环境空气中臭氧浓度变化影响因素的相关性分析
环境空气中PM2.5及臭氧考核指标数据影响因素其相关性分析

环境空气中PM2.5及臭氧考核指标数据影响因素其相关性分析发布时间:2021-01-25T02:36:58.037Z 来源:《防护工程》2020年29期作者:曹达成[导读] PM2.5即细颗粒物,是指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物。
臭氧属于大气中的一种微量气体,含有三个氧原子。
由于氧原子具有极强的不稳定性,所以特别容易与大气中的其它物质发生反应。
所以,PM2.5和臭氧往往作为衡量大气环境质量的重要表征,其在空气中含量浓度越高则表示大气污染越严重。
宣城市绩溪县生态环境分局宣城市 245300一、PM2.5及臭氧考核指标概述PM2.5即细颗粒物,是指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物。
臭氧属于大气中的一种微量气体,含有三个氧原子。
由于氧原子具有极强的不稳定性,所以特别容易与大气中的其它物质发生反应。
所以,PM2.5和臭氧往往作为衡量大气环境质量的重要表征,其在空气中含量浓度越高则表示大气污染越严重。
二、PM2.5及臭氧指标环境空气质量个体分析由表4可以看出,臭氧(O3)与T之间存在显著性相关,且为正相关。
臭氧O3与PM2.5、CO、NO2、SO2、PM10、W没有较为明显的相关性,基本无相关。
由此可知,空气中臭氧浓度与温度高低有密切关系。
四、PM2.5及臭氧考核指标情况分析 (一)PM2.5指标情况分析研究结果表明,PM2.5日均浓度与CO、NO2一定的相关关系,受PM10有较大影响。
PM2.5为首要污染物的轻度污染天气以上的天气主要发生在11-12月份及次年的1-2月份(秋冬季),而该县主要受外源性污染团带影响,污染团主要由北方多次环流到县域范围、覆盖全境,由于温度较低及该县属于山区等地理特征,容易发生地形逆温现象,致使污染物不容易扩散,一般污染物需要2-3天才能扩散完,在很大程度上影响了该县的考核数据。
(二)臭氧指标情况分析臭氧日均浓度与日均温度有显著关系,臭氧主要是由挥发性有机物VOC及氮氧化物在高温以及光照辐射的共同作用下产生。
夏季城市臭氧浓度变化规律分析

夏季城市臭氧浓度变化规律分析近年来,随着我国工业的发展,空气污染越来越严重,特别是大都市的臭氧污染问题,更是给市民的生活带来了负面影响,因此,研究城市臭氧污染的变化规律及影响因素,是防控空气污染的重要方面。
一、城市夏季臭氧浓度变化规律(一)早春臭氧浓度低根据多年研究发现,城市夏季臭氧浓度呈现梯状变化规律,在早春时节,臭氧浓度较低,因此,这个季节是城市空气质量最佳的时期。
(二)夏季臭氧浓度较高随着气温上升,臭氧浓度也会随之增加,在夏季,臭氧浓度一般比早春较高,同时,臭氧浓度也会受到气象因素的影响,如温度、湿度、风力等。
(三)秋季臭氧浓度有所降低当气温开始下降至较低温度时,臭氧浓度会有所降低,这是因为低温对臭氧的稳定性有利,能够阻碍臭氧的产生与扩散。
二、影响城市夏季臭氧浓度的因素(一)气象因素气象因素是影响城市夏季臭氧浓度的主要因素,如温度、湿度、风力等,在夏季期间,低温天气对臭氧的稳定性有利,而高温天气则容易产生臭氧污染,因此,气象因素的变化会对城市夏季臭氧浓度产生很大的影响。
(二)文化活动夏季在很多地方也会有活动,如音乐会、晚会等,这些活动中,也会有烟花爆竹等排放烟雾,这些排放的烟雾是非常有害的,如果不及时排放,会对城市夏季臭氧浓度产生影响。
(三)交通汽车交通汽车排放的废气也是城市臭氧污染的重要原因,随着城市人口的快速增长,交通拥挤会促使城市臭氧污染加剧,所以,控制交通汽车排放是防止城市臭氧污染最有效的方法之一。
三、防控城市夏季臭氧污染(一)强化空气污染监测预警建立健全空气污染监测预警体系,比较全面、及时地发布臭氧污染预警信息,以便制定有效的空气污染防治措施。
(二)加强排放控制加强排放控制,健全污染源排放标准及管理制度,对超标污染源依法处罚,减少污染排放。
(三)加强空气污染教育加强人们环保意识的培养,营造环保文化,让更多的市民参与到环保活动中去,并加强社会知识的传播,让更多的人了解空气污染的危害,增强环保意识。
南昌市环境空气中臭氧污染特征及其影响因素分析

