空气质量现状十篇

发布时间:2024-04-26 00:23:21

空气质量现状篇1

关键词:城市空气环境;大气污染;空气检测

中图分类号:tU993.2文献标识码:a文章编号:

1概述

随着人们生活水平日益提高,人们越来越关注健康水平,而空气质量与健康密切相关。据世界卫生组织有关资料显示:估计室外空气污染每年造成世界上130万人死亡。通过降低空气污染程度,我们可以帮助各国减轻由呼吸系统感染、心脏病和肺癌带来的全球疾病负担。城市空气污染的程度越低,人们的呼吸系统(长、短期)和心血管健康状况就会越好。空气污染是影响健康的一个主要环境风险。空气污染是影响健康的一个主要环境风险,这就需要我们通过不断改进空气监测技术,及时了解当地城市的空气质量状况,采取相应措施,改善和提高空气环境质量,提高城市居民的生活环境。

2我国城市空气的现状

空气质量的好坏反映了空气污染程度,它是依据空气中污染物浓度的高低来判断的。空气污染是一个复杂的现象,在特定时间和地点空气污染物浓度受到许多因素影响。来自固定和流动污染源的人为污染物排放大小是影响空气质量的最主要因素之一,其中包括车辆、船舶、飞机的尾气、工业企业生产排放、居民生活和取暖、垃圾焚烧等。城市的发展密度、地形地貌和气象等也是影响空气质量的重要因素。衡量某个区域的空气质量达到几级标准主要就是看这个地方空气中各种污染物浓度达到几级中国空气质量指数(aQi)标准。目前,中国空气质量指数(aQi)监测指标包括pm10、pm2.5二氧化硫(So2)、二氧化氮(no2)、臭氧(o3)和一氧化碳(Co)。为了更好地反映环境污染变化趋势,为环境管理决策提供及时、准确、全面的环境质量信息,为使我国大气环境预测、预报工作与国际接轨,加大环污染控制力度,预防严重污染事件发生,开展城市空气质量报告及空气污染预报工作是十分必要的。《2013年中国环境状况公报》指出:中国城市空气状况与前几年相比有所好转,但整体的污染水平仍较严重。在受到监测的113个环保重点城市中,大气环境质量符合国家一级标准的城市0.9%,空气污染指数高于三级的城市占到了11.5%。目前严重影响中国城市空气质量的污染物为悬浮颗粒物(tSp)或称为可吸入颗粒物(pm10,即直径在10微米以内的悬浮颗粒物)。由于可吸入颗粒物上常常附着有害的重金属、酸性氧化物、有机污染物、细菌和病毒等,它们被人尤其是儿童吸入后,对健康的危害很大。而在全球的大气监测中,《迈向环境可持续的未来——中华人民共和国国家环境分析》报告指出,全球10大空气污染城市中,中国占7个,其中太原居首北京第三。报告揭示,全球10大空气污染城市分别是:太原、米兰、北京、乌鲁木齐、墨西哥城、兰州、重庆、济南、石家庄、德黑兰。太原、北京、乌鲁木齐、兰州、重庆、济南、石家庄都是中国的城市,也就是说中国占了70%分量。

3我国城市空气污染的主要特点

我国作为发展中国家,正在加速发展城市化进程,由于缺乏环保认识,加上环境监测和整治技术落后,近几年大气污染有进一步加重的趋势。具体而言,我国城市大气污染具有如下特点:

3.1由于城市人均绿地面积小,人口密集,大气中的细菌含量高。个别城市街道每立方米空气中含菌量达数十万个,商场每立方米空气中含菌量达数百万个。

3.2据环境公报,我国城市空气质量恶化的趋势有所减缓,总悬浮颗粒物和可吸入颗粒物是影响城市空气质量的主要污染物,部分地区二氧化硫污染严重,少数大城市氮氧化物浓度较高。在调查的325个地级市中,57.2%的城市可吸入颗粒物平均浓度超过国家空气质量二级标准;113个环保重点城市中,73.4%的城市可吸入颗粒物平均浓度超过国家空气质量二级标准。

3.3由于前几年一些小城市和新兴城市,在追求经济增长速度的同时,没有把环境保护放在同等重要的地位。搞粗放经营,浪费资源,耗能过大,污染严重。尤其是二氧化硫和悬浮颗粒物严重超标,甚至出现了酸雨情况。

3.4随着城市机动车辆的迅猛增加,我国一些大城市的大气污染正在由煤烟型向汽车尾气型转变。有资料报道,在我国多数大城市中,机动车排放造成的污染已占城市大气污染的60%以上。以上海和广州为例,上海机动车排放污染分担率Co为86%。no为56%;广州Co为89%,no为79%。

4城市空气环境监测的技术研究

4.1我国城市空气环境常用的监测技术,建立混合型的空气监测系统。

目前国内城市空气监测主要有三种监测方式:一种是五日间歇式采样监测方式,主要为经济欠发达地区使用;一种是24小时连续采样—实验室分析监测系统,相当一些三、四级环境监测站进行本地区的环境空气质量监测时采用该系统;还有一种自动监测系统新技术,国内大多数重点城市环境监测站采用该系统。为提高空气监测的准确性,降低监测成本,因此城市应建立混合型的监测系统。

4.2提高监测质量,优化调整城市环境空气监测点位

近年来,随着我国经济的高速发展、城市建设规模的不断扩大、城市功能区和产业结构布局的不断优化、调整,许多城市在城市环境、城市建成区规模和人口数量、分布等方面都有了很大变化,因此城市环境空气监测点位应进行调整优化,在监测点位选择方面注意以下问题:

4.2.1优化点位的确定一方面要着眼于城市长期发展,统筹兼顾;另一方面又要充分考虑空气监测对区域环境相对稳定的要求。

4.2.2环境空气点位优化监测要尽可能与其他环境空气监测工作结合起来,提高数据利用率,避免相似监测工作的重复。

4.2.3摒弃城市建成区边缘地带污染较轻的观念。

4.2.4在监测期间要细心勘查点位周边环境,防止突然出现局地污染源,影响监测数据的代表性和可比性。

4.2.5优化监测点位的选取要目的明确、方法得当、考虑周全,确保点位符合空气自动监测要求。

5我国城市空气污染的防治措施

5.1建立广泛的空气质量监测网络,运用模型预测未来城市活动和城市居民生活方式的变化,以及与之相关的污染物排放模式的变化;

