近地面臭氧
Tropospheric ozone
主讲人:熊尚超属于 一种对生物有害 的污染物,是光 化学烟雾的组成 部分之一。
臭氧简介
④臭氧、氯和二氧化氢的 ①在常温下,它是一种有 特殊臭味的淡蓝色气体 还原电位分别是 2.07V、 。 1.36V 、1.28V ②动物试验表明,臭氧毒 性的起点浓度为 0.3ppm, ⑤臭氧是温室气体 1.5~2.0ppm为臭氧允许 ⑥ 浓度的上限。
空气质量指数(AQI)
臭氧1小时平均浓度监测
臭氧8小时平均浓度监测
对流层臭氧的危害
对流层臭氧的危害
影响人和动物的健康
影响植物生长
影响材料质量
降低大气能见度
光化学烟雾
对流层臭氧的危害
1940洛杉矶光化学烟雾
1952年伦敦光化学烟雾
对流层臭氧的危害
对流层臭氧的防治措施
植树种草 发展新型环保燃料
③工业卫生标准: 国际0.1ppm,美国0.1ppm, 中国0.16mg/m³
臭氧简介
对流层臭氧的危害
今年3月,南京出现今年首次臭氧污染;从4月 开始,臭氧取代PM2.5和PM10成为我市的首要污 染物;过去6年,每年7、8月南京的空气质量都为 优秀或良好,而今年7月至今,我市没 有出现一个优秀天,其中7月12日还 是轻度污染,空气质量无法延续 “七连冠”已成定局。 ——《南京日报》
加强宏观调控,减少汽车尾气排放
加强环保意识
空气质量指数(AQI)
AQI计算:空气污染 指数(AQI)是各项 污染物的空气质量分 指数(IAQI)中的最 大值,当AQI大于50 时对应的污染物即为 首要污染物。
空气质量指数(AQI)
200ug/m³
IAQI:100
AQI:100
O3的实测 浓度一小 时平均值
O3的空气 质量分指 数
若IAQI(O3 )大于其余污 染物的IAQI AQI=100 首要污染物 为O3
臭氧,在天是佛,在地是魔的原因
臭氧,在天是佛,在地是魔的原因臭氧(O₃),是氧气(O₂)的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的淡蓝色气体。
臭氧主要存在于距地球表面20~35公里的同温层下部的臭氧层中。
在常温常压下,稳定性较差,可自行分解为氧气。
臭氧具有青草的味道,吸入少量对人体有益,吸入过量对人体健康有一定危害(不可燃,纯净物)氧气通过电击可变为臭氧。
臭氧,在天是佛,在地是魔的原因新华网太原2013年9月21日电(记者晏国政、王井怀)今年夏天,一向被认为是“地球卫士”的臭氧突然摇身一变,以“污染者”的姿态“入侵”全国许多城市。
人们不禁纳闷,同样的物质为什么会被环保专家们称之为“在天是佛,在地是魔”?环保专家介绍,臭氧是氧的同素异形体。
大气中90%以上的臭氧集中在中高空平流层,还有约10%的臭氧集中在地表对流层。
中国环境科学院副院长柴发合接受记者采访时说:“关于臭氧这种物质,我有一句话来评价它叫做‘在天是佛,在地是魔’。
”所谓在天是佛,是指集中在中高空平流层的臭氧,能够大量吸收从太阳来的紫外线,就像撑了一把伞一样保护着地球上人类和其他生物的生存。
为了保护臭氧层,国际社会为此在联合国环境规划署的发起下于1985年制订了《保护臭氧层公约》,接着于1987年制订了关于处理某些耗损臭氧层物质的议定书。
所谓在地是魔,就是指近地面的臭氧成为一种强大的污染物,对人类健康和生态环境产生诸多影响。
太原市环境监测中心站站长温彦平说:“近地面的臭氧多属于二次污染物。
臭氧是氮氧化物、挥发性有机化合物等物质,在高气温和强太阳辐射等适宜气象条件下,与氧发生化学反应生成的。
”北京大学公共卫生学院教授潘小川说,臭氧的毒性主要体现在它的强氧化性上,可以破坏细胞壁,引发的危害都是急性的。
“对人体的危害主要是影响呼吸系统,容易对肺脏产生急性危害,比如肺气肿,还有近年来不断增加的哮喘病,都与臭氧污染有关。
上海市近地面臭氧污染的健康影响评价
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Ab t a t: Ba e o t e mo i r g d t o s ra e o o e i S a g a i 2 0 , t e d i ma i m sr e s d n h n t i aa o n f u fc z n n hn h i n 0 8 h al y x mu