2016年12月南昌市环境空气中臭氧污染特征及其影响因素分析109南昌市环境空气中臭氧污染特征及其影响因素分析李春莲1胡春燕2(1.南昌市环境监测站,江西南昌330038;2.江西农业大学理学院,江西南昌330045)摘要:近年来,环境空气臭氧污染问题逐渐受到关注,本文通过对南昌市环境空气 中臭氧监测数据进行分析,探索臭氧浓度变化规律及其影响因素,并提出防治对策。
关键词:臭氧污染特征影响因素分析建议近年来,全国不少城市出现以臭氧为首要污染物 的污染天气,成为影响当地环境空气质量达标率的主 要因素之一,引起了国内外环境专家的关注,南昌市作 为首批执行新环境空气质量标准的城市之一,于2013 年开始对环境空气臭氧等6项污染物进行自动监测, 本文拟对南昌市环境空气中臭氧污染状况、特征及影 响因素进行分析,并提出防治对策。
一、南昌市环境空气臭氧污染现状2013年以来,南昌市环境空气质量自动监测站点 共设置9个,其中武术学校监测点为对照点,监测项目 6项,臭氧监测采用紫外光度法,监测频次为每日24小表 1 2013 -2015 年:时,每小时1次,2013年、2014年、2015年臭氧年平均 值分别为151微克/立方米、129微克/立方米、131微 克/立方米,超标率分别为1.6%、1.4%和0• 3% ; 2013 年、2014年、2015年以臭氧为首要污染物的天数占比分 别为 17.3%、9.3%、13.2% ⑴。
二、南昌市环境空气臭氧污染时空分布(一)空间分布情况采用环境空气质量单项指数法,对2013—2015年 南昌市各监测点位臭氧污染物污染状况进行比较,得 出以石化测点污染较大,武术学校(对照点)污染相对 较轻,其他各测点总体差别不太大(见表1)。
测点石化象湖省外办林业公司省站建工学校京东镇政府林科所武术学校2013 年0.880.820.760.780.840.830.790.910.742014 年0.810.910.850.690.730.830.870.810.612015 年0.980.730.750.780.810.740.890.890.57(二) 逐月分布情况分析2013—2015年1 一12月臭氧日最大8小时滑 动平均值的第90百分位数变化情况,结果显示:2013— 2015年1月、2月、11月、12月臭氧日最大8小时滑动 平均值的第90百分位数均低于100微克/立方米,5月 至10月持续偏高,具有明显的春夏季高、秋冬季低的 季节变化规律(见图1)。
重庆大气中臭氧浓度变化及其前体物的相关性分析

( C h o n g q i n g E n v i r o n m e n t a l Mo n i t o i r n g C e n t e r , C h o n g q i n g 4 0 1 1 4 7 ,C h i n a )
时与 N O x 、 N O y的 浓度 变化 趋 势存 在 较 好 的 负相 关性 。 关键 词 : 臭氧 ; 变化 特 征 ; 前体物 ; 气 象 因素
中 图分 类 号 : X 5 1 5 文 献标 识 码 : A
Co r r e l a t i o n An a l y s i s o n Va r i a t i o n Ch a r a c t e r i s t i c s o f S u r f a c e Oz o n e Co n c e n t r a t i o n a n d i t s P r e c u r s o r Co mp o u n d s i n Ch o n g q i n g
c o n s i s t e n t w i t h t h e v a i r a t i o n o f t h e o z o n e r e s u l t s .At t h e s a me t i me ,t h e r e i s a g o o d n e g a t i v e c o r r e l a t i o n wi t h NOx a n d NOy . Ke y wo r d s : o z o n e;v a ia r t i o n c h a r a c t e is r t i c s ;p r e c u r s o r c o mp o u n d s ;me t e o r o l o g i c a l f a c t o s r
