北京雾霾6大主要来源

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北京雾霾的原因有哪些

北京雾霾的原因有哪些

北京雾霾的原因有哪些昨天,生活在北京的小伙伴不幸地发现:雾霾又来了。

雾锁都城,指数爆表,朋友圈被刷屏,各种段子纷纷袭来:北京能发射的基本都发射了!北上广不相信眼泪,京津冀不相信好肺……下面是店铺精心为你整理的北京雾霾的原因,一起来看看。

北京雾霾的原因1.大气环流异常导致静稳天气多,有利于形成雾霾静稳天气是指当大范围近地面大气层持续或超过24小时出现气压场较均匀、静风或风速较小的天气。

在静稳天气条件下,湍流受到抑制,特别是当逆温层出现时,低空中的水汽和颗粒物不易扩散,极易形成雾霾天气。

静稳天气在秋冬季更易出现。

2013年1月大气环流异常而导致静稳天气偏多,为大范围持续雾霾天气的出现提供了有利条件。

1月份,西北利亚地区冷高压异常偏弱,北半球西风指数较常年明显偏大,表明高空西风分量较强,环流比较平直,纬向型环流较弱,不利于引导极地冷空气进入我国;中东部大部地区的海平面气压值较常年偏小1~5hpa(百帕),处于弱气压梯度区,地面风速不大,垂直和水平方向扰动小,静风和小风天气多,形成持续静稳天气。

气象资料分析表明,2013年1月我国中东部大部地区稳定类天气出现的频率较常年明显偏多,其中华东地区为56.5%、华南57.3%、西南63.7%,而华北地区高达64.5%,与2006年并列为近10年最高。

加之南方暖湿气流相对较强,上述地区近地面空气湿度大,因此出现大范围持续雾霾天气。

2.我国大气气溶胶浓度高有利于形成雾霾我国大气气溶胶浓度在世界范围来说处于较高水平,有利于催生雾霾天气的形成。

大气气溶胶是指悬浮在大气中的固态和液态颗粒物的总称,主要包括沙尘、碳(有机碳和黑碳)、硫酸盐、硝酸盐、铵盐和海盐等六大类。

我国各地大气气溶胶有不同的时空分布特点。

冬季北方地区燃煤采暖、春秋季农村地区秸秆焚烧都会造成碳气溶胶的浓度明显增加;春季,西部地区受沙尘天气影响,以沙尘气溶胶为主。

我国华北地区工业相对比较发达,排放的二氧化硫较多,由于气温高可加速二氧化硫转化为硫酸盐,所以夏季华北地区硫酸盐气溶胶浓度较其他季节和地区都高。

北京雾霾天气形成原因及治理对策

北京雾霾天气形成原因及治理对策

北京雾霾天气形成原因及治理对策近年来,北京的雾霾天气日益严重,给人们的健康和生活带来了巨大的困扰。

本文将深入探讨雾霾天气形成的原因,并提出相应的治理对策。

一、雾霾天气形成的原因1. 工业和交通排放工业生产和交通运输是雾霾天气形成的主要原因之一。

大量的尾气和工业废气中含有二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等有害物质,排放到大气中后与空气中的水蒸气发生反应形成颗粒物,导致雾霾天气的生成。