5.2采用清洁能源替代燃煤、采取在汽车上安装尾气净化器等几项主要技术措施,同时实施交通管理控制政策;控制工业污染;充分发挥城市绿化这种改善城市空气质量的生物措施的环境生态效益;最终迫使人们改变自己的生活方式、习惯和行为。

5.3统筹规划,合理布局搞好规划布局,特别是工业布局,对一个城市的大气状况十分重要。在布局工业时,应将工业生产均衡分布,不要集中在局部或少数大城市。如此单位面积上排放的污染物少,易于自然净化。

5.4厂址的选择也应与该厂的性质相符,如生产有害气体的工厂应布局在居住区的下风向。改进燃烧方式,改进燃料结构。我国的能源结构不合理,从目前状况看,煤炭在我国一次能源构成中占70%以上,成为我国主要的能源。我国工业燃料动力的80%依靠煤炭,而全国总体每年用于直接燃烧的煤炭占总煤耗的84%。其不高的利用率使得我国的大气污染更加严重。

因此,我们应改善我国的能源结构,加大天然气、石油的比重,发展新能源。与此同时,也可以实施一些具体措施,如区域供热,实现煤气化,提高人们的环保意识,植树造林,绿化环境。绿色植物可以使大气中的氧气不断得到更新,以此调节空气成分,净化大气。大批植树造林,充分利用森林及绿色植被对温室效应的调节作用。扩大生物链中的碳量,使大量碳不能转化为Co2进人大气中;适应气候变化,培育出适宜气候变化的农作物新品种等等,种种措施都能减缓温室气体对环境的影响。

参考文献:

[1]张继娟,魏世强.我国城市大气污染现状与特点[J].四川环境,2006,25(3).

[2]张庆阳等.城市大气污染治理有关研究[J].气象科技,2001(4).

[3]吴忠标等.城市大气环境概论[D].化学工业出版社,207.61-65.

[4]姜罡.我国城市大气污染及其防治对策[m].许昌师专学报(社会科学版),1999(18).

[5]李晶等.浅谈城市大气污染现状及其综合防治[J].云南环境科学,2003,3(19).

空气质量现状篇2

[关键词]环境空气质量污染物特征污染防治

中图分类号:X8文献标识码:a文章编号:1009-914X(2017)15-0271-02

2014年7月贵阳市花溪区建成了桐木岭和碧云窝两个环境空气自动站,通过了解花溪区空气质量现状,并分析其污染特征和成因,有助于我区开展大气污染防治工作,制定大气污染防治预警应急预案有重要意义,本文以花溪区桐木岭和碧云窝两个环境空气自动站2016年监测数据进行统计分析,简明分析花溪区环境空气污染状况。

1花溪区环境空气质量污染现状

1.1环境空气质量监测情况

2014年7月花溪区建成区范围内建成了桐木岭和碧云窝两个环境空气自动站,监测因子有So2、no2、pm10、pm2.5、Co、o3,两个环境空气自动站监测点均属于二类区功能区,采用环境空气质量标准(GB3095-2012)进行评价[1]。

1.1.1空气质量指数及其计算方法

空气质量指数(airqualityindex简称aQi)是定量描述空气质量状况的无量纲指数,空气质量指数分为六级见表1.1[2]。

1.1.2空气质量指数其计算方法

aQi=max{iaQi1,iaQi2,iaQi3,...,iaQin}

式中:iaQi―空气质量分指数,n―污染物项目。

1.1.3花溪区2016年空气污染分布情况见表1.2,表1.3,表1.4。

碧云窝站点位于花溪区建城区,桐木岭站点位于花溪区城郊,由表1.2可知2016年碧云窝站点环境空气达标天数为348天,优良率为95.6%,轻度污染4.1%;桐木岭站点的环境空气达标天数为347天,优良率为97.5%,轻度污染2.5%。仅碧云窝站点有一天环境空气中度污染,两个站点均无重度污染和严重污染。

1.1.4监测数据情况分析

根据表1.3和表1.4对花溪区两个空气自动站点的监测数据进行统计分析,对两个站点的aQi进行计算,数据显示花溪区的首要污染物为pm2.5,同时还出现pm10,o3和Co超标的现象,中度污染出项在碧云窝站点2月。数据显示两个站二氧化硫(no2)、pm10、pm2.5、一氧化碳(Co)1月,2月,12月监测数据明显高于其它月份,臭氧(o3)在夏季均表现为较高水平。

2主要成因分析

花溪区环境空气污染主要存在以下几个方面:

2.1能源结构不合理

贵阳市花溪区能源结构单一以煤为主,煤炭消耗量占总能源消耗量的80%以上,燃煤产生的污染物是造成花溪区环境空气污染的一个原因。

2.2城市规划布局不合理

由于过去的城市规划和建设不合理,形成商业/工业/文教/居民区混杂的局面,对花溪区环境空气质量造成一定影响。

2.3饮食油烟

近年来,花溪区作为文教区,旅游区,第三产发展迅速,随着经济的发展,花溪区建成许多饭店,酒店,宾馆,农家乐,大排档等,尤其建在城区的大多数房子未设计油烟专用通道用于处理后油烟的高空排放。

2.4机动车尾气污染

今年来机动车以10%以上的速度在增加,加上花溪属于风景区,过往的车辆较多,其排放的尾气已逐步成为城市大气污染的重要污染源。

2.5城市扬尘污染

花溪区近几年城市建设高速发展,城市建设项目较多,规模大,且在花溪区建有倒土场,产生的建筑扬尘污染较为突出,另外,由于城市道路路况较差,请达到在改造中,加之,车辆超载现象严重,又缺乏必要的防尘措施,交通运输扬尘也很严重,所以花溪区的首要污染物为pm10。

