我国PM_2_5_的污染状况和污染特征_郝明途

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PM_(2.5)的污染特征及综合防治分析

PM_(2.5)的污染特征及综合防治分析

PM_(2.5)的污染特征及综合防治分析
牛全军;丁科
【期刊名称】《环境与发展》
【年(卷),期】2013()11
【摘要】大气污染严重,空气中尤以PM2.5对人健康损害最大。

本文对PM2.5的来源、污染表征、国内外控制标准及综合防治措施作了基本概述,以期对读者有参考。

【总页数】3页(P94-96)
【关键词】PM2;5;环境法规;污染表征;防治措施
【作者】牛全军;丁科
【作者单位】阜阳市颍州区环境监察大队;阜阳市环境卫生管理局
【正文语种】中文
【中图分类】X51
【相关文献】
1.天津市大气中PM_(10)、PM_(
2.5)及其碳组分污染特征分析 [J], 吴琳;冯银厂;戴莉;韩素琴;朱坦
2.北京市采暖期PM_(2.5)与PM_(10)污染特征分析 [J], 崔蓉;郭新彪;邓芙蓉;刘红
3.唐山市大气环境中PM_(10)和PM_(2.5)污染特征分析 [J], 晏淑梅;曹玉龙;张力永
4.呼和浩特市PM_(2.5)和PM_(10)污染特征与相关性分析 [J], 徐曼;程宇飞;高际玫;任远哲;王鹏;郝峰;包卓兰;王成燕
5.邢台市冬季一次重污染过程PM_(2.5)污染特征分析 [J], 王涵;王崇臣;王淑兰;张文杰;张敬巧;李慧;张萌;王少博
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中国PM_2_5_污染状况和污染特征的研究_王玮

中国PM_2_5_污染状况和污染特征的研究_王玮

收稿日期:1999-08-16作者简介:王玮(1962-),男,北京市人,副研究员,博士后.中国PM 215污染状况和污染特征的研究王 玮,汤大钢,刘红杰,岳 欣,潘 志,丁 焰(中国环境科学研究院,北京 100012)摘要:近10余年来在中国的城市地区和清洁地区进行了PM 215的采集和分析,其中包括PM 215的质量浓度、离子和元素成分、酸度和酸化缓冲能力以及来源解析,研究结果表明,中国大部分地区PM 215的污染较重,不论是质量浓度,还是各种主要成分浓度,在T SP 和PM 10中都占有很高的比重,而PM 215的酸度也远远高于TSP 和PM 10,特别是近年来PM 215污染还有相对加剧的趋势。

关键词:大气污染;大气气溶胶;PM 215;酸性降水中图分类号:X513 文献标识码:A 文章编号:1001-6929(2000)01-0001-05Research on Corren t Pollu tion Sataus and PollutionCharacteristics of PM 215in Chin aWANG Wei,TANG Da -gang,LIU Hong -jie,YUE Xin,PAN Zhi,DING Yan(Chinese Research A cademy of Environment al Sciences,Beijing 100012)Abstract:Sampling and analysis of PM 215have been carried out in municipal areas and clean areas in China during the past fifteen years,including mass density of PM 215,compositions of ions and elements,acidity and buffer ability of acidit y tog et her with source ap -po rtionment.Research showed t hat PM 215pollution is serious in most areas in China and the acidity of PM 215is much higher than that of T SP and PM 10.M oreover,t here is a trend that the PM 215pollution is intensifying in recent years.Key words:atmospheric pollution;atmospheric aerosol;PM 215;acidic precipitation大气气溶胶和气态大气污染物是大气污染的两大基本要素。

