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        天氣尺度條件下武夷山市臭氧演變規(guī)律及污染成因分析*

        2021-08-04 05:20:24陳立新鄧慧穎
        海峽科學(xué) 2021年6期
        關(guān)鍵詞:天氣形勢武夷山市臭氧濃度

        陳立新 鄧慧穎 林 暉 梁 益

        (1.武夷山市氣象局,福建 南平 354300;2.武夷山國家氣候觀象臺,福建 南平 354300;3.福建省災(zāi)害天氣重點實驗室,福建 福州 350001;4.南平市延平區(qū)氣象局,福建 南平 353000;5.福建省氣象科學(xué)研究所,福建 福州 350001;6.南平市武夷山環(huán)境監(jiān)測站,福建 南平 354300)

        1 概述

        臭氧主要存在于平流層中,能夠吸收紫外線及對地球生物有害的太陽短波輻射[1],是保護(hù)地球生態(tài)系統(tǒng)的“好臭氧”;但近地面的臭氧卻是大氣光化學(xué)污染的主要產(chǎn)物之一,高濃度的臭氧不僅會傷害人體健康,還會影響植物的生長發(fā)育[2,3],是大氣環(huán)境治理的重點。

        天氣氣候演變對大氣環(huán)境災(zāi)害性事件的影響巨大,其中氣候變化對臭氧長期變化的影響不可忽視,但由于在具有區(qū)域代表性站點缺少臭氧的連續(xù)觀測數(shù)據(jù),有關(guān)臭氧濃度長期變化趨勢的研究并不多。我國臨安背景站(浙江杭州)觀測的臭氧用來研究臭氧長期變化趨勢[4],上甸子區(qū)域背景站(北京)自2004年開始觀測臭氧及其前體污染氣體[5]。除了地面觀測,利用衛(wèi)星觀測的對流層低層臭氧濃度得到很好的應(yīng)用和發(fā)展,Xu等人[6]分析了1979—2005年中國地區(qū)衛(wèi)星對流層臭氧柱濃度變化趨勢,指出華北地區(qū)除冬季外,臭氧年平均值呈現(xiàn)增長趨勢,臭氧濃度的最大增率出現(xiàn)在夏季。在亞洲大陸性氣團(tuán)影響的海洋性氣團(tuán)地區(qū),Chou等人[7]發(fā)現(xiàn)1994—2003年臺灣北部地面臭氧濃度上升,而1970—2002年4個日本觀測的臭氧探空數(shù)據(jù)表明,20世紀(jì)90年代從中國傳輸?shù)奈廴拘詺鈭F(tuán)并沒有導(dǎo)致日本臭氧濃度增加[8]。朱彬[9]研究指出,東亞太平洋地區(qū)夏季風(fēng)爆發(fā)的時間和強(qiáng)度以及季風(fēng)環(huán)流型的年際差異是導(dǎo)致該地區(qū)春、夏季臭氧年際變化的主要原因,而季風(fēng)降水和云帶位置以及平流層—對流層交換是造成臭氧年際變化的其他原因。

        氣候系統(tǒng)影響臭氧的傳輸與分布,而臭氧也是一種重要的溫室氣體,未來的氣候變化與大氣化學(xué)的相互作用也是研究熱點之一,氣候變化可以通過對氣象條件(如溫度、降水、濕度、云量、邊界層高度、對流活動等)的改變,對臭氧以及空氣質(zhì)量產(chǎn)生直接影響。本文利用武夷山市2015—2019年氣象及環(huán)境數(shù)據(jù)分析天氣尺度條件下武夷山市臭氧演變規(guī)律及污染成因,以期為科學(xué)治理臭氧污染提供技術(shù)支撐。

        2 資料處理與方法

        2.1 武夷山市氣象觀測與環(huán)境監(jiān)測點位置

        武夷山市氣象觀測點(58730)位于118.02°E、27.76°N,海拔高度223.1m。武夷山市環(huán)境監(jiān)測點有2個(參與評價),分別位于武夷山一中校園內(nèi)(118.03°E,27.76°N)和武夷學(xué)院校園內(nèi)(118.00°E,27.73°N),清潔對照點(不參與評價)位于天游峰廟高山莊(117.94°E,27.65°N),具體位置見圖1。

