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北京2013年1月持续雾霾天气成因分析

北京2013年1月持续雾霾天气成因分析
北京2013年1月持续雾霾天气成因分析

Advances in Environmental Protection 环境保护前沿, 2013, 3, 29-33

doi:10.12677/aep.2013.32A006 Published Online June 2013 (https://www.wendangku.net/doc/ab9337068.html,/journal/aep.html)

Cause Analysis on Durative Fog and Haze in January

2013 over Beijing Area

Xiaohui Ma, Lu Gan, Aiying Zhang, Naijie Li, Mingying Zhang

Beijing Meteorological Server, Beijing

Email: salinamxh@https://www.wendangku.net/doc/ab9337068.html,

Received: Apr. 24th, 2013 revised: May 22nd, 2013; accepted: May 31st, 2013

Copyright ? 2013 Xiaohui Ma et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unre-stricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstract: Based on the monitoring and radiosonde data from Beijing Meteorological Observatory and combined with Beijing topography, this paper analyzes on the durative fog and haze in Jan 2013 over Beijing Area. The results showed that abnormal intensity and position of the Aleutian Low has an important influence on the formation of the durative fog and haze in Beijing. Atmospheric circulation is mainly on zonal in the middle latitudes. The cold air forces are partial to north is the important reason of the durative fog and haze occurred frequently and long-time maintenance in Jan 2013 over Beijing Area. Inversion layer has beneficial to the formation and maintenance of the fog and haze. And the inver-sion layer of plain area is difficult to be destructed is the mainly reason of abundant fog and haze in Jan 2013 over Bei-jing Area.

Keywords: Fog and Haze; Atmospheric Circulation; Inversion Layer

北京2013年1月持续雾霾天气成因分析

马小会,甘璐,张爱英,李乃杰,张明英

北京市气象服务中心,北京

Email: salinamxh@https://www.wendangku.net/doc/ab9337068.html,

收稿日期:2013年4月24日;修回日期:2013年5月22日;录用日期:2013年5月31日

摘要:根据北京南郊观象台的监测数据、探空等资料分析了北京地区雾霾天气的气候背景,并结合北京的地形特点对北京地区2013年1月持续性雾霾天气的成因进行分析。结果表明,阿留申低压的强度和位置的异常对于北京地区雾霾天气的形成起到重要的影响,中纬度地区大气环流以纬向为主,冷空气势力偏北是造成北京地区2013年1月雾霾天气频发和长时间维持的重要原因。逆温层的出现有利于雾霾天气的形成和维持,而平原地区近地面的逆温难以被破坏则是北京2013年1月雾霾日数偏多的主要原因。

关键词:雾霾;环流背景;逆温

1. 引言

雾和霾都是漂浮在大气中的粒子,使能见度恶化,两者的组成和形成过程不同。雾是由大量极小的水滴或冰晶微粒在阳光的作用下呈现为乳白色的悬浮体,一般形成于近地面层水汽条件较好(空气相对湿度在90%以上)、大气层结稳定、风力较小的气象条件下。霾是大量极细微的微粒均匀地浮游在空中,使空气普遍混浊、水平能见度小于10公里的现象,空气相对湿度较低。在形成雾的条件中,由于大气层结稳定,风力较小这种条件也有利于颗粒物聚积而形成

霾。在很多情况下,可以出现雾、霾共存现象,并且在一定条件下,雾霾互相交替转换。

80年以后,随着城市化和工业化进程的加快,我国各个区域的雾霾天气呈增多趋势[1-6],这与区域内社会经济发展,污染物排放增加,尤其是细颗粒物污染加重密不可分,与之相关联的霾灾害问题也日益受到了人们的关注[7-9]。很多研究表明[10-13],雾霾天气下小风、高湿、逆温等稳定的气象条件是造成秋冬季节较重污染的主要原因。

2. 2013年1月北京雾霾天气过程的选取

1月和2月是北京雾霾天气的多发期[1]。2013年1月份,雾霾天气出现频次多,持续时间长,能见度低,在历史同期非常少见。仅1月份,雾霾天气整月总计达26天,占全月的83.9%。其中最严重的一次出现在10~14日,持续时间长达5天,影响京津冀华北大部分地区,在这5天中,北京有2天是严重污染,3天是重度污染。

由于霾和轻雾在观测中很难分辨,而且二者在一定条件下可能相互转化,所以我们选取一月份所有的轻雾和霾天,对其中较为严重的6~7日、9~16日、18~23日、25~30日这几次过程进行重点分析,这几次过程具有持续时间长,污染严重的共同特征。3. 雾霾天气气候特征

对80年代以后北京观象台的数据分析,霾出现的范围及概率呈增多趋势,尤其是1月和2月是霾频发时期[2]。

统计北京历史数据,做出北京地区自1981年~2012年32年北京雾霾变化曲线图(图1),其中雾的天数为大雾和轻雾天数的总和。

从图1中可以看出,北京地区雾的年际变化曲线呈无规律的震荡变化,这种变化往往与当天的天气形势有关,其平均值基本稳定不变。但是霾的变化曲线自2000年以后,呈现出系统性增多的变化趋势,这与经济和城市的快速发展,人口迅速增多、大量汽车尾气和工业污染物的排放等因素密切相关,尤其是2005年以后,霾的影响天数直线上升,2010年霾总数是63天,2011年92天,2012年达到124天,霾的天数占到了全年总天数的47%。