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东莞市近地面臭氧质量浓度变化特征
。
地 面 臭 氧 质量 浓 度 及 变 化 规 律 随 季 节 、 射 状 况 、 辐 气
象 条 件 以及 大 气 污 染 等 因 素 的 变 化 而 有 所 不 同 , 市 化 城 及 土 地 利 用 状 况 的 改 变 也对 地 面臭 氧 质 量 浓 度 造 成 了 一 定 的影 响 。 工 业 化 和 城 市 化 的 进 程 使 东 莞 城 市 光 化 学 污 染 现 象 日益 明显 , 莞 市 目前 还 比较 缺 乏 臭 氧 的 东 相 关 研 究 资 料 , 展 环 境 空 气 中臭 氧 质 量 浓 度 的监 测 与 开 分 析 研 究 有 十 分 重 要 的 意 义 , 助 于 了 解 东 莞 市 局 地 气 有
氧化剂 , 也是一种重要的温室气体 , 其质量浓度 的增加将
影 响 人 类 健 康 和 农 作 物 产 量 , 可 引 发 光 化 学 烟 雾 事 并 件 ] 。 近地 面臭 氧是 由 汽 车 尾 气 、 油 化 工 等 排 放 的 氮 氧 石 化物 N N N , 挥发性有机化合物 V C O ( O、 O )和 O S等 一 次 污 染 物 在 大气 中发 生 光 化 学 反 应 的 产 物 , 主 要 的 光 化 是 学 烟 雾 特 征 污染 物 。在 过 去 的 l 中 , 量 浓 度 逐 渐 增 0年 质
第3 3卷第 1 期 2 1 年 2月 01
di1 .99 ji n 10 o:0 3 6/.s .0 7—69 .0 10 .1 s 10 2 1 . 109
广 东 气 象
Gu n d n ee r lg a g o g M to oo y
郑州市近地面臭氧污染特征及气象因素分析
郑州市近地面臭氧污染特征及气象因素分析于世杰;尹沙沙;张瑞芹;张磊石;苏方成;徐艺斐【摘要】Based on the air quality monitoring data collected from national stations in Zhengzhou, combined with the meteorological data, the characteristics of surface ozone pollution and the relationships with particle matter, nitrogen oxides and meteorological factors in 2015 were analyzed. Results showed that the daily maximum O3-8 h concentrations among local stations had significant seasonal variations, with the order of summer>spring>autumn>winter. In summer, the monthly average O3 concentration was 155. 5 μg/m3 at Gangli reservoir stations, and the rest were from 110 μg/m3 to 150 μg/m3 . The daily maximum 8 h-O3 concentrations showed significant difference between weekends and weekdays in summer, while the phenomenon was not obvious in other seasons. The diurnal variation of ozone concentration showed a single peak distribution, which reached a peak at 15:00-16:00, decreased lowly at night and reached valley value at 07:00 in the next