北京环境空气质量标准
北京PM2.5空气质量分析研究PPT课件

北京,中华人民共和国首都,四大古都之一 大美北京
北京PM2.5空气质量分析研究
经管学院 物G161班 汪秀琦
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1
北 京
PM2.5的主要污染源和形成方
式
是日常发电、工业生产、汽 车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留 物,大多含有重金属等有毒物质。 一般而言,2.5微米以下的细颗粒物(PM2.5 )则主要来自化石燃料的燃烧(如
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10
,并使欧盟国家人均
环境方面
对光的散射和吸收,能显著
,大
幅
,因而PM2.5会导致城市人为
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8
北 京
PM2.5的治理
1.植树种草 2.农作物的燃烧处理
3.工业排放污染的控制
4.汽车尾气排放控制
.9北 京结语 Nhomakorabea不是一朝一夕就能实现的,它是一个 相对漫长的过程,因此,在对PM2.5的治理工作中应注意以下 两点:
)、挥发性有机物等。
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2
人北京员介国绍外PM2.5研究对比
为良的二期过度标准是50微克/立方米,三 期是37.5微克/立方米,终极标准是25微克/立方米。美国,新加 坡是35微克/立方米(24小时平均)。印度和孟加拉国所使用的 标准分别是60微克/立方米和65微克/立方米(24小时平均)。
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3
北 京
北京PM2.5日均值浓度情况
*有效天数是指每天至少有一个小时的PM2.5观测值的天数总和。
在2010年到2014年这五年中,北京空气质量为优良的天数没有大的变化。如果以中国的标准来
划分,有一半以上的天数。
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北 京
PM2.5的防控措施
A.切断污染源控制手段
中国空气质量指数排名最差的城市

中国空气质量指数排名最差的城市中国是一个拥有丰富自然资源和人文历史的国家,然而,随着经济的高速发展和城市化进程的加快,环境问题也随之而来。
尤其是空气污染问题,在一些大城市中日益严重。
本文将介绍中国空气质量指数(AQI)排名最差的城市,分析其原因并提出解决方案。
一、雾霾笼罩的北京作为中国的首都,北京向来是政治、经济和文化的中心。
然而,由于工业化和汽车污染的剧增,北京的空气质量长期不容乐观。
经常出现的雾霾天气严重影响了市民的生活质量。
大量尾气排放、煤炭燃烧和工业废气是导致北京空气污染的主要原因。
解决这一问题需要政府采取有力的措施,如限制车辆尾气排放、加强工业企业的治理以及鼓励清洁能源的使用等。
同时,市民也应意识到自己的环境责任,积极参与环保活动,并采取一些个人措施,如选择公共交通工具、减少燃煤取暖等。
二、雾霾严重的石家庄作为河北省省会,石家庄也是中国空气质量指数排名最差的城市之一。
与北京类似,石家庄的空气污染问题主要源于交通和工业污染。
大面积的燃煤取暖、高能耗企业的排放以及机动车尾气的排放都是导致该城市空气质量恶化的主要原因。
解决石家庄空气污染问题的关键是转变能源结构和经济发展方式。
政府需要加大对清洁能源的投入并推广使用,在治理燃煤取暖问题上加大力度。
此外,鼓励企业进行技术创新,减少污染物排放,提高经济产出效益,也是减少空气污染的有效途径。
三、长时间雾霾困扰的郑州作为河南省的省会城市,郑州也因严重的空气污染而备受痛苦。
该城市的空气污染问题主要由燃煤、尾气排放和沙尘暴天气引起。
受灰霾影响,市民在户外活动受限,且常年佩戴口罩已成为常态。
针对郑州的空气污染问题,政府需要进一步控制煤炭燃烧,加强工业排放管理,引导企业采用清洁生产技术。
此外,在应对沙尘暴方面,政府可以加强防风固沙工程建设,减少沙尘暴对空气质量的影响。
四、空气质量堪忧的哈尔滨作为东北地区的重要城市,哈尔滨的冬季雾霾问题日益凸显。
由于居民大量使用燃煤供暖,导致该城市的空气污染问题严重,市民的生活和健康受到极大威胁。
(北京市)大气污染物综合排放标准