《2024年大气颗粒物PM2.5及其危害》范文

《2024年大气颗粒物PM2.5及其危害》范文

《大气颗粒物PM2.5及其危害》篇一一、引言随着工业化的快速发展和城市化进程的加速,大气污染问题日益严重。

其中,大气颗粒物PM2.5因其对环境和人体健康的潜在危害,已成为全球关注的焦点。

PM2.5是指空气中直径小于或等于 2.5微米的颗粒物,因其粒径小、质量轻,极易在空气中滞留、传输,对人体健康和环境质量造成严重影响。

本文将探讨PM2.5的来源、成因、危害及其防控措施。

二、PM2.5的来源与成因PM2.5的来源广泛,主要包括自然源和人为源。

自然源主要包括风蚀扬尘、火山爆发、森林火灾等;人为源则主要来自工业生产、燃料燃烧、汽车尾气排放等。

在城市地区,人为源是PM2.5的主要来源。

成因方面,工业生产过程中产生的废气、汽车尾气中的黑碳和多环芳烃等有机污染物,以及建筑工地、道路扬尘等都是PM2.5的重要来源。

此外,气候变化、气象条件等也会影响PM2.5的浓度和分布。

三、PM2.5的危害1. 对人体健康的危害:PM2.5粒径小,可以深入肺部,甚至进入血液循环,对人体健康造成严重危害。

长期暴露于高浓度的PM2.5环境中,可能引发呼吸道疾病、心血管疾病等,严重威胁人们的生命安全。

2. 对环境的危害:PM2.5可以吸附有毒有害物质,如重金属、多环芳烃等,这些物质在环境中难以降解,对生态环境造成长期影响。

此外,PM2.5还会影响能见度,降低空气质量指数,对人类生活和生产活动造成不便。

四、防控措施为了减少PM2.5对环境和人体健康的危害,需要采取综合性的防控措施。

1. 政策层面:加强环境保护法律法规的制定和执行,严格工业排放标准,推广清洁能源,限制高污染行业的发展。

2. 技术层面:研发和应用先进的空气污染治理技术,如高效除尘技术、催化氧化技术等,提高污染治理效率。

3. 个人层面:提高公众环保意识,鼓励使用公共交通、骑行、步行等低碳出行方式,减少汽车尾气排放;同时,加强室内空气净化,减少室内空气污染。

4. 区域协同:加强区域间的空气质量联防联控,实现信息共享、协同治理,共同应对空气污染问题。

郝吉明-中国防治PM2.5污染的进展与挑战

郝吉明-中国防治PM2.5污染的进展与挑战
命年的损失
引自 Aaron Cohen
按 10km x 10km 的尺度,估 《用于评估室外空气污染导致的全球疾病负担研究的暴露评估》 算全球PM2.5浓度
估算基于卫星(AOD), 大气传 输模型和地面观测
东/南亚是全球PM2.5浓度最高 的区域
2005按人口加权的PM2.5 区域平均浓度 5
2014年世卫发布:室内外空气污染在2012年造成约700万人 丧生,成为世界最大的环境健康风险。
8
监测数据表明:我国PM2.5污染相当严重
年均 标准
2013年环境空气PM2.5浓度超标情况
9
逐渐量化了区域间的相互影响
O3浓度高峰时段35-60%的O3来自 于北京以外的地区 北京市34%的PM2.5来自于北京以外 的地区
设立污染减排目标
设立减排目标
制定减排控制 策略
执行减排控制 方案
设立空气质量目标
设立空气质量 目标
评价环境质量改善/健 康效益及达标可能性
科学评估
制定减排控制 策略
执行减排控制 方案
1990 → 2010: 10% increase in global population-weighted PM2.5
50% increase in population-weighted PM2.5
站在全球角度看中国城市的空气质量
➢ 2012 年 世 界 银 行 发 布 的 报 告 : 2009 年 中 国 因 PM10污染引发公众发病和过早死亡造成的健康 损失占GDP的2.8%
3.2 million deaths and 76 million DALYs
320万过早死亡和 7600万健康生命 年的损失
引自 Majid Ezzati

我国PM2.5的污染现状及监测

我国PM2.5的污染现状及监测

我国PM2.5的污染现状及监测摘要:随着京津冀、长江三角洲、珠江三角洲等区域及全国大中城市大面积雾霾天气的爆发,雾霾天气的“罪魁祸首”PM2.5逐渐成为民众日益关注的话题。

