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開化灰霾氣候特征及與空氣質量相關性分析

2015-09-29 03:03:30丁麗華顧振海
浙江農業科學 2015年12期
關鍵詞:浙江特征分析

丁麗華,顧振海

(1.開化縣氣象局,浙江 開化 324300;2.衢州市氣象局,浙江 衢州 324000)

開化灰霾氣候特征及與空氣質量相關性分析

丁麗華1,顧振海2

(1.開化縣氣象局,浙江 開化 324300;2.衢州市氣象局,浙江 衢州 324000)

以能見度和相對濕度作為灰霾主要判別依據,輔以PM2.5和PM10監測數據,分析灰霾氣候特征。開化以輕微霾為主,霾日呈緩慢上升態勢,以冬季最多,穩定時間較長。同時能見度和 PM2.5,PM10濃度及相對濕度都有關系,但PM2.5濃度對空氣質量影響較PM10明顯。從冬季污染物南北變化可以看到,冬季污染物存在由北往南的輸送的可能。

灰霾;空氣質量;能見度;相對濕度

文獻著錄格式:丁麗華,顧振海.開化灰霾氣候特征及與空氣質量相關性分析 [J].浙江農業科學,2015,56(12):2069-2070.

牛彧文等[1]統計浙江城市區域灰霾天氣的長期變化時發現,1957年到改革開放初期是灰霾天氣出現最少的時期。50年代初期,杭州、溫州、衢州是出現灰霾天氣最多的地區,改革開放后的1978-1999年間,湖州、杭州、舟山、金華、溫州、衢州等地區灰霾天氣出現頻率都很高;2000年之后,浙江省各地區灰霾天數都在迅速增加,尤為突出的是湖州、紹興、杭州、嘉興等浙北城市。

開化地屬衢州市,是浙江的西大門,常年以靜風和偏北風為主。開化冬半年市區上空大氣層結比較穩定,易形成較強的逆溫層,低層風速小,不利于近地面層懸浮微粒及各種氣態污染物擴散。研究開化縣灰霾天氣的氣候特征,為及時準確預測灰霾天氣提供參考指標,以及減少和降低灰霾天氣帶來的不利影響,對促進國家公園建設有積極意義。

1 資料統計

鑒于 《地面氣象觀測規范》中對霧、輕霧與霾的定義[2],在實際工作中很難將后兩者區分,大多是用相對濕度的某一閾值來作為輔助判別工具,但此法并不能真正將兩者本質區分,有一定的局限性。近幾年發展的PM2.5監測一定程度上彌補了這種不足,但年限短,所選樣本少,不能反映規律特征。本文仍以能見度和相對濕度作為主要判別要素 (霾:能見度小于10.0 km,相對濕度小于80%),輔以PM2.5和PM10監測數據加以討論分析。霾日則采用14時值法[3],即14:00能見度 <10.0 km,相對濕度 <90%,排除降水、沙塵暴、揚沙、浮塵、煙幕、吹雪、雪暴等天氣現象造成的視程障礙,記為1個霾日。

2 霾的氣候特征

2.1霾的年代特征

開化階段性變化特征明顯 (圖1),20世紀80年代初霾日多,80年代中期至90年代末,霾日變化較為平穩,2000年前后有較明顯的下降,2005年后又有較明顯的上升,年均霾日21.3 d。從整體趨勢變化看,開化霾日呈緩慢上升態勢,年均為0.147 7日。究其原因,可能與外來源增加和機動車輛增多有關。

2.2霾的月際變化

霾日以冬季最多,秋季次之,夏季最少。究其原因,秋冬季節多為大陸冷高壓控制,中低空下沉氣流,大氣層結穩定,降水偏少,不利于低層氣溶膠顆粒的擴散稀釋。

2.3霾的日變化

霾的日變化不明顯,但受相對濕度閾值的限定影響,2011-2012年灰霾天氣白天出現的頻次明顯高于夜里,約占總數的75.8%。與霧相比,霾持續時間更長,只維持1 d以內的霾只占11.7%。這與劉永紅等[4]對廣州灰霾研究中提出非夏季灰霾具有持續時間長、狀態穩定等特點的論述一致。

