广州市氮氧化物污染特征及成因分析 - ERA
广州冬季霾天气大气PM2.5污染特征分析

广州冬季霾天气大气PM2.5污染特征分析广州冬季霾天气大气PM2.5污染特征分析随着工业化和城市化的快速发展,大气污染问题在冬季日益凸显。
尤其是在广州这样的大城市,冬季霾天气现象频繁出现,给居民的生活和健康带来了诸多影响。
因此,针对广州冬季霾天气中大气PM2.5污染特征进行详细分析和探讨,有助于我们更好地认识和应对这一问题。
一、大气PM2.5的来源大气PM2.5是指直径小于或等于2.5微米的颗粒物,主要由粉尘、颗粒物物质和细菌等组成。
在广州冬季霾天气中,大气PM2.5的主要来源可以分为两类:自身排放和外部输送。
自身排放主要指广州本地产生的颗粒物,包括工业活动、车辆尾气、建筑施工等;外部输送主要指来自周边城市和农村地区的颗粒物传输,尤其是北方的工业污染和燃煤排放。
二、大气PM2.5的浓度变化规律广州冬季霾天气中大气PM2.5的浓度呈现出明显的时间和空间变化规律。
从时间上看,大气PM2.5的浓度主要集中在早晨和傍晚,这与交通高峰期和能源消耗高峰期相吻合。
从空间上看,大气PM2.5的浓度在城市内部会出现明显的差异,主要受到排放源的分布和气象条件的影响。
通常来说,工业和交通密集区的浓度更高,而郊区的浓度较低。
三、大气PM2.5的化学成分大气PM2.5的化学成分对其来源和影响具有重要意义。
根据研究,广州冬季霾天气中的大气PM2.5主要由硫酸盐、硝酸盐、铵盐、有机物和元素碳等组成。
硫酸盐和硝酸盐主要来自燃煤和尾气排放,而有机物和元素碳则主要来自生物质燃烧和机动车尾气。
此外,铵盐的成分与气象条件密切相关,湿度较高时,硝酸盐和铵盐会相互反应生成颗粒物。
四、大气PM2.5对人体健康的影响大气PM2.5对人体健康的影响是广州冬季霾天气的重要问题。
研究表明,大气PM2.5中的细颗粒物可被吸入人体呼吸系统,对肺部有直接损害,导致呼吸系统疾病的发生增加。
此外,大气PM2.5中的有害物质还可以进入血液循环系统,对心血管系统产生不良影响,增加心脏病和中风的风险。
广州市氮氧化物的数值模拟及暴露影响评价

广州市氮氧化物的数值模拟及暴露影响评价樊琦;东野晴行;冯业荣;范绍佳;王安宇【期刊名称】《环境科学学报》【年(卷),期】2008(28)7【摘要】主要介绍了大气暴露风险评价ADMER模式的模块组成及其主要功能,并利用该模式对广州地区常规的氮氧化物进行了暴露风险评价研究.利用中尺度气象模式模拟的5km气象场数据和收集整理的年平均污染排放源资料进行了大气污染扩散模拟计算.结果表明,无论是氮氧化物的浓度值还是其时空变化趋势,ADMER模式模拟的结果与实际观测均较一致,相关系数达0.76.氮氧化物的浓度高值出现在冬春季节,夏季的浓度相对较低,这主要是受气象场条件的影响.空间场上,氮氧化物的高值区位于广州地区的西南和中部,与工业大点源以及地面源排放的分布一致,而广州地区东北部氮氧化物的浓度值相对较低.在浓度评估的基础上,对暴露人口也进行了估算.由于广州是广东省的主要人口密集区,所以,定量化暴露人口对于进一步开展污染控制减排策略有一定的指示意义.【总页数】7页(P1475-1481)【关键词】暴露风险评价;ADMER模式;氮氧化物【作者】樊琦;东野晴行;冯业荣;范绍佳;王安宇【作者单位】中山大学大气科学系,广州510275;日本产业技术综合研究所化学物质风险管理研究中心,筑波;广州中心气象台,广州510080【正文语种】中文【中图分类】X32【相关文献】1.烟气再循环对炉内氮氧化物生成影响的数值模拟 [J], 胡满银;乔欢;杜欣;张丽丽2.煤粉锅炉氮氧化物排放影响因素的数值模拟 [J], 夏小霞;王志奇;徐顺生3.岩溶区线性工程影响下的地下水监测及数值模拟研究——以广州市金沙洲为例[J], 郑小战;郭宇;戴建玲;陈小月;黄健民4.土壤氮氧化物排放及其对中国地区对流层光化学特性影响的数值模拟研究 [J], 谢旻;王体健;张美根;杨修群5.热暴露影响欠时效Al-Cu-Mg-Ag合金组织和性能的数值模拟 [J], 侯延辉;刘志义;夏卿坤;李云涛;刘延斌因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