        圖1 武夷山市氣象觀測與環(huán)境監(jiān)測點位置示意圖

        2.2 O3資料的來源與處理

        O3資料為武夷山市2015—2019年2個環(huán)境監(jiān)測點(排除清潔對照點)統(tǒng)計時段內(nèi)近地臭氧(簡稱ρ(O3))逐時連續(xù)監(jiān)測資料。 ρ(O3)小時均值、ρ(O3)最大8 h滑動平均值(簡稱ρ(O3-8h))日均值(取01∶00—24∶00平均值)的超標(biāo)限值參照《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3095—2012)和《環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)技術(shù)規(guī)定(試行)》(HJ 633—2012)。ρ(O3)小時均值>160 μg/m3為超一級標(biāo)準(zhǔn)限值,>200 μg/m3為超二級標(biāo)準(zhǔn)限值;ρ(O3-8h)>100 μg/m3為超一級標(biāo)準(zhǔn)限值,>160 μg/m3為超二級標(biāo)準(zhǔn)限值,>215 μg/m3為超三級標(biāo)準(zhǔn)限值,且1 天中只要有一個時次ρ(O3-8h)超二級標(biāo)準(zhǔn)限值,則代表該天ρ(O3-8h)超標(biāo),即為輕度污染。

        2.3 氣象資料的來源與處理

        氣象再分析資料選取歐洲中尺度氣象預(yù)報中心(ECMWF)再分析產(chǎn)品ERA-Interim,空間水平分辨率為1.5°×1.5°,垂直分辨率為37層(1000~1hPa),基本要素包括緯向風(fēng)速、經(jīng)向風(fēng)速、位勢高度、溫度、垂直速度、比濕等;ano為擾動場(原始場-30年氣候平均態(tài)的距平場);以及NECP/NCAR再分析資料,它是美國國家環(huán)境預(yù)報中心(NCEP)和國家大氣研究中心(NCAR)聯(lián)合推出的全球逐日再分析資料,空間水平分辨率為2.5°×2.5°。

        地面常規(guī)氣象觀測資料為武夷山氣象站(58730)氣壓、氣溫、最高氣溫、降水、日照時數(shù)、相對濕度、風(fēng)向、2分鐘平均風(fēng)速、能見度等觀測資料,日平均值取01∶00—24∶00平均,降水量、日照時數(shù)取01∶00—24∶00總和。

        探空資料為福州、廈門、邵武08時、20時探空T-LnP圖、V-3θ圖;天氣形勢分型根據(jù)08∶00或20∶00東亞地面天氣圖及850hPa 、500hPa高空圖分析。

        3 分析與結(jié)果

        3.1 不同天氣形勢下臭氧濃度的分布概況

        3.1.1 天氣形勢分型及概念

        將2015—2019年逐日08時地面天氣圖(副熱帶高壓利用500hPa高空圖)進(jìn)行環(huán)流分型,分型說明如下:選取20°~35°N、110°~125°E為關(guān)鍵區(qū)(見圖2),將天氣形勢分為以下8種,具體如下。

        圖2 天氣分型關(guān)鍵區(qū)域

        ①冷高壓脊(高壓楔)——GN(圖3a):關(guān)鍵區(qū)內(nèi)的陸地上受大陸高壓脊控制,福建省處高壓前部偏北氣流影響。

        ②高壓底部——GE(圖3b):高壓中心在關(guān)鍵區(qū)以北的陸地上且等壓線稀疏,或沒有明顯的閉合高壓中心,福建省處高壓底部偏東氣流影響。

        ③高壓后部——GS(圖3c):高壓中心在35°N以南入海,福建省處高壓后部偏南氣流影響。

        ④鋒前暖區(qū)(倒槽暖區(qū)、均壓場)——FS(圖3d):靜止鋒或冷鋒在關(guān)鍵區(qū)以內(nèi),但未到達(dá)福建省,福建省處于鋒前暖區(qū)內(nèi),受一致的西南偏南氣流影響;或關(guān)鍵區(qū)內(nèi)華西有一從南向北伸的低壓倒槽,福建省受倒槽南側(cè)的西南偏南氣流影響。

