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京津冀大气霾污染及控制策略思考

京津冀大气霾污染及控制策略思考
京津冀大气霾污染及控制策略思考

院刊353

【摘要】改革开放35年来,我国经济持续高速发展,但大气霾污染问题同时凸显,尤其是京津冀环渤海、长三角和珠三角3个典型区域。文章以北京2013年1月霾污染过程为案例,分析了京津冀大气霾污染的现状、形成机制以及来源组成,并从政治智慧、管理创新、科学支撑和全民参与等几个方面提出了控制途径的思考。

【关键词】霾污染,PM 2.5,形成机制,控制DOI 10.3969/j.issn.1000-3045.2013.03.009

文/王跃思姚利刘子锐吉东生王莉莉张军科

中国科学院大气物理研究所北京100101

改革开放35年来,我国经济持续高速发展,工业化和城市化进程不断加速,伴随着城市人口的增长,机动车保有量暴增,能源大量集中消耗,道路等交通设施和污染物脱除技术严重滞后,导致城市和城市群区域大气污染日趋严重,表观为大气能见度严重下降,霾锁城事件频繁发生。涉及区域除十分典型的京津冀环渤海、长三角和珠三角,近年来中西部关中地区、中南部长株潭地区和东北辽东南地区大气污染也日趋严重,传统的四川盆地、兰州盆地和天山东麓的乌鲁木齐区域,严重的大气污染也未见显著好转。我国中东部大部分地区已经演变成为以高浓度细颗粒物(全年)和高浓度臭氧(夏

秋季节)为特征的典型“双高”型污染区域,其中以京津冀区域最为严重。2013年1月席卷整个中东部地区长时间、高强度的大气霾污染已为我国的环境危机拉响了警报,环境问题已成为京津冀、长三角、珠三角乃至所有经济快速发展区域的桎梏,解决经济发展与大气环境变化之间的矛盾势在必行。

1霾的定义及化学组分

霾在气象学中被定义为:“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10km 的空气普遍混浊现象”。组成霾的粒子极小,不能用肉眼分辨。霾与晴空

区之间不能像雾一样形成明显的边界[1,2]

大气灰霾追因与控制

Formation

Mechanism and Control Strategies of Haze in China

2013年.第28卷.第3期

大气灰霾追因与控制

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中国气象局地面观测规范[3]中霾的判别条件是能

见度小于10km ,相对湿度小于80%;而相对湿度为80%—95%时,则需要人为对大气成分进行甄别。观测规范中按照能见度等级把霾细分为:轻微霾,5≤能见度<10km ;轻度霾,3≤能见度<5km ;中度霾,2≤能见度<3km ;严重霾,能见度<2km 。

总的来说,霾是指各种源排放的污染物(气体和颗粒物如CO 、SO 2、NOx 、NH 3、VOCs 、PM )在特

定的大气流场条件下,经过一系列物理化学过程,形成的细颗粒物,并与水汽相互作用导致的大气

消光现象。霾的本质是大气中PM 2.5浓度超标,PM 2.5的消光作用很强,当PM 2.5浓度显著上升时,大气能见度随之显著下降。当能见度低于10km ,就形成“霾”,公众的直观感受就是城市的高楼大厦漂浮于烟雾之中,空气质量差。PM 2.5是指空气动力学直径小于或者等于2.5μm 的大气颗粒物(气溶胶)的总称,学名为大气细颗粒物。PM 2.5组成极其复杂,几乎包含元素周期表所有元素,涉及3万种以上有机和无机化合物(包括硫酸盐、硝酸盐、氨盐、有机物、碳黑、重金属等),真是“小粒子、大世界”。PM 2.5中来自排放源直接排放的贡献较少,以一次排放的气体通过物理和光化学过程生成的二次粒子为主。

2霾的影响与危害

霾中PM 2.5细颗粒物浓度较高,当PM 2.5—10粗颗粒物浓度较高时,表明有显著的沙尘或扬尘影响。霾造成气候、环境、健康等方面的负面影响有:(1)PM 2.5浓度的增加可能是极端天气事件增加的原因之一。PM 2.5影响大气辐射平衡,导致地面越来越冷、大气越来越热,可能加剧区域大气层加热效应、增加极端气候事件,严重影响区域和全球气候变化;(2)细颗粒物污染是全球性重要环境问题之一,1975年以来,除欧洲,全球范围内细颗粒物浓度都在明显上升。PM 2.5浓度的增加会引起城市大气酸雨、光化学烟雾现象,导致大气能见度下

降[4],阻碍空中、水面和陆面交通;(3)霾污染发生时,细颗粒物吸湿特性增强,可以直接传染细菌和病毒。PM 2.5又称为可入肺颗粒,能够直接进入人体肺泡甚至血液系统中,直接导致心血管病等疾病。PM 2.5的比表面积较大,通常富集各种重金属元素和有机污染物,其多为致癌物质和基因毒性诱变物质,危害极大。PM 2.5污染会增加重病及慢性病患者的死亡率,使呼吸系统及心脏系统疾病恶化,改变肺功能及结构,改变人体免疫结构。中