广州PM_2_5_污染特征及影响因素分析_朱倩茹

第29卷第2期2013年4月中国环境监测Environmental Monitoring in China Vol.29No.2Apr.2013广州PM 2.5污染特征及影响因素分析朱倩茹,刘永红,徐伟嘉,黄敏中山大学智能交通研究中心,广东广州510275摘要:对广州市2008—2010年PM 2.5质量浓度、影响因素数据资料进行整理统计,通过定性分析、定量计算以及对各物理量之间的相互作用过程研究,得出PM 2.5质量浓度变化特征和各影响因素之间的关系。
结果表明,PM 2.5质量浓度变化呈现夏季和非夏季2种典型的季节性特征,夏季月平均值0.049mg /m 3,主要分布在0.03 0.05mg /m 3,非夏季月均值为0.063mg /m 3,分布于0.05 0.08mg /m 3之间;夏季、非夏季PM 2.5质量浓度超标率(采用美国EPA 标准)分别为70.7%、77.8%,质量标准2倍、3倍以上出现的概率都表现出明显的季节性差异;PM 2.5与温度正相关,和其他因素负相关,其中与能见度相关性最大,其次是温度、风速,与降雨量相关性最差,与气压、相对湿度相关系数季节性特征显著。
关键词:PM 2.5;污染特征;气象因素;相关性;超标率中图分类号:X823文献标志码:A文章编号:1002-6002(2013)02-0015-07Analysis on the Pollution Characteristics and Influence Factors of PM 2.5in Guangzhou ZHU Qian-ru ,LIU Yong-hong ,XU Wei-jia ,HUANG MinResearch Centre of Intelligent Transportation System ,Sun Yat-sen University ,Guangzhou 510275,ChinaAbstract :Through sorting the data of PM 2.5concentration and influence factors of Guangzhou from 2008to 2010,with qualitative analysis 、quantitative calculation and study on the interaction of physical quantities ,obtained variation characteristics of PM 2.5concentration and its relationship with influencing factories.Results showed that :PM 2.5concentration showed two typical summer and non-summer seasonal characteristics ,while the average monthly concentration in summer was 0.049mg /m 3,mainly distributed in 0.03-0.05mg /m 3,and in non-summer was 0.063mg /m 3,distributed in 0.05-0.08mg /m 3;The over standard rate (based on the USEPA Standards )in summer and non-summer was 70.7%and 77.8%,the surpassing times exceeding 2or 3times of the quality standard showed