臭氧浓度的变化趋势

臭氧浓度的变化趋势
臭氧浓度的变化趋势主要受到以下几个因素的影响:
1. 季节变化:臭氧浓度通常会随着季节的变化而有所波动。
在夏季,由于高温和阳光照射,臭氧的生成速度较快,浓度较高;而在冬季,由于温度较低和较少的阳光照射,臭氧的生成速度较慢,浓度较低。
2. 大气污染物排放:一些大气污染物,如氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs),可以参与光化学反应,促进臭氧的生成。
因此,当大气污染物排放量增加时,臭氧浓度往往会上升。
3. 风向和风速:风向和风速的变化会影响臭氧的输送和扩散。
当风速较低时,臭氧容易在局部区域积累;而当风速较高时,臭氧则更容易被扩散到远离源头的地方。
4. 光照强度:臭氧的生成是一个光化学过程,需要太阳光的照射。
因此,光照强度的变化也会对臭氧浓度产生影响。
较强的阳光照射会促进臭氧的生成,从而导致浓度的上升。
总的来说,臭氧浓度的变化趋势是复杂的,受到多个因素的综合影响。
在城市等人类活动频繁的地区,臭氧浓度往往较高,而在郊区和远离污染源的地区,臭氧
浓度较低。
影响大气层臭氧浓度的因素探讨

影响大气层臭氧浓度的因素探讨大气层是我们生活的环境之一,而其中的臭氧浓度对于人类健康以及环境保护具有重要意义。
为了探讨影响大气层臭氧浓度的因素,本文将从二氧化氮的排放、温室气体的增加、气候变化以及人类活动等方面进行讨论。
首先,二氧化氮排放是影响大气层臭氧浓度的重要因素之一。
二氧化氮是一种重要的大气污染物,其主要来源包括工业生产过程以及机动车尾气等。
二氧化氮在大气中与臭氧反应,生成相应的氧化物,从而降低大气层的臭氧浓度。
因此,减少二氧化氮的排放成为了改善大气层臭氧浓度的关键措施之一。
其次,温室气体的增加也对大气层臭氧浓度产生了一定的影响。
温室气体主要包括二氧化碳、甲烷和氟利昂等,它们的增加会导致大气层的温度升高,进而影响臭氧形成和分解的平衡。
具体来说,温室气体的增加可以加强大气层中的光化学反应,从而增加臭氧的生成量;同时,温室气体的增加也会增加二氧化氮的生成量,从而抑制臭氧的生成。
因此,合理控制温室气体的排放,对于维护大气层臭氧平衡具有重要意义。
第三,气候变化也在很大程度上影响着大气层臭氧浓度的变化。
气候变化包括气温的升高、降水的变化等,它们会改变大气层的物理化学环境,进而影响臭氧的生成和分解过程。
例如,气温的升高会加速臭氧的形成速率,而降低降水量会减少臭氧的淋溶作用。
这些变化的累积效应将直接影响到大气层臭氧浓度的变化。
因此,我们需要认识到气候变化与大气层臭氧浓度之间的相互关系,并采取相应的措施应对。
最后,人类活动也是影响大气层臭氧浓度的重要因素之一。
例如,大规模的工业生产、机动车尾气的排放以及露天焚烧等活动都会产生大量的空气污染物,其中包括影响臭氧浓度的二氧化氮、挥发性有机物等。
这些污染物与大气层中的臭氧反应,改变臭氧的形成和分解速率,从而对臭氧浓度产生重要影响。
因此,减少人类活动中产生的污染物,是维护大气层臭氧平衡的重要措施之一。
总之,影响大气层臭氧浓度的因素涉及二氧化氮排放、温室气体的增加、气候变化以及人类活动等方面。
基于城市环境空气中臭氧污染特征及影响因素分析

基于城市环境空气中臭氧污染特征及影响因素分析作者:刘朕金玲玲来源:《科学与财富》2020年第32期摘要:本文对我国城市环境空气中臭氧污染的现状进行了全面的分析,并且对当前城市环境空气中臭氧污染特征进行了详细的介绍。
在文章的最后对于城市环境空气中臭氧污染的主要影响因素进行了探讨。
关键词:城市环境;臭氧污染;特征;影响因素1我国城市环境空气中臭氧污染的现状在地球的大气当中有着各种各样的组成成分,臭氧则是大气中不可或缺的微量组成成分之一。
臭氧其颜色为淡蓝色,由于其固有的物理特征闻起来有一股淡淡的臭味,臭氧也是因此而得名。
该物质有着非常强烈的氧化性质,平时主要分布在大气中的平流层以及对流层当中。
如果大气环境当中臭氧的含量相对来说比较合理的话,将会对人类的身体健康起到一定的促进作用,将太阳光中对人体造成伤害的一些紫外线进行充分的吸收,从而起到保护人体皮肤免受紫外线灼伤的作用。