2. 天气条件特定的天气条件也会促成雾霾天气的形成。

冬季的高压天气、低温和逆温层等天气现象会导致空气层稳定和不利于空气污染物的扩散,从而形成雾霾天气。

3. 秸秆焚烧农民焚烧秸秆是雾霾天气形成的另一个重要原因。

每年秋天,大量的秸秆被焚烧,释放出大量的污染物,如一氧化碳、硫化物和颗粒物等,进一步加剧了大气污染。

二、雾霾天气的治理对策1. 减少工业和交通排放要改善雾霾天气,首先要减少工业和交通的排放。

政府应加强环保监管,制定更加严格的排放标准,推动企业实施清洁生产,开展节能减排工作。

另外,鼓励绿色出行,推广公共交通和新能源交通工具等,以减少尾气的排放。

2. 加强农田管理针对秸秆焚烧问题,政府应加大农业技术研发力度,开发秸秆综合利用技术,鼓励农民采用秸秆还田、秸秆发电等方式,避免焚烧产生的污染物。

3. 提高大气扩散条件改善大气扩散条件对于治理雾霾天气至关重要。

政府可以通过政策手段限制城市规划和建设,减少高楼大厦的密度,增加绿地和公共空间,提升城市的通风能力。

此外,合理调整工业布局,避免工业集中排放,有利于污染物的扩散和稀释。

4. 提升环境意识提升公众的环境意识和环保素养是治理雾霾天气的基础。

政府可以加大宣传力度,普及环保知识,引导居民绿色出行,倡导减少燃放烟花爆竹等有害行为。

5. 国际合作雾霾天气治理是一个全球性问题,需要各国共同参与和合作。

政府可以积极加入国际环境保护组织,加强与国际社会的交流与合作,共同推动环境治理。

三、结语北京雾霾天气的治理是一项长期而复杂的任务,需要政府、企业和公众的共同努力。

雾霾形成的原因有哪些

雾霾形成的原因有哪些

雾霾形成的原因有哪些雾霾形成的原因有哪些雾霾形成的主要原因有汽车尾气、工业生产排放的废气、建筑工地和道路交通产生的扬尘等等。

下面是小编为大家整理的雾霾形成的原因有哪些,仅供参考,欢迎阅读。

雾霾形成的原因有哪些1形成雾霾的原因1.人为因素①汽车尾气。

机动车的尾气是雾霾颗粒组成的最主要的成分。

②北方到了冬季烧煤供暖所产生的废气。

③工业生产排放的废气。

比如冶金、窑炉与锅炉、机电制造业,还有大量汽修喷漆、建材生产窑炉燃烧排放的废气。

④建筑工地和道路交通产生的扬尘。

⑤可生长颗粒,细菌和病毒的粒径相当于PM0.1~PM2.5,空气中的湿度和温度适宜时,微生物会附着在颗粒物上,特别是油烟的颗粒物上,微生物吸收油滴后转化成更多的微生物,使得雾霾中的生物有毒物质生长增多。

⑥家庭装修中也会产生粉尘“雾霾”,室内粉尘弥漫,不仅有害于工人与用户健康,增添清洁负担,粉尘严重时,还给装修工程带来诸多隐患。

2.气候因素①在水平方向静风现象增多。

城市里大楼越建越高,阻挡和摩擦作用使风流经城区时明显减弱。

静风现象增多,不利于大气中悬浮微粒的扩散稀释,容易在城区和近郊区周边积累。

②垂直方向上出现逆温。

逆温层好比一个锅盖覆盖在城市上空,这种高空的气温比低空气温更高的逆温现象,使得大气层低空的空气垂直运动受到限制,空气中悬浮微粒难以向高空飘散而被阻滞在低空和近地面。

③空气中悬浮颗粒物和有机污染物的增加。

随着城市人口的增长和工业发展、机动车辆猛增,导致污染物排放和悬浮物大量增加。

怎样预防雾霾带来的危害1.尽量减少外出。

当遇到浓雾天气,要尽量减少外出。

如果不得不出门时,最好戴上口罩。

戴口罩对于过敏性哮喘的人来说更重要,口罩可以防止一些尘螨等过敏源进入鼻腔,起到一定的防护作用。

2.避免雾天晨练。

晨练时人体需要的氧气量增加,随着呼吸的加深,雾中的有害物质会被吸入呼吸道,从而危害健康。

可以改在太阳出来后再晨练。

也可以改为室内锻炼。

3.多喝罗汉果茶。

北京雾霾的成因及对策

北京雾霾的成因及对策

北京雾霾的成因及对策北京的雾霾问题主要是由以下几个因素造成的:1.工业污染:北京地区工业污染较为严重,尤其是燃煤工业企业和重工业活动,排放大量的污染物和颗粒物,造成空气污染。

2.机动车尾气:北京市机动车辆数量庞大,尾气排放量巨大,尤其是老旧车辆和柴油车辆,排放了大量的有害气体和颗粒物,加重了空气污染。

3.秸秆焚烧:北京周边地区的农民在收割庄稼后常常采用焚烧的方式处理秸秆,释放了大量的颗粒物和有害气体,如二氧化硫、二氧化氮等。

4.天气条件:北京地处于地势低洼的盆地,冬季气温低,加上地势所限,大气层中的湿气和颗粒物凝结在城市上空无法散去,形成了雾霾。

面对雾霾问题,北京市政府已经采取了一系列的对策:1.治理工业污染源:加强对工业企业的监管,推行严格的环保法规,限制污染物的排放,推广清洁生产技术和设备,改造老旧工业企业,减少大气污染物的排放。

