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        G20峰會期間杭州及周邊地區(qū)空氣質(zhì)量的演變與評估

        2017-06-28 12:34:16鄭有飛王占山南京信息工程大學(xué)中國氣象局氣溶膠與云降水重點開放實驗室江蘇南京2100南京信息工程大學(xué)大氣物理學(xué)院江蘇南京2100南京信息工程大學(xué)江蘇省大氣環(huán)境與裝備技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心江蘇南京2100北京市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測中心北京10008
        中國環(huán)境科學(xué) 2017年6期
        關(guān)鍵詞:杭州市時段空氣質(zhì)量

        趙 輝,鄭有飛,*,魏 莉,關(guān) 清,王占山(1.南京信息工程大學(xué),中國氣象局氣溶膠與云降水重點開放實驗室,江蘇 南京 2100;2.南京信息工程大學(xué)大氣物理學(xué)院,江蘇 南京 2100;.南京信息工程大學(xué),江蘇省大氣環(huán)境與裝備技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心,江蘇 南京 2100;.北京市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測中心,北京 10008)

        G20峰會期間杭州及周邊地區(qū)空氣質(zhì)量的演變與評估

        趙 輝1,2,鄭有飛1,2,3*,魏 莉3,關(guān) 清3,王占山4(1.南京信息工程大學(xué),中國氣象局氣溶膠與云降水重點開放實驗室,江蘇 南京 210044;2.南京信息工程大學(xué)大氣物理學(xué)院,江蘇 南京 210044;3.南京信息工程大學(xué),江蘇省大氣環(huán)境與裝備技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心,江蘇 南京 210044;4.北京市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測中心,北京 100048)

        為了研究G20峰會期間杭州市及其周邊地區(qū)大氣質(zhì)量狀況,評估保障措施的實施對空氣質(zhì)量的影響,利用2016年8月24日-2016年9月6日杭州及其周邊城市空氣質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù),分析其時空分布特征,并與2015年同期數(shù)據(jù)進(jìn)行比較.結(jié)果顯示:①2016年8月24日-9月 6日即會期保障階段,杭州市 PM2.5,PM10,SO2,NO2,CO和 O3濃度均值為 31.52μg/m3,46.55μg/m3,8.92μg/m3,15.22μg/m3,0.62mg/m3和113.98μg/m3.②與 2015年同期相比,會議保障階段杭州市 PM2.5,PM10,SO2,NO2和 CO濃度分別下降了 40.16%,37.71%,25.98%,56.30%和30.34%,O3濃度則上升了19.89%.③2016年會期保障階段,2015年同期和G20峰會舉辦期間的3個時段,污染物日變化特征相似,除O3外,其他污染物整體上呈現(xiàn)2015年同期>2016年會期保障階段>G20峰會舉辦期間的特點.④空間上而言,會期保障階段O3濃度在空間上表現(xiàn)出顯著上升,其他污染物濃度同比有明顯下降,其中PM2.5和PM10在空間上的差異較小,而SO2和NO2在空間上的差異較大.⑤G20峰會期間采取的保障措施確保了杭州市及其周邊地區(qū)大氣質(zhì)量得到了改善.

        G20峰會;杭州;大氣污染物;評估

        為保障G20峰會期間的空氣質(zhì)量,浙江省政府制定了《G20峰會浙江省環(huán)境保障工作方案》,借鑒國內(nèi)舉辦重大活動時空氣質(zhì)量的保障經(jīng)驗,采取了嚴(yán)格的大氣污染物保障措施,同時協(xié)調(diào)周邊城市協(xié)同參與,實現(xiàn)了“G20藍(lán)”.