3提高花溪区环境空气质量的建议

通过对花溪区空气质量现状的分析和主要成因的分析,明确了花溪首要污染物为pm2.5,次要污染物为pm10、o3和Co。为改善花溪区环境空气质量,创建花溪文化旅游创新区,在今后的工作中相关部门应从以下六个建议着手。

3.1巩固“煤改气”的成果,进一步优化能源消费结构

截至2016年12月我区环保局和工信局对全区企业严格按照国家要求对企业锅炉从审批到使用全部要求使用清洁能源,对已经使用煤作为燃料的企业,要求限期整改,重新验收。从源头上控制污染源。我区应加快发展方式,提高低耗高效技术密集型企业的比例,推进我区风能和沼气能的开发利用。

3.2强化机动车尾气监管

积极发展节能环保汽车,大容量加快公交和轨道交通,提高运输效率。现有车辆严格实施机动车环保标志管理,淘汰“黄标车”,对不合格车辆严禁进入城区,减少机动车尾气对城市环境空气的影响。

3.3加强企业污染源的监管

对重点源企业要求其安装在线监控设施,监管单位实时掌握各废气排口浓度,一旦发生超标,要求企业立即整改,减少工业废气对环境空气的污染。

3.4加粉尘,扬尘污染控制

首先加强对工业粉尘排放企业和建筑工地的监管,推进清洁生产,加强粉尘密闭设施建设。其次加强建筑材料,工业固废,水泥,渣土等在运输过程中,严格要求密闭运输,避免运输过程中产生烟尘,从源头上避免粉尘,扬尘的污染。

3.5加强油烟污染监管

对产生餐饮油烟的企业,要求其安装油烟净化设施,提高净化效率,监督正常运行。对新建的商场或房开,要求其必须安装油烟专用通道,集中收集处理后的油烟高空排放,从源头上减少油烟对环境空气的污染。

3.6提升城市绿化水平

绿色植物不能能产生氧气,涵养水分,同时还是能吸收道路扬尘,二氧化硫,二氧化氮等空气污染物。在以后的工作中,我区应继续推进荒山绿化和植树造林工作,加强园林绿化和道路景观建设,在道路,小区,庭院见缝插绿,提高城市绿化覆盖率和人均绿化面积,创建文化旅游创新区。

参考文献

[1]环境保护部,国家质量监督检验检疫局。GB3095-2012环境质量标准[S].北京:中国环境科学出版社,2012

[2]环境保护部,HJ633-2012环境空气质量指数(aQi)技术规定[S].北京:中国环境科学出版社,2012

空气质量现状篇3

1、空气污染指数为0-50,空气质量为一级,属于优,基本无空气污染,各类人群可正常活动。

2、空气污染指数为51-100,空气质量为二级,属于良,空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响。

3、空气污染指数为101-150,空气质量为三级,属于轻度污染,易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。

4、空气污染指数为151-200,空气质量为四级,属于中度污染,进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响。

5、空气污染指数为201-300,空气质量为五级,属于重度污染,心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状。

6、空气污染指数为301-500,空气质量为六级,属于严重污染,健康人群运动耐受力降低,有强烈症状,提前出现某些疾病。

空气质量现状篇4

权衡利弊合理安排

甘肃省体育科研所研究员王东良认为,坚持健身有必要,空气有污染的时候则应采取一些措施进行保护。“健身不能因噎废食,”长期从事高原训练和国民体质监测研究的王东良说,但这里面有个权衡利弊的问题,解决问题的关键,就是用科学方法,采取必要措施,尽可能减轻污染对身体的伤害。“如果给出一个针对性的建议,我认为只能是减少室外活动,选择在体育场馆里健身,”王东良说,空气污染较重时,不适宜在户外进行剧烈运动,比如踢足球、打篮球和长距离跑步。

他还给出两条建议,第一是选择好时间段,一天当中空气污染程度并不相同,清晨雾气中含有较多的有害化学物质、尘埃和病菌,地面空气污染重,因此日出前不适宜运动;第二是适度,健身“贵在适宜、重在坚持”,每个人应根据自己的体质安排运动量。

“其实,等太阳出来再健身,健身掌握住度,这些都是基本常识,不管空气质量如何都需要注意。只不过在污染较重的空气状况下,这些方面的重要性更为突出罢了,”王东良说。甘肃省体工一大队全民健身综合馆副馆长刘海生也认同这种观点。他说,没必要因空气不好而干脆放弃健身,但要注意运动强度应与污染程度成反比。

外出运动看空气质量

专家建议,喜爱户外运动的人,除了关心天气晴雨外,最好多关注空气质量,根据空气污染指数和空气质量状况,决定是否外出运动。

根据空气污染指数(api)不同,空气质量状况分为优、良、轻度污染、中度污染、重污染。空气质量状况为优、良时,市民可正常活动。空气质量状况为轻微污染、轻度污染时,易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状,建议心脏病和呼吸系统病患者应减少体力消耗和户外活动。空气质量状况为中度污染时,心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群中普遍出现症状,建议老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内,并减少体力活动。空气质量状况为重污染时,健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些症状,老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应尽量减少户外活动。

不妨试试“蜗居”运动

空气质量现状篇5

绿色食品要求空气1级。我国空气质量分为5级。当空气污染指数达0到50时为1级,51到100时为2级,101到200时为3级,201到300时为4级,300以上时为5级。其中3级属于轻度污染,4级属于中度污染,5级则属于重度污染。

污染指数:

空气污染指数(aiRpoLLUtioninDeX,简称api)是一种反映和评价空气质量的方法,就是将常规监测的几种空气污染物的浓度简化成为单一的概念性数值形式、并分级表征空气质量状况与空气污染的程度,其结果简明直观,使用方便,适用于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。空气污染指数是根据环境空气质量标准和各项污染物对人体健康和生态环境的影响来确定污染指数的分级及相应的污染物浓度限值。

