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        安陽市2017-02 一次重污染過程成因分析

        2021-11-15 03:58:32陳旭華劉志光李六一李曉軍和暐杰
        科技與創(chuàng)新 2021年21期
        關(guān)鍵詞:安陽市安陽硝酸鹽

        陳旭華,劉志光,李六一,李曉軍,王 穎,張 亮,和暐杰

        (1.河南省安陽生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心,河南 安陽 455000;2.河南省安陽市城市管理局,河南 安陽 455000)

        近年來,中國主要城市發(fā)生多次區(qū)域性灰霾污染事件[1-5],河南省是中國大氣污染最為嚴重的省份之一,近年來已有不少學(xué)者針對其污染特征、成因和來源開展研究[6-8]。2017-02安陽市出現(xiàn)了持續(xù)時間較長的污染過程,本研究重點分析了此次重污染期間的成因,針對安陽市秋冬季典型重污染過程,綜合運用化學(xué)組分分析、模型來源解析和氣象要素分析等方法,深入研究重污染過程前后大氣顆粒物化學(xué)組成、來源特征,識別影響空氣質(zhì)量的主要顆粒物組分和來源區(qū)域,分析氣象成因,評估本地及區(qū)域貢獻水平,以期為安陽市制定科學(xué)合理的大氣污染防治措施提供參考。

        1 秋冬季重污染過程特征分析

        重污染定義為PM2.5的質(zhì)量不低于120 μg/m3。對冬季重污染過程的分析,以2017-02-12—02-20 的重污染事件為例。圖1 為重污染過程大氣常規(guī)污染物時間序列變化。2017-02,安陽市污染程度整體較為嚴重。PM2.5均值為152 μg/m3,是GB 3095—2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》二級標準(75 μg/m3)的 2.0 倍;PM10均值為 224 μg/m3,是 GB 3095—2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》二級標準(75 μg/m3)的1.5 倍;PM2.5最高小時濃度為607 μg/m3,是GB 3095—2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》二級標準(75 μg/m3)的8.1 倍;PM10最高小時濃度為689 μg/m3,是GB 3095—2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》二級標準(75 μg/m3)的 4.6 倍;最高日均濃度高達 259 μg/m3,是 GB 3095—2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》二級標準(75 μg/m3)的1.7 倍。

        圖1 2017 年冬季重污染過程大氣常規(guī)污染物時間序列變化

        重污染過程沒有明顯的生消過程,主要受氣象條件的影響,污染物的去除和形成過程速率非??臁M2.5日內(nèi)變化非常明顯,一般常規(guī)污染物在2017-02-12T19:00 左右開始迅速增加,02-13T04:00 左右開始消除;02-16,PM2.5最高小時濃度出現(xiàn)在 12:00,為 607 μg/m3;02-16,PM2.5最低小時濃度出現(xiàn)在23:00,為53 μg/m3,日內(nèi)最高值與最低值相差10.45 倍。

        2017-02,安陽市PM2.5、PM10質(zhì)量濃度及PM2.5/PM10比值逐時時間序列,重污染期間PM2.5/PM10比值基本保持在0.7 左右,表明重污染過程主要來自細顆粒物PM2.5的貢獻。

        2 氣象成因

        2.1 地理位置

        安陽市位于河南省最北部,地處山西、河北、河南三省交匯處,是豫晉冀三省交界地區(qū)區(qū)域性中心城市。西部毗鄰長治,東部與濮陽相連,北部與邯鄲接壤,南部與鶴壁、新鄉(xiāng)相倚。安陽市區(qū)自然地理條件特殊,西部是太行山,市區(qū)南、北被兩道丘陵合抱,形成了典型的“簸箕”地形,安陽市地勢西高東低,西部為山區(qū),東部為平原。西部系太行山東麓,東部屬黃淮海平原,地形復(fù)雜多樣。安陽市地理位置如圖2 所示。