        近年來,我國舉辦了許多國際重大會議,如:北京奧運會,廣州亞運會,南京青奧會和APEC會議等,為了保障良好的空氣質(zhì)量,相關(guān)部門會采取一系列臨時保障措施來保障會議的順利進(jìn)行.國內(nèi)外學(xué)者基于觀測、遙感、模擬等手段對空氣質(zhì)量的監(jiān)測、演變和評估等開展了大量的研究,取得了一定的成果.辛金元等[1]研究發(fā)現(xiàn),奧運時段北京及周邊地區(qū) SO2,PM2.5,NO2平均值分別為(13±4), (56±28)和(23±4)μg/m3,比奧運會前分別下降了 51.0%,43.7%,12.5%.Wang等[2]對比發(fā)現(xiàn)奧運期間 O3,SO2,CO 和 NOx分別下降了23%,61%,25%和 21%.李婷苑等[3]指出亞運期間廣州及周邊城市的NO2,O3,PM10和SO2濃度較低的原因主要是政府實施的減排措施及良好的氣象條件.趙輝等[4]發(fā)現(xiàn),除NO2外, PM2.5, PM10,SO2和O3則表現(xiàn)出青奧會后>青奧會前>青奧會期間的變化特征.針對2014年北京舉辦的APEC會議,眾多學(xué)者對會議期間空氣質(zhì)量的評估進(jìn)行了深入的研究[5-7],也進(jìn)一步說明了保障措施的實施對會議的成功舉辦所起到的積極效果.2016年9月4日至5日在我國浙江省杭州市舉辦了G20峰會,期間采取了嚴(yán)厲的環(huán)境質(zhì)量保障防治力度,包括:8月24日-9月6日為會期保障階段,要求各項保障措施全面實施,其中,停工時間為8月26日至9月6日.根據(jù)《G20峰會浙江省環(huán)境保障工作方案》,會期保障階段采取的具體措施包括:①實施超低排放的燃煤電廠優(yōu)先發(fā)電.②煤炭燃燒重點企業(yè)燃用硫分低于0.7%,灰分低于15%的優(yōu)質(zhì)煤炭.③未按照預(yù)期完成治理任務(wù),未安裝廢氣收集裝置以及廢氣沒達(dá)標(biāo)的企業(yè),全部停產(chǎn).④加強油氣揮發(fā)性有機物的控制,以此來確保油品質(zhì)量達(dá)標(biāo).⑤加強機動車限行管控力度,對涉浙,涉杭的客運貨運車輛,執(zhí)行國 IV以上排放標(biāo)準(zhǔn).⑥鼓勵船舶使用岸電或改燃低硫油等.⑦道路和建筑施工現(xiàn)場需封閉圍擋,安裝沖洗設(shè)備等防塵措施.⑧煤炭,渣土,沙石,物料等在運輸過程中實現(xiàn)密閉化運輸.⑨加強城市道路清掃和灑水的頻次和強度,抑制道路揚塵.⑩嚴(yán)控餐飲油煙污染,嚴(yán)禁垃圾露天焚燒.

        因此,深入分析G20峰會期間杭州及周邊地區(qū)空氣污染的變化特征,準(zhǔn)確評估保障措施對G20峰會空氣質(zhì)量改善的貢獻(xiàn),這不僅能驗證大氣污染管控措施的實際效果.對今后國家制定相應(yīng)的聯(lián)合保障措施具有重要的科學(xué)意義和實用價值.

        1 資料與方法

        1.1 數(shù)據(jù)來源

        各項污染物 PM2.5,PM10,SO2,NO2,CO和 O3的數(shù)據(jù)來自于中國環(huán)境監(jiān)測總站“全國城市空氣質(zhì) 量 實 時 發(fā) 布 平 臺 (http://106.37.208.233:20035/)”所發(fā)布的小時濃度數(shù)據(jù).從中選取了杭州市 9個監(jiān)測站點,分別為:濱江,朝暉五區(qū),和睦小學(xué),千島湖,臥龍橋,西溪,下沙,云棲和浙江農(nóng)大.為了評估保障措施實施的效果,同時還收集了2015年同期這9個站點各項污染物濃度數(shù)據(jù).在此基礎(chǔ)上,還收集了周邊幾個城市污染物數(shù)據(jù),包括湖州,嘉興,紹興,寧波,金華,衢州,溫州,舟山,臺州和麗水,各城市監(jiān)測站點如圖1所示.