随着我国环境污染问题不断加重,大气当中臭氧的濃度正在不断增加,这种情况很容易造成污染性气体,进一步引起环境的破坏。
大气环境的好坏和人们的身体健康息息相关,一旦大气当中臭氧含量超过一定界限,将会对着非人体肺部造成非常巨大的伤害,从而造成人们呼吸困难等症状。
通过以上的描述不难发现,大气环境的质量好坏将会和人类身体健康有着直接的联系。
就我国目前的实际情况而言,随着工业当中产生的废气不断排放到大气当中,当前我国大气环境中臭氧的含量逐年增加。
在对我国臭氧污染进行治理的过程当中不仅存在着很大的难度而且对臭氧污染进行处理非常的紧迫。
图1为臭氧对人体造成的危害。
2城市环境空气中臭氧污染特征2.1臭氧污染具有区域性通过对于我国臭氧污染的实际情况进行全面的调查分析之后发现,臭氧污染有着非常强烈的区域性。
每个地区的臭氧污染根据该地区的实际情况不同而有着非常大的区别。
根据相关调查研究表明,在我国300多个城市当中,有60多个城市的臭氧含量已经远远超过人体所能承受的标准。
大气中臭氧浓度的污染分析

大气中臭氧浓度的污染分析一、引言臭氧是一种重要的大气污染物之一,其高浓度对人体健康和环境都会造成不良影响。
臭氧作为一种强氧化剂,在大气中具有多种化学反应,包括有害物质的形成和空气污染的加重。
因此,对大气中臭氧浓度的污染分析具有重要的科学和实际意义。
二、臭氧污染来源臭氧是一种二次污染物,其来源主要是汽车尾气、工业废气、飞行器排放、化学品生产和室内污染等。
其他排放物,如氮氧化物、挥发性有机物和氨等,可在大气中与紫外线反应,形成臭氧。
因此,高浓度的臭氧通常与这些物质的排放量和大气中的紫外线辐射有关。
三、臭氧在大气中的化学反应大气中的臭氧形成和分解作用的平衡非常脆弱,经常受到排放物、季节、温度和光照等因素的影响。
在存在紫外线的情况下,氧分子(O2)分解为自由基氧离子(O)。
自由基氧离子与稳定的氧分子相碰撞形成臭氧(O3)。
同时,臭氧也可以分解为自由基氧离子和氧分子。
其反应方程式如下:O2 + 光(200nm < λ < 400nm)→ 2OO + O2 + M → O3 + MO3 + 光(200nm < λ < 400nm)→ O2 + O四、局部臭氧污染分析局部臭氧污染可能在某些地区和城市中非常突出。
例如,城市交通拥堵区域、工业区及化学厂区等存在大量臭氧污染物排放,导致大气中臭氧浓度急剧上升。
在某些情况下,此类污染可导致嗓子痛、流涕、眼睛刺痛等症状。
在某些城市,特别是在工业化程度高和空气流通不良的地区,可出现冬季污染事件。
五、全球臭氧污染分析据联合国环境规划署估计,全球每年因大气中臭氧而导致的健康损失高达几千亿美元。
此外,臭氧还对环境造成一定的伤害,包括气候变化、农作物减产和植被受损等。
据估计,全球平均臭氧浓度增加了30%以上,其中大部分由于排放物产生的影响。
此外,一些因自然因素而引起的事件也可能加剧臭氧污染,例如火山喷发或森林火灾。
六、防止臭氧污染的措施降低臭氧污染的一个有效途径是减少有害的排放。
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环境空气中臭氧浓度变化影响因素的相关性分析
作者:李月
来源:《环境与发展》2018年第03期
摘要:本文使用相关性分析法就影响环境空气中臭氧浓度的各种相关因素进行深入分析与研究,并对环境空气中的臭氧污染问题提出有效的防治措施。
关键词:臭氧污染;臭氧浓度变化;影响因素;相关性分析
中图分类号:X51 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2018)03-0179-02
DOI:10.16647/15-1369/X.2018.03.106
Abstract: In this article, we will conduct an in-depth analysis and research on various relevant factors that affect the ozone concentration in ambient air using correlation analysis to effectively prevent and control ozone pollution in the ambient air.