Figure 1. Interannual variations graphs of Fog and Haze

in Beijing region

图1. 北京地区雾霾年际变化曲线图

4. 2013年1月雾霾气象成因分析

4.1. 1月持续雾霾天气气候背景分析

阿留申低压(Aleutian Low, AL)是冬季影响东亚地区的主要副极地气旋,是北半球主要的

半永久性大气活动中心之一,其强度和位置异常对东亚的天气、气候变化有重要的影响[14]。

今年冬天阿留申低压位置偏南偏西,强度较常年偏强,由于阿留申低压是一个深厚的冷性低压,受其影响东北、华北的冷空气势力也较强[15],造成北京气温较常年明显偏低,2012年12月北京的平均气温?4.2℃,明显低于常年的?1.1℃。而且1月上旬的气温又远远偏低于1月下旬。据南郊观象台的数据资料分析,1月上旬平均气温?7.1℃,常年?3.2℃,偏低近4℃。而1月下旬平均气温?3.4℃,常年?2.6℃,只偏低0.8℃。这种前期气温和地表温度偏低,1月气温较前期有所回升的状况非常容易在近地面形成逆温。大量研究结果[16,17]表明,近地层出现逆温有利于雾霾的形成,而逆温层的存在是雾霾天气维持的主要因素。

4.2. 环流特征

雾霾天气过程一般都发生在特定的大尺度环流背景下,京津冀发生雾霾天气的环流特征主要有以下三种:中阻塞型、南支槽型和纬向型[1]。这三种形势都具有不利于北部冷空气顺利南下,有利于华北地区回暖的特点。

从1月份北京地区的高低空环流形势配置来看,这段时间的环流特征多为纬向型。500 hpa上,中高纬气流较为平直,盛行偏西气流,北京处于平直西风

12日华北南部低层的偏南风气流与北京地区弱的偏东风共同作用使得近地面湿度进一步增大,是雾霾加重的重要原因。同时,垂直探空表明,从10日开始,低层一直存在逆温,直到16日20时冷空气移过北京,逆温层才得以破坏。

带中。地面高压位置偏北,北京处在两高之间的弱辐合区控制或者弱气压场内。期间影响北京的冷空气位置偏北,当冷空气来临时,北京地面多处于高压底部偏东风控制,这种地面的弱辐合不利于污染物扩散,且增加空气湿度,不但对雾霾消散没有帮助,反而对雾霾天气产生和维持十分有利。大气温度结构表现为持续性稳定的逆温层结特征。在这样的气象条件下,污染物在水平和垂直方向均不易扩散,从而使水汽和污染物在低层堆积,导致北京雾霾天气多发。

4.3. 北京特殊的地形影响

持续多日的雾霾天气与北京的特殊地形密切相关,北京三面环山的地形造成了在弱流场情况下,山前及平原地区会出现空气滞留现象,从而造成北京雾霾日空间分布呈现南多北少城区居中的特点。

从环流形势来看,2013年1月10日,北京及华北地区高空500 hPa 处于亚洲中纬度平直西风带中,地面处于高压前部弱气压场内(图略),10日08时本市南郊观象台观测出现轻雾,至14日20时,期间出现持续的低能见度现象,雾和霾交替出现,其中12日北京出现了能见度不足1公里的大雾天气,08时观象台能见度为仅600米,房山气象站能见度仅为100米,PM 2.5在12日午后浓度出现突增,城区宝联12日14时至13日01时PM 2.5小时浓度均超过了500微克/立方米,期间最高浓度突破800微克/立方米。10~14日期间,虽然有小股冷空气影响北京,但是冷空气主体偏北,高压在东移的过程中北缩,北京由辐合区逐渐转为高压底部,造成了冷空气过境后湿度不减反增, 北京处于太行山和燕山交界处,地势由西北向东南倾斜,南部地势低,下垫面比较潮湿,在南风作用 下大量污染物和水汽易在山前的平原地区堆积,而形成雾霾或使雾霾有所加重,而西部和北部山区由于山脉的阻挡,其能见度要明显好于平原地区。

统计北京2013年1月各个站点的雾霾日数,得出北京雾霾时空分布图(图2),从分布图可以明显看出雾霾天气在北京的时空分布特点,即南多北少。西部、北部山区雾霾天气明显偏少,南部、东部地区雾霾天气偏多,这与上述北京的特殊地形有着直接的关系。

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Figure .2. Temporal and spatial distribution of fog and haze in January 2013 over Beijing region

图2. 北京2013年1月雾霾时空分布图

辐射逆温是形成雾霾天的重要条件,北京在夜间由于辐射降温形成逆温层,白天在地形作用下,逆温难以破坏,有时还会使逆温加重。其主要原因是,北京山区山体海拔多在800米左右,当夜间平原发生逆温时,其逆温层的顶部往往和山高处在同一高度,由于逆温污染作用使逆温层底部升温较慢,而山体加热使逆温层顶的温度进一步升高,这样出现高空气温比低空气温更高,逆温层不仅不易破坏还有可能加强,这种情况导致大气污染物被阻滞在低空和近地面,从而形成持续的雾霾天气。

在10日08点的探空图上(图3),近地面层存在辐射逆温,逆温顶在950 hpa左右,相当于六百米高度,接近北京西部北部的山高。白天北京低层维持雾霾天气,影响到辐射增温,而山区则以晴空为主,有利于气温上升。从实况资料可以看到,当天14时西部山区的霞云岭气象站气温是 1.2℃,比平原地区的南郊观象台的气温高出了3℃,造成山上气温明显高于平原地区,在弱的偏西风作用下,暖空气流到冷空气上面形成平流逆温,这种稳定的逆温层,使近地层空气中的水汽、细微颗粒物只能飘浮在逆温层下面的空气层中,而无法扩散。到了20点,由于系统的辐合上升运动逆温层顶由早上的六百米左右抬升到到一千二百米的位置,但是逆温层没有被破坏,这主要是因为北京特殊地形作用的结果。

5. 小结

2013年1月北京的雾霾天气日数达到26天之多,这在历史上是比较少见的,其中还出现了两次持续性重度雾霾天气。造成持续性雾霾天气的主要原因:

