOx NO2 NOx NO API,

26 4 Ozone Analyzer, API Model 400 Ultraviolet Photometric Method O3 O3 O3 254 nm 254 nm O ppb 5.0 ppb API, Methane/Non-Methane Hydrocarbon Analyzer, Dasibi Model 302 (Dasibi, 1996) 2.3 Mesopuff UTM_E UTM_N km 1 km SIP 6 31 (Fig. 3 Table 5) 26

27 EPA Mesopuff U V U V ( U, V ) i, j = k α r k ( U k V k ) 2, α r 2 α = sin φ U,V i, j (i,j) U,V Uk,Vk k U,V k (i,j) r k (i,j) power law 27

28 U i, j = H 1 Z 0i, j Z H 0i, j U i, j Z Z 0 i, j n dz = n U i, j H Z Z 0 i, j oi, j n 0 (i,j) ( ) U i, j (i, j) U m/s m/s m/s m/s 4.1 m/s Table 8 28

29 Table 8 The result of power law regression, X=Zi/Zo, Y=Ui/Uo, Zi finding altitude, Zo station altitude, Ui finding wind speed, Uo station wind speed m / s R Y = X Y = X Y = X Y = X Y = X Y = X Y = X Y = X Y = X Y = X

30 (1998) 14 Table 9 a. b. c. a m/s b. c. 3 30

31 O3 80 ppb O3 80 ppb PM g/m 3 Table 9 14 Synoptic patterns P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 125 E 125 E P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 (,2000,1998,1997) 31

32 4 PM a. Source-oriented b. Receptor-oriented Backward trajectory X 0 = X U ( X, Y, t) t Y 0 = Y V ( X, Y, t) t X,Y t U (X,Y, t) t V (X,Y, t) t X 0, Y 0 t t 32

33 2 Cheng et al Cheng O3 O3 80 ppb O TEDs NOx NMHC O3 5 N Ai Ni Ai Oi Oi = Ni / N 33

34 6 Pi Ai Pi Pi Oi Ei = Oi Ei = n i 1 Oi Ai Ei Ai n 34

35 PM Fig Fig. 8a Fig. 8b SIP Fig m 243m 300m Fig. 8 - Fig. 8a Fig. 8b 35

36 a b Fig. 8 Surface wind field in west-central Taiwan on 1 February

37 3.1.2 Mesopuff II Fig Fig. 9a Fig. 9b Mesopuff Fig m s -1 PM 10 Fig. 10 Surface synoptic weather map in the greater Taiwan on 30 March 2000 (courtesy Central Weather Bureau) 37

38 9 00 Fig Mesopuff Fig [1] [4] [5] [6] [14] [21] Fig. 11a 6 Fig. 11b 6 Mesopuff Fig. 11a 11b 6 6 [1] [4] [5] [6] [14] [21] [21] Mesopuff 38

39 a b Mesopuff 9:00 12:00 Fig. 9 Surface wind field in west-central Taiwan on 30 March 2000 a observed data b Mesopuff model 39

40 a b Mesopuff 15:00 18:00 Fig. 9 Surface wind field in west-central Taiwan on 30 March 2000 a observed data b Mesopuff model. (Continued) 40

41 a b 6 9:00 12:00 Fig. 11 Surface wind field in west-central Taiwan on 30 March 2000 a observed data b Mesopuff model (without 6 observed stations). a b 6 41

42 15:00 18:00 Fig. 11 Surface wind field in west-central Taiwan on 30 March 2000 a observed data b Mesopuff model (without 6 observed stations). (Continued) 42

43 3.1.3 Mesopuff II Fig Fig. 12a Fig. 12b Mesopuff Fig m/s m/s m/s m/s m/s O ppb 40 ppb ppb ppb O ppb O ppb Fig. 12a Fig. 12b Mesopuff smooth Fig. 12b Fig. 12a 43

44 44

45 a Interpolated method b Mesopuff model. 9:00 12:00 Fig. 12 Wind field and O3 concentration observed in west-central Taiwan on 30 March 2000 (a) Interpolated method (b) Mesopuff model. 45

