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徐州市2017年11月空气污染状况分析研究

2018-06-19苗欣慧

中国资源综合利用 2018年4期
关键词:徐州市水溶性徐州

苗欣慧

(徐州市环境监测中心站,江苏 徐州 221000)

五省通衢,徐州作为淮海地区中心,发展战略立足淮海经济中心城市,经济产业得到快速发展。但是,长期粗放型经济增长方式给生态环境带来巨大威胁。近几年市内频发严重污染事件,尤其是传统产业中的煤场、钢厂、水泥场等中小企业排放大量空气污染物,远远超出环境承载能力,导致徐州市空气质量超标严重,复合型大气污染问题突出。面对日益严重的空气污染,徐州市政府积极响应中央《大气污染防治行动计划》和《能源行业大气污染治理方案》等强制减排政策,加快产业转型,发展高新产业,淘汰落后产能,坚持走高质量发展道路,开展大气污染防治督查工作,问责追责,强化媒体曝光,坚决打好大气污染防治攻坚战。本文全面探究徐州市大气污染问题具体情况,深入解析污染问题的来源,努力协助大气治理工作,为徐州市环保政策的制定和实施提供理论支撑。

本文针对2017年11月徐州市大气监测数据进行研究。有效监测共30 d,主要监测因子为二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、可吸入性颗粒粒径小于10 μm(PM10)、可吸入性颗粒粒径小于2.5 μm(PM2.5),其日平均浓度变化趋势如图1所示。

日平均浓度指一个自然日24 h平均浓度的算术平均值,污染物的日平均浓度限值参考《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)[1]。由表1可以看出,SO2日平均浓度变化范围为20~45 ug/m3,均未超标;NO2日平均浓度变化范围为39~99 ug/m3,3 d超标;CO日平均浓度变化范围为0.496~1.322 mg/m3,均未超标;O3日平均浓度变化范围为19~164 ug/m3,1 d超标;PM10日平均浓度变化范围为65~270 ug/m3,14 d超标;PM2.5日平均浓度变化范围为31~153 ug/m3,16 d超标。整体分析表明,徐州11月份的颗粒物浓度整体偏高,其中,PM2.5月均值82 ug/m3;PM10月均值150 ug/m3。

图1 2017年11月各常规污染物日平均浓度变化趋势

表1 监测污染物的日平均浓度变化范围及超标天数

1 PM2.5水溶性离子监测结果分析

1.1 水溶性离子的污染特征分析

水溶性离子平均浓度占PM2.5浓度的45.7%,其中和总和占PM2.5的43.4%,表明徐州市颗粒物污染物以硝酸盐和硫酸盐为主。如图2所示,PM2.5出现峰值的同时,水溶性离子也处于峰值,共出现4次峰值(阴影部分)。峰值出现时的空气质量情况均为轻度以上污染,其中,峰值最高的一次出现在6-8日,其间污染等级为轻-中-重度污染,风向主要为西北风,风速小于2 m/s,不利于污染物的扩散。湿度介于60%~80%,温度介于15~20℃,此条件有利于硝酸盐的形成。和浓度变化基本趋势一致,具有良好的对应关系,说明三者可能受相同因素的影响[2]。

1.2 NOR和SOR分析

为了更好地研究硫酸盐和硝酸盐的形成机制,很多学者用硫的转化率和氮的转化率表示SO2和NOx向硫酸盐和硝酸盐的转化程度和过程。图3为徐州11月硫氮二次转化率的时间序列,在此期间,NOR的平均值为0.18,SOR的平均值为0.15,均高于一次排放特征值0.1,表明和主要为二次氧化。

一般地,用质量浓度比是否大于1来表示污染以移动源为主还是以固定源为主,徐州11月的平均比值等于2.73,表明当地的二次无机盐主要来源于移动污染源。

2 重金属污染分析

大气颗粒物中的重金属污染物具有不可降解性,通过呼吸进入人体后,造成各种人体机能障碍,甚至引发各种疾病,其中As、Cr、Ni、Pb和Cd具有一定的致癌能力,As和Cd对人体有潜在致畸作用,而Pb和Hg则对胎儿有毒性作用[3]。

从图4可以看出,重金属的峰值出现在14日晚间,主要的金属元素是钙、铁、钾、锌。由11月空气监测数据计算可得,重金属总体平均浓度为3 286.52 ng/m3,其中,钙元素的平均浓度为808.16 ng/m3,占重金属总浓度的25%;K元素的平均浓度为642.67 ng/m3,占重金属总浓度的19%;铁元素的平均浓度为596.14 ng/m3,占重金属总浓度的18%;Cu元素的平均浓度为342.00 ng/m3,占重金属总浓度的10%。

3 挥发性有机物(VOCs)污染分析

从图5可以看出,11月7日、12日、13日、19日和20日的VOCs浓度普遍偏高,尤其是芳香烃和卤代烃。在此期间,芳香烃中的间/对-二甲苯浓度最高值达到1 826.30 ug/m3,甲苯和乙苯浓度最高值可达909.77 ug/m3和1 226.46 ug/m3,卤代烃中的1,2-二氯乙烷浓度最高值为1 460.26 ug/m3。若仪器数据采集正常,则可能是因为周边有固定的VOCs排放源。如图5所示,VOCs各类源占比排序:芳香烃(56%)>卤代烃(17%)>烷烃(12%)>醛类(8%)>酮类(3%)>烯烃(2%)>炔烃(1%)。

图2 2017年11月徐州监测站水溶性离子和PM2.5浓度时间序列图

图3 2017年11月徐州监测站NOR和SOR的时间序列

图4 徐州11月重金属浓度时间序列

图5 徐州11月VOCs时间序列图

4 原因分析

11月6-8日风向主要为南风,平均风速为1.55 m/s,此风速不利于污染物的水平扩散,污染物主要为细颗粒物。PM2.5质量浓度在7日下午处于上升阶段,达到峰值,PM2.5占PM10的百分比为65%。7日夜间,风向有所转变,但风速较低,颗粒物有所沉降。8日凌晨,高空2 km左右有轻微的污染传输带,导致8日上午颗粒物浓度居高不下。随着边界层升高,近地面颗粒物驱散,高空颗粒物浓度增高。11月13-17日天气为多云转阴,17日有降雨,此次污染过程主要为局地产生的细粒子污染,不利的气象条件导致颗粒物的驱散能力较弱,空气质量持续较差。11月27-30日空气质量为轻度-中度污染-良好分布状况,28日为中度污染,成因主要是外来传输导致,污染传输过去后,本地污染占主导作用,污染物主要为细粒子污染。

1 中华人民共和国环境保护部.GB 3095-2012 环境空气质量标准[S].北京:中国标准出版社,2012.

2 张 蕊.河北省固城镇PM2.5中水溶性无机离子污染特征研究[D].天津:天津师范大学,2014.

3 谭吉华,段菁春.中国大气颗粒物重金属污染、来源及控制建议[J].中国科学院研究生院学报,2013,30(2):145-155.

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