1) 气候因素:强冷空气活动较早,前期气温和地表温度偏低,1月份的气温相对前期略有回升,而地表温度回升较慢,这种条件在近地面有利于逆温层的形成。

2) 大气环流:1月北半球中纬度地区大气环流以纬向为主,冷空气势力偏北,在这种环流条件下,不利于冷空气南下,从而造成北京地区大气层结稳定、少风。

3) 地形作用:北京三面环山的地形造成了雾霾易于聚积而难消散的特点,另外山的高度往往和平原地区所形成的逆温层顶高度一致,在白天山区增温快,常在逆温层顶形成暖平流,使平原地区近地面的逆温难以破坏。

以上三项都间接或直接影响到近地面的逆温层,而逆温层是雾霾形成和维持的重要条件。2013年1月,北京近地面长时间维持逆温是造成持续雾霾的主要原因。

Figure 3. Radiosonde chart at 08:00 and 20:00 BT 10 January 2013

图3. 10日08时、20时探空图

6. 致谢

感谢“中国气象局公益性行业科研专项《大城市多源气象信息集成管理与综合应用技术》”对本文章的支持,感谢张明英老师对本篇文章的技术支撑,感谢甘璐同志在深夜为本篇文章赶制摘要和制作图片,感谢所有对本篇文章给予支持的朋友。

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北京地区雾霾趋势及趋势

分会场:S14 北京地区雾霾趋势及趋势张爱群蔡青张金月郭月虹刘林郭秀莲谢贵仲张春波阎显荣(北京市观象台,北京,100089)摘要:本文通过对北京市观象台(54511)(06-08)年雾霾日天气统计情况,分析了雾霾的形成和它们之的关系。霾属于干尘粒子气溶胶,人类活动越来越频繁,造成空气中的悬浮颗粒物增加,这是霾日逐年上升的一个因素。雾在一定的条件下,也就是环境大气能提供足够的过饱和度,粒子能越过峰值,我们称这个粒子活化了,也就是发生了相变,雾活化后转变成霾。(06-08)年雾日逐年略有下降,霾日呈逐年(2006-2008年达到大雾标准(水上升的趋势。06-08)年雾日以夏季最高181 天,依次秋、冬、春递减,平能见度小于 1.0km)的天数依次为9 天、13 天、4 天。霾日四季变化不明显,依次春、夏、秋、冬呈小幅上升的趋势。雾霾判别、区分的难点是夜间,由于有雾霾的天气大气混浊,能见度差,就是借助灯光辨认雾霾的颜色也有一定的难度。但夜间湿度相对比较大,湿度应在70以上,再结合定义、经验记雾,千万不要记出矛盾来。雾霾的判别要根据天气情况(夜间和一早、一晚湿度大)和地理情况(观测场草坪刚。人类活动造成空气中的悬浮颗粒物增加对自然规律有一定的影响,所以,要注意浇过水,局部湿度大)天气现象之间的连续演变。关键词雾霾趋势判别气溶胶1 引言雾、霾作为一种天气现象,一直是地面气象观测项目的内容之一。它在人们的生产、生活中越来越引起关注,特别是大雾、严重霾天气不仅影响交通运输,引发交通事故,还危害健康。雾与霾都是能见度小于10.0km 的视程障碍天气现象,灰霾气溶胶多由灰尘、铵盐、硫酸盐、硝酸盐组成,区域性大,人为影响大。雾气溶胶多由铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐组成,1亚硝酸盐污染水平高,毒性高,危害健康。我们应准确、无误地判别雾、霾,为预报、预警,保障健康提供更好的服务,为协同防治雾霾、给人们的出行提供参考。2 雾、霾的形成雾是水汽相变后形成的水滴,气溶胶粒子作为凝结核,半径为几个微米,这是凝结增长的结果。对于出生的小水滴,由于其表面张力的影响,要求有较高的过饱和度,才能使水滴不蒸发掉,如果环境大气能提供足够的过

北京雾霾

严重的雾霾席卷了中国中东部地区。中国74个城市从1月1日起公布PM2.5数据,在过去的十几天内,有33个城市指标超过300微克/立方米,其中京津冀最为严重。从北方的石家庄、北京,到南方的南京,以及中部的武汉,大半个中国浸泡在浓雾中。 北京气象台发出了北京气象史上首个尘霾橙色预警,城区多数地方的PM2.5浓度一度超过700微克/立方米。 绿色和平气候与能源项目主任周嵘向中外对话解析了雾霾成因:“首先是由于冬季北方采暖煤炭增加带来整体污染排放增加;周四至周六区域冷空气减弱形成逆温层(不利于污染物扩散的大气层),京津冀的本地污染不断向近地面持续累积;同时周五从西北方向的山西、内蒙等煤工业区还有部分远距离输送,周六晚南部河北的重工业区和煤电厂污染也缓慢传输至北京。” 北京市环保局判断:10日到13日,北京地区扩散条件极端不利。在地面闭合低压控制下,地面风速减小,湿度加大,致使逆温层形成,导致污染的持续累积。” 然而,无论其间有多少具体的气象因素,如此严重、大规模的恶劣空气质量,足以累积至此的空气污染物,已经使2013年1月中旬成为一个新的节点,对中国的整体环境质量再次发出警示信号。

根据北京市环保局的估算,燃煤和机动车污染,是北京大气污染主要的来源,其中机动车因素占22.2%,燃煤因素占16.7%,在采暖增加能源消耗的冬季,燃煤因素所占比例进一步增大。 北京市经济信息化委员会副主任李洪14日对媒体表示,此次北京启动空气重度污染日应急预案,要求在短期内实现30%的减排。已有58家企业完全停产。 但北京市大气环境管理处负责人于建华在同一天表示:作为紧急响应,公车停驶30%、工业停产或减产30%这些措施的效果,在短时期内还不能评估和预知。 难以预知的一个重要原因,是空气的流动性,绝不会受限于任何人为的区域划分。 14日上午的新闻通气会上,北京市环保监测中心主任张大伟表示:“近期,北京地区西南部、东南部,以及向南的周边地区污染水平明显高于北京城区。” 在北京的西侧和北侧,山西、内蒙古已经成为目前中国两大重要的煤化工集中区域,焦炭炼制基地源源不断地喷吐着烟尘。近在咫尺