我国当前采用的空气污染指数(api)分为五级,api值小于等于50,说明空气质量为优,相当于达到国家空气质量一级标准,符合自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护地区的空气质量要求。api值大于50且小于等于100,表明空气质量良好,相当于达到国家空气质量二级标准。api值大于100且小于等于200,表明空气质量为轻度污染,相当于达到国家空气质量三级标准;长期接触,易感人群病状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。api值大于200,表明空气质量较差,超过国家空气质量三级标准,一定时间接触后,对人体危害较大。

(来源:文章屋网)

空气质量现状篇6

关键词:大气污染人力资本法经济评价

1.大气污染对环境的危害

近年来,大气污染的问题已经不仅是地区的问题,而是一个世界性的问题,这个问题在我国一些城市较为严重。自改革开放以来,我国的经济飞速发展,城市化的进程也逐步加快。而城市化的过程中所伴随的环境污染也逐步加剧,我国城市可持续发展、生态城市建设的也因此受到影响。根据世界卫生组织曾作出的估计,在每年,全世界由于大气污染而死亡的人数达到270万,其中,城市占33%[1]。对大气污染的控制已成为一个城市环境保护工作的当务之急。

大气污染一直是一个影响人体健康的重要因素,空气污染物中,较为多见的包括So、氮氧化物(no)、Co、总悬浮颗粒(tSp)等,这些污染物对于人体皮肤黏膜会产生刺激,还可能诱发呼吸道疾病等多种疾病,甚至是肿瘤[2]。So是大气主要污染物之一,也是大气遭到破坏的重要标志。长期生活在遭到So污染的环境中容易形成肺气肿,甚至导致癌症。总悬浮颗粒会使呼吸系统的发病率增高,特别是慢性阻塞性呼吸道疾病。当污染物以氮氧化物为主时,肺则会遭到明显损害。Co则会对血液、神经有害,慢性Co中毒会使人出现神经系统症状,导致头痛、头晕、记忆力降低等神经衰弱症候群。

2.北京市大气污染现状

北京市(39°n,116°e)位于华北平原西北边缘,属典型的暖温带半湿润大陆性季风气候。作为我国政治、文化和国家交流中心,北京市的环境建设尤为重要。随着城市建设的快速发展,近几年北京大气污染发生了显著变化。市中心区城市发展日臻完善,污染治理力度也最大,而且随着化工企业的外迁,大气污染有所减缓。然而,从整体来看,其大气环境质量仍不容乐观。[3]

2.1国家空气污染指数分级标准

空气污染指数就是将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数值形式,并分级表征空气污染程度和空气质量状况。我国目前将空气污染指数分为5级。空气指数在0-50时,空气质量属优,人类可正常活动;空气指数在51-100时,空气质量属良,人类可正常活动;空气指数在101-200时,属轻度污染,如果接触这种环境过久则会轻度加剧易感人群的症状,对于健康人,则会导致刺激症状的出现;空气指数在201-300时,属中度污染,定时间接触的话则会明显加剧心脏病、肺病的症状,降低其运动耐受力,对于健康人群,出现症状的情况普遍;空气指数大于300时,属重度污染,会降低健康人运动耐受力的同时还会导致强烈的症状,并且使得某些疾病提前出现。

2.2北京市大气污染与其他城市对比

根据中国2010年统计年鉴数据,笔者将2009年全国31个主要城市空气质量达到及好于二级的天数进行了整理。结果表明,在我国31个主要城市中,北京空气质量达到及好于二级的天数为285天,明显低于平均值3211,排在倒数第4位。空气质量达到及好于二级的环境适于人正常活动,也是衡量一个城市是否适合居住的标准,而北京适合人正常活动的空气指标仍达不到全国标准。北京市仍然是空气污染最严重的城市之一,是少数的空气质量达到及好于二级天数少于300天的城市之一。

2.3北京市大气污染整体情况

根据我国空气污染指数分级标准,笔者对中国环境保护部统计数据进行处理,经整理得出北京市2008年至2011年空气力量分级情况。结果表明2008年度,北京市空气质量属于优的天数为62,占比1649%。空气质量属于良的天数为212,占比5792%。其他时间则处于被污染状态。其中84天为轻度污染,占比2294%;4天为中度污染,占比11%;4天为重度污染,占比11%。即北京全年有25%的时间处于污染状态,在这部分时间内,北京市不适合人正常活动,或者说会对人的健康造成一定影响。到了2011年,空气质量属于优的天数为76,占比2088%。空气质量属于良的天数为209,占比5742%。74天位轻度污染,3天为中度污染,2天为重度污染。可见,北京市的空气质量在转好,但仍然属于空气污染较重的城市。

3.北京市大气污染对人体造成的损失

3.1人力资本法

关于人力资本法,其不是对于生命价值的评价,而是在不同环境质量的条件下,人因为发病或死亡对社会贡献的差异,以此作为环境污染对人体健康影响的经济损失[1]。人力资本法在环境污染引起人体健康的经济损失上,可分两部分,即直接经济损失、间接经济损失。直接经济损失包括预防和医疗费用,以及死亡丧葬费。间接经济损失则包括病人、非医务人员护理、陪住影响劳动人工时造成的损失。

3.2大气污染对人体健康损失的估值

3.2.1评价对象

大气污染导致的疾病主要有:呼吸系统疾病、慢性支气管炎、哮喘、肺癌和肺心病。本文主要选取其中最普遍的三项:慢性支气管炎、肺癌和肺心病作为估值对象。

空气质量现状篇7

关键词:空气质量;污染损害指数;开封市

中图分类号:G642.0文献标识码:a文章编号:1674-0432(2011)-08-0153-2

0引言

随着社会经济持续发展,城市规模扩大,城市环境问题也日益突出,特别是城市环境空气质量状况的恶化给人们的生产和生活带来了诸多的影响,并将成为制约今后经济发展的主要因素之一[1-4]。本研究利用开封环境空气质量定点监测资料,探讨城市发展过程中空气质量变化趋势及其影响因素,并提出建议和对策,为有关部门进行环境质量评估提供参考。