与TSP,PM10相比PM2.5粒径小,在大气中的存留时间长、传播距离远,且有害元素和有机化合物极易富集在细颗粒物上,毒性增大,对空气质量、大气能见度、人体健康以及大气能量平衡影响巨大。

因此加强PM2.5的的监测和预防具有重大的意义。

本文实现对PM2.5进行了概述,并分析了我国PM2.5的污染现状,然后重点探讨了PM2.5的监测技术,最后提出了控制PM2.5的污染的对策。

关键词:PM2.5;污染;监测;β射线法;机动车尾气Abstract: With the development of Beijing Tianjin Hebei region, the Yangtze River Delta, the Pearl River Delta region and the national large and medium-sized city of large area of fog and haze of smog outbre ak, “arch-criminal” PM2.5 has become a topic of increasing concern to the people. With TSP, PM10 compared PM2.5 with small particle size, long retention period in the atmosphere, the transmission distance is long, and the harmful elements and organic compounds can easily enriched in the fine particles increased, toxicity, on air quality, atmospheric visibility, human health and energy balance influence. Therefore, the strengthening of PM2.5 monitoring and prevention is of great significance. In this paper, the realization of PM2.5 are reviewed, and analyzed the pollution status of PM2.5 in China, and then focuses on the monitoring technology of PM2.5, and finally puts forward some countermeasures to control the pollution of PM2.5.Key words: PM2.5; pollution; monitoring; beta ray method; vehicle exhaust PM2.5概述PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。

PM2.5污染物现状防控及危害分析

PM2.5污染物现状防控及危害分析

PM2.5污染物现状防控及危害分析摘要:文章阐述了我省PM2.5 污染现状,分析了PM2.5 主要污染源,并提出PM2.5 污染防控对策,包括加大监测网布控密度、严控机动车尾气超标排放、走绿色经济低碳发展之路等,以期为空气污染治理提供参考。

关键词:PM2.5 颗粒污染物现状监测防控对策2011年11月1日,国家环境保护部发布了《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》,并首度对PM2.5测定方法进行规范。

2011年11月16日,国家环境保护部就《环境空气质量标准》向全社会第二次公开征求意见。

二次征求意见稿的最大调整是将PM2.5臭氧(8小时浓度)纳入常规空气质量评价值。

其中细粒子PM2.5被认为是造成灰霾天气的主要“元凶”之一。

空气中悬浮颗粒物分为大粒径颗粒物(粒径在11~100微米)和可吸入颗粒物(粒径≤10微米,即PM10)。

PM10又分为粗颗粒物(粒径在2.5~10微米)和细颗粒物(粒径≤2.5微米,即PM2.5)。

气象和医学专家认为,粒径10微米以上的颗粒物,会被挡在人的鼻外面;粒径在2.5~10微米之间的颗粒物,能够进入上呼吸道,但部分可通过痰液排出体外,或被鼻腔的绒毛阻挡,对人体健康危害相对较小;而粒径在2.5微米以下的细颗粒物,直径相当于头发丝粗细的1/10,不易被阻挡,被人吸入后会直接进入支气管,干扰肺部的气体交换,引发哮喘和心血管病等疾病。

加强PM2.5检测有利于监测和预报灰霾天气,建立霾天气预测预报系统与动态控制排污系统并同控制污染源排放的决策系统结合起来,以有效地对付灰霾天气并达到最佳的治理效果。

另外在城市规划中,要注意研究城区上升气流到郊区下沉的距离,将污染严重的工业企业布局在下沉距离之外,避免这些工厂排出的污染物从近地面流向城区;应将卫星城建在城市热岛环流之外,以避免相互污染。

一、PM2.5 污染防控对策1. 加大监测网布控密度与风速、温度、湿度等气象监测网结合,加大PM2.5 监控网布置密度,在广场、小区、天桥以及高层建筑区架设喷雾设备,采用喷雾系统治理PM2.5 污染源。