2.限制机动车尾气排放:实施了车辆尾气污染排放标准和限行措施,促进了更环保的燃油和电动汽车的推广,减少了机动车尾气对空气污染的贡献。

3.秸秆综合利用:鼓励农民采用秸秆还田、秸秆发电等方式替代焚烧,提供相应的补贴和技术支持,减少农村地区的秸秆焚烧,降低了雾霾的形成。

4.加强大气环境监测和预警:建立了多个气象监测站点,实时监测空气质量,及时发布雾霾等级预警,提醒市民采取相应的防护和应对措施。

5.治理室内空气污染:加强室内空气质量的监测和改善,提高公共场所和居民楼的通风设施,减少室内污染源的释放,保障市民的健康。

6.推广清洁能源:加大对清洁能源的投入和推广力度,减少对煤炭的依赖,大力发展太阳能、风能等清洁能源,降低能源消耗对空气污染的贡献。

总之,解决北京的雾霾问题需要多方面的努力,涉及工业、交通、农业等各个领域,需要政府、企业和市民的共同参与和努力。

只有大家齐心协力,加强环境保护,采取有效的对策,才能改善北京的空气质量,让市民能够呼吸清新的空气。

北京雾霾的成因及其管制政策

北京雾霾的成因及其管制政策

北京雾霾的成因及其管制政策北京雾霾的成因及其管制政策近年来,北京市常常受到雾霾的困扰,成为全球关注的焦点。

雾霾给人们的生活和健康带来了巨大的威胁与负面影响。

本文将探讨北京雾霾的成因,分析其主要原因,以及中国政府所采取的管制政策,并提出一些建议以改善空气质量。

首先,我们来解释一下雾霾的概念。

雾霾是指由大气中悬浮颗粒物和气态污染物混合形成的浑浊天气现象。

成为主要原因是大气中的颗粒物和有害气体的排放。

对于北京市来说,雾霾成因非常复杂,但主要可归结为以下几个方面:首先,工业和交通排放是雾霾的主要来源之一。

随着中国工业化进程的加速,不可避免地产生了大量的尾气和工业废气。

无论是车辆排放还是工业废气排放,其中的有害物质都是雾霾的主要组成部分。

其次,燃煤是导致雾霾的另一个重要原因。

中国依然有大量的家庭和企业使用燃煤作为主要能源,燃烧过程中释放出大量的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等污染物质。