obvious seasonal variations ;PM 2.5had positive correlation with temperature and negative correlation with other factors.The most relevant factor was visibility ,followed by temperature and wind speed ,and the final one was rainfall.The correlation between PM 2.5and air pressure 、relative humility showed obvious seasonal characteristics.Key words :PM 2.5;pollution characteristics ;meteorological factors ;correlation ;over standard rate收稿日期:2011-06-09;修订日期:2012-09-19基金项目:国家自然科学基金(51108471)作者简介:朱倩茹(1986-),女,河北石家庄人,硕士.通讯作者:刘永红大气气溶胶是当今国际上大气化学研究的前沿领域,其物理化学特征的研究一直是大气环境研究的重要且普遍的问题[1-2]。
广州市区空气环境的 NO2 浓度空间分布估计

点(研究者自设)1年中每两周NO2的平均浓度数据,在拥挤的路边监测站数据 中发现NO2浓度在时空中的变异性很大(在50米或更少的范围内有两到三倍的差 异)。Briggs1997年在论文《Mapping urban air pollution using GIS: a regression-based
表 1.1 空气质量分指数及对应污染物项目浓度
空气 质量 分指 数 (IAQ I) 二 氧 化 硫 24 小 时 平 均 g / m3 二 氧 化硫 1 小 时 平均 二 氧 化氮 24 小 时 平 均 g / m3 二氧化 氮 1 小时 平均 污染物项目浓度极限值 颗 粒 一 氧 一 氧 物 24 化 碳 化 碳 小 时 24 小 (CO) 平均 时 平 1 小时 均 平均/ 3 3 g / m g / m g / m3 臭 氧 ( O3 ) 1 小 时 平 均 臭 氧 ( O3 ) 8 小 时 滑 动平均 颗粒物 24 小时 平均
1.2 相关研究
1.2.1 LUR 模型
由于大气污染物多为煤烟型气体, 早期研究煤烟型大气污染物的模型主要是 通过建立暴露浓度数学模型和解析大气颗粒物源确定燃煤污染物暴露水平, 估计 大气污染物PM10、PM2.5、B(a)P浓度,得到在大气环境常规监测资料不能得到污染 物人群历史暴露水平、 燃煤对大气污染物的贡献率及煤烟型大气污染的现状污染 水平。 在研究大气污染物扩散时主要用的模型多是基于高斯模型基础之上进一步 提出假设形成新的模型。如高斯烟雨模型和AERMOD大气扩散模型。
础环境的LUR模型来估计加拿大魁北克蒙特利尔NO2浓度的空间分布,并将估计 得到的NO2浓度运用在研究流行病学中汽车排放的污染物对人类健康的影响。
Zev Ross等2006年在论文《Nitrogen dioxide prediction in Southern California using land use regression modeling: Potential for environmental health analyses》用美国南加州圣地亚哥39
广东省二氧化氮分布规律及其气象影响因素分析

目录1. 引言 (1)2. 研究方法 (1)2.1数据来源 (1)2.2点位情况 (2)3. 结果与讨论 (2)3.1数据收集情况 (2)3.2评价区域二氧化氮概况 (2)3.3 时间分布特点 (3)3.3.1小时变化 (3)3.3.3月季变化 (3)3.3.4季节变化 (4)3.4 空间分布特点 (5)3.5 气象条件对二氧化氮浓度的影响............ 错误!未定义书签。