《2024年北京典型污染过程PM2.5的特性和来源》范文

《北京典型污染过程PM2.5的特性和来源》篇一一、引言近年来,北京作为中国的首都,空气质量引起了公众的广泛关注。

PM2.5(细颗粒物)是评估空气质量的关键指标之一,对环境和人类健康有着极大的影响。

因此,理解北京地区典型污染过程中PM2.5的特性和来源至关重要。

本文将深入探讨北京地区PM2.5的特性和主要来源。

二、PM2.5的特性PM2.5是指空气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,因其粒径小,能深入肺部,甚至进入血液循环,对人类健康造成严重影响。

北京地区的PM2.5特性主要表现为:1. 粒径小:PM2.5颗粒物粒径小,容易在空气中长时间悬浮,对人体健康造成长期影响。

2. 成分复杂:PM2.5成分复杂,包括硫酸盐、硝酸盐、有机碳、元素碳、尘土等。

3. 区域传输性:由于气象条件的影响,PM2.5可以在区域内进行长距离传输,影响范围广泛。

三、PM2.5的来源PM2.5的来源广泛,主要包括自然源和人为源。

在北京地区,人为源是PM2.5的主要来源。

1. 工业排放:钢铁、电力、化工等重工业企业的排放是PM2.5的重要来源。

这些企业排放的废气中含有大量的硫酸盐、硝酸盐和有机物,是PM2.5的主要成分。

2. 交通排放:机动车尾气排放是城市PM2.5的主要来源之一。

汽车尾气中的碳氢化合物、氮氧化物等在光照条件下可形成二次污染物,如臭氧和过氧乙酰硝酸酯等,进一步转化为PM2.5。

3. 建筑扬尘:建筑施工过程中的扬尘也是PM2.5的重要来源。

尤其在建筑工地、道路施工等过程中,大量扬尘会进入空气。

4. 燃煤和生物质燃烧:北方冬季取暖主要依靠燃煤和生物质燃烧,产生的烟尘中含有大量的颗粒物,是PM2.5的重要来源之一。

四、结论北京地区的PM2.5特性和来源复杂多样,需要我们从多个方面进行综合治理。

首先,加强工业排放的监管和控制,减少工业废气排放。

其次,优化交通结构,推广新能源汽车,减少机动车尾气排放。

此外,加强建筑施工管理,减少扬尘污染;同时,推广清洁能源,减少燃煤和生物质燃烧的污染。

我国大气环境PM2.5的来源、分布、危害现状分析

我国⼤⽓环境PM2.5的来源、分布、危害现状分析我国⼤⽓环境PM2.5的来源、分布、危害现状分析摘要:本⽂通过对我国⼤⽓细颗粒物PM2.5的时间、空间分布特征以及来源解析的相关研究进⾏总结,得出PM2.5随时间、空间及⽓象条件变化的规律。

列举了我国部分⼤城市的PM2.5的监测数据,通过对我国整体PM2.5的分析,指出各主要污染源所占的⽐重及存在的问题,为空⽓环境的治理提供参考。

关键词:PM2.5 ⼤⽓污染物污染源分布特征⽐重变化规律存在问题0 前⾔引起⼤⽓环境质量下降的⾸要污染物是可吸⼊颗粒物(空⽓动⼒学当量直径为0.1~10µm),是对⼈体健康危害最⼤的颗粒物质,其中粒径在2.5µm以下的细颗粒物即PM2.5尤甚,它不仅能够通过消光作⽤降低⼤⽓能见度,⽽且由于其在⼤⽓中的传输距离远、停留时间长,对⼤⽓质量有重要的影响。

此外,由于他们具有较⼤的⽐表⾯积,故容易吸附有害元素及化合物,且粒径越⼩,越容易随呼吸通过⿐纤⽑进⼊⾎液或沉积在肺部,使⼈罹患呼吸系统疾病或⼼脑⾎管疾病,甚⾄导致早逝。

因此,PM2.5逐渐成为城市⼤⽓环境质量评价和研究的重点内容。

研究我国PM2.5的分布特征、化学组成、来源等性质,对于尽快开展PM2.5源头控制研究以及应对区域PM2.5复合型污染具有重要意义。

1 什么是PM2.5颗粒图1&2PM2.5颗粒的⽰意图PM2.5颗粒在空⽓动⼒学中是指⼤⽓中直径⼩于或等于2.5微⽶的颗粒物,也称为可⼊肺颗粒物,其直径还不到⼈的头发丝粗细的1/20。