Key words: Ozone pollution; Ozone concentration change; Influencing factors;Correlation analysis
臭氧层一般在地球的平流层,距离地面10~50km,里面充斥一定浓度的臭氧。
臭氧属于大气中的一种微量气体,含有三个氧原子。
臭氧层包裹在地球表面,保护着我们的健康,阻挡了来自太阳紫外线对人类的伤害。
然而近年来,原本稳定的臭氧层臭氧浓度发生了变化。
虽然臭氧是上天赐给人类的一把保护伞,但是在一定情况下也危害着人类的健康。
高浓度的臭氧对我们的眼睛和呼吸道有着严重的刺激,并对我们的肺功能产生了一定的影响;另一方面,对地球表面植物的健康成长也有着严重的影响。
近年来,一些专家发现地球表面的臭氧浓度发生了变化,部分地区上空的臭氧浓度出现了快速增长的趋势,还有部分地区的臭氧浓度降低,越来越稀薄,甚至部分地区的上空出现了臭氧空洞。
1 臭氧的产生及其性质
臭氧可以说是氧气的一种异构体,在大气中的含量极少,仅占大气成分的一亿分之一,臭氧的浓度取决于地区的海拔高度。
臭氧层可以说是地球的保护层,它主要分布在地球外部距离地面10~50 km的空间,臭氧浓度的最大值则处于20~25 km高度的地方。
对于地球上的生物来说,臭氧层起到吸收太阳紫外线中对生物有害部分UV-B(UV-B是紫外线的一种波长)的
作用。
但是,从另外一方面来说,紫外线是平流层的热能的来源,并且臭氧分子又是平流层大气十分重要的组成部分,因此可以说臭氧层在平流层中的分布影响着平流层的温度结构以及大气运动,并且起着决定性的作用。
简单来说,臭氧层影响着地球的气候环境。
而近些年来,因为臭氧污染和臭氧层的破坏,许多地方出现了各种的极端天气。
就南极来说,南极上空的臭氧层是在20亿年的漫长岁月中形成的,可是仅在一个世纪里就被破坏了60%。
现如今南极大陆的冰架融化了,海平面也在不断的上升,这些问题时刻威胁着人类的生存。
臭氧来自于大自然,太阳光线中的紫外线可以分为长波和短波两种,大气中的氧气分子受到来自太阳光线中的短波紫外线照射后,原本的氧分子就会产生变化,从而分解成原子状态。
从化学上来讲,氧原子具有极强的不稳定性,所以特别容易与大气中的其它物质发生反应。
比如说与氢(H2)反应生成水(H2O),与碳(C)反应生成二氧化碳(CO2)。
所以,在经过紫外线短波的照射后,它会与氧分子(O2)发生反应,从而就形成了臭氧(O3)。
在臭氧形成后,又因为臭氧的比重大于氧气,所以会慢慢向臭氧层的底层降落,在降落过程中随着大气层中温度的变化,臭氧不稳定性愈强,又再受到长波紫外线的照射,所以又再一次的还原为氧。
臭氧层就这样保持着这种氧气与臭氧相互转换,维持着这种动态平衡。
2 影响环境空气中臭氧浓度变化因素的相关分析
2.1 研究数据来源
本文选取某城市的环境空气自动监测点中2017年7月份的数据为基础监测数据,包括空气中二氧化硫、臭氧、一氧化氮和可吸入颗粒物等以及湿度、温度以及压强等每小时均值,排除地理因素的影响,对影响该地环境空气中的臭氧浓度变化的相关因素进行了分析研究。
2.2 研究分析方法
在此次分析方法中,我们选取相关性分析法。
相关性分析是指通过对两个或者两个以上的多个变量数据进行分析,从而得出两个变量因素的相关密切程度。