        ⑤副熱帶高壓及其邊緣——BB(圖3e):福建省受副熱帶高壓脊控制,天氣晴熱,持續(xù)無雨;或處于副熱帶高壓邊緣,午后局地對流發(fā)展旺盛,多陣雨、雷陣雨天氣。

        ⑥臺風(fēng)(熱帶輻合帶)外圍——TW(圖3f):臺風(fēng)、熱帶輻合帶外圍云團(tuán)在20°N以北影響福建省,沒有出現(xiàn)降水。

        ⑦臺風(fēng)(熱帶輻合帶)——TT(圖3g):22.5°~30°N、115°~120°E區(qū)域內(nèi)受登陸臺風(fēng)、臺風(fēng)倒槽、熱帶輻合帶影響,出現(xiàn)強(qiáng)降水天氣過程。

        ⑧低渦鋒面(切變、高空槽)——CU(圖3h):福建省受低渦或鋒面過境影響出現(xiàn)降水天氣過程。

        (c) (d)

        (e) (f)

        (g) h)

        3.1.2 不同天氣形勢下武夷山市臭氧濃度分布

        表1是2015—2019年武夷山市不同天氣形勢下ρ(O3-8h)分布與超標(biāo)天數(shù)統(tǒng)計,由表1分析可得:

        ①在冷高壓脊(GN)(高壓前部或冷高壓楔)控制下ρ(O3-8h)平均濃度值最高,達(dá)102.1 μg/m3,且超標(biāo)天數(shù)在所有天氣形勢中最多,共9天,被定義為最需要關(guān)注的臭氧污染天氣形勢。

        ②在高壓底部(GE)天氣形勢下ρ(O3-8h)平均濃度值次高,達(dá)88.3 μg/m3,超標(biāo)天數(shù)2天,被定為最需要關(guān)注的臭氧污染天氣形勢。

        ③接下來ρ(O3-8h)平均濃度從高到低依次是:副熱帶高壓及其邊緣(BB)84.7 μg/m3,超標(biāo)天數(shù)6天,屬于最需要關(guān)注的臭氧污染天氣形勢;臺風(fēng)(熱帶輻合帶)外圍(TW)78.3 μg/m3,超標(biāo)天數(shù)2天,近5年ρ(O3-8h)極大值208 μg/m3就出現(xiàn)在臺風(fēng)外圍影響下,屬于最需要關(guān)注的臭氧污染天氣形勢;高壓后部(GS)74.5 μg/m3,超標(biāo)天數(shù)2天,屬于需要關(guān)注的臭氧污染天氣形勢;鋒前暖區(qū)(FS)63.9 μg/m3,超標(biāo)天數(shù)雖為0天,但ρ(O3-8h)最大值159 μg/m3,接近超標(biāo),也屬于需要關(guān)注的臭氧污染天氣形勢。

        綜上,以上6種天氣形勢下武夷山市ρ(O3-8h)均可能出現(xiàn)超過《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3095—2012)和《環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)技術(shù)規(guī)定(試行)》(HJ 633—2012)二級標(biāo)準(zhǔn)限值,出現(xiàn)臭氧輕度污染事件。

        ④在低渦切變、高空槽(CU)(61.7 μg/m3)和臺風(fēng)(熱帶輻合帶)(TT)(49.9 μg/m3)影響下ρ(O3-8h)最低,這兩種天氣形勢下均不會出現(xiàn)ρ(O3-8h)超標(biāo)現(xiàn)象。

        表1 武夷山市不同天氣形勢下ρ(O3-8h)分布與超標(biāo)天數(shù)統(tǒng)計

        圖4是武夷山市2015—2019年不同天氣形勢下ρ(O3-8h)最大值、最小值、25%分位、75%分位值分布圖。由圖4可見,在相同的天氣形勢下,臭氧濃度的極大/極小值差異甚大,說明臭氧濃度變化不僅與宏觀天氣背景有關(guān),還與天氣系統(tǒng)影響的部位、微觀的氣象要素配置以及復(fù)雜的大氣光化學(xué)反應(yīng)、水平/垂直輸送條件等關(guān)系密切。臭氧的生成、維持、消散過程及其污染的天氣—化學(xué)成因非常復(fù)雜,預(yù)測預(yù)報也有較大難度。

