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环境空气中主要污染物浓度季节性变化规律探讨

时间:2024-07-28

侯吉聪,王泽东

(潍坊市生态环境局诸城分局,山东 潍坊 262200)

近年来,随着工业化、城市化的进一步发展,工业污染、居民生活、机动车尾气等对环境空气产生的影响越来越大。空气污染是一个复杂的现象,空气污染程度直接反映了环境空气质量的好坏。另外,地形地貌和气象条件等也是影响空气质量的重要因素。本文通过A地和B地环境空气中6种主要污染物月均值变化情况,对环境空气随季节、温度等变化情况进行了分析。

1 2020年A地和B地环境空气质量监测结果

A地位于城区中心地带,周边均为居民区、学校、商业区等,靠近城区主道路,监测点位周边1公里范围内无工业企业;B地位于镇街驻地,监测站点周边主要为工业企业、居民区、商业区等,该站点附近工业企业较多。在2020年,A地和B地环境空气质量有效监测天数均为366天。两市监测的主要污染物主要为PM10、PM2.5、SO2、NOx、CO和O3。A市和B市2020年各月主要污染物浓度均值详见表1。

从监测结果看,B市2020年环境空气中6种主要污染物年均值浓度除CO、SO2均高于A市,可吸入颗粒物(PM10)浓度B市比A市高4.68%;细颗粒物(PM2.5)浓度B市比A市高18%;二氧化硫(SO2)浓度B市比A市低3.08%;氮氧化物(NOx)浓度B市比A市高31.1%;一氧化碳(CO)浓度B市比A市低0.61%;臭氧(O3)浓度B市比A市高7.46%。

2 环境空气中主要污染物浓度季节性变化规律

通过表1中的数据,可以发现6种主要污染物月均值,除臭氧外,其他5种污染物月度变化规律基本相似,因此,本文仅对PM10、NOx和O3随季节变化情况进行分析。2020年两地环境空气中PM10、NOx和O3的年度变化情况分别见图1。由(图1)可以看出,两地主要污染物月度变化规律基本相同,其中PM10和NOx变化规律基本一致,O3变化与前两者完全不同。

表1 A地和B地2020年环境空气中主要污染物浓度月均值(mg/m3)

PM10和NOx两个指标在1月份和12月份浓度较全年偏高,最高值均出现在1月份,2—8月份呈下降趋势,NOx6月份在全年中浓度最低,PM108月份在全年中浓度最低,8月份后两者浓度逐渐升高;O3浓度从1月份开始逐渐升高至6月份最高点后逐渐下降。具体变化趋势见图1。

图1 2020年两地环境空气主要污染物变化趋势图

3 主要污染特征及变化原因分析

2020年A、B两地一、四季度环境空气污染物以PM10、PM2.5、SO2和NOx为主,呈扬尘、燃煤型以及机动车尾气混合型污染特征,四项污染物在第二、三季度均处于较低水平,气温变化对此类污染物浓度变化影响不大。O3浓度全年随温度变化显著,随着气温升高,O3呈直线上升状态,气温降低后O3浓度处于较低水平,大气温度对近地面O3有显著正相关影响[1-2]。主要污染物浓度变化均表现出一定的季节性变化及相对的空间差异。因此,A、B两地虽产业结构不同,即使污染物变化规律一致,但变化幅度有一定的差异。

4 主要污染因素及环境空气质量改善建议

造成两地环境空气质量污染的因素主要有以下几个方面:

(1)扬尘、机动车尾气是造成两地PM10、PM2.5和NOx污染的主要因素。机动车尾气是空气中CO2、CO和超细颗粒物的主要来源之一。近年来,随着机动车数辆不断增加,NOx减排难度逐年增加,尽管机动车尾气排放已执行较高的排放标准,但仍有部分尾气超标的重型货车上路行驶,其导致扬尘叠加,造成污染[3]。

(2)建筑工地、餐饮业、生活取暖等面源污染是造成颗粒物污染的重要原因;局部地区的建筑工地物料堆场扬尘、餐饮业油烟、燃煤小炉具无组织排放;还有少数污染源的不稳定排放,如城市近郊的秸秆、草木和废物的露天焚烧等,也是导致局部区域内大气污染物浓度升高的一个重要原因。

(3)工业点源污染导致了冬季污染物浓度增高。例如,企业治理设施不能正常运行、企业无组织排放未采取有效措施、部分印刷、工业涂装、汽修等行业挥发性有机物的排放、企业未采取末端治理或废气收集点位不彻底等,这些都是导致大气污染物浓度升高的直接原因。

5 结论

综上所述,今后两地大气防治重点应从防治常规污染物综合整治转为常规污染物与O3污染协同治理,紧抓PM10、PM2.5、SO2和NOx污染防治的同时,强化O3污染治理工作[4]。按照污染物季节变化特点,6—8月份强化O3污染治理,秋冬季强化机动车、燃煤污染防治工作,同时,长期坚持不懈地抓工业点源、生活面源以及移动源污染治理,并做好道路交通优化。遭遇高温天气时,及时通过路面洒水降温、增加绿化面积、空气降温等处理措施,进一步抑制近地面的O3浓度[5]。

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