46 a Interpolated method b Mesopuff model. 15:00 18:00 Fig. 12 Wind field and O3 concentration observed in west-central Taiwan on 30 March 2000 (a) Interpolated method (b) Mesopuff model. (Continued) 46

47 3.1.4 Mesopuff II Mesopuff 100 Fig. 13 R Fig. 15 y = x y x Fig m/s Fig. 16 R y = x y x Fig

48 Fig m/s Fig. 19 R m/s y = x y x Fig. 21 Fig m/s R 2 1 m/s Mesopuff 48

49 Fig. 13 Trend of wind speed at Tsaotun for contrast between observed data and simulated data during 26 to 31 March Fig. 14 Trend of wind direction at Tsaotun for contrast between observed data and simulated data during 26 to 31 March Fig. 15 Simulated data versus observed data for wind speed (m/s) at Tsaotun during 26 to 31 March

50 Fig. 16 Trend of wind speed at Tsaotun for contrast between observed data and simulated data during 8 to 13 October Fig. 17 Trend of wind direction at Tsaotun for contrast between observed data and simulated data during 8 to 13 October Fig. 18 Simulated data versus observed data for wind speed (m/s) at Tsaotun during 8 to 13 October

51 Fig. 19 Trend of wind speed at Tachia for contrast between observed data and simulated data during 8 to 13 October Fig. 20 Trend of wind direction at Tachia for contrast between observed data and simulated data during 8 to 13 October Fig. 21 Simulated data versus observed data for wind speed (m/s) at Tachia during 8 to 13 October

52 Table Table 11 1 Fig m/s 2 Fig Fig m/s 52

53 4 Fig Fig Fig Fig Fig m/s 8 Fig

54 9 Fig Table 10 Wind conditions with different synoptic weather patterns in central Taiwan. 54

55 (a) 6 00 (b) (c) (d) Fig. 22 Wind field in west-central Taiwan on 10 May (Type ) (a) 6 00 (b) (c) (d)

56 (a) 6 00 (b) (c) (d) Fig. 23 Wind field in west-central Taiwan on 15 May (Type ) (a) 6 00 (b) (c) (d)

57 (a) 6 00 (b) (c) (d) Fig. 24 Wind field in west-central Taiwan on 7 January (Type ) (a) 6 00 (b) (c) (d)

58 (a) 6 00 (b) (c) (d) Fig. 25 Wind field in west-central Taiwan on 13 July (Type ) (a) 6 00 (b) (c) (d)

59 (a) 6 00 (b) (c) (d) Fig. 26 Wind field in west-central Taiwan on 19 July (Type ) (a) 6 00 (b) (c) (d)

60 (a) 6 00 (b) (c) (d) Fig. 27 Wind field in west-central Taiwan on 30 September (Type ) (a) 6 00 (b) (c) (d)

61 (a) 6 00 (b) (c) (d) Fig. 28 Wind field in west-central Taiwan on 6 September (Type ) (a) 6 00 (b) (c) (d)

62 (a) 6 00 (b) (c) (d) Fig. 29 Wind field in west-central Taiwan on 1 April (Type ) (a) 6 00 (b) (c) (d)

63 (a) 6 00 (b) (c) (d) Fig. 30 Wind field in west-central Taiwan on 29 May (Type ) (a) 6 00 (b) (c) (d)

64 (Table 11 Fig. 31)

65 Table 11 The frequency of occurrence of high O 3 days with different synoptic weather patterns in the period O 3 O % % % 2 18% % % % 18 22% % 2 4% 4 0 0% 0 0% % % % 5 14% % % (a) O 3 (b) Fig. 31 Frequency of occurrence of (a)o 3 episodes and (b) O 3 or PM 10 episodes, during different synoptic weather patterns for

66 3.3 1 ( without limits of synoptic patterns) Fig. 32a NOx NMHC Fig. 32b c NOx NMHC NOx Table 12 (193.9 ) (86.4 ) (44.5 ) Table 13 NMHC Table 12 Fig. 32c Table 12 The contributions of NOx and NMHC sorted by different sources for three monitoring stations during ( without limits of synoptic patterns) 66

