李曉琳
(三門峽市氣象局,河南 三門峽472000)
隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,有害氣體排放量日益增加,大氣污染問題日益嚴(yán)峻。各地有研究學(xué)者對(duì)污染天氣多發(fā)地大氣污染狀況進(jìn)行了分析。其中徐永清等[1]對(duì)城市近地層風(fēng)特征與污染系數(shù)進(jìn)行分析;劉和平等[2]對(duì)鄭州市大氣能見度變化特征及與空氣污染的關(guān)系進(jìn)行分析;張?jiān)砾i等[3]對(duì)2014-02北京PM2.5污染過程及天氣形勢(shì)分析進(jìn)行研究。但對(duì)于三門峽地區(qū)空氣質(zhì)量的分析不為多見。三門峽市委市政府一貫堅(jiān)持“綠色發(fā)展,生態(tài)優(yōu)先”的堅(jiān)定理念,對(duì)大氣污染防治、生態(tài)環(huán)境的保護(hù)等方面非常重視,了解三門峽市空氣質(zhì)量變化特征與氣象條件的關(guān)系尤為必要。
本文利用2016-01-01—2020-12-31三門峽國(guó)家基本站風(fēng)向、風(fēng)速的日、月、年平均氣象資料。所用環(huán)境資料為中國(guó)空氣質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)分析平臺(tái)提供的2016—2020年三門峽市空氣質(zhì)量日數(shù)據(jù)(缺失資料用三門峽市生態(tài)環(huán)境部門的提供的日數(shù)據(jù)補(bǔ)充)。
利用2016—2020年污染物濃度值(日實(shí)測(cè))與日平均風(fēng)速共計(jì)1827個(gè)樣本計(jì),進(jìn)行相關(guān)性分析。
對(duì)2016—2020年三門峽市空氣質(zhì)量AQI指數(shù)開展分析,發(fā)現(xiàn)5年中三門峽市空氣質(zhì)量濃度達(dá)到優(yōu)的有143 d,達(dá)到良的有1024 d,空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為63.9%(Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)),輕度污染(Ⅲ級(jí))的有445 d,中度、重度、嚴(yán)重污染(Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ級(jí))的有122 d、72 d和21 d。2016年污染日數(shù)168 d(最多);2017、2018年明顯減少(146 d、120 d);2019年稍有增加(128 d);2020年明顯下降(98 d)。從總體分析情況來看,2016—2020年污染日數(shù)有波動(dòng)降低趨勢(shì)。
對(duì)照各空氣質(zhì)量污染物分級(jí)濃度的限值,以CO、PM10、O3等6項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)測(cè)濃度值進(jìn)行運(yùn)算,從而得到空氣質(zhì)量分指數(shù),值最大的被確定為當(dāng)日AQI,從而確定當(dāng)日首要污染物(AQI必須大于50)。
2016—2020 年三門峽市首要污染物出現(xiàn)頻次如表1所示,由表1可知,6種污染物中,沒有作為首要污染物出現(xiàn)的是SO2。CO在2016年出現(xiàn)過3次,且都沒有達(dá)污染級(jí)別。NO2除2017年增幅最大之外,其余年份變化不大,近5年共計(jì)出現(xiàn)32次,濃度均較低,日空氣質(zhì)量均為良,未達(dá)到污染級(jí)別。O3出現(xiàn)頻次最多,達(dá)到輕度污染和中度污染的次數(shù)分別為178次和15次,其余399次未達(dá)到污染級(jí)別。5年中PM2.5作為首要污染物累積出現(xiàn)次數(shù)變動(dòng)不大,總體上呈緩慢下降趨勢(shì)。