        圖1 杭州及周邊城市污染物監(jiān)測點分布Fig.1 Distribution of pollutions observation sites in Hangzhou and its surrounding cities

        本文中所用的氣象數(shù)據(jù)來源于“中國氣象數(shù)據(jù)網(wǎng)(http://data.cma.cn/site/index.html)”58457杭州站點日均值數(shù)據(jù),包括:氣溫,相對濕度,壓力和風(fēng)速.

        1.2 研究方法

        本研究中,將數(shù)據(jù)分為3個時期:即2016年8月24日至9月6日為會期保障階段,2016年8月26日至9月6日為停工時期,2016年9月4日至9月5日為G20峰會舉辦時間.本研究主要是基于時間序列分析方法,對G20峰會期間空氣質(zhì)量進(jìn)行研究,并與2015年同期空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行對比[8].

        2 結(jié)果與討論

        2.1 氣象條件變化分析

        氣溫,相對濕度,壓力和風(fēng)速等氣象條件是影響大氣污染物濃度的外部因素,圖 2為會期保障階段(2016年8月24日至9月6日)與2015年同期日均氣象要素的對比.通過計算發(fā)現(xiàn),會期保障階段氣溫和壓力的平均水平與2015年同期大致相當(dāng).2016年會期保障階段相對濕度與風(fēng)速分別為60.38%和2.6m/s,2015年同期則分別為75.64%和 2.0m/s.當(dāng)相對濕度越大時,空氣中的水汽含量就越多,而大氣污染物則可以溶于水汽中,使得污染物凝聚沉降,因此,相對濕度有利于2015年同期污染物的清除.但是,風(fēng)速可以使污染物擴散稀釋,通過比較兩個時期的風(fēng)速可以發(fā)現(xiàn),風(fēng)速對 2016年會期保障階段污染物的擴散更加有利.所以,整體來看,2016年會期保障階段與2015年同期相比,氣象要素并沒有出現(xiàn)較大差異.

        圖2 杭州市日均氣象要素的變化Fig.2 Daily average variation of meteorological elements in Hangzhou

        2.2 污染物變化特征分析

        為了研究 G20峰會期間保障措施的實行對杭州市空氣質(zhì)量的影響,比較了 2015年和 2016年8月24日-9月6日(包括會期保障階段,停工時期和會議舉辦期間)各污染物濃度逐時變化情況,如圖3所示,同時表1給出了不同時段污染物平均濃度的變化及差異.參照國家環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)[9],PM2.5,PM10,SO2和NO224h一級標(biāo)準(zhǔn)平均濃度的限值分別為:35,50,50,80μg/m3,CO 為4mg/m3.二級標(biāo)準(zhǔn)平均濃度的限值分別為:75,150,150,80μg/m3,CO為4mg/m3.

        圖3可見,2016年會期保障階段的14d,PM2.5全部達(dá)標(biāo),其中有9d達(dá)到一級標(biāo)準(zhǔn),而在2015年同期,PM2.5有1d超標(biāo),僅有3d達(dá)到一級標(biāo)準(zhǔn).結(jié)合表1可以看出,2015年和2016年會期保障階段PM2.5質(zhì)量濃度分別為 52.67μg/m3和 31.52μg/ m3,2016年會期保障階段比前一年同期降低了40.16%.

