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        慈溪臭氧濃度變動(dòng)與氣象因子關(guān)系初析

        2021-06-15 01:44:08林宏偉茅吉鋒徐立江
        黑龍江科學(xué) 2021年10期
        關(guān)鍵詞:慈溪臭氧濃度臭氧

        林宏偉,盧 瑩,茅吉鋒,徐立江

        (1.慈溪市氣象局,浙江 慈溪 315300; 2.寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局,浙江 慈溪 315300)

        0 引言

        臭氧在平流層吸收太陽釋放的紫外輻射,不僅阻止了短波輻射到達(dá)地面,還改變了透入對(duì)流層太陽輻射的光譜分布[1]。王磊等[2]發(fā)現(xiàn)南京近地面O3質(zhì)量濃度與氣溫、能見度、日照時(shí)數(shù)、總(凈)輻射顯著正相關(guān),與相對(duì)濕度、總(低)云量負(fù)相關(guān)。張燦等[3]研究認(rèn)為,影響重慶O3質(zhì)量濃度的主要?dú)庀笠蛩貫樽罡邭鉁?、溫差、太陽輻射、降水量、相?duì)濕度、水氣壓和壓差,并據(jù)此建立了O3質(zhì)量濃度預(yù)報(bào)方程。

        近地層氣象要素和O3分布演變緊密相關(guān),在慈溪開展O3濃度研究對(duì)長(zhǎng)三角大氣污染防治具有重要意義。

        1 資料和方法

        選用的O3資料為寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局大樓和慈溪市實(shí)驗(yàn)小學(xué)兩個(gè)省控監(jiān)測(cè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)選取時(shí)段為2017年1月1日—2019年12月31日。數(shù)據(jù)是標(biāo)準(zhǔn)的每日O3最大8 h的兩站平均質(zhì)量濃度(以下用C8h(O3)表述)數(shù)據(jù),用于O3污染特征及與氣象參數(shù)的分析。同時(shí)期氣象觀測(cè)的月平均最高氣溫、月平均相對(duì)濕度(采用直接觀測(cè)得到的相對(duì)濕度表述空氣中的濕度,下文同)、月降水量、月平均風(fēng)速、月日照時(shí)數(shù)及指定時(shí)段內(nèi)小時(shí)氣象數(shù)據(jù)均使用慈溪國(guó)家基本氣象站的資料,與O3濃度數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)的位置最為接近,能夠較好地反映慈溪城區(qū)O3濃度變化的氣象特征。所用的以月為時(shí)間單位的數(shù)據(jù)為兩站日最大O38h的平均值(基于小時(shí)O3濃度統(tǒng)計(jì)),小時(shí)數(shù)據(jù)采用慈溪實(shí)驗(yàn)小學(xué)省控站點(diǎn)的小時(shí)監(jiān)測(cè)資料。

        2 氣象數(shù)據(jù)特征

        2.1 臭氧濃度和氣溫

        分析慈溪2017-2019年臭氧污染具有一定的時(shí)間特征(見圖1~3),由圖可見,選取的氣象變化因子中,氣溫與臭氧濃度關(guān)系最為密切,特別是最高氣溫變化與O3濃度相關(guān)性最強(qiáng)。一般情況下,近地面層的臭氧濃度與氣溫成正相關(guān),因此慈溪臭氧濃度呈現(xiàn)出較強(qiáng)的季節(jié)性變化特征,其中,年初和年底(冬季)氣溫低,臭氧濃度就低。

        圖1 2017年臭氧及氣象因子年際變化Fig.1 Inter-annual variation of ozone and meteorological factors in 2017

        圖2 2018年臭氧及氣象因子年際變化Fig.2 Inter-annual variation of ozone and meteorological factors in 2018

        圖3 2019年臭氧及氣象因子年際變化Fig.3 Inter-annual variation of ozone and meteorological factors in 2019

        2.2 臭氧濃度與日照

        除氣溫外,慈溪的冬天是一年中氣溫最低時(shí)間,出現(xiàn)連陰雨天氣較多,晝短夜長(zhǎng)導(dǎo)致日照時(shí)數(shù)偏少,抑制了臭氧充分地光化學(xué)反應(yīng),因此冬季是慈溪臭氧濃度最低的季節(jié)[4]。隨著季節(jié)轉(zhuǎn)換,氣溫升高,晝夜變化,日照時(shí)間變長(zhǎng),前體物光化學(xué)反應(yīng)生成O3的有利條件逐漸增加。由此可見,慈溪每年的季節(jié)轉(zhuǎn)換,特別是春末夏初至夏末秋初是一年中臭氧污染最嚴(yán)重時(shí)期,也是臭氧防治的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