尤其在冬季供暖季节,燃煤排放显著增加,导致雾霾问题更加严重。

另外,在天气条件不利的情况下,雾霾的形成也被加剧。

北京地处于华北平原,地势较低,周围环境条件复杂,存在大量的大气不稳定现象。

加上北京市内不利于空气对流的建筑和地理条件,这些都促使了雾霾的形成和积累。

为了应对雾霾问题,中国政府采取了一系列措施来加强对空气质量的管制。

首先,政府加强了排放标准的监管和执行力度。

针对工业和交通排放,政府对排放企业进行严格的监督和控制,对不符合标准的企业进行处罚,以减少尾气和废气的排放。

其次,政府推动了清洁能源的发展和利用。

减少对煤炭的依赖,大力发展新能源,如风能、太阳能等清洁能源,以减少燃煤产生的污染物的排放。

此外,政府还对机动车辆采取了一系列的限制措施。

北京市实行了轮番限行的措施,即根据号牌尾号的奇偶限制车辆进入市区。

此外,政府还大力推动新能源汽车的发展,鼓励市民购买和使用新能源汽车,以减少尾气排放。

尽管政府已经采取了一系列的措施来改善空气质量,但雾霾问题仍然不容忽视,还有待进一步解决。

北京的空气污染问题与解决方案

北京的空气污染问题与解决方案

北京的空气污染问题与解决方案北京作为中国的首都和政治、经济中心,自然也是人口密集城市,而城市的高密度人口和工业化进程给环境带来了巨大的挑战。

其中,最显著的挑战之一就是空气污染问题。

北京的空气污染一直是城市居民和政府部门关注的焦点,并且也成为全球关注的焦点。

本文将探讨北京的空气污染问题,分析其原因,并提出解决方案。

一、北京空气污染问题的原因1.工业排放北京地区拥有大量的工业企业,这些企业的生产活动不可避免地伴随着大量的工业排放物的排放。

这些工业排放物包括二氧化硫、氮氧化物、粉尘等,对大气环境造成了污染。

2.交通运输随着城市化进程的加快,北京的机动车数量不断增加,而机动车尾气排放是导致城市空气污染的主要源头之一。

汽车尾气中的一氧化碳、氮氧化物、挥发性有机物等有害物质在大气中聚集,导致空气质量下降。

3.燃煤污染燃煤是北京地区的主要能源之一,在冬季取暖季节尤其突出。

燃煤排放不仅包括二氧化硫、氮氧化物等污染物,还释放出大量的颗粒物,对空气质量造成严重影响。

4.区域传输北京位于华北平原,周围环境的影响也会导致北京的空气污染问题。

在适宜气象条件下,区域大气扩散受限,使得周边地区的污染物传输到北京地区,加剧了北京的空气污染程度。

二、北京空气污染问题的影响1.健康影响空气污染对人体健康造成严重影响。

长期暴露在有害的大气环境中会导致呼吸系统疾病的增加,同时也会导致心血管疾病、肺部疾病等疾病的发病率增加。

2.生态破坏空气污染也会对生态环境造成破坏,影响植被的生长,破坏生态系统的平衡,对野生动物、水生生物等造成威胁。

3.社会稳定空气污染问题也会对城市的社会稳定造成影响。

居民对恶劣的大气环境感到担忧和不满,容易产生情绪波动,对社会和谐稳定造成不利影响。

三、解决北京空气污染问题的方案1.优化产业结构北京地区应当加大力度优化产业结构,减少传统高污染行业的产能,引导企业转型升级,推动清洁生产,减少工业排放。

2.推广清洁能源加大对清洁能源的扶持力度,推广太阳能、风能等清洁能源的利用,减少对传统能源的依赖,减少燃煤污染。

北京雾霾天气形成原因及治理对策

北京雾霾天气形成原因及治理对策

北京雾霾天气形成原因及治理对策随着中国经济的快速发展和城市化的进程,环境污染问题越来越受到人们的关注,其中,雾霾天气问题备受关注。

北京作为中国的首都城市,在近些年也多次受到了雾霾天气的困扰。

本文将就北京雾霾天气的形成原因及治理对策进行探讨,以期为未来城市发展提供参考。

一、北京雾霾天气形成原因1.1 工业和交通排放中国作为世界上人口最多的国家之一,其工业和交通排放量非常大,排放物质也很有害,其中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等被认为是雾霾天气的重要成分,这些物质会随着风向扩散,形成较为严重的雾霾天气。

1.2 全球环境问题随着全球气候变化趋势加剧和全球污染问题加剧,导致了中国的雾霾天气问题变得更加突出。

因为全球变暖导致的极端气候和天气事件增多,大量燃烧化石燃料释放出的温室气体也加剧了大气层中的气候变化,使得全球气候变得不稳定,北京雾霾天气的形成也受到了一定的影响。

1.3 地理环境和天气条件北京属于典型的盆地地形,地势低洼,缺乏出风口,同时,加上干旱和缺雨的气候影响,导致本地区大气污染物容易积聚,形成雾霾。

二、北京雾霾天气治理对策2.1 能源结构调整作为一种重要的应对方式,目前中国已经开始大力发展清洁能源。

在撤销煤炭发电机组,加大清洁能源开发等方面已经有了显著的进展。

这不仅能够解决目前的空气污染问题,而且更有利于中国的可持续发展。

2.2 加强污染源管控加强工业和交通的污染源管控,建立起严格的污染物排放标准,实现监测和管理机制的全面落地。

强化车辆尾气排放管理,加大对违规排放行为的打击力度等措施,将有助于减少雾霾天气的发生。

2.3 加大科技研发力度科技也是治理雾霾天气最重要的方面之一,需要加大投入,进一步研发和推广清洁技术,在能源产业、环境保护等方面加强技术创新,使清洁技术应用更加广泛。

2.4 科学防治在防治雾霾天气上,加强科学研究,制定详细的应对措施,及早发现和预警雾霾天气的发生,采取有效的措施降低其危害。

京津冀空气质量的6项污染指标之间相关性分析

京津冀空气质量的6项污染指标之间相关性分析

京津冀空气质量的6项污染指标之间相关性分析作者:李智坤贺帅星张若晴冀德刚来源:《安徽农学通报》2018年第12期摘要:应用spss软件工具,通过kendall系数分析近4年来保定、北京、承德、石家庄、廊坊、天津6个城市的PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3等污染指标之间的相关性。