        圖3 G20峰會期間各污染物濃度逐時變化Fig.3 Hourly variation of air pollutants during the G20 summit

        PM10與 PM2.5小時變化的峰谷值大體一致,PM10日均值在2016年會期保障階段有8d達(dá)到國家一級標(biāo)準(zhǔn),其余天數(shù)均為二級標(biāo)準(zhǔn),通過計算PM2.5和PM10的比值可以區(qū)分粗粒子和細(xì)粒子對PM10的貢獻(xiàn),2015年和2016年會期保障階段PM2.5/PM10平均值分別為0.70和0.67,說明了PM10濃度主要來源于PM2.5以下,細(xì)粒子對PM10的貢獻(xiàn)高于粗粒子,這可能是由于夏季光化學(xué)反應(yīng)增強導(dǎo)致大量的硫酸鹽等二次氣溶膠的生成增加了PM2.5的濃度[10].

        3個時期SO2的日均值均遠(yuǎn)低于國家一級標(biāo)準(zhǔn) 50μg/m3.2016年會期保障階段,停工時期和會期舉辦期間的3個時段SO2濃度與2015年同期相比分別下降了 25.98%,29.62%和 44.09%,可見,由于峰會期間,杭州市及其周邊地區(qū)保障措施的加強,加上各類工廠企業(yè)停工生產(chǎn)等,SO2濃度逐漸下降.一般而言,SO2濃度與氣象條件緊密相關(guān)[11],同時季節(jié)性變化明顯,冬春季節(jié)較高,夏秋季節(jié)較低,夏季由于排放源強度小,溫度較高且大氣對流強烈,在氣-粒轉(zhuǎn)化以及降水濕清除共同作用下SO2濃度比其他季節(jié)低[12],加之G20峰會期間的污染源控制,這兩方面的綜合作用導(dǎo)致杭州市會議保障期間SO2濃度明顯低于前一年同時期.

        3個時期杭州市 NO2濃度均明顯低于國家NO2一級標(biāo)準(zhǔn),2016年會期保障階段平均濃度為15.22μg/m3,低于 2015年同期 34.83μg/m3,2016年9月4~5日為會議舉辦期間,保障措施實施最為嚴(yán)格,因此,此時 NO2日平均濃度達(dá)到最低為10.87μg/m3,與前一年同期相比,NO2濃度降低了68.75%,下降較為顯著,這與嚴(yán)格的機動車控制有關(guān),也可能與自身的季節(jié)變化有關(guān)[13].

        CO在2016年會期保障階段,停工時期和會議舉辦期間的平均濃度分別為 0.62mg/m3, 0.63mg/ m3和 0.59mg/m3,與 2015年同期相比下降了30.34%,30.77%和28.05%.總體上,夏季CO濃度較低,主要是因為夏季邊界層高度較高,湍流強烈,從而有利于 CO混合[14],但是在秋冬季節(jié),大氣穩(wěn)定度高,導(dǎo)致地面CO易出現(xiàn)累積,加上不利的擴散條件造成冬季CO濃度較其他季節(jié)高[15].

        與其他污染物不同的是,2016年會期保障階段杭州市O3濃度較高,3個時期均高于 2015年同期水平,分別比2015年同期上升了19.89%, 10.79%和12.08%.O3是一種由NOx和VOCS等前體物在太陽光照射下經(jīng)光化學(xué)反應(yīng)生成的二次污染物[16],其濃度受太陽輻射強度和前體物的影響.

        表1 不同時段污染物平均濃度Table 1 The average concentration of pollutants in different periods

        2.3 污染物日變化特征

        為了深入了解保障措施的實施對大氣污染物濃度的影響,分析了 PM2.5,PM10,SO2,NO2,CO和O3在3個時段不同時刻濃度的平均值,即污染物的日變化特征,如圖4所示.這 3個時段分別為:2016年 8月 24日~9月 6日為會期保障階段,2016年 9月 4日~9月 5日為會議舉辦期間,2015年8月24日~9月6日為會期保障階段上一年的同一時段.由圖4可知,與2015年相比,除O3外,其他污染物在會期保障階段和會議舉辦期間污染物日變化水平較低,體現(xiàn)了保障措施所帶來的積極效果.