DB11/** -201* 本标准由北京市人民政府于** 年 ** 月 **日批准。 本标准起草单位:北京市环境保护科学研究院。 本标准主要起草人:王军玲、张增杰、瞿艳芝、俞珊、张双、韩玉花、朱晓、周玉、陈梅梅、孙成 春、刘桐审 本标准首次发布于 2007 年,本次为第一次修订。
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DB**/***-20**
DB
北京市地方标准
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大气污染物综合排放标准
Integrated emission standards of air pollutants
201*-**-**发布
201*-**-**实施
北 京 市 环 境 保 护 局 发布 北京市质量技术监督局
DB11/** -201*
目次
引言
为加强对大气污染物的排放控制,改善环境空气质量,保护人体健康和生态环境,根据《中华人民 共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《北京市大气污染防治条例》等法律、法规, 制定本标准。
北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)自实施以来,对本市大气污染物排 放起到了较好的控制作用。为了适应本市对环境空气质量改善的新要求,进一步削减大气污染物排放总 量,本次修订对原标准覆盖的范围和部分限值进行了调整和加严。
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DB**/***-20**
HJ 646 环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定气相色谱-质谱法 HJ 647 环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定高效液相色谱法 HJ 657 空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 675 固定污染源排气氮氧化物的测定酸碱滴定法 HJ 683 空气醛、酮类化合物的测定高效液相色谱法 HJ 684 固定污染源废气铍的测定石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 685 固定污染源废气铅的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 688 固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法(暂行) HJ 692 固定污染源废气氮氧化物的测定非分散红外吸收法 HJ 693 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法 HJ 732 固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法 HJ 734 固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 738 环境空气硝基苯类化合物的测定气相色谱法 HJ 739 环境空气硝基苯类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ 759环境空气挥发性有机物的测定挥发性有机物的测定罐采样 /气相色谱-质谱法 HJ/T 27 固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 28 固定污染源排气中氰化氢的测定异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 29 固定污染源排气中铬酸雾的测定二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 30 固定污染源排气中氯气的测定甲基橙分光光度法 HJ/T 31 固定污染源排气中光气的测定苯胺紫外分光光度法 HJ/T 32 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 33 固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法 HJ/T 34 固定污染源排气中氯乙烯的测定气相色谱法 HJ/T 35 固定污染源排气中乙醛的测定气相色谱法 HJ/T 36 固定污染源排气中丙烯醛的测定气相色谱法 HJ/T 37 固定污染源排气中丙烯腈的测定气相色谱法 HJ/T 38 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T 39 固定污染源排气中氯苯类的测定气相色谱法 HJ/T 40 固定污染源排气中苯并(a)芘的测定高效液相色谱法 HJ/T 41 固定污染源排气中石棉尘的测定镜检法 HJ/T 42 固定污染源排气中氮氧化物的测定紫外分光光度法 HJ/T 43 固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 44 固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法 HJ/T 45 固定污染源排气中沥青烟的测定重量法 HJ/T 55 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 56 固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法 HJ/T 57 固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法 HJ/T 63.1 大气固定污染源镍的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.2 大气固定污染源镍的测定石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 63.3 大气固定污染源镍的测定丁二酮肟-正丁醇萃取分光光度法 HJ/T 64.1 大气固定污染源镉的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.2 大气固定污染源镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 64.3 大气固定污染源镉的测定对-偶氮苯重氮氨基偶氮苯磺酸分光光度法
北京典型污染过程PM2.5的特性和来源

北京典型污染过程PM2.5的特性和来源北京典型污染过程PM2.5的特性和来源近年来,北京地区的大气污染问题备受关注。
特别是PM2.5这一细颗粒物的浓度屡屡超标,给人们的身体健康带来了严重的危害。
本文将探讨北京典型污染过程PM2.5的特性和来源,以期加深人们对该问题的认识,并为治理大气污染提供一定的参考。
PM2.5,即指直径小于或等于2.5微米的颗粒物,它相对于其他颗粒物来说更具有危害性。
因为其粒径小,可以悬浮在空气中较长时间,被人体吸入后会直接进入肺部,从而对呼吸系统和心血管系统造成损害。
此外,PM2.5还具有良好的吸附性,能够吸附和携带大量的有害物质,例如重金属、有机污染物等。
在北京地区,PM2.5的浓度有明显的季节变化。
冬季是PM2.5浓度高峰期,而夏季则较为清新。
这与大气稳定度、温度、降雨等因素有关。
冬季北京地区受到了严重的“冬季霾”天气的影响,主要是因为此时温度低、大气层稳定,污染物的扩散条件差,并且使用煤炭取暖的人口增多,排放量也随之增加。
夏季北京地区的气象条件相对较好,加上夏天季风的影响,空气中PM2.5的浓度相对较低。
PM2.5的来源主要包括工业排放、机动车尾气、燃煤以及沙尘等。
首先,工业排放是PM2.5的主要来源之一。
北京作为国家的政治、经济、文化中心,工业活动相对集中,产生了大量的粉尘、废气等污染物。
特别是重工业的存在,更是使得工业污染问题日益严重。
其次,机动车尾气也是PM2.5的重要来源。
近年来,北京市的汽车保有量迅速增加,尤其是私家车数量的暴增,使得机动车尾气排放成为影响北京空气质量的重要因素之一。
再者,燃煤也是导致PM2.5浓度升高的关键因素。
尽管北京地区已经实施了许多燃煤减排措施,但仍有不少居民依赖煤炭取暖,也有不少企事业单位在用煤过程中排放大量的污染物。
此外,沙尘天气也会对北京地区的PM2.5浓度造成一定的影响。
沙尘天气不仅本身携带了大量的颗粒物,而且还会进一步促使粉尘等污染物的扩散。
北京大气污染物排放标准