morning. However, the hourly concentration of NOx showed a bimodal distribution, and it had a significant negative correlation with ozone. The correlation analysis of O3 and meteorological factors indicated that days with ozone pollution tend to occur under the meteorological conditions of high temperature, low humidity and wind conditions in Zhengzhou, which are favored to ozone formation and accumulation.%利用国控站点空气质量在线监测数据,识别郑州市2015年近地面臭氧(O3)污染状况、特征及与颗粒物和氮氧化物水平关系,并以烟厂站为例分析郑州市O3污染与气象要素的相关性.结果表明:郑州市O3日最大8 h 平均值具有明显季节变化,呈现出夏季>春季>秋季>冬季的特征,夏季岗李水库站O3月均质量浓度为155.5μg/m3,其余站点月均质量浓度为110~150μg/m3;夏季O3每日最大8 h浓度具有显著"周末效应",其他季节较不明显;O3小时浓度日变化呈单峰型分布,在15:00—16:00达到峰值,早晨07:00达到谷值;前体物NOx小时浓度日变化呈双峰型分布,与O3具有显著负相关性;气象因素相关性分析结果表明,郑州市O3污染日多出现于高温、低湿和微风等条件,这些气象因素有利于O3生成和累积.【期刊名称】《中国环境监测》【年(卷),期】2017(033)004【总页数】10页(P140-149)【关键词】郑州市;臭氧;气象因子;相关性分析【作者】于世杰;尹沙沙;张瑞芹;张磊石;苏方成;徐艺斐【作者单位】郑州大学化学与分子工程学院,河南郑州 450001;郑州大学化学与分子工程学院,河南郑州 450001;郑州大学化学与分子工程学院,河南郑州 450001;郑州大学化学与分子工程学院,河南郑州 450001;郑州大学化学与分子工程学院,河南郑州 450001;郑州市环境保护监测中心站,河南郑州 450001【正文语种】中文【中图分类】X823臭氧(O3)是大气中重要的化学物质之一,在对流层光化学反应中具有重要作用,是光化学烟雾的重要标识物,对大气辐射、生态环境等具有重要影响。
臭氧污染
臭氧污染臭氧污染是什么?只听过要保护臭氧层,那臭氧为什么又成了污染呢?很多人一定也发出了同款疑问。
要弄清这两个概念,就要了解高空平流层的臭氧和近地面对流层的臭氧的区别,简单来说,高空平流层的臭氧,形成的臭氧层可以吸收紫外线,对地面生物提供保护;而近地面的臭氧则是人类活动产生的污染经过一系列复杂的光化学反应而生成的二次污染,是光化学烟雾的主要成分,也是令人闻之色变的污染物质。
臭氧的来源臭氧的来源分为自然源和人为源:自然源的臭氧主要指平流层的下传;人为源的臭氧主要是由人为排放的NOx、VOCs等污染物的光化学反应生成。
人类排放的工业废气及化石燃料的燃烧所排放的尾气中含有大量氮氧化物和挥发性有机物。
这些物质在特定的气象条件下,如强烈日光、无风或微风时,经过一系列光化学反应生成了主要含臭氧、醛类以及多种过氧酰基硝酸酯的光化学污染物,其中臭氧含量占90%。
此外,臭氧污染还将衍生出光化学污染,也就是说发生了臭氧超标,表明还有其它的光化学污染产物伴随产生,尤其是一些有机气溶胶,这也是细颗粒物中的主要成分之一。
既然挥发性有机化合污染物(VOCs)和氮氧化物(NOx)是臭氧形成的重要前体物,那么控制臭氧污染,就要协同控制好挥发性有机化合物和氮氧化物的排放。
臭氧的危害臭氧(O₃)是氧气(O₂)的同素异形体,在常温下,一种有特殊臭味的淡蓝色气体,由于臭氧具有强氧化性,几乎能与任何生物组织反应,对呼吸道的破坏性很强。
根据加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)的介绍,“臭氧会刺激和损害鼻粘膜和呼吸道,这种刺激,轻则引发胸闷咳嗽、咽喉肿痛,重则引发哮喘,导致上呼吸道疾病恶化,还可能导致肺功能减弱、肺气肿和肺组织损伤,而且这些损伤往往是不可修复的。