67 Table 13 Three major contributions of NOx based on stationary sources for three monitoring stations during ( without limits of synoptic patterns) ( ) Total Total Total Fig h backward trajectories of NOx and NMHC on high ozone days for Tali station in central Taiwan during the period ( without limits of synoptic patterns) 67

68 Fig. 33a NOx Fig. 33b NMHC Fig. 33c NOx Table 12 (127.0 ) (103.3 ) (98.9 ) Table 13 NMHC Table 12 Fig. 33c NMHC Table Fig. 34a

69 Fig h backward trajectories of NOx and NMHC on high ozone days for Nantou station in central Taiwan during the period ( without limits of synoptic patterns) Fig h backward trajectories of NOx and NMHC on high ozone days for Chushan station in central Taiwan during the period ( without limits of synoptic patterns) 69

70 NOx NOx Table Fig. 34b (151.7 ) (47.5 ) (46.3 ) Table 13 NMHC Table Fig. 34c 2 Back of high pressure system (Fig. 35a) NOx NMHC Fig. 35b c NOx NMHC NOx Table 14 (130.3 ) (76.1 ) (72.1 ) Table 15 NMHC Table 14 Fig. 35c 70

71 Table 14 The contributions of NOx and NMHC sorted by different sources for three monitoring stations during ( Back of high pressure system) Table 15 Three major contributions of NOx based on stationary sources for three monitoring stations during ( Back of high pressure system) ( ) Total Total Total Fig h backward trajectories of NOx and NMHC on high ozone days for Tali station in central Taiwan during the period ( Back of high pressure system) 71

72 (Fig. 36a) NOx NMHC Fig. 36b c NOx NMHC NOx Table 14 (174.8 ) (94.8 ) (64.7 ) Table 15 NMHC Table 14 Fig. 36c (Fig. 37a) 141 NOx NMHC Fig. 37b c NOx NMHC NOx

73 Fig h backward trajectories of NOx and NMHC on high ozone days for Nantou station in central Taiwan during the period ( Back of high pressure system) Fig h backward trajectories of NOx and NMHC on high ozone days for Chushan station in central Taiwan during the period ( Back of high pressure system) 73

74 2.5 Table (336.2 ) (83.7 ) (50.3 ) Table 15 NMHC Table Fig. 37c 3 Tropical low pressure system 76 (Fig. 38a NOx NMHC Fig. 38b c NOx Table 16 (188.7 ) (65.7 ) (34.6 ) Table 17 NMHC Table 16 Fig. 38c 74

75 Table 16 The contributions of NOx and NMHC sorted by different sources for three monitoring stations during ( Tropical low pressure system) Table 17 Three major contributions of NOx based on stationary sources for three monitoring stations during ( Tropical low pressure system) ( ) Total Total Total 76.4 Fig h backward trajectories of NOx and NMHC on high ozone days for Tali station in central Taiwan during the period (Tropical low pressure system) 75

76 94 (Fig. 39a) NOx NMHC Fig. 39b c NOx 52.6 Table 16 (206.3 ) (146.7 (37.0 ) Table Table Table 16 NMHC Table 16 Fig. 39c 81 Fig. 40a 141 NOx NMHC Fig. 40b c NOx NMHC NOx Table 16 76

77 Fig h backward trajectories of NOx and NMHC on high ozone days for Nantou station in central Taiwan during the period (Tropical low pressure system) Fig h backward trajectories of NOx and NMHC on high ozone days for Chushan station in central Taiwan during the period (Tropical low pressure system) 77

78 1 141 (76.4 ) Table 17 NMHC Table Fig. 40c NOx NOx NOx NOx NOx NOx (Table 18) Fig. 33 Fig. 41 NOx R 0.52 Fig. 42 O3 R

79 NMHC 60.7 TEDs 4.2 Fig. 41 Nantou versus Changhwa for NOx concentration (ppm) during Fig. 42 Nantou versus Changhwa for O3 concentration (ppb) during