与较粗的⼤⽓颗粒物相⽐,PM2.5粒径⼩,富含有⼤量的有毒、有害物质且在⼤⽓中的停留时间长、输送距离远,因⽽对⼈体健康和⼤⽓环境质量的影响更⼤。

专家们表⽰:按照世界卫⽣组织的评价标准,如果将PM2.5纳⼊国家环境质量监控体系,全国空⽓质量达标的城市会从现在的80%下降到20%。

1.1 PM2.5、PM10和PM100的区别PM,英⽂全称为particulate matter(颗粒物)。

《2024年大气颗粒物PM2.5及其危害》范文

《大气颗粒物PM2.5及其危害》篇一一、引言随着工业化的快速发展和城市化进程的加速,大气污染问题日益严重。

其中,大气颗粒物PM2.5因其对环境和人体健康的潜在危害,已成为全球关注的焦点。

PM2.5是指空气中直径小于或等于 2.5微米的颗粒物,由于其粒径小、比表面积大,能长时间悬浮于空气中,对环境和人体健康造成严重影响。

本文将详细探讨PM2.5的来源、传输、沉积及其对环境和人体健康的危害。

二、PM2.5的来源及传输PM2.5的来源广泛,主要包括自然源和人为源。

自然源主要包括风扬尘土、火山喷发、森林火灾等;人为源则主要包括工业生产、汽车尾气排放、建筑施工等。

在城市化进程中,人为源的贡献越来越大,尤其是工业生产和汽车尾气排放,成为PM2.5的主要来源。

PM2.5在大气中的传输距离较远,可以随着气流进行长距离传输。

同时,由于其粒径小,容易沉积在呼吸道和肺部,对人体健康造成严重影响。

三、PM2.5对环境和人体健康的危害1. 对环境的危害:PM2.5能长时间悬浮于空气中,对大气环境造成严重污染。

它不仅会影响空气质量,还会与空气中的其他污染物相互作用,形成二次污染物,进一步加剧大气污染。

此外,PM2.5还会影响能见度,对交通和环境观测造成影响。

2. 对人体健康的危害:PM2.5对人体健康的影响主要体现在呼吸系统和循环系统。

由于PM2.5粒径小、比表面积大,容易沉积在呼吸道和肺部,导致呼吸道疾病和心血管疾病的发生率增加。

研究表明,长期暴露于高浓度的PM2.5环境中,会增加患肺癌、哮喘等疾病的风险。

此外,PM2.5还会影响神经系统、免疫系统等,对人体健康造成全方位的危害。

四、应对措施为了减少PM2.5对环境和人体健康的危害,需要采取综合措施。

首先,加强工业污染治理和汽车尾气排放控制,减少人为源的贡献。

其次,加强城市绿化,增加植被覆盖,减少扬尘污染。

此外,提高空气质量监测和预报能力,及时发现和应对大气污染事件。

对于个人而言,可以通过减少户外活动和佩戴防护口罩等措施,降低暴露于高浓度PM2.5环境中的风险。

2023年中国PM2.5污染状况和污染特征分析方案模板

1. PM2.5污染问题的普遍性:中国大部分城市都面临着严重的PM2.5污染问题,包括一线城市和二三线城市。
2. PM2.5污染源的复杂性:中国的PM2.5污染主要来源于工业排放、交通尾气、燃煤和生物质燃烧等多种因素,污染源复杂多样。
PM2.5颗粒物主要由二次污染物(硫酸盐、硝酸盐和铵盐)和可吸入颗粒物组成。这些颗粒物具有细小、轻便的特点,易于悬浮在空气中,并具有长距离传输能力。
1. 另一方面,随着春季气象条件逐渐转好,大气扩散条件改善不再受限,加之春季常常伴随着弱风天气,形成静稳天气气象条件,这导致污染物聚集和积累,使得春季PM2.5浓度开始回升。
春季PM2.5浓度变化规律
夏季PM2.5浓度变化规律
夏季PM2.5浓度的季节性变化
夏季PM2.5浓度的空间分布特征
风速
气温