”除此之外,如果空气中臭氧浓度过高,还会对皮肤、眼睛产生刺激,同时阻碍血液输氧功能,造成组织缺氧;使甲状腺功能受损、骨骼钙化。
面对这些危害,我们当然不能任由臭氧排放。
前不久四川和重庆就围绕整治臭氧问题提出了合作事宜。
临汾城区近地面臭氧浓度及相关气象因子分析
临汾城区近地面臭氧浓度及相关气象因子分析摘要:利用2016年1月-2018年5月临汾市国家基本气象站的观测资料和城区6个环境监测点的臭氧(O3)监测数据,探究临汾城区近地面O3浓度特征及其与气象条件的关系。
结果表明:臭氧平均浓度最大,超标率最高;降水对臭氧浓度的影响则无明显变化特征,但量级为小雨的降水对臭氧的清除作用最强。
关键词:臭氧浓度;时空分布;气象因子;超标率引言臭氧(O3)是大气中重要的微量气体,其主要存在于平流层,对流层中的含量仅占到大气臭氧总量的10%[1]。
平流层中的O3对太阳强紫外辐射具有良好的吸收效果,对人类健康和生态环境起到保护作用。
在近地面O3作为一种强氧化剂,适量的O3在一定程度上可以清洁大气[2-4],但是O3过量不但会对人体呼吸系统、神经系统、心血管以及皮肤等造成伤害[5],而且会加速空气中PM2.5的形成转化,从而对空气质量造成影响[6]。
近年来随着城镇化、工业化进程的加快以及机动车保有量的快速增长,光化学烟雾污染日趋严重,臭氧作为光化学烟雾的首要污染物,其生成速率和浓度不仅受到NOX 、CO和VOCS等前体物浓度的影响[7],而且与气象条件有着紧密的联系。
1资料与和方法本文选取临汾市城区2016年1月1日-2018年5月31日6个环境监测站点近地面臭氧监测资料和气温、相对湿度、降水和日照时数等气象资料。
其中,气象资料来源于临汾市国家基本气象观测站,主要包括平均气温、最高气温、相对湿度、降水、日照时数等要素。
6个监测站点为:南机场、工商学校、市委、唐尧大酒店、临钢医院、技工学校,全市平均指6个环境监测点的平均值,各指标的含义、日评价和计算方法见《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定》(HJ 633—2012)。
2临汾城区O3的变化特征2. 1总体变化特征根据国家环境保护标准《HJ633—2012 环境空气质量指数( AQI) 技术规定( 试行)》规定,当臭氧日最大8 h滑动平均浓度>160μg/m3时超标,反之则达标。
上海夏季近地面臭氧浓度及其相关气象因子的分析和预报
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华北区域本底地区夏季近地面臭氧来源的量化解析
华北区域本底地区夏季近地面臭氧来源的量化解析刘宁微;马思萌;杨森;权维俊;李丽光;王若男;李裕赫;战莘烨【期刊名称】《气象与环境学报》【年(卷),期】2024(40)2【摘要】以北京上甸子国家大气本底站代表华北区域本底地区,利用CAMx模式的臭氧(O_(3))源解析方法(OSAT)对2019年6月25日至7月31日该地区O_(3)浓度进行模拟研究,量化不同来源组分和追踪区域的贡献,分析O_(3)浓度的来源构成。
结果表明:对华北区域本底地区地面O_(3)浓度贡献由大到小的组分依次为边界输送(61.8%)、源区输送(31.8%)、背景浓度(3.3%)和本地生成(3.1%),主要追踪源区域依次为河北(5.70%)、内蒙古(5.43%)和山东(4.48%),源类别依次为民用源(15.35%)、农业源(10.72%)、交通源(7.21%)和工业源(1.62%),主要前体物依次为NO_(x)(29.6%)和VOCs(5.3%)。
华北区域本底地区地面O_(3)浓度主要由边界输送和源区输送贡献,这进一步验证了上甸子站作为大气本底站的合理性。