下列术语和定义适用于本标准。 3.1
挥发性有机物 volatile organic compounds 在20℃条件下蒸气压大于或等于0.01 kPa,或者特定适用条件下具有相应挥发性的全部有机化合 物的统称,简写作VOCs。根据控制对象与控制方法的不同,本标准规定了不同的VOCs控制指标: a)针对排气筒排放废气中的VOCs以及厂界环境空气中的VOCs,以“非甲烷总烃”和几种特定的单
密闭排气系统 closed vent system
将工艺设备或车间排出或逸散出的大气污染物,捕集并输送至污染控制设备或排放管道,使输送 的气体不直接与大气接触的系统。 3.15
挥发性有机物控制设备 control device for VOCs
处理挥发性有机物的燃烧装置、吸收装置、吸附装置、冷凝装置、生物处理设施或其他有效的污 染控制设备。
大气污染物排放速率 air pollutants emission rate
一定高度的排气筒任何1小时排放污染物的质量,单位kg/h。 3.5
无组织排放 fugitive emission
大气污染物不经过排气筒的无规则排放。 3.6
无组织排放监控点浓度限值 concentration limit at fugitive emission reference point
II
大气污染物综合排放标准
DB11/ 501—2007
1 范围
本标准规定了本市固定污染源大气污染物排放控制要求。 本标准适用于现有固定污染源的大气污染物排放控制,以及新、改、扩建项目的环境影响评价、设 计、竣工验收及其建成后的大气污染物排放控制。 本标准不适用于锅炉,储油库、油罐车、加油站,冶金、建材行业及其他工业炉窑,炼油与石油化 学工业、饮食业油烟、生活垃圾和危险废物焚烧的大气污染物排放控制。前述固定污染源执行本市或国 家相应的大气污染物排放标准。
北京市空气质量标准

北京市空气质量标准北京市作为中国的首都,拥有悠久的历史和灿烂的文化,吸引着无数游客和外来人口。
然而,随着城市化进程的加快和工业化程度的提高,空气质量问题逐渐成为了人们关注的焦点。
因此,为了保障市民的健康和城市的可持续发展,北京市制定了严格的空气质量标准。
首先,北京市对空气质量的评价标准主要包括颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等指标。
对于颗粒物,北京市规定每立方米空气中可容许的颗粒物浓度不得超过35微克;对于二氧化硫和一氧化碳,其浓度分别限制在150微克和4毫克以内;对于臭氧和氮氧化物,其浓度分别限制在160微克和40微克以内。
这些指标的严格限制,为城市空气质量的改善提供了有力的保障。
其次,北京市对空气质量的监测和预警工作也十分重视。
市政府建立了完善的监测网络,每天对各项污染物的浓度进行监测和记录,并及时发布空气质量预警信息。
一旦发现空气质量达到污染程度,相关部门将立即采取措施,如限行、停工停产等,以减少污染物排放,保障市民的健康。
此外,北京市还大力推动清洁能源的利用和工业排放标准的提高。
通过加大对燃煤锅炉和工业企业的治理力度,推广清洁能源和新能源汽车的使用,大幅度减少了污染物的排放。
同时,加强了对工业企业的监管,严格执行排放标准,使工业污染得到有效控制。
最后,北京市积极推动市民绿色出行和环保意识的提升。
通过建设自行车专用道、提供公共交通优先政策等措施,鼓励市民选择环保出行方式,减少机动车排放对空气质量的影响。
同时,加强环境教育,提高市民的环保意识,使每个人都成为环境保护的参与者和推动者。
综上所述,北京市对空气质量的标准和管理工作严格而全面,从源头上控制污染物排放,通过监测预警和治理措施,保障了城市空气质量的改善。
同时,市民的环保意识也在不断提升,为城市的可持续发展奠定了坚实的基础。
希望在未来的日子里,北京市的空气质量能够持续改善,让市民们享受到更加清新的空气和宜居的环境。
北京空气质量的评价