        PM2.5與 PM10濃度日變化曲線的趨勢大致相同,在2015年同期,PM2.5日變化幅度比其他兩個時段大.峰值均出現(xiàn)在10:00左右,這可能與機動車高流量向大氣環(huán)境中不斷輸入細(xì)顆粒物以及道路揚塵有關(guān)[17].午后邊界層不穩(wěn)定,湍流交換能力較強,導(dǎo)致顆粒物濃度有所下降.晚上污染物濃度上升與穩(wěn)定邊界層深厚有關(guān),此時大氣層結(jié)穩(wěn)定,不利于污染物的擴散和稀釋.

        3個時段SO2整體上呈現(xiàn)單峰型日變化狀態(tài),白天濃度顯著高于夜間,可能與夜晚 SO2的濕清除有關(guān)[18].在 10:00-11:00時出現(xiàn)的峰值可能是由于太陽的熱力作用使得垂直對流發(fā)展,將早上殘留在高溫逆溫層中的 SO2輸送到地面,導(dǎo)致SO2在此時出現(xiàn)峰值[19],之后隨著空氣對流混合加強SO2濃度逐漸降低,此后略有回升.

        2016 年會期保障階段和會議舉辦期間NO2日變化平緩,均呈雙峰型日變化,峰值分別出現(xiàn)在早上07:00-08:00和晚上21:00-22:00左右.NO2濃度從凌晨開始下降,隨著早高峰的到來,此時交通擁擠,機動車尾氣大量排放,致使NO2濃度逐漸上升至第 1個峰值.隨后,由于太陽輻射的增強,城市大氣邊界層升高,導(dǎo)致污染物的擴散和稀釋增強,濃度再次呈現(xiàn)下降的趨勢,至 13:00-15:00左右出現(xiàn)谷值.隨著晚高峰的出現(xiàn),NO2濃度開始增加,直至21:00-22:00出現(xiàn)第2個峰值.相比于這2個時段,2015年同期NO2日變化幅度劇烈,主要與該時段并未采取保障措施有關(guān).

        圖4 不同時段污染物濃度的日變化Fig.4 Diurnal variation of pollutants in different periods

        3個時段CO呈雙峰型日變化,峰值分別出現(xiàn)在早上 09:00和夜間 00:00-1:00,谷值在16:00~18:00左右,第 1個峰值是由于交通擁擠導(dǎo)致的機動車排放源短時大量增加,隨著早高峰的結(jié)束,CO濃度開始下降,午后 16:00-18:00達(dá)到最低值,此后開始回升,并于夜間 00:00~1:00左右達(dá)到第2個峰值,此時的峰值可能是由于晚上混合層高度降低,污染物擴散受到限制,與此同時,穩(wěn)定的大氣層結(jié)不利于污染物的擴散和稀釋,由局地排放的CO在低層大氣中累積,導(dǎo)致CO濃度升高[20].

        3個時段 O3呈現(xiàn)明顯的單峰型變化規(guī)律,峰值出現(xiàn)在 14:00,谷值出現(xiàn)在早上 07:00~08:00.O3濃度的日變化與近地面大氣光化學(xué)過程相關(guān),日出后由于太陽輻射強度的增強,導(dǎo)致NOx和VOC等O3前體物的光化學(xué)反應(yīng)增強,造成 O3濃度持續(xù)不斷上升,而后逐漸降低,然后在滴定作用和干沉降的影響下[21],一直緩慢下降到次日的最低值[22].