北京雾霾天气及由此引发的问题

北京雾霾天气 及由此引发的问题

?概况 ?2013年1月13日雾霾仍盘踞京城,北京连续3天空气质量六级污染。当日9时空气质量监测数据显示,除定陵、八达岭、密云水库外,其余区域空气质量指数AQI均达极值500,为六级严重污染中的“最高级”。

?北京市气象台13日10时35分发布北京气象史上首个 霾橙色预警,预计13日白 天北京平原地区将出现能 见度小于2000米的霾,空气污浊。从1月10日晚22 时30分北京市气象台发布 大雾黄色预警,到13日10时发布北京气象史上首个 霾橙色预警,2013年第一场大雾笼罩在北京上空, 久久不愿散去。截至14日 中午13时,大雾持续时间 已超过87小时。

(二)雾霾 ?霾也叫雾霾(雾霞),指空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子使大气混浊,视野模糊并导致能见度恶化,如果水平能见度小于10000米时,将这种非水成物组成的气溶胶系统造成的视程障碍称为霾(Haze)或灰霾(Dust-haze)。霾与雾的区别在于发生霾时相对湿度不大,而雾中的相对湿度是饱和的(如有大量凝结核存在时,相对湿度不一定达到100%就可能出现饱和)。

(二)雾霾 ?一般相对湿度小于80%时的大气混浊视野模糊导致的能见度恶化是霾造成的,相对湿度大于90%时的大气混浊视野模糊导致的能见度恶化是雾造成的,相对湿度介于80-90%之间时的大气混浊视野模糊导致的能见度恶化是霾和雾的混合物共同造成的,但其主要成分是霾。霾的厚度比较厚,可达1-3公里左右。霾与雾、云不一样,与晴空区之间没有明显的边界,霾粒子的分布比较均匀,而且灰霾粒子的尺度比较小,从0.001微米到10 微米,平均直径大约在1-2微米左右,肉眼看不到空中飘浮的颗粒物。由于灰尘、硫酸、硝酸等粒子组成的霾,其散射波长较长的光比较多,因而霾看起来呈黄色或橙灰色。

对北京雾霾天气的成因和治理措施的探讨

对北京雾霾天气的成因和治理措施的探讨 摘要:本文通过对北京雾霾天气的形成的原因进行分析,造成雾霾天气的是燃煤、机动车、工业、扬尘等污染源以及不利的气象条件促使了这次雾霾天气的形成,这些因素仅仅只是片面的原因,造成空气污染、环境恶化的根本原因是中国的粗放的经济发展方式,因此为了治理空气污染等环境污染问题必须加快中国经济发展方式的转变,发展循环经济,进而实现环境、资源、经济的协调发展,促进北京乃至于整个中国的可持续发展。 关键词:北京;雾霾; PM2.5;成因分析;治理措施 进入2013年,中国多地出现雾霾天气,尤其是长三角、珠三角和京津冀鲁地区等区域,大气污染程度十分严重。新年刚开始,北京就陷入了“十面霾伏”的困境。整个一月份北京的雾霾天数达到了26天,持续的雾霾天气,导致多个城市空气质量下降,交通严重堵塞,感染呼吸道疾病的患者急剧增加,群众的健康安全受到严重威胁。人民也持续不断的对空气污染的来源问题进行讨论。大家都在思考是什么原因导致北京PM2.5数值升高呢?北京市环保监测中心主任张大伟在新闻发布会上表示,“燃煤、机动车、工业、扬尘等污染源,是造成本次严重污染的根本原因。 所谓的PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。主要来自扬尘、机动车尾气、燃煤及挥发性有机物等,它对空气质量和能见度等有重要影响。下面我们对造成这次雾霾天气的原因进行分析。 一、北京雾霾天气的成因分析 (一)自然因素 极端不利的气象条件直接诱发形成本次严重的空气污染,天气影响细颗粒物的聚集和流动。在北京市内,高楼林立,高层建筑密集度高,阻碍了空气中的污染颗粒向城市外围扩散。在秋冬季节交替时,冷暖空气交汇影响北京市,致使温度下降,空

北京雾霾天气持续 雾霾天气哪些注意事项

北京雾霾天气持续雾霾天气哪些注意事 项 在如今的生活中,越来越多的人开始关注雾霾天气与健康的问题了。近日消息北京雾霾天气持续,引来众多关注。那么雾霾天气都有哪些注意事项呢,对健康有什么危害呢?接下来小编就为大家带来详细介绍哦。 北京雾霾天气持续 2月21日,北京雾霾天气持续。中央气象台今日6时继续发布霾黄色预警,早8时的北京空气质量指数(AQI)是374,为重度污染。市气象台发布的数据表示,由于接下来几天的冷空气活动相对较少,若要此次雾霾彻底散去,需等到27日。记者今早发现,仍有不少市民带着口罩在户外锻炼,在北京第一六五中学,体育课已被移进室内进行。 2月20日下午,雾霾中的北京东二环,空气能见度不高。当日中午12时,北京市空气重污染应急指挥部办公室启动空气重污染黄色预警。北京受不利气象条件影响,空气污染物扩散条件较差,预计未来三天将持续重度污染状态。这是北京市发布新版空气重污染应急预案以来首次启动该级别预警。 中新网2月21日电中国多地霾天气持续。中央气象台今

