秦 松,南忠仁
(1.中煤科工集團重慶設(shè)計研究院,重慶 400016;2.西部環(huán)境教育部重點實驗室 資源環(huán)境學(xué)院 蘭州大學(xué),蘭州 730000)
城市灰塵污染是城市環(huán)境學(xué)研究的主要內(nèi)容之一[1]。20世紀70年代中期,《nature》雜志上刊登了一篇名為“城市街道灰塵中的鉛”的研究論文[2],首次提出了“城市街道灰塵”(urban street dust)的名稱。在此后的30多年里,國外開展了不同程度的城市街道灰塵環(huán)境污染勘查,取得了許多具有借鑒性的成果。國外諸多研究結(jié)果[3-5]表明,城市街道灰塵與大氣顆粒物污染、河流面源污染以及部分呼吸道疾病等有較為密切的成因演化關(guān)系。
本文立足于西北干旱區(qū)的重工業(yè)城市,以蘭州市西固城區(qū)為研究區(qū)域,合理選擇采樣點采集城市街道灰塵樣品,運用機械震動篩分、地學(xué)統(tǒng)計、現(xiàn)場調(diào)查相結(jié)合的方法,分析了研究區(qū)城市街道灰塵的粒徑組成特征、分布分配規(guī)律及環(huán)境效應(yīng)等,對進一步探討地-氣系統(tǒng)之間物質(zhì)交換的機制、數(shù)量、來源以及環(huán)境影響都具有積極意義。
采用均勻布點與功能布點相結(jié)合的方法,在蘭州市西固區(qū)收集了47個街道灰塵樣品。其中,44個為城區(qū)街道灰塵樣品(9個住宅點、14個交通點、7個工業(yè)點、8個交通工業(yè)混合點、6個商業(yè)點);3個對照樣品,采自遠離工廠、商業(yè)點等的郊區(qū)街道;每個灰塵樣品為采樣點附近多個小樣點的混合樣。為便于收集,在連續(xù)無雨半個月后的晴天,用塑料小刷仔細完全地清掃一定面積的馬路路面,然后用塑料小鏟收集大約100 g的灰塵樣品,裝入已編號塑料密封袋,同時記錄清掃狀況、車流量、車輛類型等相關(guān)信息。收集點盡量遠離特殊、明顯的污染源比如工廠車間、加油站等,以及與城市自然土壤比較靠近的區(qū)域。在實驗室內(nèi),將樣品自然風干,然后過1 mm(15目)尼龍篩,以去除樹葉、雜草、石塊、煙頭等雜物。
對樣品采用機械震動篩分法進行粒徑連續(xù)分級,然后采用地學(xué)統(tǒng)計方法分析粒徑的質(zhì)量頻率分布,分析探討其來源及環(huán)境效應(yīng)。
粒徑組成分析采用機械震動篩分法,將0~1 mm的灰塵樣品粗分為1~0.25 mm、0.25~0.125 mm、0.125~0.074 mm、0.074~0.063 mm、0.063~0.050 mm、<0.050 mm 6個粒徑段,不同粒徑段的質(zhì)量分數(shù)組成統(tǒng)計結(jié)果(n=47)見表1。

表1 蘭州市西固城區(qū)街道灰塵粒徑組成統(tǒng)計特征值 %
由表1可知,從統(tǒng)計平均值來看,研究區(qū)街道灰塵的粒級組成峰值出現(xiàn)在<0.050 mm,質(zhì)量分數(shù)占45.16%;分別在0.063~0.050 mm 和0.25~0.125 mm粒徑段出現(xiàn)2個次峰值,質(zhì)量分數(shù)為19.21%和19.06%;以上3個粒徑段灰塵共占83.43% 的灰塵質(zhì)量。其次為1~0.25 mm粒徑段,占7.79%,主要為有機成分和粗砂;0.125~0.074 mm 粒徑段次之,占6.26%;0.074~0.063 mm粒徑段的質(zhì)量分數(shù)最小,僅為2.52%。根據(jù)我國土壤顆粒成分分級標準[6],研究區(qū)街道灰塵顆粒中,粗砂粒(1~0.25 mm)成分僅占7.79%;以細粒子(<0.25 mm)為主,占92.21%。其中,粉、黏粒(<0.05 mm)占主要部分,超過45.16%。
研究表明,城市街道灰塵除部分是原地成土母質(zhì)形成外,大部分都是在風積作用下經(jīng)過一定時期的搬運作用在城市中沉積下來的[7]。城市街道灰塵的搬運沉積與粒徑密切相關(guān),細粒徑顆粒(<0.05 mm)主要是通過異地遠程高空懸移搬運而來,粗粒徑顆粒(>0.05 mm)是以躍移或蠕移的方式從周邊遷移而來[8]。另據(jù)報道,粒徑介于0.05~0.005 mm的物質(zhì)被認為是沙塵暴主要的降塵物質(zhì)[9]。研究區(qū)地處西北干旱區(qū),屬于西北沙塵高發(fā)區(qū),采樣季節(jié)(5月)處于沙塵高發(fā)時期,城市浮塵天氣較多。據(jù)此測算,45% 以上的灰塵可能是通過高空懸移搬運而來,街道灰塵受遠程源的沉降影響較大,其余部分主要是來源于周邊黃土的近程遷移、工業(yè)排放及交通排放等。由此說明,沙塵可能是西固城區(qū)街道灰塵的重要遠程貢獻源。