1开封市环境空气污染状况

上世纪末,开封市空气烟尘污染较为严重。据资料显示,开封市空气污染以煤烟型为主,煤烟型污染是以尘和So2为代表的污染类型[5]。主要污染因素有:气候和人为原因造成的风沙扬尘、建筑施工尘,燃煤污染,机动车尾气污染和饮食业烟尘油烟污染等[6]。近几年,市有关部门对燃煤锅炉和饮食业烟尘油烟污染进行了集中整治,并加强施工工地现场管理,采取措施防止扬尘,环境空气状况有所改观,但环境形势依然严峻。

2数据收集与处理

2.1数据来源

文中所用数据来自开封市空气自动监测站、1999-2008年河南省统计年鉴和1999-2008年开封市环境状况公报。

按人口和功能区布点法,开封市环境监测站在城区设立了4个环境空气质量常规监测点,分别为:龙亭旅游品商场(商业、旅游及居住混合区),纱厂(工业、居住混合区),柴油机厂(工业、交通混合区)、世纪星幼儿园(交通、居住混合区)。

1999-2008年的主要监测指标So2、no2、tSp(2004年以后为pm10)的年均值见表1。

表11999-2008年开封市主要空气污染物浓度(mg/m3)[6]

注:由于测量项目不同,大气颗粒物1999-2003年以总悬浮颗粒物为监测指标,2004-2008年以可吸入颗粒物为监测指标。

另附:

表2各主要监测指标的国家环境空气质量二级标准[7]

2.2数据分析处理方法

本研究先采用污染损害指数法来分析污染因子对开封市环境空气质量的危害程度,然后通过国内外常用的污染趋势定量分析方法――相关系数法来分析开封市大气污染的变化趋势[8,9]。

除此之外,本研究还进行了各主要污染物年际变化分析,探讨各污染物的浓度与城市人口数量、市GDp总值、工业企业数量、民用汽车总量等因素之间的关系,旨在找出对环境污染贡献较大的因素,为决策部门提供参考意见。

3结果分析

3.1整体空气质量的污染状况分析

3.1.1单因子的污染损害指数国内外学者已经提出了多种环境空气质量评价方法,常见的有污染指数法、模糊评价法、灰色聚类法等。但这些方法都存在各自的不足[10,11]。污染损害指数公式是我国学者李祚泳借鉴空气污染损害率评价法后提出的,能应用于多种污染物的空气质量评价[12-15]。

空气污染损害指数公式[13]如下:

其中xj为用下式表示的污染物j浓度的相对值:

两式中:ij――空气污染物的污染损害指数;

Cj――污染物j的实测浓度;

Cjo――为污染物j的设定的“基准”浓度值(表3)。

表3空气污染物的“基准”浓度值[13]

根据空气污染损害指数公式,计算出各监测指标的污染损害指数见表5。

3.1.2污染损害综合指数受m种污染物污染的空气污染损害综合指数计算公式为[13]:

式中:wj――为污染物j的归一化权值(表4)。

表4环境空气质量级别与污染损害指数的对应关系[13]

由上述公式计算出历年污染损害综合指数见表5。

表51999-2008年开封市主要空气污染物污染损害指数

整体上看,开封市近十年总体状况为轻度污染。2004年污染损害综合指数达19.7,中度污染,为历年环境空气质量最差的一年。从各污染物单因子损害指数来看,以tSp与pm10为代表的大气颗粒物污染贡献最大,全年污染损害指数均值超过12.5。

3.2主要大气污染物的变化趋势分析

污染趋势定量分析方法――相关系数法采用了Daniel趋势检验,使用了Spearman相关系数,公式如下[16,17]:

式中:n――时间周期(年);

di――变量Xi和Yi的差值,即:di=Xi-Yi;

Xi――周期Ⅰ到周期n按浓度值从小到大排列的序号;

Yi――按时间排列的序号。

如果rs为正值表示呈上升趋势,若rs为负值则表示有下降趋势。用秩相关系数rs与Spearman秩相关系数统计表中的临界值wp进行比较,若rs>wp,则变化趋势显著,有意义;若rs

3.2.1大气颗粒物1999-2007年,无论监测指标是tSp还是pm10,年均值均超过国家二级标准,只有2008年pm10年均值未超标,tSp历年超标率为100%,pm10历年超标率为80%。从污染损害程度方面分析,2004年的污染损害指数为历年最高,达21.5,属中度污染;2008年损害指数最低,为7.9,属轻度污染。对1999-2008年连续10年的监测数据(表1)、污染物损害指数(表5)及趋势进行分析,tSp的rs=-0.6,│rs│wp(0.9)。结果表明:大气颗粒物为主要污染物;1999-2003年开封市环境空气中tSp浓度处于下降趋势,但下降趋势不显著;2004-2008年pm10浓度也处于下降趋势,且下降趋势显著。

3.2.2So2与no2开封市热能源以煤为主,So2主要来自煤炭燃烧。1999-2003年开封市大气环境中的So2浓度呈逐年上升的趋势。从2004年起呈现波动下降趋势,到2008年So2浓度年均值减少到历年最低值0.038mg/m3。近十年间,So2浓度除了2003、2004和2006年超标之外,其余7年均低于国家二级标准,超标率为30%。So2年平均值为0.056mg/m3,接近国家二级标准阈值。污染损害指数属于轻度污染。经检验,1999-2008年So2的rs=0.236

nox浓度全年变化较为平稳,近十年都控制在国家二级标准之内。由图4可看出2001-2008年,开封市nox变化规律与So2大体一致。经检验,nox的rs=0.03

3.2.3nox/So2近十年间,空气中各种污染物浓度呈现出不同的消长趋势,使开封市空气污染的总体特征也发生改变。总体看来,开封市环境空气污染为煤烟型污染,但在2001年之前环境空气污染更接近汽车尾气型污染,2000年nox/So2的比值[18]是10年间的最高值1.389。2001年以后,除了个别年份有所波动之外,nox/So2的比值总体表现出缓慢增长的态势,2003年nox/So2的rs=0.943>wp(0.829),说明2003-2008年nox与So2的比值呈明显上升趋势。若按此趋势发展,并考虑到民用汽车拥有量的增长,开封市环境空气有可能会由煤烟型污染转化为煤烟和汽车尾气复合型污染。

4结论

(1)1999-2004年开封市整体环境空气质量介于轻度污染和中度污染之间,自2004年来各监测指标对环境空气的综合损害指数逐年下降,且So2与pm10的浓度年均值呈明显下降趋势,可见近年整体环境空气质量在提高。随着环保工作力度的进一步加大,开封市整体环境空气质量有从轻度污染转为清洁的可能性。

(2)通过对各主要污染物浓度年均值损害指数和变化趋势分析发现,大气颗粒物(tSp、pm10)近十年年均污染损害指数最大,达到中度污染,其浓度呈逐年降低趋势。So2和nox的污染损害程度较小,2006-2008年间污染状况有较明显改善。

(3)自2003年起,So2和nox的比值呈显著上升趋势,由此可说明开封市环境空气正由煤烟型污染向煤烟和汽车尾气复合型污染转化。

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(11):1886-1892.