气象条件
3. 癌症风险增加:PM2.5中的有害物质,如多环芳烃(PAHs)和重金属等,与致癌物质有关。调查显示,每增加10 μg/m³的PM2.5浓度,肺癌发病率会增加约8%。暴露在高浓度PM2.5污染环境中,人们患上其他类型的癌症的风险也会明显提高。
1. 北方和南方地区的PM2.5污染水平存在明显差异。根据最新数据,北方城市的平均PM2.5浓度较高,如北京、天津、石家庄等,其平均浓度超过了年度平均国家空气质量标准的限值。而南方沿海城市,如广州、深圳、厦门等,相对较低,甚至在一些地区达到了国家标准。
2. 城市群间差异:中国各大城市群之间的PM2.5浓度也存在较大差异。以长三角城市群(上海、江苏、浙江)和珠三角城市群(广东、香港、澳门)为例,两个城市群的PM2.5浓度明显不同。长三角地区的PM2.5年均浓度约为51 μg/m³,略低于全国平均水平,而珠三角地区的PM2.5浓度则较高,维持在57 μg/m³左右。这种城市群间的差异主要与经济发展水平、能源消耗结构、人口密度等因素有关。
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第31卷第2期2006年4月Vol.31.No.2Apr.2006・58・1 前言PM2.5(也称大气细粒子,指的是空气中空气动力学直径小于等于2.5μm的悬浮颗粒物)的粒径小、比表面积大,易于富集空气中的有毒有害物质,并可以随着人的呼吸进入体内,甚至进入到肺泡和血液中,导致各种疾病[1、2];它还是能见度降低的罪魁祸首[3],据研究,由于PM2.5的污染,美国的能见度仅为自然能见度的30%;颗粒物对气候也有一定的影响[4],它通过直接和间接两种途径影响气候,导致全球降温,2000年,Rosenfeld提供的卫星图片证明,气溶胶对降雨还有一定的抑制作用[4],因而,对PM2.5的研究备受人们关注。

美国在1997年颁布了PM2.5的空气质量标准[5],规定年均值为0.015μg/m3,日均值为0.065μg/m3,而中国还没有关于PM2.5的标准。

对中国PM2.5污染的时空分布、来源解析以及与PM10的相关性等特征进行综述,以期为其他工作人员提供参考。

2 浓度污染特征2.1 区域特征图 1 国内外城市PM2.5浓度情况比较目前,我国还没有对PM2.5进行大规模的系统研究,只有部分城市在个别点位进行了一些短期的研究,监测结果见表1。

图1[24]给出了我国和美国部分城市PM2.5的污染情况,都可以看出,我国PM2.5污染非常严重。

在沿海地区,青岛、长江三角洲的上海、珠江三角洲地区的香港、深圳、珠海以及福建省的厦门、台湾省的Taichung等城市PM2.5的污染水平较低,这可能是特殊的地理位置所造成的;在内陆地区,南京、太原、柳州和南宁等污染非常严重,最高值(南京)可达到美国PM2.5日均浓度标准的4.6倍。

从监测区域上看,我国对PM2.5的监测主要集中在东部和东南部地区,而且主要集中在北京、上海、南京、广州和香港等大城市;我国东北部和西部对PM2.5的监测非常少。

从监测时间上看,早在1988年就有人对大气中的PM2.5(云岗和柳州)进行监测,但监测时间很短,这也是我国目前PM2.5研究的一大特征,有的甚至仅有几天,导致结果偶然性太大。

另外,由于各城市对PM2.5监测时间不平行,采用的监测方法也不统一(不同的监测方法测得的结果存在一定的差异),大大降低了各城市之间PM2.5质量浓度的可比性,因此开展大规模的系统的PM2.5的监测研究非常必要。

