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3種防護林內空氣負離子濃度與PM10及氣象因子的關系

2019-04-23 01:19:04聶爾聰徐雯語趙非凡等
安徽農學通報 2019年6期

聶爾聰 徐雯語 趙非凡等

摘? 要:選擇冬季校園外側3種防護林(女貞林、龍柏林、針闊葉混交林)為研究對象,以校園外側防護林與城市主干道交接處為參照,連續監測其距道路不同距離處的空氣負離子濃度、PM10濃度、溫度、相對濕度、風速以及光照強度,對比分析3種防護林內空氣負離子濃度與PM10濃度及主要氣象因子關系。結果表明:3種防護林內空氣負離子濃度日變化明顯;空氣負離子濃度均值從大到小依次為:女貞林(280個/cm3)>龍柏林(255個/cm3)>針闊葉混交林(172個/cm3),PM10濃度的排序為:針闊葉混交林(220μg/m3)>龍柏林(210μg/m3)>女貞林(209μg/m3);空氣負離子濃度與PM10濃度呈顯著負相關性,與溫度、濕度以及光照呈顯著負相關,與風速呈顯著正相關。

關鍵詞:防護林;空氣負離子濃度;PM10;氣象因子

中圖分類號 X831文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2019)06-0115-04

入冬以后,受居民供暖影響,江蘇北部城市空氣質量較差。空氣負離子被譽為“空氣維生素和生長素” [1],是目前評價空氣清潔程度、衡量空氣質量好壞的重要指標之一[2-3]。PM10是粒徑小于10μg的顆粒物,又稱為可吸入顆粒物,是一種能夠長期漂浮在空氣中的顆粒物,現已成為影響城市人居環境和居民身體健康的主要污染物之一[4-5]。植物利用枝葉尖端放電和通過光合作用形成光電效應,使空氣電離產生負離子[6-8]。目前,國內對校園綠地外側防護林內空氣負離子濃度與PM10關系的研究鮮見報道。筆者定量分析校園綠地外側防護林內空氣負離子濃度與PM10關系及其與溫度、相對濕度、光照、風速等主要環境因子的關系,旨在為科學規劃城市綠地和指導市民合理開展休閑活動提供參考。

1 材料與方法

1.1 實驗樣地概況 宿遷位于江蘇省偏北地區,地形東南較低、西北偏高,暖溫帶季風氣候區,自然環境資源優越,氣象溫和,季度明顯,常年均溫約為14.2℃,年降水量平均約為912.3mm,平均光照總時間為2291h。

實驗地點選擇在宿遷學院校園防護林的3塊樣地,分別為女貞林、龍柏林、針闊葉混交林,依次用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ代表,主要植物見表1。以城市主干道為邊界,分別設置0、10、20、30、40、50、60m不同水平間距,其中0為3種防護林與城市主干道的交接處。

1.2 研究方法 2018年1~2月監測3種不同樣地內的空氣負離子濃度、PM10濃度、相對濕度、溫度、風速和光照強度,選擇污染天氣進行檢測,監測的時間段為7∶00~19∶00,每隔2h測量1次,不間斷,其中對照點為校園綠地與城市主干道交接處,測量數據高度統一設為1.5m處。實驗儀器使用手持式空氣負離子監測儀、手持式空氣PM10檢測儀、溫濕光參數記錄儀、風速表,并用SPSS軟件處理數據和EXCEL軟件制表。

2 結果與分析

2.1 不同的綠地類型內負離子濃度日變化特征 3種防護林內空氣負離子濃度日變化明顯,負離子濃度均值從大到小依次為:女貞林(280個/cm3)>龍柏林(255個/cm3)>針闊葉混交林(172個/cm3)。從圖1可知,除40m處外,女貞林內空氣負離子濃度從7:00起快速上升,到9:00到達一個制高點后開始逐步下降;由圖2可知,龍柏林內的空氣負離子濃度波動較大,出現反復上升和下降的交替變化,較高值出現在9:00和17:00左右,早晨和夜間空氣負離子濃度較低;而針闊葉混交林內負離子濃度日變化特征呈M型(見圖3),在9:00和15:00達到2個峰值,其中15:00左右50m處的空氣負離子濃度達到425個/cm3。