        圖2 安陽市地理位置圖

        2.2 氣象特征

        安陽市屬于半濕潤地區(qū),暖溫帶大陸季風(fēng)氣候,四季分明、雨熱同期。光輻射值高,能夠滿足農(nóng)作物一年兩熟的需要。安陽市西邊是太行山,市區(qū)被南北兩道丘陵合抱,年均風(fēng)速1.8 m/s(冬季1.4 m/s),冬季風(fēng)力小、降水少,靜穩(wěn)逆溫天氣占到80%以上。氣象觀測數(shù)據(jù)顯示,安陽市主導(dǎo)風(fēng)向為南風(fēng)(春、夏季),次主導(dǎo)風(fēng)向為北風(fēng)(秋、冬季),平均風(fēng)速約為1.8 m/s,其中春季風(fēng)速約為2.3 m/s,夏季風(fēng)速約為1.7 m/s,秋季風(fēng)速約為1.4 m/s,冬季風(fēng)速約為1.7 m/s,全年風(fēng)速總體偏小,靜風(fēng)頻率高達12.1%,不利于大氣污染擴散,特別是偶發(fā)的極端氣象條件是引起大氣重污染事件的外部原因。此外,安陽市處于三省交界處,位于邯鄲、邢臺、石家莊、保定所在的大氣重污染通道上,周邊城市排放的污染物均可隨氣流影響安陽市。因此,安陽市易于受北部邯鄲、南部鶴壁、焦作、鄭州等周邊城市的影響,特別是在弱西北風(fēng)控制下,西北部工業(yè)區(qū)對安陽市城區(qū)空氣質(zhì)量影響巨大。安陽市其獨特地理位置和復(fù)雜地形致使該地區(qū)大氣污染物擴散條件較差,特別當出現(xiàn)系統(tǒng)靜小風(fēng)時,造成大氣污染物區(qū)域性積累。冬季受北風(fēng)周期性的擺動,會導(dǎo)致大氣污染物有一個相應(yīng)的周期性的變化,大氣污染物不僅表現(xiàn)出明顯的日變化規(guī)律,同時更多地表現(xiàn)為周期性的變化特征。受區(qū)域天氣氣候影響,大風(fēng)降溫天氣可將數(shù)日之內(nèi)持續(xù)惡化的低能見度天氣在較短時間里迅速改善,嚴重灰霾期間風(fēng)速較低,導(dǎo)致了大量大氣污染物的形成和累積。從采樣期間PM2.5質(zhì)量濃度幾個升高過程來看,由于大氣細顆粒物濃度的增加出現(xiàn)在灰霾天氣,PM2.5達到監(jiān)測期間質(zhì)量濃度峰值。重污染過程氣象條件時間序列變化如圖3 所示,從中可以看出風(fēng)速出現(xiàn)極小值。

        圖3 重污染過程氣象條件時間序列變化

        3 化學(xué)成因

        分析安陽市區(qū)重污染期間PM2.5各化學(xué)組分質(zhì)量濃度逐日變化趨勢可知,整個重污染期間,SNA(硝酸鹽、硫酸鹽、銨鹽)平均質(zhì)量濃度為33.4 g/m3,占PM2.5總質(zhì)量濃度的55.4%,其中硝酸鹽、硫酸鹽、銨鹽所占比例分別為34.7%、16.7%、4%。元素碳平均質(zhì)量濃度則為5.1 g/m3,對細顆粒物的貢獻為8.4%。有機碳和水溶性離子是大氣細粒子最主要的組成部分,而且硝酸鹽的濃度要遠高于其他組分,說明硝酸鹽對于重污染過程的形成有至關(guān)重要的作用。

        3.1 重污染生消過程顆粒物化學(xué)成分變化規(guī)律

        圖4 為安陽大氣污染過程水溶性離子濃度變化,不同的離子成分變化規(guī)律差異明顯。主要體現(xiàn)在硫酸鹽和硝酸鹽的比值的變化,一般情況下,污染越重硝酸鹽與硫酸鹽之間的比值越大,說明冬季重污染過程硝酸鹽對于大氣細顆粒物貢獻更大。

        大氣灰霾過程說明(圖4 左面方塊區(qū)域):①重污染過程氯離子濃度、硝酸根離子有較大幅度的增加,對于大氣細顆粒物濃度的增加起到重要作用;鈉鹽增加不明顯,氯離子增加與工業(yè)源排放和生物質(zhì)燃燒有關(guān)。②硝酸鹽年均濃度對大氣細顆粒物的貢獻要大于硫酸鹽,污染過程硝酸鹽對于大氣細顆粒物濃度的增加起到更大的作用。③污染過程氣態(tài)和顆粒物態(tài)硝酸鹽和銨鹽濃度夜晚均高于白天。因此,限制機動車排放氮氧化物和工農(nóng)業(yè)排放的氨,對于控制重污染過程大氣細顆粒物的生成有重要意義。④雖然二氧化硫在污染過程中生消變化幅度較大,但硫酸鹽變化幅度較小,二次化學(xué)轉(zhuǎn)化主要考慮二次有機碳和二次氮轉(zhuǎn)化。

        圖4 安陽大氣污染過程水溶性離子濃度變化

        4 結(jié)語

        2017 年重污染過程有明顯的生消過程。大氣污染物濃度表現(xiàn)出逐漸升高、突然下降的不對稱鋸齒型周期性變化特征。大氣污染過程中,PM2.5和PM10呈現(xiàn)出同步的變化規(guī)律,以峰分布為主要特征的日周期變化,或規(guī)則地疊加于基線之上。

        大氣污染過程表明含氮物質(zhì)的氣固相轉(zhuǎn)化非常重要。污染過程氣態(tài)和顆粒物態(tài)硝酸鹽和銨鹽濃度夜晚均高于白天。因此,限制機動車排放氮氧化物和工農(nóng)業(yè)排放的氨對于控制重污染過程大氣顆粒物的生成有重要意義。

        安陽市2017—2018 年秋冬季期間主要是本地源貢獻,本地排放占比高達58%;其次是邯鄲對安陽的影響,占比為15%,周邊的鶴壁、邢臺、石家莊對安陽的影響占比分別為3%、3%、2%,其他城市的影響占比19%。

        通過CAMx-DDM 敏感性分析工業(yè)源和民用源NOx、VOCs 和一次顆粒物的減排是實現(xiàn)PM2.5濃度降低的根本措施。

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