2.2 时间变化特征于建华[6]等人采用RP1400aTEOM在线监测仪,对北京市的PM10和PM2.5的质量浓度的日变化进行了研究,发现两种粒子在全天的变化趋势基本上一致,分别在上午和夜间出现两个污染高峰,与王京丽[27]、谈荣华[14]等人的研究结果一致,这主要与人为活动、污染物排放以及气象条件有关。

王丽京[27]等人取北京大学、东四和中国气象局探测基地3个观测站每个代表月的所有观测日的平均值作为北京市该季度PM2.5的质量浓度,对其季变化进行了研究,发现夏季PM2.5的质量浓度最高,秋季最低,春冬两季相差不大,刘咸德[10]等人对青岛PM2.5的研究也得到了相同的结果;而朱易[28]等人研究发现,南宁市PM2.5的污染春、冬季明显大于夏、秋季,陈明华[24]对上海PM2.5的研究也得到了相同的结果,冬季PM2.5的质量浓度(80.2μg/m3)要明显高于夏季(35.9μg/m3),该结果也与处于热带气侯的印度南部的特里凡得琅的研究结环境科学与管理文章编号:1673-1212(2006)02-0058-04我国PM2.5的污染状况和污染特征郝明途1,林天佳2,刘焱3(1.2.3深圳市环境保护监测站,广东 深圳 518008)摘 要: 对中国大气中PM2.5的污染状况和污染特征进行了综述和分析,其中包括我国PM2.5质量浓度的时间、空间污染特征、来源解析以及与PM10的关系。

关键词: 大气颗粒物; 污染特征; PM2.5; 细粒子中图分类号: X513 文献标识码: A收稿日期: 2005-10-14作者简介:郝明途(1978-),男,毕业于山东大学,硕士学位,主要从事大气颗粒物监测、来源解析方面的研究。

第31卷第2期2006年4月Vol.31.No.2Apr.2006・59・果相同;黄鹂鸣[23]对南京市不同功能区(交通区、居民生活区、商贸饮食区、化工区和风景旅游区)的PM2.5的质量浓度的季变化进行了研究,发现秋季各功能区污染水平明显低于冬春两季,交通干道、居民生活区、商贸饮食区的粒子浓度在冬、春两季差别不大,而对化工区、风景旅游区来说,冬季明显高于春季。

PM2.5质量浓度季变化规律的不同可能与各地污染源排放结构、气象条件等因素有关,监测时间短也是一个重要原因。

2.3 空间变化特征王庚辰等人对北京地区PM2.5的质量浓度的垂直分布进行了研究,发现其随高度的增加而减小。

在夏季,边界层中PM2.5的质量浓度为近地面相应值的90%左右,而在冬季则为70~80%。

Wu人对澳门地区道路附近的PM2.5质量浓度的垂直分布进行了研究,发现PM2.5的质量浓度随高度的上升先下降,当高度上升至30米左右后,浓度变化趋于平缓,这与北京市[9]近地层PM2.5质量浓度随高度变化的趋势一致,杨龙[9]还进一步对PM2.5质量浓度的垂直分布轮廓线进行了回归分析,发现浓度随高度的变化成显著的对数关系,见表2。

潘纯珍等人在重庆市道路旁不同的楼层高度测定了PM2.5的质量浓度,发现PM2.5随高度的变化不明显,到了30楼才开始有明显下降;潘纯珍还对道路水平方向上PM2.5质量浓度的分布进行了研究,发现其变化不明显。

表 2 PM2.5质量浓度随高度的变化季节 回归方程 相关系数(R2)置信度(1-α)秋季Y=-7.522lnX+78.6990.830 0.95冬季Y=-6.167lnX+54.0830.908 0.95注:Y代表PM2.5的质量浓度;X代表距地面高度。