        2.4 大氣污染物空間演變分析

        圖5為杭州市各監(jiān)測站點6項常規(guī)污染物在會期保障階段(2016年8月24日~9月6日)與2015年同一時期的對比,從圖中可以看出,會期保障階段PM2.5,PM10,SO2,NO2和CO 5項污染物濃度同比有明顯下降,相反,O3濃度在空間上表現(xiàn)出顯著上升.其中,10個站點 PM2.5降幅在24.26%~47.02%之間,PM10降幅在 17.92%~47.40%之間,SO2降幅在-30.76%~43.83%之間,NO2降幅在-0.11%~67.16%之間,CO降幅在10.23%~48.40%之間,O3的升幅則在-0.15~52.89%之間.與此同時,通過對 6項污染物在 10個監(jiān)測站點上的降幅求方差可知,PM2.5和 PM10在空間上的差異較小,SO2和 NO2在空間上的差異較大.

        圖5 會期保障階段各監(jiān)測站點污染物與2015年同期對比Fig.5 A comparison of pollutants at each site during the session safeguards period and the same time in 2015

        圖6 杭州及周邊城市污染物消減變化Fig.6 Air pollution abatement in Hangzhou and its surrounding area

        2.5 不同保障區(qū)污染物降幅

        為了確保峰會期間良好的空氣質(zhì)量,浙江省政府制定了《G20峰會浙江省環(huán)境保障工作方案》,同時通過協(xié)調(diào)周邊城市協(xié)同參與,保障區(qū)域分別以主場館為中心按 50km,100km和 300km為參考半徑劃定核心區(qū),嚴(yán)控區(qū),管控區(qū)[23].其中,核心區(qū)包括杭州市,湖州市,嘉興市,紹興市.嚴(yán)控區(qū)包括寧波市,金華市,衢州市.管控區(qū)包括溫州市,舟山市,臺州市,麗水市.

        表2 不同保障區(qū)域污染物平均濃度Table 2 The average concentration of pollutants in different security area

        圖 6為杭州及周邊城市在會期保障階段(2016年8月24日~9月6日)與2015年同期的對比,結(jié)合表 2可以看出,PM2.5,PM10,CO的降幅均呈現(xiàn)核心區(qū)>嚴(yán)控區(qū)>管控區(qū)的特征,其中PM2.5在這3個保障區(qū)域與2015年同期相比的平均降幅分別為 42.64%,30.25%和 6.92%,管控區(qū)PM10和CO有所上升.SO2濃度的平均降幅在核心區(qū)和嚴(yán)控區(qū)相差不大,但在管控區(qū)僅下降了4.33%.NO2濃度的平均降幅在核心區(qū)為43.30%,而在嚴(yán)控區(qū)和管控區(qū)的平均降幅分別為 16.53%和18.80%.雖然O3濃度在杭州地區(qū)上升,但是總體上而言,核心區(qū)O3濃度與2015年同期相比基本處于同一水平,相反,對于管控區(qū)而言,O3濃度比2015年同期上升了5.34%.

        3 結(jié)論

        3.1 會期保障階段,杭州市 PM2.5,PM10,SO2, NO2,CO和O3濃度均值為31.52μg/m3,46.55μg/m3, 8.92μg/m3,15.22μg/m3,0.62mg/m3和113.98μg/m3.而G20峰會舉辦期間,各污染物濃度均值分別為27.18μg/m3,40.81μg/m3,7.52μg/m3,10.87μg/m3,0.5 9mg/m3和82.49μg/m3.

        3.2 與 2015年同期相比,會議保障階段杭州市PM2.5,PM10,SO2,NO2和 CO 濃度分別下降了40.16%,37.71%,25.98%,56.30%和 30.34%.而在G20峰會舉辦期間,各污染物濃度則分別下降了38.80%,35.62%,44.09%,68.75%和 28.05%.O3濃度在這兩個時段分別上升了19.89%和12.08%.

        3.3 2016年會期保障階段,2015年同期和G20峰會舉辦期間的 3個時段,污染物日變化特征相似,除O3外,其他污染物整體上呈現(xiàn) 2015年同期>2016年會期保障階段>G20峰會舉辦期間的特點.

        3.4 會期保障階段 O3濃度在空間上表現(xiàn)出顯著上升,其他污染物濃度同比有明顯下降,其中PM2.5和 PM10在空間上的差異較小,而 SO2和NO2在空間上的差異較大.