日6时继续发布霾黄色预警:预计21日8时至22日8时,北京、天津、河北中南部、山东中西部、河南中北部、陕西关中地区、山西南部等地气象条件不利于空气中污染物扩散,上述大部地区有中度霾,部分地区有重度霾。 昨日,受不利的气象条件影响,中国中东部多地出现雾霾天气。中国气象局、环境保护部昨日18时联合发布京津冀及周边地区重污染天气预报。 21至23日,京津冀大部、山东中西部空气污染气象条件很差,将出现持续重度污染天气,其中,北京南部、天津西部、河北中南部、山东西部的部分地区将达到严重污染。预计27日上述地区重污染天气将趋于结束。 昨天中午起,北京大部分地区均陷入重度污染中。中午12时,北京市空气重污染应急指挥部办公室启动空气重污染黄色预警,这是自去年10月《北京市空气重污染应急预案(试行)》发布以来,首次启动该级别预警。 北京市气象台同时发布霾黄色预警,市气象局启动空气重度污染三级应急响应。为此,北京多个相关部门也根据空气重污染应急预案的“黄色”级别的要求相继启动了应对举措。市教委、市住建委甚至参照“橙色”预警级别落实相应应急措施。 北京市环境监察总队、市市政市容委等部门还采取了相关措

北京雾霾成因分析与对策研究

北京雾霾成因分析与对策研究 【摘要】通过分析雾霾形成原因,综合多种类数据,揭示了北京雾霾成因的一些 误区,指出空气污染物并不是北京地区雾霾形成的主要因素,气象原因才是罪魁 祸首。北京所处地理位置的特殊性决定其不利的气象条件,除北京自身产生的空 气污染物外,其周边区域对北京地区的污染物传输也为北京雾霾形成做出了突出“贡献”。针对各种成因提出一系列实际的解决措施,由浅入深,治标与治本同 步推进。 【关键词】北京雾霾;PM2.5;大气污染物;成因分析;对策研究;气象原因 随着北京乃至全国诸多地区雾霾现象的影响,雾霾,PM2.5 已经成为家喻户晓的关键词。如何科学的理解和看待北京雾霾呢?首先来正确认识雾霾。雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶组成的气溶胶系统,而空气中的灰尘、硫酸、硝酸等颗粒物组成的气溶胶系统造成视觉障碍的叫霾。总体来说雾霾是一种大气污染状态,是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述,尤其是PM2.5(空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物)被认为是造成雾霾天气的元凶。那究竟是哪些原因造就了被人们推上风口浪尖的北京雾霾天气?又有何有效措施减缓或 者从根本上消除这足以遗臭万年的雾霾现象? 一、北京地区雾霾成因分析 1.关于PM 2.5的常见误区 人们通常用PM2.5来衡量雾霾天气的恶劣程度,但是PM2.5的检测值实际上并不能十分准确的真实反映事实。相关数据显示,在北京某些污染源很少,环境清洁的地方有时也会出现PM2.5超标的现象,这似乎与现实状况背道而驰,由现象可追究其原因:监测站自动检测的PM2.5值是受大气湿度影响的,如果湿度过高,

PM2.5值便会失真,因此会出现虚高现象。所以一味的将PM2.5 值作为反应雾霾的指标是错误的,我们有时看到PM2.5值严重超标很可能情况并非如此恶劣。 2.北京雾霾主要影响因素 似乎一说到雾霾,人们总会习惯性的把它与机动车尾气一类的大气污染物联系起来,但事实上真正对雾霾形成起主要原因的是气象因素。 不得不说,北京地区所处的地理位置及地形给其带来了不利的气象条件。北京南部为平原,西部和北部是高原,而且三面环山,一面靠海,这一独具特色的位置及地貌使得大气流动不畅,加之全球变暖的影响,使北京地区的季风不易扩散反而北京周边地区的季风容易在此囤积,这样就形成了“静稳天气”。这种气 象造成的结果就是北京地区大气污染物在横向和纵向上都不易 扩散,北京周边地区的大气污染物反而能扩散至北京地区。这样一来,即使北京空气污染排放并不高,如果大气流动性差,污染物不能很好的扩散,就相当于把污染物压在一定高度范围内的空气中,雾霾现象也会比较严重。同样,如果大气污染物排放量比较高,但是大气对流和互换效果好依然可以表现出很乐观的天气,雾霾也不会很猖獗。 3.北京雾霾其他成因 北京雾霾备受瞩目,但是绝非“首屈一指”。不说其他地区,北京周边就分布着许多重工业发达城市,这些地区产生的大气污染物要比北京多得多。以河北为例,河北省能源消耗在全国占很大比例,煤炭消费高于全国五分之一,津冀区域的高污产业不胜

北京市雾霾天气成因及治理措施研究

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北京市雾霾天气成因及治理措施研究 作者:周涛, 汝小龙 作者单位:华北电力大学核热工安全与标准化研究所,北京,102206 刊名: 华北电力大学学报:社会科学版 英文刊名:Journal of North China Electric Power University(Social Sciences) 年,卷(期):2012(2) 本文读者也读过(10条) 1.丁珏.刘义.李家骅.张宝亮.王庆涛雾天气向霾天气转化时气溶胶颗粒物的动力学特性[期刊论文]-气象与环境学报2012,28(2) 2.王莉莉.王跃思.王迎红.孙扬.吉东生.任玉芬北京夏末秋初不同天气形势对大气污染物浓度的影响[会议论文]-2009 3.武德俊标准送来吹散灰霾的新风[期刊论文]-节能与环保2012(4) 4.黄亮看不见的颗粒,灰蒙蒙的天[期刊论文]-环境保护与循环经济2011,31(12) 5.祁斌.张存洁兰州市"十一五"空气质量控制目标及达标规划[会议论文]- 6.管益峰丹阳地区环境空气PM2.5达标方案的规划设计探讨[期刊论文]-科学咨询2012(16) 7.北京:“换车”“压煤”“降尘”三招治理PM2.5[期刊论文]-中国环境管理2012(2) 8.陈璐璐.陈建阜新市2006-2010年功能区环境空气质量对比现状分析及防治对策[期刊论文]-北方环境2011(9) 9.中共石家庄市委党校课题组石家庄市大气污染及治理对策[期刊论文]-中共石家庄市委党校学报2009(6) 10.谢元空气质量、PM2.5与汽车排放标准[期刊论文]-汽车维修与保养2012(2) 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/ab9337068.html,/Periodical_hbdldxxb-shkxb201202003.aspx