80 Table 18 The estimated contributions of NOx based on mobile sources for three monitoring stations during (a)without limits of synoptic patterns (b)back of high pressure system (c)tropical low pressure system. (a) Mobile Sources Tali( ) Nantou( ) Chushan( ) / (b) Mobile Sources Tali( ) Nantou( ) Chushan( ) / (c) Mobile Sources Tali( ) Nantou( ) Chushan( ) /

81 HOD P3 O NOx NMHC O3 Table 19 Table 19 Synoptic patterns during the experimental campaigns Fig E 4 1 Table HOD NHOD( ) O3 HOD 58.7 % NHOD 93.3 % HOD NHOD HOD 81

82 O3 Table 20 Mean values of meteorological variables for P3 in central Taiwan for spring experimental campaign Fig. 43 (advective inversion) (advective inversion) (Seinfeld and Pandis, 1998) 3 31 Fig

83 Fig. 43 Micro-scale synoptic map at 14:00 h on 30 March Fig. 44 Micro-scale synoptic map at 14:00 h on 31 March

84 Fig. 45 O3 O3 O O m s O O3 O3 Fig. 46 Fig Fig O ppb O O

85 Fig NOx 9 00 NOx ppb NOx ppb 18 NOx Fig O3 O3 NO O3 NOx NOx Shalu Nantou Fig. 45 Trends of ws, wd and O3 concentration during 30 March to 01 April 2000 in central Taiwan. : wd, : ws, : O3 concentration 85

86 a 09:00 b 12:00 c 15:00 d 18:00 Fig. 46 O3 concentration and wind field in central Taiwan on 30 March

87 a 09:00 b 12:00 c 15:00 d 18:00 Fig. 47 NOx concentration and wind field in central Taiwan on 30 March

88 4.1.2 Fig Holzworth Method 1967 Fig m radiational inversion m 1100 m m 1600 m 4 1 Fig. 50a land-breeze sea-breeze m m m 500 m m Fig. 50b 88

89 a Longjin b Tsaotun Fig. 48 Vertical profile of Virtual potential temperature during 30 March to 1 April 2000 at Longjin and Tsaotun. 89

90 Fig. 49 Trend of mixing height at Longjin and Tsaotun for experimental campaigns m Fig O3 NO NO2 NOx NMHC O3 O ppb O ppb O3 NMHC NOx O3 O3 90

91 NO O3 Kitada and Kitagawa O3 NO O3 NO NO2 O3 Hoff et al. (1995) Pisano et al.(1997) Güsten et al.(1998) NO O3 NO2 O3 NO2 O3 Titration effect NO + O3 NO2 + O2 NO2 + O3 NO3 + O2 O3 NO NO2 NO NO2 8 9 NO NO2 O3 O O3 NO NO2 NO NO2 O3 O3 NO ppb ppb NOx O3 NO NO2 NO NO m NO NO2 250 m NMHC ppm ppm NMHC NMHC O3 NO NO2 NO2 O3 NOx + NMHC + h + M (N2 O2) O3 + 91

92 a Longjin b Tsaotun Fig. 50 Vertical profile of Wind field during 30 March to 1 April 2000 at Longjin and Tsaotun. 92

93 a Longjin b Tsaotun Fig. 51 Vertical profile of O3 concentration during 30 March to 1 April 2000 at Longjin and Tsaotun. 93

94 a Longjin b Tsaotun Fig. 52 Vertical profile of NO concentration during 30 March to 1 April 2000 at Longjin and Tsaotun. 94

95 a Longjin b Tsaotun Fig. 53 Vertical profile of NO2 concentration during 30 March to 1 April 2000 at Longjin and Tsaotun. 95

96 a Longjin b Tsaotun Fig. 54 Vertical profile of NOx concentration during 30 March to 1 April 2000 at Longjin and Tsaotun. 96

97 a Longjin b Tsaotun Fig. 55 Vertical profile of NMHC concentration during 30 March to 1 April 2000 at Longjin and Tsaotun. 97