圖1 開化縣霾的年際變化

3 霾與空氣質量情況分析

氣象上多以能見度和相對濕度作為霾日判別依據,這與空氣質量標準存在差異,為方便論述,下文中的霾及相關用語僅指氣象意義上的灰霾,而以PM2.5和PM10濃度為主要論述的對象的,則統稱空氣質量。

3.1霾日與空氣質量統計

統計2014年共有51個霾日,其中1,11,12月分別有13,8和12 d,占全年的65%。根據《中華人民共和國氣象行業標準霾的觀測和預報等級 (QX/T113—2010)》(簡稱標準)標準,全年98%的霾日都是能見度在5~10 km的輕微灰霾。根據空氣質量指數與對應污染物項目濃度限值,全年PM2.5>75μg.m-3或PM10>150μg.m-3的天數為16 d,其中1月15 d,包括13 d的輕度污染、1 d的中度污染和1 d的重度污染。

根據幾次輕中度污染天氣分析發現,主要發生在冬季,多有冷空氣活動,污染物有明顯的南移態勢。過程中,北部的錢江源環保站PM2.5濃度先升高后降低,之后幾個小時南部的氣象大樓站PM2.5濃度升高,可以簡單判斷污染物由北往南輸送,但未從大環境進行污染物輸送分析,是否能斷論,還需進一步分析。

3.2霾日與空氣質量相關性分析

開化空氣質量主要由PM2.5和PM10濃度決定,5-8月有極少數臭氧影響,可排除在統計外。分析表明,PM2.5和 PM10濃度越高造成能見度越低,但反過來,部分霾日能見度低,但PM2.5和PM10濃度并不很高,這與通常認知不符。吳兌[5]發現,濕度增加對氣溶膠消光系數的增加起到推波助瀾的作用,灰霾粒子吸濕后會使能見度惡化加劇。統計發現,空氣質量二級以上標準下的霾日平均相對濕度為76%,空氣質量二級以下標準下的霾日平均相對濕度為72%。由此也可看出,散射系數和污染物的濃度及相對濕度都有關系。對比分析后發現,霾日集中的1月份空氣主要污染物為PM2.5顆粒,平均濃度75μg.m-3,霾日期間平均濃度達93μg.m-3;而12月份空氣污染主要污染物則為PM10顆粒,平均濃度達 86μg.m-3,霾日達到106μg.m-3;從能見度上看,1月份霾日平均能見度6 300 m,12月霾日的平均能見度7 100 m。由此可見,相同空氣質量情況下,PM2.5和PM10濃度對霾日影響均較大,但在能見度相同的情況下,PM2.5濃度對空氣質量影響較PM10明顯。因此能見度低并不等同于空氣質量差。

4 小結

開化以輕微霾為主,霾日呈緩慢上升態勢,以冬季最多,穩定時間較長。能見度和PM2.5,PM10濃度及相對濕度都有關系。但PM2.5濃度對空氣質量影響較PM10明顯。冬季污染物存在由北往南的輸送。

[1] 牛彧文,顧俊強,浦靜姣,等.浙江城市區域灰霾天氣的長期變化 [J].熱帶氣象學報,2010,26(6):807-812.

[2] 中國氣象局.地面氣象觀測規范 [M].北京:氣象出版社,2003.

[3] 吳珂,周衛兵.1981-2010年昆山市灰霾天氣氣候特征分析 [J].環境保護科學,2011,37(5):8-11.

[4] 劉永紅,馮婷,蔡銘.廣州灰霾現象特征分析 [J].環境科學研究,2011,24(10):1081-1087.

[5] 吳兌.灰霾天氣的形成與演化 [J].環境科學與技術,2011,34(3):157-161.

(責任編輯:張瑞麟 )

S 42

A

0528-9017(2015)12-2069-02

10.16178/j.issn.0528-9017.20151250

2015-09-11

開化縣科技局項目

丁麗華 (1984-),女,浙江開化人,工程師,從事氣象工作。E-mail:dinglh03@sina.com。

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