        2.3 臭氧濃度與濕度

        通過2017-2019年O3濃度與選定氣象因子的變化(見圖1~3),每年5-9月平均氣溫是一個(gè)逐漸上升的過程,圖中每年6-7月的O3濃度相比5月及8月濃度要偏低,可見影響O3濃度的另一個(gè)重要因子是空氣中的濕度。慈溪臭氧濃度與各個(gè)季節(jié)的空氣濕度均呈負(fù)相關(guān),從圖 1~3中可以看出,5月臭氧濃度達(dá)到峰值,此時(shí)慈溪?dú)夂驖穸认鄬?duì)較低,而進(jìn)入 6月中旬后,慈溪進(jìn)入梅雨季,陰雨日數(shù)增加,濕度也大幅上升,此時(shí)慈溪的臭氧濃度反而開始下降,同時(shí)陰雨天也減弱了太陽輻射,日照時(shí)數(shù)減少,導(dǎo)致臭氧濃度下降。進(jìn)入7月份濕度顯著升高,臭氧平均濃度和超標(biāo)日數(shù)較5、6月初均有較明顯的降低。伴隨著7月中下旬梅雨季結(jié)束,晴熱高溫天氣顯現(xiàn),空氣中濕度再次回落,8月的臭氧濃度又再次回升。

        2.4 臭氧濃度與降水

        影響臭氧濃度的重要因素還有降水天氣現(xiàn)象。選取2019年8月7日-8月14日較為明顯的臭氧濃度變化為例,根據(jù)該時(shí)段臭氧濃度變化(見圖4)可以看出下雨天臭氧濃度明顯低于晴天。

        圖4 2019年8月7日-14日氣象要素圖Fig.4 Meteorological factors from August, 7th-14th, 2019

        一般情況下,降水天氣現(xiàn)象可以降低臭氧濃度,特別是穩(wěn)定性的大尺度系統(tǒng)降水,以2019年12月20日-12月21日降水為例(圖5):慈溪出現(xiàn)全市大范圍的降水,降水出現(xiàn)時(shí),臭氧濃度快速下降,下雨過程臭氧保持在較低水平,雨止后又呈上升趨勢(shì)。

        圖5 2019年12月20日-21日臭氧濃度與氣象要素圖Fig.5 Ozone concentration and meteorological factors from December 20th to 21th, 2019

        但是夏季出現(xiàn)小尺度系統(tǒng)短時(shí)強(qiáng)對(duì)流性質(zhì)降水時(shí),臭氧濃度反而有上升趨勢(shì)。以2019年8月8日-8月9日強(qiáng)對(duì)流降水(圖6)為例:當(dāng)時(shí)慈溪出現(xiàn)短時(shí)局地性的強(qiáng)對(duì)流性質(zhì)降水并伴有閃電產(chǎn)生,慈溪國(guó)家基本氣象剛好監(jiān)測(cè)到有降水,根據(jù)分析,應(yīng)是閃電時(shí)出現(xiàn)的高能量電荷 (即光化學(xué)作用下)伴有一定量的O3產(chǎn)生,導(dǎo)致短時(shí)間內(nèi)監(jiān)測(cè)到的臭氧濃度有所升高。

        圖6 2019年12月20日-21日臭氧濃度與氣象要素圖Fig.6 Ozone concentration and meteorological factors from December 20th to 21st, 2019

        3 結(jié)果與討論

        慈溪市C8h(O3)在全年變化中與各地變化有一致性也有特殊性,大體呈現(xiàn)夏季濃度較高,其次為春秋,冬季最低的季節(jié)變化規(guī)律,春夏交替及夏秋交替時(shí)為臭氧污染防治的主要時(shí)期。

        C8h(O3)受氣溫、日照、濕度、降水等氣象要素共同影響,其中受氣溫影響最為顯著,氣溫、日照與C8h(O3)均具有顯著的正相關(guān)關(guān)系,C8h(O3)與濕度具有負(fù)相關(guān)性,連陰雨對(duì)臭氧也有一定的抑制作用。

        降水性質(zhì)不同,對(duì)C8h(O3)深度變化也不同。夏季強(qiáng)對(duì)流多伴有地閃產(chǎn)生,會(huì)使C8h(O3)短時(shí)間升高,冬季穩(wěn)定性降水則會(huì)抑制C8h(O3)。

        根據(jù)C8h(O3)隨氣溫、濕度變化的規(guī)律,春夏交替、夏秋交替之時(shí)可以在一定范圍內(nèi)氣溫處于較高時(shí)段適度增加空氣中的水汽含量,增濕降溫促進(jìn)空氣流動(dòng),從而達(dá)到一定程度上抑制臭氧濃度的效果。

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