【总页数】5页(P103-107)【作者】刘宁微;马思萌;杨森;权维俊;李丽光;王若男;李裕赫;战莘烨【作者单位】上甸子国家大气本底站;中国气象局沈阳大气环境研究所;中国民航大学;北京城市气象研究院;北京市气象台;辽宁省气象装备保障中心;中国民航东北地区空中交通管理局气象中心;鞍山市气象局【正文语种】中文【中图分类】X515【相关文献】1.中国近地面臭氧来源解析研究综述2.华北地区夏季水资源特征分析及其对气候变化的响应(Ⅰ):近40年华北地区夏季水资源特征分析3.中国区域大气本底站近地面臭氧来源贡献及区域代表性4.中国大气本底条件下不同地区地面臭氧特征因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
【国家自然科学基金】_近地面臭氧_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140730
推荐指数 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2011年 序号 1 2 3 4
2011年 科研热词 臭氧胁迫 活性氧 大豆 asa-gsh循பைடு நூலகம் 推荐指数 1 1 1 1
2012年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8
科研热词 酚酸类物质 近地面臭氧 臭氧浓度升高 本底浓度 春小麦 土壤酶活性 光化学反应 临安
推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1
2009年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
科研热词 香港 近地面臭氧 臭氧 硫酸盐 因子分离方法 协同贡献 区域空气质量模式 光化学烟雾 光化学反应 低能见度
科研热词 臭氧 氮氧化物 近地面臭氧 季节变化 飞机探测 车载激光雷达 跨界输送通量 空间分布 气象条件 气溶胶 挥发性有机物 年际变化 大气边界层 变化趋势 光化学作用 中国 东亚季风 tes pm2.5 camx模式
推荐指数 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2010年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
科研热词 臭氧 季节变化 近地面臭氧 评价 臭氧(o3) 经济 稳定性 矿化 相关关系 混浊岛效应 气象要素 气溶胶 机动车保有量 日变化 拉萨 山谷风 对流层no2 天气型 城市化 土壤碳库 土地利用 变化趋势 北京 全球变化 光化学污染 儿茶酚 健康 api指数 10be
气象条件对深圳近地面臭氧浓度的影响分析
收稿日期:2017-08-22 基金项目:深圳市环境科技计划项目 (2015-2016)。 作者简介:梁永贤 (1981-),男,高级工程师,硕士,主要 从事大气环境模拟与大气污染控制研究工作。
环境科学导刊 http: //hjkxdkyiesorgcn 2018,37(2)
CN53-1205/X ISSN1673-9655
气象条件对深圳近地面臭氧浓度的影响分析
梁永贤,郑卓云,徐光仪,颜 敏 (深圳市环境科学研究院,广东 深圳 518001)
摘 要:以深圳近地面臭氧浓度和气象条件为研究对象,分析了深圳臭氧污染与气温、相对湿度、风 速、气团轨迹等气象因素关系。结果表明,深圳臭氧污染与气象要素密切相关,一般在气温高于 24℃, 相对湿度在 55% ~85%,日平均风速低于 2m/s,受到偏北气团影响时,深圳易出现臭氧污染。
深圳臭氧浓度高低的影响因素除了局地影响 外,区域的远距离输送作用也十分重要。本文利用 后向轨迹分析方法反演分析大气输送情况,来讨论
ห้องสมุดไป่ตู้
http: //hjkxdkyiesorgcn 本地和其他区域对深圳臭氧生成的贡献。
气象条件对深圳近地面臭氧浓度的影响分析 梁永贤
表 1是 2015—2016年臭氧超标统计及对应的 气象条件。图 4为臭氧超标日每日上午 8∶00到达 深圳离地面 100m高气团过去 72h的后向轨迹。从
图 2为 2015—2016年臭氧日最大 8h平均值与 平均相对湿度的关系图。从图上可以看出,臭氧浓 度与相对湿度有明显的负相关性,即随着湿度的增 加,臭氧日最大 8h平均值降低。按臭氧日最大 8h 平均值国家二级标准 (160μg/m3) 评价,相对湿 度在 55% ~85%时,易出现臭氧浓度高值。 3 风速与臭氧浓度的关系