PM10年出現(xiàn)頻次整體振幅較大,在2018年出現(xiàn)頻次為最高值,到2020年降至最低(77次)。這與三門峽市近年來加大大氣污染治理力度,持續(xù)開展綠化工程,不斷擴(kuò)大植被綠化面積,有密切關(guān)系。2016—2020年中,O3作為首要污染物共出現(xiàn)592次,出現(xiàn)頻率達(dá)35.13%,為6種污染物中最高。PM2.5次之,出現(xiàn)頻次586次,出現(xiàn)頻率34.78%。其中達(dá)到Ⅳ級(jí)(中度)及以上的污染天氣中,首要污染物PM2.5出現(xiàn)次數(shù)為171次,出現(xiàn)頻率79.5%(最高)。可以確定三門峽市的首要污染物為PM2.5。
表1 2016—2020年三門峽市首要污染物出現(xiàn)頻次
3.2.1 月變化特征
2016—2020年6種污染物月平均濃度如圖1所示。由圖1可知,O3月平均濃度變化為夏半年大于冬半年,其余5種污染物濃度變化均為夏半年小于冬半年。CO濃度變化波動(dòng)不明顯,在冬季稍有所上升,其他變化不大。NO2、SO2、PM10、PM2.5四個(gè)指標(biāo)1—5月總體為減少的趨勢(shì),10—12月為增加的趨勢(shì),其中NO2、SO2、PM10、PM2.5濃度均在1月達(dá)到峰值。O3濃度自1月份開始增加,6月達(dá)到最高又逐月減少,12月為最低,變化趨勢(shì)呈現(xiàn)出倒V字形,變化趨勢(shì)與其余幾種污染物明顯不同,且振幅最大。
圖1 2016—2020年6種污染物月平均濃度
3.2.2 年變化特征
2016—2020年三門峽市污染物年平均濃度如圖2所示。由圖2可知,幾種污染物的變化趨勢(shì)差別較大。NO2是先緩增再緩降的趨勢(shì);CO變化不明顯;O3是先緩降再緩升的趨勢(shì);SO2、PM10、PM2.5整體來看是下降趨勢(shì),其中PM10降低最為明顯。
圖2 2016——2020年三門峽市6種污染物年平均濃度
3.3.1 污染物濃度與風(fēng)速的關(guān)系
從年平均資料來看,2016—2020年,三門峽市年平均風(fēng)速出現(xiàn)了的先小幅增大,后減小的趨勢(shì),風(fēng)速在2.1~3.2 m/s之間變化,當(dāng)年平均風(fēng)速小時(shí),年平均AQI值較大,平均風(fēng)速大時(shí),年平均AQI值較小。
由此可見風(fēng)速大小對(duì)AQI的年際變化具有一定的調(diào)節(jié)作用,且在三門峽污染物中,本地排放可能有較大貢獻(xiàn)。但年平均資料會(huì)過濾掉大量較小時(shí)間尺度的污染、天氣過程的變化特征,AQI也僅體現(xiàn)首要污染物的濃度變化,從而忽略其他污染物,所以不能簡(jiǎn)單用年平均風(fēng)速和年平均AQI值表征污染物濃度與風(fēng)速的關(guān)系。
鑒于以上分析,利用2016—2020年污染物日實(shí)測(cè)濃度值與日平均風(fēng)速共計(jì)1827個(gè)樣本計(jì),進(jìn)行相關(guān)性分析,結(jié)果如表2所示。由表2可知,PM10、PM2.5與風(fēng)速的相關(guān)系數(shù)分別為-0.038、-0.027,但未通過0.01的顯著性檢驗(yàn)。O3濃度與風(fēng)速相關(guān)系數(shù)為0.131,呈微弱正相關(guān),且通過0.01顯著性檢驗(yàn)。NO2、CO、SO2濃度與風(fēng)速的相關(guān)系數(shù)分別為-0.445、-0.196、-0.177,且均通過0.01顯著性檢驗(yàn),說明這幾種污染物濃度與風(fēng)速呈負(fù)相關(guān)。O3濃度與風(fēng)速呈弱正相關(guān)。
表2 三門峽市區(qū)大氣污染物濃度與風(fēng)速的相關(guān)性
