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        2020年江津區(qū)大氣顆粒物污染分析

        2021-12-09 07:50:44劉朝利
        綠色科技 2021年22期
        關(guān)鍵詞:顆粒物污染質(zhì)量

        劉朝利

        (重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站,重慶 402260)

        1 引言

        隨著工業(yè)的快速發(fā)展、再加上近年來交通運輸業(yè)的迅速發(fā)展,大氣污染由傳統(tǒng)的煤煙型污染轉(zhuǎn)為煤煙與機動車尾氣復(fù)合型污染,揚塵問題日益嚴重,并且頻繁發(fā)生以二次生成物為主因的重污染過程。江津區(qū)城區(qū)首要污染物就包括可吸入顆粒物和細顆粒物。

        顆粒物不但影響城市的能見度,而且影響人類交通和出行,對人類個體的生命健康也會造成嚴重影響[1],特別是細顆粒物,它可以聚集大量有害重金屬、酸性氧化物、有害有機物、細菌、病毒等。人體吸入顆粒物后,往往出現(xiàn)咽炎、咳嗽等不良反應(yīng),甚至發(fā)展成肺炎,引發(fā)心血管疾病[2~6]。

        江津區(qū)位于重慶市的西南部,地處北緯28°28′~29°28′,東經(jīng)105°49′~106°38′之間,東西寬80 km,南北長100 km,位于長江上游,三峽庫區(qū)尾端,地形為丘陵+河谷類型,位于成渝城市群的中部地帶,受區(qū)域傳輸和本地排放雙重影響,目前擁有四大工業(yè)園區(qū),分別是德感工業(yè)園、雙福工業(yè)園、白沙工業(yè)園、珞璜工業(yè)園,工業(yè)比較發(fā)達,是典型居民區(qū)與工業(yè)區(qū)結(jié)合的城市,區(qū)域內(nèi)生活源、交通源、工業(yè)源排放密集。

        2 數(shù)據(jù)來源

        江津區(qū)空氣質(zhì)量自動監(jiān)測點位分別設(shè)置在四牌坊小學(xué)、江津一中和行政中心,設(shè)備為先河XHPM2000E。四牌坊小學(xué)測點位于東經(jīng)106°16′28″,北緯29°16′37″;江津一中測點位于東經(jīng)106°15′24″,北緯29°16′58″;行政中心測點位于東經(jīng)106°16′24″,北緯29°19′23″,測點位置都屬于文化交通居住混雜區(qū)。自動監(jiān)測數(shù)據(jù)來源于重慶市生態(tài)環(huán)境局官方網(wǎng)站重慶市空氣質(zhì)量發(fā)布系統(tǒng),選取2020年自動站的監(jiān)測數(shù)據(jù),所有數(shù)據(jù)采用Excel進行統(tǒng)計、分析、繪圖。

        3 結(jié)果分析

        3.1 2020年P(guān)M10、PM2.5總體情況

        基于各監(jiān)測點位對PM10和PM2.5監(jiān)測數(shù)據(jù),計算得出江津區(qū)PM10、PM2.5的年均濃度、日均最高濃度以及質(zhì)量濃度高于環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB 3095-2012)對應(yīng)的二級標(biāo)準(zhǔn)限值(PM10:150 μg/m3、PM2.5:75 μg/m3)的天數(shù),詳見表1。根據(jù)統(tǒng)計顯示,江津區(qū)受PM10、PM2.5污染形勢不容樂觀,特別是PM2.5。

        表1 PM10和PM2.5濃度及超標(biāo)情況

        3.2 2020年P(guān)M10、PM2.5月均濃度變化趨勢

        圖1為2020年江津區(qū)PM10、PM2.5月均濃度變化趨勢圖,由圖可看出PM10、PM2.5月均濃度呈“U”型變化,1~4月逐漸降低,4~5月變化平緩,5~7月逐漸降低,7月降至低谷,7~10月逐漸升高,10~12月快速升高,12月達到峰值。從季節(jié)性來看,其濃度有呈季節(jié)性變化的趨勢,冬季高,夏低,春秋季接近。

        圖1 PM10、PM2.5月均濃度變化趨勢

        PM10、PM2.5濃度變化與江津區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),氣候特點息息相關(guān)。①江津區(qū)屬于亞熱帶季風(fēng)氣候,夏季日照充足,風(fēng)速大,光照強度大,溫度高,垂直方向產(chǎn)生的空氣對流劇烈,逆溫層的生成持續(xù)時間短,有利于污染物的擴散[7~9],冬季則呈現(xiàn)相反的變化規(guī)律;②對比分析圖1中全年城區(qū)的降雨變化趨勢,夏季降雨量大,冬季降雨量少,呈W型變化,降雨量與顆粒物濃度呈顯著負相關(guān)。研究表明:單次降水總量越大對顆粒物的清除率越高,當(dāng)單次降水總量大于1.5 mm時,清除率提升最明顯[10~12];③夏季植被覆蓋率高,對PM10、PM2.5濃度的降低起到一定的促進作用[13]。8月份降雨量小,顆粒物濃度低,這與顆粒物的來源密切相關(guān),8月份正值酷暑季節(jié),建筑施工等活動減少,部分企業(yè)停工停產(chǎn),同時群眾的社會活動減少;也與江津區(qū)使用的全液壓多功能抑塵車有關(guān),抑塵車噴出的水霧可以起到降塵的作用。

