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在線氣體組分及氣溶膠監測系統對灰霾天氣的分析

2014-11-28 13:48:29徐虹殷磊
綠色科技 2014年10期
關鍵詞:顆粒物大氣分析

徐虹 殷磊

摘要:利用在線氣體組分及氣溶膠監測系統(MARGA ADI 2080)實時連續監測了大氣顆粒物PM2.5中水溶性組分和氣體中相關無機物小時平均質量濃度,并結合PM2.5的實時數據以及氣象資料對監測到的灰霾天氣進行了分析。結果表明:在2013年12月3日至10日上海市崇明縣東平國家森林公園老燒烤場的灰霾天氣監測過程中,二次污染是灰霾形成的主因。

關鍵詞:灰霾; PM2.5; 氣溶膠

中圖分類號:X51文獻標識碼:A文章編號:16749944(2014)10018202

1引言

霾,又稱灰霾,是懸浮在大氣中的大量微小塵粒、煙?;螓}粒的集合體,使空氣渾濁,水平能見度降低到10km以下的一種天氣現象,中國氣象局發布的《霾的觀測和預報等級》中,詳細規定了霾的標準,即能見度低于10km,相對濕度小于95%時,排除降水、沙塵暴、揚沙、浮塵、煙霧、吹雪、雪暴等天氣現象造成的視程障礙,就可判斷為灰霾。

灰霾不僅影響氣溶膠對太陽光的吸收和散射,進而影響大氣能見度及區域氣候,而且還嚴重危害人體健康。近年來,隨著我國經濟的迅速發展和城市化進程的加快,城市中灰霾現象越來越嚴重,成為目前大城市最關注的大氣污染之一。而對于灰霾的如何形成已成為全民關注的焦點。

傳統的大氣顆粒物中可溶性離子通常采用膜累積采樣,然后再進行浸提、分析。雖然應用較為廣泛,但卻具有采樣分析周期較長、操作繁瑣、易產生雜質等缺點,一般只能得到12h或24h的平均值,很難得到逐時變化。此外 ,由于NO3-,NO2-和Cl-等容易揮發,膜累積采樣法往往無法準確測這些組分。針對膜累積采樣法固有的缺點,一系列自動、半自動在線分析系統應運而生[1,2]。由荷蘭能源研究所(ECN)與Metrohm及Applikon共同研制的在線氣體組分及氣溶膠監測系統MARGA ADI 2080測量精度高,分析周期短(1h),可克服傳統膜法采樣方法中存在的采樣時間長、操作步驟繁瑣、實時監測難、揮發性物質易損失等諸多缺點,為實驗室模擬和外場監測提供了高時間分辨的數據支持。

4結論

綜上所述,此次觀測期間,出現了長時間的灰霾天氣過程,其中有兩次嚴重灰霾天氣,分別是12月6日和9日。這次灰霾期間,NO3-、SO42-和NH4+所占的比例很大,三者的和達到87%以上,說明二次污染非常嚴重,而且在8日更高達98.5%,可能是由于SO2和NO2等氣態前體物的大量排放造成二次氣溶膠濃度增大而產生的灰霾天氣。

單一儀器研究灰霾的形成存在著單一性,應使用多種儀器更加全面、系統地分析,才能更好地了解灰霾形成的原因。

參考文獻:

[1]溫天雪,張士昱,王躍思,等.大氣顆粒物中可溶性離子在線分析方法的建立與應用[J].環境化學,2005(1).

[2]王靜,高曉梅,壽幼平,等.濟南春季大氣PM2.5水溶性組分的半連續在線觀測[J].中國環境科學,2010,30(1):18~24.

[3]中國氣象局.霾的觀測和預報等級[S].北京:中國氣象局,2010.

[4]Li J.,Zhuang G.,Huang K.,et al.The chemistry of heavy haze over Urumqi,Central Asia[J].J.Atmos.Chem.,2008,61:57~72.endprint

摘要:利用在線氣體組分及氣溶膠監測系統(MARGA ADI 2080)實時連續監測了大氣顆粒物PM2.5中水溶性組分和氣體中相關無機物小時平均質量濃度,并結合PM2.5的實時數據以及氣象資料對監測到的灰霾天氣進行了分析。結果表明:在2013年12月3日至10日上海市崇明縣東平國家森林公園老燒烤場的灰霾天氣監測過程中,二次污染是灰霾形成的主因。

關鍵詞:灰霾; PM2.5; 氣溶膠

中圖分類號:X51文獻標識碼:A文章編號:16749944(2014)10018202

1引言

霾,又稱灰霾,是懸浮在大氣中的大量微小塵粒、煙?;螓}粒的集合體,使空氣渾濁,水平能見度降低到10km以下的一種天氣現象,中國氣象局發布的《霾的觀測和預報等級》中,詳細規定了霾的標準,即能見度低于10km,相對濕度小于95%時,排除降水、沙塵暴、揚沙、浮塵、煙霧、吹雪、雪暴等天氣現象造成的視程障礙,就可判斷為灰霾。

灰霾不僅影響氣溶膠對太陽光的吸收和散射,進而影響大氣能見度及區域氣候,而且還嚴重危害人體健康。近年來,隨著我國經濟的迅速發展和城市化進程的加快,城市中灰霾現象越來越嚴重,成為目前大城市最關注的大氣污染之一。而對于灰霾的如何形成已成為全民關注的焦點。