2.2 空氣負離子濃度與PM10的關系 3種不同防護林內PM10濃度均值大小依次為:針闊葉混交林(220μg/m3)>龍柏林(210μg/m3)>女貞林(209μg/m3)。將3種不同防護林內的空氣負離子濃度與對應的PM10濃度進行曲線擬合(圖4),從圖中可以明顯看出兩者呈負相關關系,隨著顆粒物濃度的增高,負離子的濃度開始逐漸降低,回歸方程為y=-0.149x+279.958,y為空氣負離子濃度,R2為0.043。對模型進行檢驗,F=45.572,遠大于1,顯著性水平P<0.01,具有極顯著的差異性。

2.3 空氣負離子濃度與氣象因子關系 空氣負離子濃度與氣象因子的關系如圖5所示,由圖5可知,空氣負離子濃度與溫度呈顯著負相關(P<0.05),回歸方程為y=-2.598x+280.535,y為空氣負離子濃度,驗證模型發現F=40.634,當溫度逐漸升高的時候,空氣中可吸入顆粒物運動速度加快,從而導致空氣負離子濃度降低。

監測范圍內的相對濕度多集中在80%左右,空氣負離子濃度與空氣相對濕度呈顯著負相關(P<0.05),其回歸方程為y=-0.609x+290.057,x為相對濕度,R2為0.018,對模型進行驗證后,F=19.800,濕度的增大會使可吸入顆粒的質量增加,更易于顆粒物的沉降,而可吸入顆粒物與空氣負離子濃度呈負相關性。

實驗的平均光照為0~76850Lux,負離子濃度與光照的擬合曲線方程為Y=-0.001x+249.983,R2為0.065,對模型進行檢測分析,F=17.496,P<0.01。從圖5可知,整體上,6000Lux是1個節點,當光照強度低于這個值時,負離子濃度的差別較小,當光照超過這個值時,負離子濃度會逐步降低。

監測時間段內,風速多在2m/s內,對風速與空氣負離子濃度進行分析發現,兩者成顯著正相關,其回歸方程為y=20.975x+248.518,y為空氣負離子濃度,R2=0.012,通過模型進行驗證,F=11.019,P<0.05,具有統計學意義。從圖5可以看到,當處于無風狀態時,負離子濃度比較小。多數學者認為,連續性的空氣流動增加了分子間的相互摩擦,加快了正電離和負電離以及風速,同時迅速地將離子移動[9-10]。

3 結論與討論

對冬季宿遷學院校園外側防護林3種防護林不同水平間距內的空氣負離子濃度、PM10濃度以及氣象因子進行了監測,結果表明:3種防護林內空氣負離子濃度日變化明顯,女貞林內空氣負離子濃度從7:00快速上升,到9:00到達一個制高點;龍柏林內的空氣負離子濃度波動較大,出現反復上升和下降的交替變化;而針闊葉混交林內負離子濃度日變化特征呈M型,在9:00和15:00達到2個峰值,這與關蓓蓓等人研究結果基本一致[11]。

3種綠地類型內空氣負離子濃度均值從大到小依次為:女貞林(280個/cm3)>龍柏林(255個/cm3)>針闊葉混交林(172個/cm3),而PM10濃度的排序為:針闊葉混交林(220μgq/m3)>龍柏林(210μg/m3)>女貞林(209μg/m3),空氣負離子濃度與PM10呈顯著負相關性。冬季常綠闊葉林對降低綠地內PM10濃度效果顯著,同時稀疏植物的層次,調整植物種植方式,建立良好的生態微環境[12],對擴散空氣顆粒物起到促進作用;與氣象因子的關系方面,校園外側3種防護林的空氣負離子濃度與溫度、濕度以及光照呈顯著負相關,與風速呈顯著正相關。此外,本實驗研究的時間段為7:00—19:00,并非全天時間段,存在一定的局限性,還需進行進一步的研究。

參考文獻

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(責編:徐世紅)

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