新增质量监测点的目标函数
为了满足规范中对各级百分位误差的限制,应建立监测点和所有网 格备选点的污染物浓度的各级百分位贴近程度最大化目标,但由于 数据的限制,我们将此目标改为新建监测点与原来监测点的距离最 大化,以确保相对均匀分布,覆盖全部建成区,减小误差。
杨镇 顺义新城
已选点与候选网格点距离(km) 1 南彩镇 2光明街道 3李桥 4仁和 5 石园 10.9 15.3 23.9 16.6 16.7 9.9 6.4 13.4 7.1 8
3人口约束 为了使建成的监测网络能最大限度地保护人 口,根据分配到网格中的人口数量来确定备 选的监测站点网格,即通过设置监测站所在 网格的最低人口数Pmin,将人口数量大于或 等于Pmin的网格作为备选网格。 P〉=Pmin(P为网格的人口数量) 通过顺义区25个地方2013年的人口数资料, 令Pmin=4.9万,经筛选,剩下5个备选网格, 标号为1 南彩镇,2光明街道,3李桥,4仁 和,5 石园
同角度分析了空间、空间两个维度的空气质量情况。恰到好处的 预测误差小 。用主成分分析进行降维去燥,降低神经网络学习矩 运用了因子分析和聚类分析讲北京的各个区县分类,并且计算结 阵维度。 果一致。
针对问题三 : 用优化模型进行监测点选址在实际中经常运 针对问题六: 提出了合理的计划和广告词。
用。
模型的缺点
通过Lingo求解,选择南彩镇和李桥镇作为新增监测点。综上, 对于现有监测点个数相对较少的顺义区,我们选择了杨镇地区, 南彩镇和李桥镇作为新增监测子站的网格。
问题4: 空气污染的主要成因及解决办法 定性
北京的西部 和北部为山 脉,东南部 为平原,吹 偏南风或偏 东风时,造 成市区污染 物累积而浓 度升高。低 空吹偏北风, 污染物浓度 下降。
北京市大气污染的特征及其治理

北京市大气污染的特征及其治理北京市作为中国的首都和政治、文化中心,长期以来一直面临着严重的大气污染问题。
近年来,随着城市化进程的加快和工业活动的增加,大气污染问题日益突出,给人们的健康和生活环境带来严重的影响。
本文将分析北京市大气污染的特征及其治理措施。
一、大气污染的特征1.1 PM2.5和PM10PM2.5和PM10是大气中颗粒物的两个重要指标。
PM2.5指空气中直径小于等于2.5微米的颗粒物,而PM10指直径小于等于10微米的颗粒物。
在北京市的大气污染中,PM2.5和PM10的浓度往往居高不下,对空气质量造成严重影响。
1.2 臭氧臭氧是另一个重要的大气污染物,主要来源于机动车尾气、工业排放和挥发性有机物等。
高浓度的臭氧不仅损害人体健康,还会对植物生长和环境造成危害。
1.3 二氧化硫和氮氧化物二氧化硫和氮氧化物是大气中的常见污染物,主要来自于燃煤和汽车尾气等。
它们不仅会造成酸雨,还会对大气环境造成严重污染。
二、大气污染治理措施2.1 减少工业排放通过加强环保监管,推动工业企业实施清洁生产技术,减少工业污染物排放,从根本上改善大气环境质量。
2.2 控制机动车排放通过提高车辆排放标准,推广清洁能源汽车,鼓励公共交通出行,减少机动车尾气排放,降低大气污染。
2.3 发展清洁能源加大对清洁能源的投入力度,推动可再生能源的发展和利用,降低对煤炭等传统能源的依赖,减少大气污染物排放。
2.4 提高工业燃煤效率通过推广高效低排放锅炉和余热利用技术,提高工业燃煤效率,减少煤炭燃烧排放的大气污染物。
2.5 加强环境监测和治理加强对大气污染源的监测和管控,严格执法,加大处罚力度,推动形成依法治理的大气污染治理机制。
三、总结北京市大气污染问题是一个长期而且严峻的挑战,需要政府、企业和公众共同努力,采取综合性的措施,从源头上减少污染物排放,改善空气质量。
希望通过大家的共同努力,能够改善北京市的大气环境,保护人民健康和生态环境。
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北京环境空气质量标准
北京的环境空气质量标准主要参考了中国国家标准《环境空气质量标准》(GB3095-2012)。
根据这一标准,北京将环境空气质量划分为六个等级,从好到差依次为:优、良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染。
具体的污染物浓度限值包括:
- PM2.5(可吸入颗粒物,直径小于或等于2.5微米):日均值不超过35微克/立方米,年均值不超过15微克/立方米;
- PM10(可吸入颗粒物,直径小于或等于10微米):日均值不超过70微克/立方米,年均值不超过40微克/立方米;
- SO2(二氧化硫):日均值不超过50微克/立方米,年均值不超过20微克/立方米;
- NO2(二氧化氮):日均值不超过40微克/立方米,年均值不超过20微克/立方米;
- CO(一氧化碳):日均值不超过4毫克/立方米,8小时均值不超过2毫克/立方米;
- O3(臭氧):日最大8小时均值不超过160微克/立方米,小时均值不超过200微克/立方米。
如果超过上述浓度限值,则会被划分为相应的污染等级,并采取相应的污染防治措施。