        [1]辛金元,王躍思,唐貴謙,等.2008年奧運期間北京及周邊地區(qū)大氣污染物消減變化 [J]. 科學(xué)通報, 2010,55(15):1512-1521.

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        [23]G20峰會浙江省環(huán)境保障工作方案 [Z].

        Evolution and evaluation of air quality in Hangzhou and its surrounding area during the G20 summit.

        ZHAO Hui1,2,ZHENG You-fei1,2,3*, WEI Li3, GUAN Qing3, WANG Zhan-shan4(1.Key Laboratory for Aerosol-Cloud- Precipitation of China Meteorological Administration, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;2.School of Atmospheric Physics, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China;3.Jiangsu Collaborative Innovation Center of Atmospheric Environment and Equipment Technology (CICAEET), Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China;4.Beijing Municipal Environmental Monitoring Center, Beijing 100048, China). China Environmental Science, 2017,37(6):2016~2024

        In order to realize air quality status in Hangzhou and its surrounding cities during the G20 summit, evaluate the effects of the implementation of safeguard measures. The concentration of air pollutants were analyzed based on pollutants observation sites in Hangzhou City and its surrounding cities from August 24, 2016 to September 6, 2016, and compared with that in 2015. The results showed that:①During the period of the safeguard, the average concentrations of PM2.5, PM10, SO2, NO2, CO and O3were 31.52μg/m3, 46.55μg/m3, 8.92μg/m3, 15.22μg/m3, 0.62mg/m3and 113.98μg/m3, respectively. ②Compared with the same time in 2015, the average concentrations of PM2.5, PM10, SO2, NO2and CO were decreased by 40.16%, 37.71%, 25.98%, 56.30% and 30.34%, respectively, the average concentrations of O3was increased by 19.89% during the safeguard period. ③Diurnal variation of pollutants are similar in three periods, the same time in 2015>the safeguard period in 2016>the G20 summit period, except for ozone. ④The concentration of ozone showed a significant increase and other air pollutants showed a significant decline in space, compared to the same time in 2015, the spatial difference of PM10and PM2.5were small, the spatial difference of SO2and NO2were big. ⑤Safeguard measures were taken to ensure that the air quality in Hangzhou and its surrounding cities had been improved during the G20 summit.

        G20 summit;Hangzhou;air pollutants;evaluation

        X51

        A

        1000-6923(2017)06-2016-09

        趙 輝(1990-),男,江蘇南京人,博士研究生,主要從事大氣環(huán)境研究.發(fā)表論文9篇.

        《中國環(huán)境科學(xué)》再次獲評“RCCSE中國權(quán)威學(xué)術(shù)期刊(A+)”,位列學(xué)科榜首

        2016-10-17

        國家自然科學(xué)基金面上項目(41475108)

        * 責(zé)任作者, 教授, zhengyf@nuist.edu.cn

        《中國環(huán)境科學(xué)》在武漢大學(xué)中國科學(xué)評價研究中心發(fā)布的第四屆中國學(xué)術(shù)期刊評價中獲評“RCCSE中國權(quán)威學(xué)術(shù)期刊(A+)”.中國學(xué)術(shù)期刊評價按照各期刊的期刊學(xué)術(shù)質(zhì)量和影響力指標(biāo)綜合得分排名,將排序期刊分為A+、A、A-、B+、B、C 6個等級,評價的6201種中文學(xué)術(shù)期刊中有316種學(xué)術(shù)期刊獲評權(quán)威期刊(A+),A+為得分排名前5%的期刊.此次獲得“RCCSE中國權(quán)威學(xué)術(shù)期刊(A+)”稱號的環(huán)境類期刊有3種,《中國環(huán)境科學(xué)》在環(huán)境科學(xué)技術(shù)與資源科學(xué)技術(shù)學(xué)科內(nèi)榮登榜首.

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