        圖4 武夷山市2015—2019年不同天氣形勢下ρ(O3-8h)分布

        3.2 臭氧易污染天氣形勢分析

        2015—2019年武夷山市一共出現(xiàn)20天臭氧輕度污染天氣,ρ(O3-8h)在150~160μg/m3(接近輕度污染)的還有19天,臭氧污染過程集中出現(xiàn)在2017—2019年(共18天,其中2018年9天)。表2是這些過程的部分氣象信息分析統(tǒng)計描述。

        表2 2015—2019年武夷山市臭氧污染過程部分氣象信息分析統(tǒng)計表

        由表2分析可得:

        ①武夷山市臭氧污染過程主要集中在8~10月(序號1、3、6~9),占2/3,其次是4~6月,占1/3,其他月份,即11月~翌年3月均未出現(xiàn)過臭氧污染事件。福建全省9~10月、4~5月為一年中臭氧濃度值最高、超標(biāo)天數(shù)最多的月份,屬于臭氧污染防控的一級管理月份,但臭氧污染天氣成因并不一樣。

        ②9~10月最大的特點是季風(fēng)從夏季風(fēng)(SW、SE)向冬季風(fēng)(NW、NE)轉(zhuǎn)變,冷空氣活動開始頻繁,在其影響初期,在冷高壓脊(GN)控制下(序號1、3、6),出現(xiàn)臭氧污染的頻率增加,主要原因一方面是冷高壓控制下,早晚溫差大,空氣干燥,平均相對濕度在40%~60%,偏北下沉氣流增強(qiáng),對近地層空氣壓縮增溫起到一定作用,且冷空氣滲透導(dǎo)致早晚涼,易形成逆溫現(xiàn)象,增強(qiáng)大氣層結(jié)穩(wěn)定度;另一方面中層的副熱帶高壓仍較強(qiáng)大,太陽輻射強(qiáng)烈、日照時間長,午后氣溫仍較高(30℃以上),接近盛夏季節(jié),氣溫日較差上升,夜晨的逆溫有利于臭氧濃度值維持在較高水平。綜上,在冷高壓脊控制下,總體天氣晴好,太陽輻射強(qiáng)烈、日照時數(shù)長,大氣光化學(xué)反應(yīng)劇烈,無降水,風(fēng)速中等偏弱,非常有利于本地臭氧的生成、累積;同時偏北氣流以及高壓的下沉氣流很有可能輸送上游地區(qū)或中層臭氧及其前體物到達(dá)地面,進(jìn)一步增加了近地層臭氧及前體物的濃度,易導(dǎo)致臭氧污染。

        ③此外,因秋季的副熱帶高壓強(qiáng)盛(序號9)及其下沉輸送臭氧,易導(dǎo)致臭氧持續(xù)出現(xiàn)污染,也是9~10月的臭氧污染天氣成因之一。

        ④4~6月武夷山市臭氧污染程度不如9~10月嚴(yán)重,也不如沿海城市4~5月臭氧污染嚴(yán)重;4~5月是夏季風(fēng)開始盛行的時候,在天氣晴好、太陽輻射強(qiáng)烈、日照時數(shù)長、大氣光化學(xué)反應(yīng)劇烈、無降水、風(fēng)速中等偏弱的天氣條件下,是武夷山市臭氧出現(xiàn)污染的主導(dǎo)條件(序號2、4)。同時,區(qū)域輸送、垂直輸送以及臺風(fēng)外圍下沉氣流影響等均可能疊加在本地臭氧生成的基礎(chǔ)上,加重臭氧的污染程度。

        ⑤春季還有一種臭氧污染的可能性是出現(xiàn)在強(qiáng)冷空氣入侵后,平流層底或?qū)α鲗又懈邔酉蛳螺斔吞烊怀粞?,?dǎo)致臭氧污染的事件,這樣的事件在武夷山國家臭氧背景值監(jiān)測站有出現(xiàn)過,武夷山市近地面近5年未出現(xiàn)這樣的污染個例。

        ⑥2018年6月15-16日(序號5),武夷山市遇上臺風(fēng)外圍強(qiáng)烈的下沉氣流導(dǎo)致的臭氧污染,且ρ(O3-8h)為110~150μg/m3。另一個事例是2018年的10月31日(序號8)。