科院的研究已经基本证明大气污染与呼吸道疾病死亡率正相关。北京市近年肺癌患病率显著提

高,2012年平均每天确诊104个肺癌病人。对广州市肺癌致死率与霾污染关系的研究表明,考虑7年滞后期,肺癌致死率和气溶胶消光系数的相关系数高达0.97[5]。

3中国的霾污染现状

中国的霾污染问题比伦敦雾霾事件和洛杉矶光化学烟雾事件更为复杂和严重。2013年1月,罕见的连续高强度大气霾污染席卷了中东部地区,造成大量航班延误、高速公路封闭、呼吸道疾病患者涌向医院急诊室。中国中央电视台及美国和英国电视台第一时间播报了此次污染事件,紧接着,各种多国媒体对这次污染事件进行了追踪报道,引起了世界范围内的高度关注。本次霾污染范围涉及我国中东部、东北及西南共计10个省市自治区,受害人口达8亿以上,其中污染最严重是京津冀区域。据统计,2013年1月京津冀共计发生5次霾污染过程。第一次发生在6—8日,北京PM 2.5小时浓度最高值320μg/m 3,大于300μg/m 3的时数为1小时;第二次发生在9—15日,北京PM 2.5小时浓度最高值680μg/m 3,大于300μg/m 3的时数超过46小时;第三次发生在17—19日,PM 2.5小时最高浓度320μg/m 3,大于300μg/m 3的时数为1小时;第四次发生在22—23日,PM 2.5小时最高浓度400μg/m 3,大于300μg/m 3的时数超过21小时;第五次发生在25—31日,PM 2.5小时最高浓度530μg/

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m 3,大于300μg/m 3的时数超过50小时。整个1月份(1—31日),北京共计22天PM 2.5超过2016年国家空气质量二级标准(75μg/

m 3),27天超过国家一级标准(35μg/m 3),PM 2.5小时最高值达到680μg/m 3,只有4天晴好天气(图1);天津共计21天PM 2.5超过国家2016年二级标准,只有5天晴好天气;石家庄共计26天PM 2.5超过国家2016年二级标准,只有1天晴好天气,PM 2.5小时最高值超过690和1000μg/m 3。京津冀背景地区兴隆的PM 2.5共计6天超过国家2016年二级标准,京津冀空气污染形势十分严峻。长三角

及珠三角空气污染形势同样十分严峻。

此次席卷我国中东部地区的霾污染过程以太行山东麓、燕山北麓的京津冀区域最为严重。以产业结构和能源结构甚至在全球都领先的北京为例,霾污染情况远比1952年的伦敦雾霾事件、美国20世纪40—50年代洛杉矶光化学烟雾事件更为复杂和严重。北京地区空气中每立方米中有近20mg 气态和固态污染物,1952年的伦敦每立方米也只有4mg ,如此算来,北京地区750km 2,高度300m 的大气范围约有4000t 污染物。洛杉矶光化学烟雾中主要是汽车尾气中的烯烃类碳氢化合物和二氧化氮(NO 2)排放到大气中后,在强烈的阳光紫外

线照射下,原有的化学链遭到破坏,形成新的含剧毒的光化学烟雾,主要是以臭氧为代表。北京现在具有类似的情况。此外中国

还大范围存在沙尘暴,而沙尘的存在又会加剧霾过程的化学反应。

2013年1月京津冀霾污染过程5个特

点:

(1)天气过程少见。受大气环流影响我

国中东部偏北地区大气异常稳定,空气垂直运动弱,冷空气过程少且弱,湿度大但无降水,造成污染物极易积累叠加。这种天气过程缘于冬季北半球高纬平流层爆发性增温,

非常少见,30年才发生5次。

(2)西北沙尘输送叠加。卫星和

地面观测网都证实京津冀第二次污染过程的9—15日受到了沙尘输送的影响,且石家庄、邯郸

一线受到显著影响。首要特征是石

家庄地面PM 10浓度显著高于北京地区

100μg/m 3

(10%),但对PM 2.5几乎没影响,北

京12日夜间PM 10上升到1000μg/m 3,但PM 2.5占PM 10为70%,其余时间都接近90%(已有研究表明,沙尘输送使PM 10及粒径更大的粒子浓度飙升,但对PM 2.5有清除作用);另一个特征是第二个污染过程在受沙尘影响时段空气相对湿度短时间急剧下降,从85%下降到55%。1月份的其余4次污染过程无迹象表明有沙尘叠加。