4. 结论 (5)参考文献 (7)广东省二氧化氮分布规律及其气象影响因素分析环境工程专业120482013077 陈真指导教师:许便便【摘要】利用2013-2014年广东省的二氧化氮浓度数据,研究了广东省九个代表市区二氧化氮的时空分布与变化趋势特征,并分析了人类活动对二氧化氮的影响,珠三角地区二氧化氮平均浓度46μg/m3约为周边地区的2倍,且高污染区域连成一片,城市群效应显著,空气污染相互影响。
粤东、粤北和粤西地区二氧化氮浓度水平接近。
广东省全省的二氧化氮浓度月均值变化趋势较为一致,冬季出现高值,夏季为低值,这与人类活动排放有关,然后分析了温度及其降水量气象条件对二氧化氮浓度的影响,最后提出了改善工业布局、加快城市交通发展、树立生态设计观念等改善广东省二氧化氮浓度的建议。
【关键词】广东省,二氧化氮浓度,时空分布,气象因素1.引言氮氧化物(主要包括一氧化氮和二氧化氮等)是城市大气中主要的污染气体,直接危害人体健康;同时,氮氧化物是臭氧及其它光化学二次污染物(如PAN和二次气溶胶等)重要的前体物,是形成酸雨、酸雾和光化学烟雾的重要污染源之一[1]。
城市大气中氮氧化物的来源包括人为源和自然源。
人为源主要是化石燃料燃烧(工业、汽车、飞机、轮船等)和生物质燃烧等;而在自然状态下,氮氧化物的排放源主要是闪电过程、氨氧化、土壤排放和平流层输送等[2]。
这其中,人类排放的氮氧化物超过排放总量的一半。
在城市区域,绝大部分氮氧化物源自人类活动排放。
[论文]广州市大气污染分析与防治
![[论文]广州市大气污染分析与防治](https://img.taocdn.com/s3/m/506252d209a1284ac850ad02de80d4d8d15a019b.png)
广州市大气污染分析与防治摘要:随着我国经济的不断发展,对外开放的程度不断提高,珠三角地区的经济的不断发展,广州市的环境污染,特别是大气污染到了令人担忧的地步了,要在现今世界潮流中继续发展,政府跟广大市民要加强环保意识,共同预防与治理广州市大气的污染。
本文主要先介绍广州市大气污染的特点、空气污染的来源与空气污染的危害,跟着分析广州大气污染的原因、存在的公众环境问题,接着根据广州市环境空气质量的状况,然后再提出广州市大气污染综合防治方案的想法及相应的防治对策。
关键词:大气污染广州市大气大气污染分析防治对策随着我国经济的不断发展,对外开放的程度不断提高,珠三角地区的经济的不断发展,广州市的环境污染,特别是大气污染到了令人担忧的地步了,要在现今世界潮流中继续发展,政府跟广大市民要加强环保意识,共同预防与治理广州市大气的污染。
广州市的环境保护靠的是广大市民的积极响应,减少对空气污染的排放,使广州的空气变得新鲜些,有利于我们的生存,特别是即将到来的16届广州亚运会,更加要做好大气污染的防治工作。
一、广州市空气污染的特点(1)总悬浮颗粒物( TSP) 和可吸入颗粒物( PM10) 含量高,能见度明显减少。
近年来广州市的空气质量恶化的趋势有所减缓,总悬浮颗粒物平均浓度,逐年显下降的趋势,但是总悬浮颗粒物平均浓度超过国家空气质量三级标准。
(2)二氧化硫排放量大,污染严重,造成酸雨污染严重。
市区氮氧化合物污染严重,造成空气中的二氧化氮浓度过高。
(3)臭氧浓度较高。
虽然还没把臭氧纳入环境空气质量评价指标,但是臭氧是光化学烟雾的主要成分,对广州市民的身体有很大的影响。
(4)挥发性有机物浓度偏高。
二、广州市空气污染的来源(1)广州市的可吸入颗粒物来源广、成分复杂、控制难度大。
主要来源是煤烟尘、施工扬尘、机动车尾气尘、垃圾焚化业、城市道路交通扬尘等二次污染源。
(2)广州市的二氧化硫与二氧化氮等有害气体造成的大气污染主要是人为因素引起的,而人为因素造成大气污染的污染源主要是生活污染源和工业污染源。
广州地区灰霾与清洁天气变化特征及影响因素分析

广州地区灰霾与清洁天气变化特征及影响因素分析广州地区灰霾与清洁天气变化特征及影响因素分析一、引言灰霾是指在一定地理范围内,大气中的颗粒物和气态污染物混合悬浮并形成的一种浑浊状态。