傳統的大氣顆粒物中可溶性離子通常采用膜累積采樣,然后再進行浸提、分析。雖然應用較為廣泛,但卻具有采樣分析周期較長、操作繁瑣、易產生雜質等缺點,一般只能得到12h或24h的平均值,很難得到逐時變化。此外 ,由于NO3-,NO2-和Cl-等容易揮發,膜累積采樣法往往無法準確測這些組分。針對膜累積采樣法固有的缺點,一系列自動、半自動在線分析系統應運而生[1,2]。由荷蘭能源研究所(ECN)與Metrohm及Applikon共同研制的在線氣體組分及氣溶膠監測系統MARGA ADI 2080測量精度高,分析周期短(1h),可克服傳統膜法采樣方法中存在的采樣時間長、操作步驟繁瑣、實時監測難、揮發性物質易損失等諸多缺點,為實驗室模擬和外場監測提供了高時間分辨的數據支持。

4結論

綜上所述,此次觀測期間,出現了長時間的灰霾天氣過程,其中有兩次嚴重灰霾天氣,分別是12月6日和9日。這次灰霾期間,NO3-、SO42-和NH4+所占的比例很大,三者的和達到87%以上,說明二次污染非常嚴重,而且在8日更高達98.5%,可能是由于SO2和NO2等氣態前體物的大量排放造成二次氣溶膠濃度增大而產生的灰霾天氣。

單一儀器研究灰霾的形成存在著單一性,應使用多種儀器更加全面、系統地分析,才能更好地了解灰霾形成的原因。

參考文獻:

[1]溫天雪,張士昱,王躍思,等.大氣顆粒物中可溶性離子在線分析方法的建立與應用[J].環境化學,2005(1).

[2]王靜,高曉梅,壽幼平,等.濟南春季大氣PM2.5水溶性組分的半連續在線觀測[J].中國環境科學,2010,30(1):18~24.

[3]中國氣象局.霾的觀測和預報等級[S].北京:中國氣象局,2010.

[4]Li J.,Zhuang G.,Huang K.,et al.The chemistry of heavy haze over Urumqi,Central Asia[J].J.Atmos.Chem.,2008,61:57~72.endprint

摘要:利用在線氣體組分及氣溶膠監測系統(MARGA ADI 2080)實時連續監測了大氣顆粒物PM2.5中水溶性組分和氣體中相關無機物小時平均質量濃度,并結合PM2.5的實時數據以及氣象資料對監測到的灰霾天氣進行了分析。結果表明:在2013年12月3日至10日上海市崇明縣東平國家森林公園老燒烤場的灰霾天氣監測過程中,二次污染是灰霾形成的主因。

關鍵詞:灰霾; PM2.5; 氣溶膠

中圖分類號:X51文獻標識碼:A文章編號:16749944(2014)10018202

1引言

霾,又稱灰霾,是懸浮在大氣中的大量微小塵粒、煙?;螓}粒的集合體,使空氣渾濁,水平能見度降低到10km以下的一種天氣現象,中國氣象局發布的《霾的觀測和預報等級》中,詳細規定了霾的標準,即能見度低于10km,相對濕度小于95%時,排除降水、沙塵暴、揚沙、浮塵、煙霧、吹雪、雪暴等天氣現象造成的視程障礙,就可判斷為灰霾。

灰霾不僅影響氣溶膠對太陽光的吸收和散射,進而影響大氣能見度及區域氣候,而且還嚴重危害人體健康。近年來,隨著我國經濟的迅速發展和城市化進程的加快,城市中灰霾現象越來越嚴重,成為目前大城市最關注的大氣污染之一。而對于灰霾的如何形成已成為全民關注的焦點。

傳統的大氣顆粒物中可溶性離子通常采用膜累積采樣,然后再進行浸提、分析。雖然應用較為廣泛,但卻具有采樣分析周期較長、操作繁瑣、易產生雜質等缺點,一般只能得到12h或24h的平均值,很難得到逐時變化。此外 ,由于NO3-,NO2-和Cl-等容易揮發,膜累積采樣法往往無法準確測這些組分。針對膜累積采樣法固有的缺點,一系列自動、半自動在線分析系統應運而生[1,2]。由荷蘭能源研究所(ECN)與Metrohm及Applikon共同研制的在線氣體組分及氣溶膠監測系統MARGA ADI 2080測量精度高,分析周期短(1h),可克服傳統膜法采樣方法中存在的采樣時間長、操作步驟繁瑣、實時監測難、揮發性物質易損失等諸多缺點,為實驗室模擬和外場監測提供了高時間分辨的數據支持。

4結論

綜上所述,此次觀測期間,出現了長時間的灰霾天氣過程,其中有兩次嚴重灰霾天氣,分別是12月6日和9日。這次灰霾期間,NO3-、SO42-和NH4+所占的比例很大,三者的和達到87%以上,說明二次污染非常嚴重,而且在8日更高達98.5%,可能是由于SO2和NO2等氣態前體物的大量排放造成二次氣溶膠濃度增大而產生的灰霾天氣。

單一儀器研究灰霾的形成存在著單一性,應使用多種儀器更加全面、系統地分析,才能更好地了解灰霾形成的原因。

參考文獻:

[1]溫天雪,張士昱,王躍思,等.大氣顆粒物中可溶性離子在線分析方法的建立與應用[J].環境化學,2005(1).

[2]王靜,高曉梅,壽幼平,等.濟南春季大氣PM2.5水溶性組分的半連續在線觀測[J].中國環境科學,2010,30(1):18~24.

[3]中國氣象局.霾的觀測和預報等級[S].北京:中國氣象局,2010.

[4]Li J.,Zhuang G.,Huang K.,et al.The chemistry of heavy haze over Urumqi,Central Asia[J].J.Atmos.Chem.,2008,61:57~72.endprint

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