空气质量现状篇8

关键词:疑务数据判断数据传输可用性气象防灾减灾

中图分类号:p41文献标识码:a文章编号:1003-9082(2015)11-0273-01

随着现代化技术的发展,中小尺度、短时天气时效等天气预报的需求日益高涨,为满足日益高涨的气象服务的需求,中尺度、短时气象观测资料是必不可少的。目前,世界上许多国家都建立了分布密集的地面自动站观测网络,我国的地面自动站观测网络也在日趋完善。随着“自动化观测技术”项目的实施,陕西省从2003年开始建设自动气象站,前后经过三年建设,于2005年建成了覆盖全省的自动站观测网,包括100个部级自动站。在天气预报和气候预测中,动力模式预测法也取得了一定成果。

一、提高气象观测服务的意义

1.有利于气象防灾。气象观测服务在人们生产生活中发挥这巨大的作用,准确的天气预测可以使人们对雷击、洪涝、台风等灾害的防范意识极大的得到提高。在防灾减灾中,气象预测和预警是消息最灵通的,需要全面分析气象观测的结果,来实现防灾减灾,趋利避害。

2.有利于人民生活。随着科学综合研究的发展,气象部位为了满足人民对天气预报的不同需求,把观测的各种数据,运动数理统计综合出各种量化指标,更好的服务于广大人民群众。会根据气温、气压、湿度、风速等分出人类舒适程度、晨练指数、风寒指数、空气污染度。提高气象观测技术,更加有利于气象服务人民生产生活。

二、气象观测服务中存在的问题

1.气象预测不准确。传统的质量控制主要根据气象学、天气学、气候学原理,以气象要素的时间、空间变化规律和各个要素间相互联系的规律为线索,分析气象资料是否合理。其方法包括:范围检查、极值检查、内部一致性检查、空间一致性检查、气象学公式检查、统计学检查、均已性检查,这些方法被普遍应用到地面气象资料的质量控制中。我国地面观测资料实行气象台站、省级、部级的三级质量控制系统,各级质量控制软件融合了自动控制技术和交互式应用技术,提高了自动进程能力,允许在必要时对特殊资料进行详细的人工分析判断与修正。由于自动站观测时通过传感器、数据采集、数据通讯等系统自动进行实施采集数据,形成观测报告,生成和传输数据文件等过程,观测数据经过的每个过程都可能产生错误数据,由于实时性强、人工干预少、缺少对错误观测数据的补救措施,因此,自动观测出现错误数据的几率远远高于人工观测

2.降水预测存在问题。延安为黄土高原丘陵沟壑区,属华北陆台鄂尔多斯地台的一部分。由于沟谷切割,地形破碎,形成北部卯梁丘陵河谷区,南部卯梁丘陵河谷区,东南部残塬区。区域内植被稀少,水土流失严重,全区水土流失面积3154平方公里,占全区总面积的88.7%。属暖温带大陆性季风气候,春季干燥少雨,夏季炎热多雨,秋季降温迅速,冬季雨量稀少。现阶段的地面气象观测数据文件记录过程中,所记录的降水情况与云状不相符。降水的形成离不开云层因素,必须符合一定的天气学条件,遵循云物理原则才能形成。为此降水的与云之间的联系十分紧密,具有一定的规律。

三、优化气象观测服务的措施

1.降水的强度、性质跟云状记录。降水这一气象与云状具有内在联系,在记录数据的时候降水的强度和性质一定要与云状相配合,否则便会出现异常数据。导致降水和云状数据信息错误的原因主要是因为观测人员对降水的物理特性不够了解,未从降水的强度、性质两个方面来观测降水的具体情况,不清楚云状类型对降水相关指标的影响。一般来说,若是连续性的降水,那么其水分多是源于高层云中,云体大小较为平均,气流十分稳定;若是间歇性降水,那么通常是as和Sc云中的降水,降水的强度也比较小;如果是阵性降水,那么降水的强度则不稳定,会发生变化,云层的形状也不稳定。

2.传感器状态文件检查。状态信息文件每小时生成一个,为顺序文件,共2条记录。第一条记录为本站基本参数,共20个字节,第二条记录为各个传感器的状态值,共87个字节。该文件和实时数据文件在正点后一起上传至省级数据中心,文件中记录了自动站各种传感器的工作状态,0表示传感器正常,1表示传感器异常。只有在传感器正常的情况下,采集到的数据才能反映大气要素的测量值,数据是真实可靠的。结合状态文件中的传感器状态值,确定数据文件中相应的测量值是否有效。在传感器正常的情况下判定测量值有效,否则,判定测量值是错误值。对于没有通过传感器状态文件检查的数据,QC码可直接标定为2,并不再进行其他检查。?