為研究城市不同功能點位街道灰塵粒徑的分配規(guī)律,根據(jù)功能將47個城區(qū)采樣點分為住宅點(n=9)、交通點(n=14)、工業(yè)點(n=7)、商業(yè)點(n=6)、交通工業(yè)混合點(n=8)、以及對照點(n=3)。為進一步分析其分配狀況,參照美國制土壤顆粒分級標準[6],將研究區(qū)灰塵粒徑大致分為4個等級:1~0.25 mm(粗中砂)、0.25~0.125 mm(細砂)、0.125~0.050 mm(極細砂)、<0.050 mm(粉粒,包括黏粒),見圖1。

圖1 蘭州市西固區(qū)不同功能點粒徑分配特征
由圖1可得出以下3條信息:(1)從各粒徑段質(zhì)量分數(shù)來看,商業(yè)點各粒徑段所占比例與對照點最為接近,其余功能點各粒徑質(zhì)量分數(shù)與對照點均有較大差異。(2)從總體變化趨勢上看,住宅點、交通點、交通工業(yè)混合點、工業(yè)點與對照點的粒徑質(zhì)量分數(shù)組成表現(xiàn)為完全一致的變化趨勢:粉黏粒>極細砂>細砂>粗中砂;商業(yè)點的粒徑質(zhì)量分數(shù)組成變化趨勢表現(xiàn)為:粉黏粒>細砂>極細砂>粗中砂,由此說明商業(yè)點的粒徑較其余功能點和對照點相對為粗。(3)從各功能點的細顆粒——粉黏粒含量看,呈現(xiàn)出如下變化趨勢:住宅點(60.90%)>交通點(49.06%)>工業(yè)點(40.50%)>商業(yè)點(31.60%);相反,從較粗顆粒——砂(包括粗中砂、細砂、極細砂)的含量來看,商業(yè)點>工業(yè)點>交通點>住宅點。
中國北方產(chǎn)生沙塵的地表物質(zhì)主要是以粉塵為主,其顆粒直徑多在0.063~0.002 mm 之間[6]。中國學(xué)者實驗表明,0.1 mm粒徑顆粒最易隨風起動,且粒徑在0.05~0.1 mm的極細砂,既可隨風懸移也可躍移[10];劉東生根據(jù)風洞實驗結(jié)果提出了“0.05~0.01 mm 粒級”是“風塵基本粒級”的基本概念,即為易浮動和易分散的粒級[10]。總體認為,粒徑≤0.1 mm(相當于TSP粒級)的灰塵比較活躍,容易受外力作用所擾動而產(chǎn)生揚塵,這些顆粒物進入人體的機率很大,從而對人體構(gòu)成較大危害。揚塵是危害人體健康的可吸入顆粒物(PM10甚至PM2.5)三大來源之一,由于街道灰塵產(chǎn)生的揚塵化學(xué)成分復(fù)雜,所含有毒有害物質(zhì)較多,本文在此僅從粒徑組成特征上分析其環(huán)境效應(yīng)。資料表明[11],顆粒物沉積率與粒徑關(guān)系非常密切:粒徑為0.01~0.000 1 mm的顆粒物有90% 沉積于呼吸道和肺泡上,粒徑為0.005~0.000 5 mm的顆粒物沉積率隨粒徑的減小而逐漸減少,0.000 5 mm顆粒物的沉積率為20%~30%,粒徑為0.002~0.004μm的顆粒物在肺泡內(nèi)沉積率最大,同時重金屬、多環(huán)芳烴等有毒有害物質(zhì)因細顆粒物比表面積大而被吸附,從而可懸浮的城市街道灰塵顆粒物的環(huán)境危害非常大,沉積在肺部的污染物會破壞細胞結(jié)構(gòu)甚至造成血液中毒,侵入肺組織或淋巴結(jié)可引起塵肺。通過與風力作用下的地表顆粒運動狀態(tài)(0.5~1 mm,主要發(fā)生表面滾動;0.1~0.5 mm,主要發(fā)生跳躍移動;<0.1 mm,主要發(fā)生懸浮搬運)進行比較分析可知,西固區(qū)65%~75%的街道灰塵屬于懸浮搬運范圍。所以,只要在一定的外力作用下,比如微風和大氣流體[1,9],研究區(qū)約70%的街道灰塵極易在相對封閉的空間內(nèi)被再次揚起進入大氣環(huán)境,成為揚塵污染的一個自身潛在源,從而將對城市市容市貌和居民身體健康產(chǎn)生不良影響。
通過以上分析,可得出如下基本結(jié)論:
(1)研究區(qū)街道灰塵以細粒子(<0.25 mm)為主,占92.21%;45%以上的灰塵可能是通過高空懸移搬運而來,街道灰塵受遠程源的沉降影響較大。
(2)商業(yè)點各粒徑段所占比例與對照點最為接近;其余功能點與對照點的粒徑質(zhì)量分數(shù)組成的變化趨勢完全一致:粉黏粒>極細砂>細砂>粗中砂;對人體健康影響較大的粉黏粒相對含量呈現(xiàn)出如下分配趨勢:住宅點(60.90%)>交通點(49.06%)>工業(yè)點(40.50%)>商業(yè)點(31.60%)。
(3)西固區(qū)65%~75%的街道灰塵極易在相對封閉的空間內(nèi)再懸浮,成為揚塵污染的一個自身潛在源,從而將對城市市容市貌和城市居民的呼吸系統(tǒng)產(chǎn)生不良影響。
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