近年来,广州地区不断出现灰霾天气,给人们的生活和健康带来了巨大的威胁。
因此,本文旨在分析广州地区灰霾和清洁天气变化的特征以及影响因素。
二、灰霾与清洁天气变化特征分析1. 灰霾特征分析灰霾的主要特征是大气能见度低、空气污染物浓度高,导致天空呈现浑浊模糊的状态。
广州地区的灰霾主要集中在冬季和早春季节,尤其是从11月到次年1月,灰霾天气频繁发生。
2. 清洁天气特征分析相对于灰霾天气,清洁天气主要表现为能见度高、空气质量良好。
在广州地区,清洁天气主要出现在夏季和秋季,尤其是从6月到10月,此时大气中的颗粒物浓度较低,空气清新。
三、灰霾和清洁天气变化的影响因素分析1. 天气因素影响天气因素对灰霾和清洁天气变化具有显著影响。
在广州地区,冬季和早春季节常常出现静稳天气,气温低、湿度大,这种天气条件容易导致湿度大的空气中的颗粒物和气态污染物聚集在一起,形成灰霾天气。
夏季和秋季,广州地区常常出现雨水充沛,气温较高的天气,这种天气条件有利于颗粒物和污染物的沉降和扩散,促成清洁天气的形成。
2. 人为因素影响广州地区的工业和交通污染是灰霾天气的主要原因之一。
工业排放和汽车尾气中的颗粒物和污染物是灰霾天气的主要组成部分。
此外,大规模的城市建设、施工和燃煤等活动也会导致大量的颗粒物释放,进一步加剧灰霾天气的形成。
3. 地理因素影响广州地区的地理因素也会对灰霾和清洁天气变化起到一定的影响。
广州位于珠江三角洲地区,周边地区工业发达、人口密集,大量的粉尘、烟雾和废气排放会被风带到广州地区,导致空气污染和灰霾天气的形成。
四、灰霾和清洁天气带来的影响1. 对健康的影响灰霾天气中的颗粒物和污染物对人体健康有害。
长期暴露在灰霾天气中会导致呼吸系统疾病、心脏病、肺癌等疾病风险增加。
中国广州地区交通排放对空气质量的影响与减排措施

中国广州地区交通排放对空气质量的影响与减排措施近年来,随着交通工具的普及和城市化的快速发展,交通排放已成为广州地区空气质量的主要污染源之一。
本文将探讨交通排放对空气质量的影响,并提出一些可行的减排措施。
一、交通排放对空气质量的影响广州地区的交通排放主要来自汽车尾气、工业企业排放以及建筑施工等。
这些污染物释放到空气中后,会对环境和人体健康造成严重影响。
1. 二氧化碳排放:交通工具燃烧燃料产生的二氧化碳是主要的温室气体之一,长期积累会导致全球气候变暖和气候灾难的发生。
2. 氮氧化物排放:汽车尾气中的氮氧化物是大气中的有害物质,对人体呼吸系统造成危害,同时也是酸雨的主要成分之一。
3. 颗粒物排放:交通工具的燃烧排放会产生细颗粒物,其直径小于或等于2.5微米,易于被人体吸入,对呼吸系统和心血管系统造成损害。
4. 挥发性有机化合物:汽车尾气中的挥发性有机化合物是光化学反应的重要参与者,会产生臭氧等空气污染物,对人体和植物生长产生负面影响。
二、减排措施为了改善广州地区的空气质量,我们需要采取一系列有效的减排措施。
1. 推广清洁能源:鼓励使用清洁能源车辆,例如电动汽车和氢能源汽车。
政府可以出台相应的政策,提供购车补贴和税收优惠,以加速这些新能源车辆的推广和普及。
2. 改善公共交通:提升公共交通的便利性和舒适度,减少私家车使用。
政府可以加大公交网络建设力度,增加公交车数量和频次,同时完善地铁系统,以吸引更多人使用公共交通工具。
3. 完善交通规划和管理:加强对交通拥堵的管理,合理规划道路网,减少交通堵塞和排放。
此外,制定更严格的尾气排放标准,对高污染排放的车辆进行淘汰和限制,以减少有害物质的排放。
4. 增加绿化和净化设施:在交通密集区域增加绿化带和净化设施,如道路两侧的绿化带和空气净化器。
这些设施可以吸收有害物质和颗粒物,改善空气质量。
5. 提倡非机动交通:鼓励人们采用非机动交通方式,如步行和骑自行车。
政府可以建设更多的自行车道和步行街,提供更安全和便利的非机动交通环境。
