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安陽市高層次住宅不同高度處環境空氣中PM10含量變化規律研究

2020-05-25 02:29:48張濤
科技資訊 2020年10期

張濤

摘? 要:該文研究了高層次住宅不同高度處環境空氣中PM10含量變化規律。研究表明,不同高度處環境空氣中PM10含量受大氣穩定度影響較大。距地面最近處,PM10含量最高;距地面最高處,PM10含量較低。環境空氣中PM10含量隨樓層高度的不斷增加而濃度有較大變化。在冬季晴天、風速較高條件下,環境空氣中PM10含量隨樓層高度的增加在一定距離范圍內呈下降趨勢,具體高度受諸多方面因素影響,在不同地區、不同城市、不同市區甚至不同小區都有差異,因此,安陽地區PM10含量變化規律主要是由當地污染物征決定的。

關鍵詞:樓層高度? 環境空氣? PM10

中圖分類號:X831 ? ?文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2020)04(a)-0040-02

PM10是環境空氣中常見污染因子之一,對人體健康的影響多有報道。環境空氣中的PM10可通過呼吸道進入人體,主要蓄積在人體心、肺、血管、大腦等處,將損害呼吸系統、造血系統引起一系列臨床癥狀。PM10污染對孕婦、嬰幼兒健康影響很大。受PM10污染的兒童容易引起哮喘,老年人容易引起肺栓導致死亡。在環境空氣中,不同垂直高度處污染物含量是不同的。為此,我們開展了高層次住宅不同樓層高度處環境空氣中PM10含量變化規律研究。

1? 實驗方法

1.1 監測點位的布設

經對安陽市區高層建筑現場勘查,選擇以安陽市網通公司辦公大樓(高約120m)為監測對象。安陽市區冬季主導風向為北風,安陽市網通公司樓向為南北走向,在網通公司辦公大樓各樓層西陽臺布設監測點位,監測樓層為1層、3層、5層、7層、10層、15層共計6個監測點位。

1.2 監測方法及分析儀器

具體情況見表1。

1.3 監測時間

2018年12月26~30日,采樣時間不少于18h,連續監測5天。采樣時間為早6:00點~晚24:00點。監測同時記錄地面氣溫、氣壓、風向、風速等氣象要素。

1.4 質量控制措施

采樣儀測量前后進行流量校準,樣品實驗室分析做10%加標回收試驗和質控樣品,實驗測定結果合格。

2? 結果與討論

在監測期間,12月26日、27日天氣、風速等氣象因素較一致,12月28日、29日、30日天氣、風速等氣象因素較一致,因此將12月26日、27日監測結果作為一組,28日、29日、30日監測結果作為一組,分別討論兩種天氣條件下不同樓層高度處環境空氣中PM10含量變化規律。監測結果見表2,氣象條件見表3,樓層高度對應PM10的變化趨勢見表4。

陰天、霧、風速較低氣象條件不同樓層處PM10濃度變化規律分析如下。

由表3可知,12月26日、27日,天氣情況較一致,均為陰天、霧,形成逆溫層。風速較低,范圍為1.8~2.2m/s。由表3、表4表明,在風速較低情況下,由于逆溫層的存在,大氣穩定度較好,不利于污染物的擴散,監測期間不同樓層高度處環境空氣中PM10含量變化規律較一致。

(1)在1層處,環境空氣中PM10含量范圍為0.457~0.30

9mg/m3。從近地面到距地面10m處,環境空氣中PM10含量上升。通常認為PM10來自工業排放、烹飪排放、大風天氣導致揚塵、汽車尾氣也會造成PM的產生。安陽市在冬季是以煤為主要能源的城市,安陽市TSP二重源解析結果表明,燃煤塵是安陽市第二大污染源類[1]。在采暖季其貢獻值為162.40μg/m3,分擔率為24%??梢?,安陽市煤煙塵污染嚴重,一部分漂浮于大氣,一部分沉降到地面。以上因素,均在一定程度是增加了地面揚塵中PM10含量。近地面處,總懸浮顆粒物污染較重,使得近地面環境空氣中PM10含量較高。

(2)從7~15層處,環境空氣中PM10含量基本呈現出隨樓層高度的增加,PM10含量有上升趨勢。12月26日、27日,7層處環境空氣中PM10濃度分別為0.484~0.472mg/m3,15層處境空氣中PM10濃度分別0.631~0.601mg/m3。張仁健、王明星等人[2]對北京冬春季氣溶膠化學成分及其譜分布研究表明,大部分元素在47m高度的濃度要大于6m高度的,這些元素有Al、Si、K、Ca、Ti、V、Cr、Fe、Ni、Cu、As、Se、Br、Pb等。兩次觀測的比值在1~2.8之間。這與該研究的結果是一致的。監測的12月26日、27日,均為陰天,有霧,且風速較低,大氣穩定度較好,不利于空氣中污染物的擴散。張仁健等人[2]的研究表明,30~40m高的煙囪排放的污染物在40~50m高度最大,隨風力不同,而向下游擴散。高架源排放的污染物在大氣中隨風擴散的軌跡是拋物線形,且隨著向地面的降落,濃度逐漸稀釋降低。高架源排放的污染物彌散在空氣中,其中的細粒子不易降落到地面,發生復雜的大氣物理化學變化過程。大氣穩定度較好的逆溫天氣,有利于細粒子的抬升。這些因素都使得在一定高度范圍內使得距地面距離越高,環境空氣中PM10含量上升。

(3)樓層在15層處,環境空氣中PM10含量下降。周明煜等[3]的研究表明,北京市在120m以下有充分的垂直和水平湍流交換,120~280m相對較弱。這表明距地面120m處是大氣層流運動的一個分界面。安陽市環境空氣中PM10在離地面120m處低于100m處,可能是由于近地面大氣中有較少的PM10能夠達到距地面120m高空處。徐宏輝等人[4]的研究表明,某些金屬元素在80m的濃度高于8m和240m,例如Al、Fe、Mg、Ca、Ba、Sr、Zr、Na等。該研究中,監測的12月26日、27日PM10在1層的濃度高于3層和15層,與徐宏輝等人[4]的研究結果有著相似性。

3? 結語

冬季,陰天有霧,且風速較低的情況下,大氣中容易形成逆溫層。在1層處,環境空氣中PM10含量較高。7~15層處環境空氣中揚塵較少,環境空氣中PM10含量下降。環境空氣中PM10含量基本呈現出隨樓層高度的增加,PM10含量有上升趨勢。具體高度受諸多方面因素影響,在不同地區、不同城市、不同市區甚至不同小區都有差異。這跟灰塵密度、周圍建筑高度和氣流湍流特性都有關系。因此安陽地區PM10的垂直分布特征主要由當地的污染特征決定的。

參考文獻

[1] 安陽市環境保護監測中心站.安陽市大氣顆粒物來源解析[Z].2003.

[2] 張仁健,王明星,張文,等.北京冬春季氣溶膠化學成分及其譜分布研究[J].氣候與環境研究,2000,5(1):6-11.

[3] 周明煜,姚文清,徐祥德,等.北京城市大氣邊界層低層垂直動力特征及其污染物濃度關系的研究[J].中國科學(D輯),2005,35(增刊):20-30.

[4] 徐宏輝,王躍思,溫天雪,等.北京市大氣氣溶膠中金屬元素的粒徑分布和垂直分布[J].環境化學,2007,26(5):675-679.

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