98 Fig Table HOD NHOD( ) HOD 42.3 % NHOD 55.0 % HOD NHOD HOD HOD NHOD O3 Table 21 Mean values of meteorological variables for P3 in central Taiwan for autumn experimental campaign Fig Fig %

99 Fig. 56 Micro-scale synoptic map at 14:00 h on 09 October Fig. 57 Micro-scale synoptic map at 14:00 h on 10 October

100 O3 Fig. 58 O3 9 6 m s m s O3 50 ppb 4 m s O3 80 ppb O3 2 m s O3 80 ppb O3 Fig O3 NOx 9 00 O3 40 ppb NOx NO O O3 80 ppb NOx O3 O3 NOx O3 100

101 50 ppb NOx 101

102 Shalu Tali Nantou Fig. 58 Trends of ws, wd and O3 concentration during 30 March to 01 April 2000 in central Taiwan. : wd, : ws, : O3 concentration 102

103 a 09:00 b 12:00 c 15:00 d 18:00 Fig. 59 O3 concentration and wind field in central Taiwan on 10 October

104 a 09:00 b 12:00 c 15:00 d 18:00 Fig. 60 NOx concentration and wind field in central Taiwan on 10 October

105 4.2.2 Fig Fig m radiational inversion 600 m 800 Fig. 63a m 8.0 m s sea-breeze m Fig. 63b 3 land-breeze sea-breeze 105

106 a Tachia b Tsaotun Fig. 61 Vertical profile of Virtual potential temperature during 09 to 11 October 2000 at Tachia and Tsaotun. 106

107 Fig. 62 Trend of mixing height at Tachia and Tsaotun for experimental campaigns. Fig O3 NO NO2 NOx O3 O ppb O O3 O3 O O3 NO NO2 NO NO NO O3 NO O3 NO2 O3 NOx O3 NO NO2 O3 NO NO

108 a Tachia b Tsaotun Fig. 63 Vertical profile of Wind field during 09 to 11 October 2000 at Tachia and Tsaotun. 108

109 a Tachia b Tsaotun Fig. 64 Vertical profile of O3 concentration during 09 to 11 October 2000 at Tachia and Tsaotun. 109

110 a Tachia b Tsaotun Fig. 65 Vertical profile of NO concentration during 09 to 11 October 2000 at Tachia and Tsaotun. 110

111 a Tachia b Tsaotun Fig. 66 Vertical profile of NO2 concentration during 09 to 11 October 2000 at Tachia and Tsaotun. 111

112 a Tachia b Tsaotun Fig. 67 Vertical profile of NOx concentration during 09 to 11 October 2000 at Tachia and Tsaotun. 112

113 hpa Table advective inversion m 113

114 Table 22 Mean values of mixing height at Longjin Tsaotun and Tachia for experimental campaigns. 3 O3 NO O3 O3 NO O3 NO NO NO2 8 9 NO NO2 O3 O3 O3 NO NO2 NO NO2 O3 NMHC NOx Minoura 1999 O3-NOx O3 NO [O3] [NO] 21.6 ppb 2 O3 NO2 [O3] + [NO2] 30 ppb NO NO2 [NO2] 14 [NO] Fig

115 (1) O3 versus NO (2) O3 versus NO2 (3) NO versus NO2 (a) Shalu (b) Nantou Fig. 68 The relationships between (1) O3 and NO, (2) O3 and NO2, (3) NO and NO2 observed in spring during at (a) Shalu and (b) Nantou. 115

116 (1) O3 versus NO (2) O3 versus NO2 (3) NO versus NO2 (a) Shalu (b) Nantou Fig. 69 The relationships between (1) O3 and NO, (2) O3 and NO2, (3) NO and NO2 observed in fall during at (a) Shalu and (b) Nantou. 116

117 Minoura O3-NOx O3 NO NO O3 NO O3 O3 O3 NO2 NO NO2 O3 NO O3 NO NO NO2 O3 NO Fig NOx O3 NO NO2 O3-NOx 117

118 (Mesopuff ) 100m (Table 10)

119 79 83 (Table 11) 4 NOx NOx NOx NOx Table NOx NOx 119

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