        3.3 2020年P(guān)M10、PM2.5時均濃度變化趨勢

        圖2為2020年江津區(qū)PM10、PM2.5時均濃度變化趨勢圖。

        圖2 PM10、PM2.5時均濃度變化趨勢

        由圖2可知PM10、PM2.5時均濃度呈“W”變化,從22~6時逐漸降低,這個時段企業(yè)、工地停工,餐飲停業(yè),車流量減少,空氣中聚集的PM10、PM2.5逐漸擴散。6~10時逐漸升高,6時開始,人類起床,開始日?;顒印⒊鲂?、上班等,各種污染物開始排放,造成城市揚塵、施工揚塵和工業(yè)粉塵,10時達到次峰。10~16時逐漸降低,原因是10時開始,車流量減少,氣溫逐漸升高,空氣對流增強,有利于污染物的擴散。16~22時又逐漸升高,16時開始迎來下班高峰期,人類活動開始,同時氣溫慢慢降低,易產(chǎn)生逆溫現(xiàn)象,顆粒物被聚集,不利于擴散,22時達到峰值[14~16]。

        3.4 2020年P(guān)M10、PM2.5相關(guān)性分析

        根據(jù)圖1可以發(fā)現(xiàn)PM10、PM2.5變化趨勢一致,對全年日均濃度濃度、時均濃度做相關(guān)性分析,得出了二者的線性相關(guān)系數(shù)如表2和表3。

        表2 PM10與PM2.5日均濃度的相關(guān)系數(shù)

        表3 PM10與PM2.5時均濃度的相關(guān)系數(shù)

        結(jié)合表2和表3,PM10與PM2.5的相關(guān)系數(shù)除5月只有0.811外,其余都很高,都達到0.9以上, PM10與PM2.5濃度呈極強正相關(guān),說明PM10和PM2.5的污染具有同源性。

        3.5 AQI與污染物質(zhì)量濃度相關(guān)性分析

        根據(jù)全年監(jiān)測數(shù)據(jù),統(tǒng)計得出O3對污染天氣的貢獻最大,其次PM10、PM2.5,圖3為AQI與PM10、PM2.5、O3-8h濃度相關(guān)性系數(shù)圖。由圖可知,1~2月、12月AQI與O3-8h濃度呈極強負相關(guān),5~9月呈強正相關(guān),3~4月、10~11月呈正相關(guān)。1~2月、10~12月AQI與PM10、PM2.5濃度呈極強正相關(guān),3~4月呈強正相關(guān),5~9月呈正相關(guān)。從全年來看,對比AQI與PM10、PM2.5的相關(guān)性,可以發(fā)現(xiàn)AQI與PM10相關(guān)性更強,原因是PM2.5主要來自燃燒過程,而PM10的來源除燃燒外,還包括揚塵、材料的研磨等[17]。

        從季節(jié)性來看,AQI與PM10、PM2.5在冬季呈極強的正相關(guān),說明冬季PM10、PM2.5的貢獻大,這主要與冬季的氣候特點有關(guān),冬季氣溫低,容易產(chǎn)生逆溫現(xiàn)象,導(dǎo)致污染物聚集;風(fēng)速小,污染物不易擴散;降雨量少,濕沉降作用不明顯。AQI與O3-8h濃度在夏季呈極強正相關(guān),說明夏季O3的貢獻大,因為夏季日照充足,紫外線強,光照強度大,溫度高,有利于氮氧化物和揮發(fā)性有機物發(fā)生大氣光化學(xué)反應(yīng),臭氧生成速度加快,致使臭氧濃度高[17,18]。

        圖3 AQI 與PM10、PM2.5、O3-8h相關(guān)性系數(shù)

        4 結(jié)論

        對PM10、PM2.5質(zhì)量濃度分析,月均質(zhì)量濃度呈“U”型變化,最大值在12月,最小值在7月。季均質(zhì)量濃度:冬季>秋季>春季>冬季。其原因主要與江津區(qū)亞熱帶季風(fēng)氣候相關(guān),夏季光照充足、植被覆蓋率高、風(fēng)速大、空氣對流強,PM10、PM2.5易擴散,同時夏季降雨量充沛,對PM10、PM2.5有沖刷清除作用,冬季則相反[19]。PM10、PM2.5時均質(zhì)量濃度呈“W”型變化,最大值在22:00,最小值在16:00,其原因主要與人類經(jīng)濟活動,第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)率呈顯著正相關(guān)。

        從污染物濃度的相關(guān)性來看,PM10與PM2.5質(zhì)量濃度呈顯著的正相關(guān),變化趨勢一致。AQI與PM10、PM2.5在冬季呈極強的正相關(guān),說明冬季PM10、PM2.5的貢獻大。AQI與O3-8h濃度在夏季呈極強正相關(guān),說明夏季季O3的貢獻大。

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