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广州市氮氧化物污染特征及成因分析
梁桂雄
(广州市环境监测中心站,广州,510030)
详细摘要
氮氧化物(NO X )是生成臭氧(O 3)和形成光化学污染的主要前体物;NO X 经过一系列的光化学反应生成硝酸盐气溶胶,引起城市能见度下降;NO X 也是造成酸雨污
染的主要致酸物质,中国的酸雨污染已经由单一的硫酸型向硝酸根离子不断增加的复合型转化。
NO X 污染已经成为中国大气污染的主要污染物,实行NO X 的总量控制,实施NO X 的控制战略,将作为“十一五”的重要环保工作。
掌握NO X 的污染特征是制定NO X 污染控制战略的基础,国家“十五”科技攻关计划项目(2003BA614A)
“重大环境问题对策与关键支撑技术研究”之第五课题(2003BA614A-05)“区域大气污染物总量控制技术与示范研究”,设立“城市氮氧化物控制战略研究”专题,目的是通过研究氮氧化物及其产生物臭氧的污染特征及相关性现状,研究氮氧化物污染控制战略研究。
珠江三角洲是中国社会经济发展最快、经济最具活力的地区之一,而广州位于珠江三角洲地区中心地带,是中国华南地区的中心城市,工业和第三产业发达,是全国重点旅游城市之一,华南地区的交通、通讯枢纽。
由于经济的高速发展,广州的人流物流十分繁忙,机动车保有量增长速度快,机动车尾气污染突出,广州环境空气的氮氧化物浓度在中国的大城市中处于前列,是典型的氮氧化物污染型城市。
专题以广州为典型进行氮氧化物污染特征研究和污染控制战略研究,研究取得的结论较有代表性。
本文是在专题研究的基础上,总结通过长期监测得出的氮氧化物污染统计特征,并深入分析这些污染特征与理论差异及原因,为研究实际的控制措施提供依据。
研究以广州市多年的环境空气质量连续自动监测资料为基础,结合城市社会经济、自然地理环境、气候气象特点、污染源分布特征的调查,对大量监测数据运用数理统计和综合技术分析手段,统计分析氮氧化物污染的时间分布特征、区域空间分布特征,氮氮化物与其它污染因子、污染源排放分布关系;统计分析氮
氧化物中NO 2与NO X 比值(NO 2/NO X )的时空变化特征,及与臭氧浓度变化的关系;
最后综合以上对监测数据的统计分析结果,结合自然地理环境、气象因子、污染源分布特点,综合分析氮氧化物污染特征的原因。
研究结果为:广州近年二氧化氮浓度在0.065~0.073毫克/立方米之间,但市中心区可达到0.080毫克/立方米,郊区则低于0.060毫克/立方米;二氧化氮月平均浓度最高值出现在每年的12月、1月和2月,最低值出现在5~9月,期间全市日均值没有超标;氮氧化物浓度日变化为双峰型,二氧化氮的两个峰值出现在早上的9~10时和晚上的7~9点,一氧化氮的两个峰值出现在早上的7~8时和晚上的10~11点,晚上峰值浓度大于早上峰值浓度,而二氧化氮峰值出现2~3小时后一氧化氮才出现峰值,有别于教科书指出的一氧化氮浓度峰值出现2~3小时后出现二氧化氮浓度峰值的论述;城市中心区的NO 2与NO X 浓度比值(NO 2/NO X )约为0.50,郊区的比值则上升到约0.75;每年的5~6月和10月,NO 2与NO X 浓度比值(NO 2/NO X )最高,约为0.70,同期臭氧浓度达到最高,变化显著相关;每天下
午3~5点二氧化氮与氮氧化物浓度比值(NO 2/NO X )出现峰值,臭氧浓度约在下午
的2~4点出现峰值;氮氧化物与二氧化硫、可吸入颗粒物、一氮化碳浓度变化正相关显著, 与臭氧负相关,NO 2与NO X 浓度比值(NO 2/NO X )与臭氧正相关显著。
结论是:广州氮氧化物污染变化受气候气象条件影响,表现明显的冬季较重,夏季较轻的季节性变化;NO 2、NO X 及其比值(NO 2/NO X )的日变化特征,是受气象
条件与污染源排放特点的共同影响结果的;NO 2先于NO 出现浓度峰值是氮氧化物
污染新特征;NO 2、NO X 及其比值(NO 2/NO X )与臭氧的极显著相关特性,说明目前
氮氧化物仍是控制臭氧的关键因子。