中国城市雾霾天气排名

中国城市雾霾天气排名 1、北京 2012年2月22日,受雾霾影响,上午9时机动车还打开车灯行驶。当日,受冷空气影响,北京城区出现雾霾天气,能见度下降。 2、南京 2011年12月29日,南京城区再度出现大雾。根据当日江苏音 乐台报道,南京地区已连续八日出现雾霾的天气,提醒市民早晨不 要外出晨练,以免对身体造成伤害。 3、武汉 2012年6月11日,湖北省武汉市区空气突然遭不明污染源污染,出现“黄泥天”,初步分析是周边部分省份秸杆焚烧所诱发。 4、济南 2010年1-6月份,济南市共有雾天2天,轻雾54天,烟雾17天,霾6天。济南空气质量监测结果表明,可吸入颗粒物浓度超标 最为严重,原因主要是建筑、拆迁、市政工程和堆场、道路、物料 及渣土运输、裸露地面等因素造成的扬尘污染。 5、上海 2012年2月22日,上海金茂大厦、环球金融中心、上海中心等 高楼“淹没”在雾中。从2月21日开始,上海持续遭遇龙年首场春 雾袭击。据上海气象部门介绍,目前正是冬春季节交替,冷暖空气 频繁,“雾锁申城”仍将持续。 6、广州 2011年11月16日,广州居民经历了早晨轻微的雾,等到太阳 出来,下午的广州又淹没在一片灰霾之中。远远看广州市区,灰黄

的颜色笼罩着城市一座座高楼。从11月11日开始,广州空气中可入肺颗粒物PM2.5微粒含量一路飙升。 7、青岛 从2011年1月1日,至2011年12月8日,青岛市气象部门统计的灰霾天已经达到了103天,随着冬季燃煤季节的到来,灰霾天的数量也会继续增加。 8、乌鲁木齐 2011年冬季,乌鲁木齐有了个新名字“雾”鲁木齐。环保专家冯银厂说,乌鲁木齐灰蒙蒙天气的形成,一方面与气象因素有关,另一方面与乌鲁木齐空气中的细小颗粒物增多有关,细小颗粒物主要来源于城市工业废气和机动车尾气等。 雾霾是什么: 雾霾天气的形成是主要是人为的环境污染,再加上气温低、风小等自然条件导致污染物不易扩散。

北京地区雾霾气候特征及影响因子分析

Analysis of the Climate Characteristics and Influencing Factors of Fog/Haze in Beijing Area Weihua Cao, Qingchun Li Institute of Urban Meteorology, CMA, Beijing 100089, China 北京地区雾霾气候特征及影响因子分析 曹伟华,李青春 中国气象局北京城市气象研究所,北京100089, 中国 Abstract This paper analyzed the climate characteristic and influencing factors of fog and haze in Beijing area. The results showed that the variations of fog and haze days had obvious two-stage characteristics. Between 1980 and 1996, fog days varied with a significant upward trend, while between 1997 and 2010 were with significant downtrend. Haze days decreased in each of the two stages, but after 1997, the average haze days were still higher than that before 1996. Besides, monthly fog days changed significantly, highest from October to December, but monthly haze days were relatively uniform. From the view of spatial distribution, fog and haze had serious influence to the southeast of Beijing area, but had the least influence on the northwest. A case of a sustained fog and haze from November 3 to 8 2009 was examined for a detailed analysis of the influencing factors. The increase of PM2.5 concentration was the main factors reducing haze visibility at the beginning stage in which haze dominated; while relative humidity was the main factors leading to low visibility during the next stage when haze changed into heavy fog. Fog /haze dissipated due to the intrusion of northern cold air. Keywords: Fog and haze; Relative humidity; PM2.5; Climate characteristics 摘要 雾霾天气是一种重要的城市气象灾害。本文分析了北京地区雾霾天气的气候特征和影响因素。研究表明,北京地区雾霾日数年际分布表现出显著的阶段性特点,大雾在1980—1996年呈显著的上升趋势,在1997—2010年呈显著的下降趋势,而霾在两个阶段均表现出下降趋势,并且1997年后的平均水平要明显高于1996年之前水平;从雾霾的月际分布来看,雾日的月分布不均,主要集中于10—12月份,而霾日的月分布均匀,各月霾日差异较小;从雾霾的空间分布来看,雾霾天气在北京东南及城区发生频率最高、强度最大,在北京西北部雾霾发生频率最低、强度最小。2009年11月3—8日的一次持续性雾霾天气过程具有显著阶段性特征,在过程开始的霾天气阶段,PM2.5浓度增加是影响雾霾能见度降低的主要因素;在过程发展成熟的大雾天气阶段,相对湿度增大是导致能见度下降的主要因素;最后雾霾的消散则直接受到北方冷空气入侵的影响。 关键词:雾霾;相对湿度;PM2.5;气候特征 1.引言 北京雾霾天气频繁发生,对城市大气环境、群众健康、交通安全、农业生产等带来了的影响日益显著,极易酿成雾霾灾害。同时,由于大