究其原因,可從兩個(gè)方面探究:一是通常風(fēng)速較大時(shí)三門峽市天空狀況相對(duì)較好(沙塵天氣除外),太陽輻射強(qiáng)度大、日照時(shí)間長(zhǎng),有利于本地O3前體物向O3轉(zhuǎn)化;除此之外,風(fēng)速增大而濃度升高,說明外源輸送對(duì)本地O3濃度增加也有一定貢獻(xiàn)。而NO2、CO、SO2濃度與風(fēng)速成反相關(guān),可以說明這些污染物來源大多為本地排放,風(fēng)速相對(duì)小的靜穩(wěn)天氣條件下,污染物的擴(kuò)散非常不利,從而在本地堆積,使得濃度增加。
3.3.2 污染物濃度與風(fēng)向的關(guān)系
在水平方向上,不僅風(fēng)速的大小影響城市大氣污染物的擴(kuò)散稀釋,風(fēng)向來源的變化也是影響污染物輸送、濃度變化的重要因素。2016—2020年三門峽市四季風(fēng)向頻率圖如圖3所示。由圖3可知,三門峽市常年的主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槠珫|風(fēng),西風(fēng)風(fēng)頻冬季最多。其中冬季以東、偏東風(fēng)、偏西風(fēng)為主;春季東風(fēng)風(fēng)頻增加;夏季以偏東為主;秋季東北風(fēng)頻次減少,偏西風(fēng)頻次增加。
圖3 2016—2020年三門峽市四季風(fēng)向頻率圖
對(duì)比各季節(jié)平均AQI值發(fā)現(xiàn):冬季>春季>夏季>秋季。出現(xiàn)重度以上污染天氣時(shí),出現(xiàn)最多的風(fēng)向頻率為西南風(fēng),西風(fēng)??傮w來說東北風(fēng)風(fēng)頻較大時(shí),空氣質(zhì)量較好,反之偏西風(fēng)風(fēng)頻增大時(shí),空氣質(zhì)量較差。這可能是因?yàn)橐晕髂舷驗(yàn)橹鲗?dǎo)的風(fēng)常帶來水汽,在近地層堆積,濕度增大,有助于污染物的吸濕增長(zhǎng)。分析三門峽地理環(huán)境,發(fā)現(xiàn)東北方向?yàn)樘猩絽^(qū),在太行山以東是落葉闊葉林地帶,在其西側(cè)與黃土高原的過渡區(qū)為森林草原地帶和干草原地帶,森林植被覆蓋條件明顯優(yōu)于關(guān)中盆地,且人口密度小,人為排放明顯低于關(guān)中盆地。且黃河自關(guān)中盆地進(jìn)入豫西三門峽,北有太行山脈南段的中條山,南有秦嶺余脈崤山,兩山之間有相對(duì)平坦的河谷地帶。河谷三門峽段自西向東,初始寬闊,后在市區(qū)處明顯變得狹窄,使得在三門峽處形成一個(gè)西寬東窄的喇叭口地形,從而不利于西風(fēng)中污染物的擴(kuò)散。綜合以上原因,使得東北風(fēng)有利于三門峽污染物濃度下降,偏西風(fēng)、西南風(fēng)則有利于污染物的堆積。而秋季東北風(fēng)頻率低于夏季,但空氣質(zhì)量卻優(yōu)于夏季,究其原因夏季特別是副熱帶高壓控制時(shí),氣溫高、輻射強(qiáng),有利于本地O3前體物向O3轉(zhuǎn)化,從而使得夏季O3污染增加,平均AQI大于秋季。
綜上所述,得出如下結(jié)論:①2016—2020年三門峽市大氣污染日數(shù)整體呈下降的趨勢(shì)。②首要污染物變化特征為,PM2.5作為首要污染物出現(xiàn)頻率較高,造成中度及其以上級(jí)別的污染天氣次數(shù)最多,出現(xiàn)頻次呈逐年回落的趨勢(shì)。③污染物濃度變化為,O3月平均濃度變化夏半年比冬半年大,其余5種污染物濃度變化均為夏半年小于冬半年;CO年平均濃度變化不大;O3的變化趨勢(shì)為先小幅降低再小幅增加;NO2的變化趨勢(shì)為先小幅上升再小幅降低;PM10、PM2.5、SO2整體呈現(xiàn)下降的勢(shì)態(tài),其中下降幅度最大的是PM10。④O3濃度與風(fēng)速呈微弱正相關(guān),NO2、CO、SO2濃度與風(fēng)速呈負(fù)相關(guān)。⑤當(dāng)東北風(fēng)風(fēng)頻較大時(shí),三門峽市空氣質(zhì)量較好,反之偏西風(fēng)、西南風(fēng)風(fēng)頻較大時(shí),空氣質(zhì)量較差。