结果表明,保定和北京的各项指标之间相关性转强,其他4市存在一定的相关性。

关键词:空气质量;kendall;相关性分析;监测指标中图分类号 TP216 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2018)12-0065-2近年来,在大力发展经济的同时,环境问题特别是空气污染问题已经到了不容小觑的地步。

要从根本上解决空气污染问题,必须通过准确的数据加上恰当的方法对其进行合理性分析,从而找到各项指标城市与城市之间的相关性。

本研究主要分析了保定、北京、石家庄、承德、廊坊、天津6个城市近4年来空气质量指数AQI、PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3等指标的数值,并研究了这些指标之间的相关性。

1 分析方法1.1 评价因子肯德尔(kendall)等级相关系数是用于反映分类变量相关性的指标,适用于2个变量均为有序分类的情况。

这种指标采用非参数检验方法测度变量间的相关关系,它利用变量的秩计算一致对数目和非一致对数目。

如果2个变量之间具有较强的正相关性,则一致对数目U应较大;若2个变量相关性弱,则一致对数目U和非一致对数目V应大致相等。

[a=(u-v)*2n*(n-1);R=P-n*(n-1)2-Pn*(n-1)2=4Pn*(n-1)-1]通过相应的数据,再结合spsss数学软件,利用kendell系数分别得到对于同一指标6个城市之间的相关性。

1.2 评价标准对于给定的一个显著性水平,通过spss得到相关系数矩阵,然后观察这些系数,系数越接近1,则它们的相关性越强,反之,相关性也就越弱。

2 结果与分析2.1 PM10和PM2.5 由表1可知,北京和保定在PM10、PM2.5指标上的相关性最强。

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北京雾霾6大主要来源
2013年12月30日17:08
来源:新华网
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研究表明,对于硫酸盐、硝酸盐、铵盐等六类主要组分来说,北京的南部地区是来源可能性最高的区域。

来自北京南部的气流常携带较高浓度的二次无机气溶胶和含碳气溶胶,西北向的气团则含有较多的土壤尘和含碳气溶胶。

北京发生雾霾时,来自南向的气流会使二次无机气溶胶的浓度变得很大,这可能与高湿度的云雾中较强的非均相反应以及较强的光化学反应有关。

原标题:科学家查明北京雾霾6大主要贡献源
新华网北京12月30日电(记者吴晶晶)记者30日从中科院获悉,中科院大气物理研究所研究员张仁健课题组与同行合作,对北京地区PM2.5化学组成及源解析季节变化研究发现,北京PM2.5有6个重要来源,分别是土壤尘、燃煤、生物质燃烧、汽车尾气与垃圾焚烧、工业污染和二次无机气溶胶,这些源的平均贡献分别为15%、18%、12%、4%、25%和26%。

据介绍,科研人员对2009年至2010年不同季节在北京城区采集的121对特氟龙和石英膜PM2.5样品进行分析,获取了北京四个季节PM2.5的质量浓度、29种元素、9种离子和8个组分有机碳无机碳等资料,探讨了不同季节影响北京PM2.5的主要贡献源。

研究显示,沙尘天气常对春季气溶胶有重要影响,而在秋冬季节,来自建设工地的浮尘和街道的再悬浮尘是土壤尘的主要来源。

燃煤源在冬季贡献最大,生物质燃烧源贡献春、秋季较高,冬、夏季较低。

工业污染源贡献在夏秋季节较高。

硫酸盐、硝酸盐等组成的二次无机气溶胶在夏季和春季的贡献最高。

研究表明,对于硫酸盐、硝酸盐、铵盐等六类主要组分来说,北京的南部地区是来源可能性最高的区域。

来自北京南部的气流常携带较高浓度的二次无机气溶胶和含碳气溶胶,西北向的气团则含有较多的土壤尘和含碳气溶胶。

北京发生雾霾时,来自南向的气流会使二次无机气溶胶的浓度变得很大,这可能与高湿度的云雾中较强的非均相反应以及较强的光化学反应有关。

研究人员表示,如果将燃煤、工业污染和二次无机气溶胶三个来源合并起来,化石燃料燃烧排放成为北京PM2.5污染的主要来源。

北京周边省份快速发展的工业生产会带来跨境传输的污染。

治理北京本地空气污染,不仅需要改善能源结构,还需要区域联合防治。

这一成果已发表在国际期刊《大气化学与物理学》上。

参加研究的还包括环保部华南环境科学研究所、中科院地球环境研究所、北京大学、西安交通大学等。

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