北京雾霾现状及分析

北京地区雾霾现状分析及政策 雾霾天气并不是 2013 年特有的,实际上,每年的秋末到春季,都是雾霾天的高发期。与常年同期相比, 2013 年 1 — 2 月,中国中东部多个省份出现雾霾天气的平均日数普遍偏多。由于 2013 年初笼罩中国中东部大面积的雾霾来得过于迅猛 , 大家来不及深入分析,不约而同地把这场持续雾霾的主要原因归结到大气环境的人为污染上。 “ 北京市‘蓝天工程’——能见度影响因素和改善途径研究” 项目的研究结果表明,虽然人为环境污染是形成霾污染的本质内因,但在排放源相对稳定的情况下,作为外因的不利气象条件往往是形成雾霾天的决定性因素。根据大气物理学的原理及大气边界层的结构特征,非连续分布的多个城市的人为污染物不可能在同一时间段实现“ 影响的地理环境复杂到遍及湖海内陆高原山川、影响范围大到 130 万平方公里” 的污染物累积效应。因此,弄清雾霾污染的成因,对减轻民众的疑惑以及找到有效控制雾霾污染的途径与对策具有现实意义。 一、北京近期雾霾形成的原因 按气象学定义,雾是水汽凝结的产物,主要由水汽组成;按中华人民共和国气象行业标准《霾的观测和预报等级》的定义,霾则由包含 PM 2.5在内的大量颗粒物飘浮在空气中形成。通常将相对湿度大于 90% 时的低能见度天气称之为雾,而湿度小于 80% 时称之为霾,相对湿度介于 80%~90% 之间时则是霾和雾的混合物共同形成的,称之为雾霾。 受区域大雾影响, 2013 年 1 月,北京市先后出现了四次空气重污染过程,城市空气质量明显转差,污染的严重程度为近年来同期罕见。该月的重污染过程呈现出污染范围广、持续时间长、浓度水平高的特点。这主要是因为近期大气环流异常,出现了极端静稳天气,加上冬季地面夜间的辐射降温明显,使空气中的水汽迅速达到饱和并形成了辐射雾。水雾不仅为气态污染物 NO x 、SO 2 迅速转化为硫酸盐、硝酸盐粒子提供了极有利的条件,而且为细颗粒物的吸湿、凝聚长大与累积提供了适宜条件。同时 , 极端静稳天气形成了低空大气的“逆温层”,使空气在水平、垂直方向的交换流通能力变弱,不利于空气中污染物的扩散,从而导致空气污染的累积效应,形成了霾。北京市环境保护监测中心近期的雾霾观测数据表明 , PM 2.5 组分中所占比例最高的为二次硫酸盐和硝酸盐粒子,约占 42% 。可见 , 在北京近期雾霾的成因中,不利气条件是主要原因 , 空气污染物是次要原因。 观测数据显示, 1 月 28 日,北京市的空气相对湿度达到 73% ,城区的 PM 2.5 日均浓度达到 322 μg/m ,北京远郊清洁对照点密云水库的 PM 2.5 日均浓度也达到 215 μg/m 。 1 月 29 日,城区的 PM 2.5 日均浓度达到 384 μg/m ,密云水库的 PM 2.5 日均浓度也达到 260 μ g/m 。密云水库属清洁对照点,局地污染源极少,为什么 PM 2.5 监测值居然也会严重超标呢 ? 这需要从 PM 2.5 监测原理与方法上进行分析,才能找到原因。 PM 2.5 监测值为质量浓度 , 监测方法基本沿用监测 PM 10 的方法。由于 PM 2.5 成分复杂,用

北京2013年1月持续雾霾天气成因分析

Advances in Environmental Protection 环境保护前沿, 2013, 3, 29-33 doi:10.12677/aep.2013.32A006 Published Online June 2013 (https://www.wendangku.net/doc/ab9337068.html,/journal/aep.html) Cause Analysis on Durative Fog and Haze in January 2013 over Beijing Area Xiaohui Ma, Lu Gan, Aiying Zhang, Naijie Li, Mingying Zhang Beijing Meteorological Server, Beijing Email: salinamxh@https://www.wendangku.net/doc/ab9337068.html, Received: Apr. 24th, 2013 revised: May 22nd, 2013; accepted: May 31st, 2013 Copyright ? 2013 Xiaohui Ma et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unre-stricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Based on the monitoring and radiosonde data from Beijing Meteorological Observatory and combined with Beijing topography, this paper analyzes on the durative fog and haze in Jan 2013 over Beijing Area. The results showed that abnormal intensity and position of the Aleutian Low has an important influence on the formation of the durative fog and haze in Beijing. Atmospheric circulation is mainly on zonal in the middle latitudes. The cold air forces are partial to north is the important reason of the durative fog and haze occurred frequently and long-time maintenance in Jan 2013 over Beijing Area. Inversion layer has beneficial to the formation and maintenance of the fog and haze. And the inver-sion layer of plain area is difficult to be destructed is the mainly reason of abundant fog and haze in Jan 2013 over Bei-jing Area. Keywords: Fog and Haze; Atmospheric Circulation; Inversion Layer 北京2013年1月持续雾霾天气成因分析 马小会,甘璐,张爱英,李乃杰,张明英 北京市气象服务中心,北京 Email: salinamxh@https://www.wendangku.net/doc/ab9337068.html, 收稿日期:2013年4月24日;修回日期:2013年5月22日;录用日期:2013年5月31日 摘要:根据北京南郊观象台的监测数据、探空等资料分析了北京地区雾霾天气的气候背景,并结合北京的地形特点对北京地区2013年1月持续性雾霾天气的成因进行分析。结果表明,阿留申低压的强度和位置的异常对于北京地区雾霾天气的形成起到重要的影响,中纬度地区大气环流以纬向为主,冷空气势力偏北是造成北京地区2013年1月雾霾天气频发和长时间维持的重要原因。逆温层的出现有利于雾霾天气的形成和维持,而平原地区近地面的逆温难以被破坏则是北京2013年1月雾霾日数偏多的主要原因。 关键词:雾霾;环流背景;逆温 1. 引言 雾和霾都是漂浮在大气中的粒子,使能见度恶化,两者的组成和形成过程不同。雾是由大量极小的水滴或冰晶微粒在阳光的作用下呈现为乳白色的悬浮体,一般形成于近地面层水汽条件较好(空气相对湿度在90%以上)、大气层结稳定、风力较小的气象条件下。霾是大量极细微的微粒均匀地浮游在空中,使空气普遍混浊、水平能见度小于10公里的现象,空气相对湿度较低。在形成雾的条件中,由于大气层结稳定,风力较小这种条件也有利于颗粒物聚积而形成