3 相关性分析通过对PM10和PM2.5之间的相关性分析,可以初步判断两者是否来自相同的污染源,还可以根据PM10的质量浓度来估计PM2.5的质量浓度。

表3出了我国部分城市PM10和PM2.5质量浓度的回归方程以及相关系数,可以看出,相关系数在0.7817~0.980之间,PM10与PM2.5呈显著性相关。

表 3 PM10和PM2.5的相关性地点 回归方程 相关系数(R2)北京[6] Y=0.63X-11.3 -广州[35] Y=0.866X+0.394 0.980南京[25] Y=0.7591X-5.214 0.965南京[23] Y=0.68X 0.949南宁[28] Y=0.602X 0.806济南* Y=0.53X+0.01 0.7817注:X代表PM10质量浓度,Y代表PM2.5质量浓度;* 为作者实验所得。

城市 时 间 平均值(μg/m3)北京[6] 2003/01/06~2003/04/30 100.0北京[7] 1989/04/30~1990/05/16 77.1(采暖季) 77.9(非采暖季)北京[8] 2001 109.60北京[9] 1999/07~2000/09 115.0(车公庄) 127.0(清华园)青岛[10] 1991/06/03~1991/06/03 98(夏季) 1992/02/21~1992/03/04 40(冬季)兰州[11] 1995-1996 141a、94b 118c、80d云岗[12] 1988/08 103.0太原[13] 2000/11~2001/02 275.0天津[26] 2003/12~2004/01 140.7上海[14] 2002/02/01~2003/01/31 60.0上海[24] 2000/10、2001/01 2001/04、2001/07 60.1南京[15] 2003/03/14~2003/03/19 211.1南京[22] 2002/12、2003/04 122.5(市区) 2003/07、2003/10 101.5(郊区)南京[23] 2001/02、2001/04、2001/09 196.0南京[25] 2001/08 112.88南京[25] 2001/11 302.98武汉[11] 1995~1996 70a、75b 57c、46d重庆[11] 1995~1996 113a、76b 97c、68d南宁[16] 2002 229.0广州[11] 1995~1996 160a、140b 79c、62d广州[17] 1988/03 109.0广州[21] 2002/01~2002/02 104.0(黄浦) 90.5(中山大学) 138.6(龙桂)厦门[18] 1993/03~1993/04 37.0 104.0(3月居民区)柳州[17] 1988/03 175.0(11月居民区) 1988/11 241.0(11月工业区)Taichung[19] 1998/06/18~1998/08/11 30.4(白天),、 21.4(夜间)香港[20] 2000/11~2001/02 50.9(Hung Hom) 57.4(Kwun Tong) 42.4(Hok Tsui)香港[21] 2002/01~2002/02 60.4(PU) 48.5(BU) 41.3(HT)深圳[21] 2002/01-2002/02 60.8(罗湖)珠海[21] 2002/01-2002/02 59.3(香州)注:a表示1995年城区点,b表示1996年城区点; c表示1995年近郊点,d表示1996年近郊点。

PU:Polytechnic University; BU: Baptist University; HT: Hok Tsui.。

表 1 我国部分城市PM2.5质量浓度郝明途等・我国PM2.5的污染状况和污染特征第31卷第2期2006年4月Vol.31.No.2Apr.2006・60・4 PM2.5/PM10(ρ值)的变化规律PM2.5与PM10的质量浓度的比值(ρ值)可以判断PM10中PM2.5的质量百分含量。

表4给出了我国部分城市大气中的ρ值。

可以看出,济南、武汉、兰州等地的ρ值较小,而南京、天津以及珠江三角洲地区的广州、深圳、珠海、香港等地的ρ值较大,这可能是因为济南、武汉、兰州等地的湿度较小,导致城市空气中的颗粒物受到粒径较大的扬尘(土壤风沙尘)的影响较大造成的;广州、武汉、兰州三地主城区的ρ值比近郊区要低,这可能是由于细粒子在大气中停留时间长,传输距离较远造成的。

鲁兴还对北京市采暖期(2003/11/18-2003/12/04)期间夜间和白天的ρ值进行了研究,发现两者非常接近,分别为0.58和0.57,他还进一步对ρ值与风速、湿度的关系进行研究,发现ρ值与风速呈负相关,和湿度呈正相关,相关系数分别为-0.28和0.29。

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