3.空间一致性检查。各气象参数都具有一定的空间分布特点,根据这些空间分布特点及规律而进行的检查,被称之为空间一致性检查。其有效性取决于观测站网的密度和被检参数与空间的相关程度。对于孤立的错误资料,空间一致性检查是非常有效的一种质量控制方法。通常利用与被检查台站邻近的台站同一时间观测的气象要素值进行比较,或利用邻近测站观测值通过一定的插值方法计算出被检查台站的估计值,观测值与估计值的比较来进行,主要方法有:madsen-allerupt方法和空间回归检验法,有效邻近站则规定为:与被检站点的数据进行比较时,邻近站数据应保证正确。而对于邻近站点数量过少的台站,则不进行空间一致性检查(华山站由于海拔太高,不宜采用空间一致性检查方法,也不成为任何站的参考点)。

4.综合分析法。在完成以上质量控制检查后,对未通过台站极值检查、时间一致性检查和空间一致性检查之一的数据的将继续对这些数据进行综合分析对比。若同一数据的三个QC码之和为3,即以上三种质控检查均未通过,则认为该数据错误,QC码标注为2;若QC码之和为2,空间一致性QC码为1,则认为该数据错误,QC码标注为2;若QC码之和为2,但空间一致性QC码为0,则认为该数据可疑,QC码标注为1,这是因为空间一致性检查的敏感度最好,又解决确定性问题,故在综合分析是,空间一致性检查的结果将给予较多的考虑权重;若QC码之和为1,则认为该数据可以,QC码标注为1。

四、结束语

一个地区或城市未来一段时期内的阴晴雨雪、最高最低气温、风向和风力及特殊的灾害性天气。就中国而言,气象台准确预报寒潮、台风、暴雨等自然灾害出现的位置和强度,就可以直接为工农业生产和群众生活服务。随着生产力的发展和科学技术的进步,人类活动范围空前扩大,对大自然的影响也越来越大,因而天气预报就成为现代社会不可缺少的重要信息。

参考文献

[1]韦华红,地面气象观测数据文件存在问题浅析[J].气象研究与应用,2011(32).

空气质量现状篇9

【关键词】空调设计;环境温湿度

1收藏室内环境温湿度的设定

温湿度对纸质文献材料的影响:温湿度对纸质文献材料有直接影响和间接影响之分。直接影响主要指温湿度对纸质本身产生的直接损害.如纸质强度变化、变形、老化,字迹扩散等;间接影响主要指一定的温湿度会促进发光、酸性、有害气体等外界因素对纸质文献的损害,以及虫蛀、霉变的发生等。

据《图书馆古籍文献保存的影响因素及对策》一文介绍,在温度为15℃,相对湿度为50%的环境中,古籍文献可保存600年左右。并且,古籍文献纸张的寿命随着保存温度的提高而降低。温度越高,纸张的老化速度越快,纸张变脆、开裂、皱缩,耐折度下降。温度越低,纸张的老化变质速度越慢。不稳定的温度对纸张的损坏更大。在温度超过常温10℃时,古籍文献纸张的酸碱杂质产生的破坏作用会增加3倍,而随着温度的降低,纸张的寿命则会延长,温度每降低10℃,纸张的寿命会延长2-3倍。据此,该文献认为,保存古籍文献的室温应控制在14℃-18℃。

因为纸张具有吸湿性,含有一定水分的纸张才具有柔韧性。纸张的理想含水量为7%。当低于这个比例时,纸张就会逐渐变得酥脆、变形以致断裂。而当含水量高于这个数值时,也会导致纸张内部结构的破坏或腐蚀和微生物滋生以致霉变。因此,该文认为古籍文献书库的室温应控制在16℃(冬季)-22℃(夏季),相对湿度控制在45%(冬季)-60%(夏季),并且日温差应≤2℃和湿度差≤5%。

综上所述,在家居条件下的文献、古字画等收藏品的适宜的空间环境温、湿度条件宜按照前述之16℃(冬季)-22℃(夏季),相对湿度控制在45%(冬季)-60%(夏季),并且室内温度变化的日温差应按照≤2℃和湿度差≤5%进行设计、配置和控制。表现在图表上的室内状态控制区间为下图所示:

2室外环境设计参考参数(以广州为例)

根据分析1999年广州全年的逐时气象参数:

该年冬季最低室外干球温度为4.7℃,与之对应之相对湿度为94%、空气含湿量4.8g/kg,出现时间为2月1日3时;

该年夏季最高室外干球温度为36.6℃,与之对应之相对湿度为55%、空气含湿量21.97g/kg,出现时间为8月30日14时;

该年室外空气含湿量最低为2.74g/kg,出现于12月7日8时,对应的室外干球温度为12.2℃,相对湿度为31%;

该年室外空气最高含湿量为27.17g/kg,出现于8月10日10时,对应的室外干球温度为30.7℃、相对湿度为95%;

由此,可划定空调设计室外极限条件下的温、湿环境区间范围如下图:

3将上述1、2两个图形在i-d图中叠加,如下图所示:

由两条等温线aB、De和两条等含湿量线aD、BC及一条φ=100%的等相对湿度线所围闭的范围aBCDe即为广州地区四季极端室外环境温湿度条件;

而由两条等温线ab、cd和两条等相对湿度线ac、bd所围闭的范围abcd则为保护室内收纳的珍贵文献、字画等收藏品所需达到的室内温湿度环境条件。

4下面,就处于abcd所围闭区间范围外的环境温湿度条件时,所需采取的空调对策进行探讨:

4.1当环境状态位于cab连线正上方区域时,只需通过进行简单的降温处理即可使环境状态参数落到abcd区域。

4.2当环境状态点位于cdb连线正下方区域时,只需通过进行简单的升温处理即可使环境状态参数落到abcd区域。

4.3当环境状态点位于c点对应的含湿量线左侧时(φ=45%以下),则须对室内空气进行加湿处理,使得室内空气的状态参数回到abcd所围闭区间范围内;

4.4当环境状态点位于b点对应的含湿量线右侧时(φ=60%以上),则须对室内空气进行除湿处理,使得室内空气的状态参数回到abcd所围闭区间范围内。

5从4所述可见:

5.1当环境状态点位于b点对应的含湿量线右侧时,必须启动空调降温除湿后再加热升温才能使得室内空气的状态参数达到abcd所围闭区间范围内;

5.2当环境状态点位于c点对应的含湿量线左侧时,必须配置并加湿设备进行加湿,并且在仅仅通过加湿还不能使得室内空气的状态参数达到abcd所围闭区间范围时,则必须启动空调降温(当加湿后的空气温度仍会高于t=22℃时)或启动空调升温(当加湿后的空气温度仍会低于t=16℃时)。