        綜上所述,得到以下結(jié)論:一方面,由于武夷山市森林覆蓋率高、大面積原生態(tài)林多,在冷性高壓或暖性高壓控制下,天氣晴好,大氣層結(jié)穩(wěn)定,有利于臭氧的本地生成與積累;其中植被對大氣臭氧的生成有利,也對臭氧的消散有利,二者之間此消彼長的影響特征及影響范圍有待進(jìn)一步研究。

        另一方面,由于武夷山特殊的地理環(huán)境,東、北、西三面環(huán)山,總體風(fēng)速較小,空氣流動性差,若遭遇龐大的高壓系統(tǒng)影響,天氣靜穩(wěn),在偏北氣流的引導(dǎo)下出現(xiàn)大范圍、強(qiáng)度強(qiáng)、持續(xù)時間長的區(qū)域性臭氧污染及其前體物輸送的影響時,武夷山出現(xiàn)臭氧持續(xù)污染的時間可能比沿海地區(qū)更加長,污染程度更加嚴(yán)重,這也是武夷山市臭氧污染的特色之一,既與全省其他城市臭氧污染的時段有重疊,又有短時間的污染特例,這些特例的存在,可能就是武夷山市特殊的地理位置、高植被覆蓋率影響下臭氧污染機(jī)理與沿海城市群的不同。

        3.3 與9個設(shè)區(qū)市的對比及全省臭氧污染特點

        表3 武夷山市臭氧污染過程與9個設(shè)區(qū)城市對比

        臭氧污染強(qiáng)度量化指標(biāo)方法:收集2015—2019年全省ρ(O3)小時值、ρ(O3)日均值和ρ(O3-8h)資料,建立表征臭氧污染過程的技術(shù)指標(biāo),包括臭氧污染指數(shù)、臭氧污染過程綜合指數(shù)、臭氧污染過程平均指數(shù)。

        ①“臭氧污染指數(shù)”計算方法:分別給ρ(O3-8h)>215 μg/m3,ρ(O3-8h)>160 μg/m3,ρ(O3)小時均值>200 μg/m3(連續(xù)出現(xiàn)2個時次以上)以及ρ(O3)小時均值>160 μg/m3(連續(xù)出現(xiàn)4個時次以上)4種情況賦予不同權(quán)重(權(quán)重靠經(jīng)驗法以及后期反算驗證得到),合計得到每日“臭氧污染指數(shù)”。

        ②根據(jù)污染持續(xù)時間累加得到“臭氧污染過程綜合指數(shù)”,“臭氧污染過程綜合指數(shù)”/過程天數(shù)=“臭氧污染過程平均指數(shù)”。

        ③按不同年份和所有年份兩種方式進(jìn)行排序,將污染過程按不同閾值(經(jīng)驗法)和影響嚴(yán)重程度(結(jié)合實際情況)分為4個等級:高污染過程,中污染過程、低污染過程以及無污染過程。

        4 結(jié)論

        ①武夷山市臭氧污染過程主要集中在8~10月,占2/3,其次是4~6月,占1/3,11月~翌年3月均未出現(xiàn)過臭氧污染事件。

        ②9~10月,在冷高壓脊控制下,總體天氣晴好,大氣層結(jié)穩(wěn)定,非常有利于本地臭氧的生成、累積;同時偏北氣流以及高壓的下沉氣流很有可能輸送上游地區(qū)或中層臭氧及其前體物到達(dá)地面,進(jìn)一步增加了近地層臭氧及前體物的濃度,易導(dǎo)致臭氧污染。此外,副熱帶高壓強(qiáng)盛及其下沉輸送臭氧,易導(dǎo)致臭氧持續(xù)出現(xiàn)污染,也是9~10月臭氧污染天氣的成因之一。

        ③4~5月盛行夏季風(fēng),在天氣晴好、太陽輻射強(qiáng)烈、日照時數(shù)長、大氣光化學(xué)反應(yīng)劇烈、無降水、風(fēng)速中等偏弱的天氣條件下,仍是武夷山市臭氧出現(xiàn)污染的主導(dǎo)條件,區(qū)域輸送、垂直輸送以及臺風(fēng)外圍下沉氣流影響等均可能疊加在本地臭氧生成的基礎(chǔ)上,加重臭氧的污染程度。

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