正常情况下,所得出的相关性系数数值越大就说明两个因素的相关密切程度越高。
通常情况下计算得出的相关性系数我们会用r表示,且假若0
2.3 相关性分析
依据数据统计得出,离地表较近的臭氧浓度出现了有规律的周期性波动,而在每日的变化过程中,臭氧的浓度会随着日温度的变化而变化。
温度升高时,大气中的臭氧浓度也会随之增大;温度降低时,大气中接近地表的臭氧浓度也会降低;大气中臭氧浓度的最大值一般会出现在下午1:00之后以及下午6:00之前。
由于伴随着日温度的逐渐升高,来自于大阳光中的紫外线短波的辐射越来越强,从而使大气中的氧分子加速分解促使臭氧的产生。
一般情况下臭氧
浓度达到极大值的时间点略微滞后于一天之中紫外线辐射最强的时间,这是因为由于太阳光中的紫外线短波对大气中的氧原子产生反应需要一定的时间。
此外,依据统计分析显示,该地大气中的臭氧浓度与该地的实时温度存在正相关的线性关系。
当一天中温度最高的时候,大气中所蕴含的臭氧浓度也会随之升高;反之,温度越低,臭氧浓度也会随之下降。
此外,该地大气环境中的臭氧浓度与湿度以及当地的大气压强均呈现出负相关关系,其他物质均与臭氧浓度没有较为明显的相关性,基本无相关。
3 臭氧污染的危害
在我们的日常生活中,接近地球表面的臭氧层是一个天然的保护伞,它吸收太阳光中的紫外线,减少了紫外线对我们的伤害以及使其他的动植物免遭这种辐射的危害。
然而,近年来,大气中的臭氧污染变得越来越严重,为了弥补日渐稀薄的臭氧层乃至臭氧层空洞,人们采取了很多办法,甚至为此专门设立国际保护臭氧层日。
由此给人的印象似乎是受到保护的臭氧应该越多越好。
然而并非如此,世界上所有的东西和物质都是有一定的量的,倘若这个定量产生变化,不管是多还是少,都会打破自然界的和谐,从而影响到我们的生活。
臭氧是地球大气中一种微量气体,它围绕在地球的表面,是大自然赐给我们的一道天然屏障。
然而并不是所有的臭氧都是需要我们保护的,需要我们保护的是离地面有10~50km,在平流层中的臭氧层。
即使还有少部分的臭氧分子徘徊在近地面,但所起到的作用却是十分微小的。
经过监测和观察,发现近年来地面附近大气中的臭氧浓度有快速增高的趋势。
虽然臭氧在平流层起到了保护人类与环境的重要作用,但若其在对流层浓度增加,则会对人体健康产生有害影响。
臭氧对眼睛和呼吸道有刺激作用,对肺功能也有影响,较高浓度的臭氧对植物也是有害的。
4 小结
臭氧污染和PM2.5污染一样,是我国经济社会发展到今天的负面产物,它们的治理虽然需要顶层设计、需要环保部们与科研机构的通力合作,但这并不代表着和普通大众没有关系,我们在抱怨空气污染之时,也要反思自己是否存在有使用非清洁能源等助长臭氧污染的行为。
毕竟我们共同生活在同一片蓝天下,只有每个人将减少空气污染当做保护自己生命一样严肃,空气污染才能得到真正有效的治理。
参考文献
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[4]张青,宫正宇,孟晓艳,颜鲁河.成渝地区臭氧污染特征分析[J].环境科学与技术,2017,40(S1):9-11.
收稿日期:2018-01-08.
作者简介:李月(1983-),女,硕士研究生,环境工程师,研究方向为环境监测。