空气质量现状篇10

关键词:空气污染;监测;建模

近年来,随着我国工业企业的迅猛发展,人们的生活水平逐渐提高,人们也越来越重视空气质量和居住环境,但是,在经济迅猛发展的同时,各种不断发展的企业也给环境造成了巨大的破坏,使得我国的空气质量大幅度下降,在我国的大部分地区都出现了不同程度的雾霾天气,给人们的生活带来了许多负面的影响,因此,治理空气污染就成为了人们热议的话题。但是,要治理空气污染,必须要先做好对空气污染的监测和建模工作。通过对空气污染的监测数据进行建模,从而根据监测数据,对污染环境的工业进行整治,最终提高空气质量。

1浅谈空气污染监测

1.1空气污染监测的必要性

人类社会的发展一直都伴随着对自然环境的破坏,这带来了严重的环境污染问题,主要表现在水污染严重、空气质量下降、森林面积减小三方面上,其中,空气质量下降是对人们影响最为广泛的,例如:pm2.5、二氧化硫等可吸入颗粒物以及有害气体可以进入人体,对人的消化道以及肺造成较大的损害,而悬浮在空气中的颗粒物会使空气能见度降低,严重威胁人们的出行安全。由此可见,空气污染问题已经严重影响到了人们的正常生活,因此,必须要治理空气污染,而要治理空气污染,就必须对空气质量进行监测,这样才能对空气质量有较深入的了解,相关部门才能正确做出决策,选择正确的方法来改善空气污染的现状。

1.2空气污染监测的现状

建国以来,我国一直致力于发展工业,综合国力水平大幅度提高,但是却严重的污染了环境。为了改善环境污染,我国已经颁布了一系列的环保条例,并将环境监测作为环境保护的一项基础工作,形成了较全面的监测范围,具有很强的专业性。目前,我国已经在各地方设立了环境监测站,引进了先进的仪器设备对空气污染进行监测。主要是对环境空气进行监测,测定空气中污染物的成分、含量等信息,并通过这些信息对空气环境质量进行评价。现阶段,我国的空气污染监测主要分为环境空气污染源监测、环境空气质量监测、特定目的应急监测等三种,在整体的环境监测上并没有漏洞,但是由于采取的一些监测手段,设备等较为落后,导致监测结果不够准确,因此,需要采取一些更为科学的监测措施进行弥补,同时还要加快对监测技术的革新。

1.3加强空气污染监测的方法

空气污染监测与人们的生活密切相关,所以做好空气污染监测工作是极为重要的。工作人员首先要做的是明确监测内容,当对空气污染源进行监测时,主要监测的是烟尘、粉尘、二氧化硫等物质;当对空气质量进行监测时,主要监测的是二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗粒物、可吸人悬浮颗粒物等物质。其次,工作人员要对所使用的仪器进行定期的护理,防止因设备出现故障而导致无法收集数据或监测结果出现偏差。除此之外,监测工作的准确度还取决于使用设备的先进程度,所以环境检测站的工作人员要注意引进先进的空气污染监测仪器和空气质量分析设备,使得工作人员可以及时地总结出空气污染指数及相应的空气质量等数据,这样才能切实加强空气污染监测工作的准确度。

2空气污染数据建模的概述

2.1空气污染数据建模的必要性

首先,对空气污染数据建模是对空气污染监测工作的补充,因为一组空气污染数据只能代表该地区在某一时间的空气质量,而不能反映出在接下来一段时间的变化趋势以及对周边地区的影响,但是空气总是相对流动的,每个地区的空气质量变化都会对其他地区的空气质量造成影响,这就体现了对空气污染数据建模的重要性。科学、合理的进行建模会大大的提高空气质量检测工作的效率,建模得到的数据也能在很大程度上反映出一大片区域在近些时间段内的空气质量变化。这样虽然在前期的工作量会加大,但是在建模之后,就会大大减少监测工作的工作量。

2.2空气污染数据建模的注意事项

空气污染数据建模是一项复杂的工作,需要考虑多方面不同的因素,这其中最应该注意的是要明确空气污染监测的监测对象,空气污染监测主要包括污染源对环境影响的监测和城市环境空气质量的监测,这两种应该分开进行讨论,如果是前者,建模所考虑和调查的主要因素就是污染源,从污染源出发讨论对空气造成的影响;如果是后者,应当监测的数据就变成了空气质量,通过对空气质量的监测,探讨该片地区污染物的分布规律,从而进行治理。除此之外,还要确定污染源的状况,不同的污染源应该采取不同的方式进行建模工作,相关人员应该事先调查清楚污染源的状况和分布,确保建模工作的顺利进行。

2.3空气质量监测点的选取原则

合理地选择空气质量监测点是空气污染建模工作的重中之重,不同的监测点应当具备不完全相同的地质地形条件,每个监测点都应当由其代表性,例如:不同的污染源、不同的海拔高度、不同的土壤条件等等,只有把所有的情况都考虑进去,建模的结果才会更加准确。除此之外,还需要考虑建模工作的实际情况,如果只是间实行的进行监测,就需要多设置一些监测点,防止出现偶然情况,使得建模结果出现较大的偏颇;如果是要进行长期的监测,就少设置一些监测点,毕竟过多的监测点会消耗掉大量的人力物力。工作人员应当充分考虑监测点的选取,形成一个覆盖全地区的监测点网,更好的完成空气质量监测工作。

3结束语

空气质量监测工作的重要性不言而喻,我国的空气质量监测工作虽然也在迅猛发展,但是其中还是存在着或多或少的问题,这些问题的存在使得工作人员对于空气质量的预报总是不那么准确,但是,相信当空气质量的监测部门做好空气质量监测与建模工作以后,我国的空气质量预报的准确度会逐步提升,只有这样,环境保护部门才能有针对性的采取一定措施来治理空气污染,使得我国的空气污染程度得到控制,人们的生命安全得到保障。

参考文献

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