长沙雾霾天气的调查报告

长沙雾霾天气的调 查报告

长沙雾霾天气的调查报告 摘要:雾霾并不是单一因素造成的气候现象,而是在复杂气候条件下的一种大气污染的叠加形成。今年来我们越来越多的关注我们身边环境变化。生活在长沙的我们从前只是关注新闻媒体据了北方雾霾严重,而现在却是感受到长沙雾霾天气越来越平常,而以往的蓝天白云少之又少。随着城市的建设、工业的发展、人口的增加,工业在长沙经济中扮演的角色举足轻重,一方面带来经济的正面影响,另一方面,带来环境污染,其中雾霾状况尤为严重,长沙雾霾伴随着季节,降水因素重复发生,对本地市民的健康生活和工作造成很大影响。 引言:本文经过分析长沙雾霾天气的成因,雾霾对人健康懂得影响,及长沙市政府对雾霾天气日趋严重而出台的新政,以及经过借鉴伦敦雾霾和北京雾霾的处理经验来治理长沙雾霾。 调查目的:了解长沙雾霾天气状况 调查时间: 11月10日 调查对象:长沙市民阶层 调查方法:网上搜集资料、作者亲身体验 一.探究长沙雾霾的原因: ①自然因素: 长沙处于湘江谷地,为开口朝北的马蹄地形结构,呈特殊的“簸箕形”,造成空气不易流动,风速慢,静风频率高,容易造成污染物横向输出通道不畅,因此在秋冬季节容易形成雾霾。10月以

来的长沙以东北和偏东风为主,东北风与西南暖湿气流在中部地区形成对峙,在形成有效降雨前,从北方来的污染物在该区域积聚,而长沙正好处于这个区域,加之9月至今长沙未有明显降水,这些因素共同导致了雾霾天气频现。 ②社会因素: 今年长沙多路段施工挖掘,比如地铁2号线3号线的施工,原本有的树木被搬走,光秃秃的,圈挡着些围栏。霾的出现就和这些施工有关。如果施工现场没有扬尘的话影响不大。如果有扬尘的话,也对空气质量有影响。另外,夏天时空气质量与绿化好坏有关系,到那时到了冬天由于长沙的气候原因,很多温带落叶植物早已落叶了,缺少植物本身的净化,故雾霾天气就跟城市绿化建设质量的好坏有关了。 除此,长沙空气跟私家车太多也有关系,由于长沙的经济增长,人们的收入水平大大提高,个人生存发展需求满足后,人们开始转向高档耐用品的消费了,因此长沙私家车数量大大增加,致尾气大量排放而加剧污染程度。 冬季到来温度骤降,居民燃烧天然气,还有局部农村地区燃烧煤、秸秆取暖,造成空气中的二氧化碳、二氧化硫、颗粒物、粉尘含量增加,进入大气,形成霾的源头,经风扩散形成雾霾。二.对长沙市民生活的影响 ①对市民健康的影响: 10月17日,世界卫生组织下属国际癌症研究机构发布报告,首

2017年北京雾霾天气减少的分析和反思

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ab9337068.html, 2017年北京雾霾天气减少的分析和反思 作者:闻小艳苗国秀 来源:《环境与发展》2018年第03期 摘要:雾霾天气一直以来是严重威胁人类健康生活的大问题,以最具代表性的北京重度雾霾天气2017年明显减少为例,通过对雾霾形成条件对比北京雾霾天气2017年明显好转的分析,引发对该如何减少雾霾天气现象的思考。 关键词:雾霾天气;PM2.5;减少;分析;反思 中图分类号:X51 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2018)03-0146-02 DOI:10.16647/https://www.wendangku.net/doc/ab9337068.html,15-1369/X.2018.03.085 Abstract: The hazy weather has always been a serious problem that threatens the healthy life of human beings. Taking the most significant Beijing severe haze weather as an example, in 2017,the smogging weather has been significantly improved in 2017 Analysis, triggering a reflection on how to reduce the phenomenon of hazy weather. Key words: Haze weather; PM2.5; Decrease; Analysis; Reflection 雾霾天气是雾和烟霾两种天气现象的合称,是各种悬浮颗粒漂浮在大气中,造成能见度差,空气浑浊,对人们生活危害极大的一种天气现象。自2003年以后,雾霾逐渐开始出现在人们的视线中,它不仅仅只是一个常见气象现象,而且已经严重危害到了我们的生活及身体健康。2011年以后,雾霾引起了人们广泛的关注。国家也出台了一系列的政策措施,将雾霾的 治理提升到国家意志层面上来,表现出国家对雾霾治理的决心以及体现出雾霾问题的严重性。通过各种治理,2017年的雾霾的确是比往年少一些,蓝天多了,空气质量变好了。然而,雾 霾还是会时不时的来袭,影响着人们的生产和生活。雾霾攻坚战是一场持久战,需要我们所有人的共同努力。通过对雾霾现象年际变化的分析对比,了解雾霾增减原因,有助于雾霾治理。 1 雾霾的定义及成因 1.1 雾霾的定义 雾霾,在气象学上是两种天气现象的合称。是雾和烟霾的结合体。雾是大量微小水滴浮游空中,常呈乳白色,使水平能见度小于1.0km。根据能见度雾分为三个等级:能见度小于1000m,大于等于500m的称为雾;能见度小于500m,大于等于50m的,称为浓雾;能见度 小于50m的,称为强浓雾。等级越强,对人们生活影响越大,严重的时候,会造成交通中断 停运。霾在气象学中是指,大量极细微的干尘粒等均匀地浮游在空中,使水平能见度小于

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