(3)非均相化学过程的作用突出。白天

的气态SO 2高值到晚上转化成为高浓度的硫酸盐颗粒,更可怕的是油气挥发物转化成大量的有机硝酸脂或是有机胺,

对人体健康

图1北京2013年1月大气颗粒物质量浓度(μg/m 3)

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影响极大。

(4)区域输送显著,局地叠加强烈。尤其是第

二次过程,从观测数据可以明显看到区域SO 2和硫酸盐的区域输送量很大,到达北京山前平原与局地排放的含碳粒子混合,迅速吸湿,对公众的视觉冲击巨大。

(5)污染物有强烈的刺鼻气味。监测分析结

果表明,刺鼻气味来源于燃煤排放的SO 2和苯类物质(焦油味)以及汽车排放的油气、氮氧化物和氨气(腐败臭味)。

4霾的成因

通过对京津冀2013年1月第二次霾污染过程(1月9—15日)进行溯源分析研究。此次霾污染成因如下:

4.1天气过程和局地气象条件极其不利污染物

扩散

极其不利于污染物扩散的天气过程和气象条

件是本次大面积霾污染形成的客观原因(外因)。本次霾污染的气象成因是我国华北、山东及河南等地受低压辐合或均压场控制,静稳天气严重阻碍了空气的水平和垂直流通,局地气象条件表现为高湿(75%—85%),逆温层厚(500m —1km )、逆温强度大(逆温温差5℃—10℃),1月12日20时逆温层厚度超过600m ,温度差超过8℃,混合层高度仅为200—300m (晴天为2000—

3

000m ),污染物扩散空间比通常减小10倍,导致了局地和区域污染物迅速积累,在高湿环境配合下造成PM 2.5浓度爆发式增长,表现为罕见的高强度空气污染(图2)。

4.2沙尘输送

12日卫星监测显示,京津冀区域边界层及上部存在沙尘层和污染沙尘层,同时在边界层内与污染大陆性气溶胶和烟尘相混合(图3);后向轨迹矩阵显示,此区域近地层以弱偏南风为主,高空以偏西气流为主(图4),地面监测结果显示,在气流经过的敦煌、沙坡头地区,分别在11日23:00和12

图22013年1月12日地面天气图及温湿层结曲线

图312日卫星监测的气溶胶柱层及垂直分层属性

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日5:00出现PM 2.5小时最高值(250μg/m 3和260μg/m 3),在西北气流的作用下,沙尘输送到华北地区,加剧了地面的污染强度。污染物累积在太行山和燕山山前,加剧了京津冀霾污染强度,并以石家庄、保定、邯郸、北京、天津、唐山等城市污染最为严重,PM 2.5小时最高值达700—900μg/m 3。因此,西北沙尘气溶胶叠加是京津冀区域污染物浓度攀高的重要原因之一。

4.3北京近周边污染物气团输送

1月12日500m 高空后推48小时的气团后向轨迹分析表明,北京城区污染受来自于东南方向近距离输送的影响显著。经过市区的气团11∶00还是来自于西部,13∶00以后就逐渐转变为偏南气团并维持,低空气团沿地形弧形移动至北京东南区域,污染物输送到北京(图5)。后向轨迹气团路径与可见光真彩卫星图片的烟羽轨迹非常吻合。放大北京东南区域局部,可看到许多星罗棋布的烟雾团点。冬季北京偏南区域高

浓度污染烟羽聚拢到北京市区是本次霾污染事件的另一重要原因。

4.4污染物局地排放

(1)污染气体。局地污染排放扩散受阻

是本次污染浓度攀升的重要原因之一。各种污染物同步升高、协同作用,导致污染物浓度非线性急剧增长。北京城区典型的机动车排放源一氧化氮(NO )在12日夜间一度高达310μg/m 3,是平日的4.5倍;机动车和燃煤直接排放的一氧化碳(CO )浓度高达12μg/m 3,是平时的8倍;油气化石燃料和餐饮直排的挥发性有机物(VOC )增加2倍以上。当湿度增大时,空气中的SO 2、NO x 等气态污染物遇水汽变成酸雾,与VOC 的进一步反应生成了大量有毒有害的有机颗粒物。

(2)超细粒子及增长。人们用肉眼看不

见机动车尾气排放的超细颗粒物,12日20—100nm 粒子浓度峰值出现在早6∶00—9∶00交通高峰时段,其浓度加合高达2.5万个/cm 3,在静稳高湿条件下,这些粒子难以

扩散,且迅速增长为100—1000nm 的致霾粒子,致使霾粒子浓度比平时增加了3.5倍(图6左图)。成分分析表明,50—100纳米的超细颗粒物,主要是化石燃料燃烧排放的含碳粒子,一旦增长到400nm (可见光波长为400—700nm )以上,粒子中吸水性很强的硫酸盐等从原

来的20%增长到60%(图6右图)

。疏水

图412日不同高度区域24小时后相轨迹矩阵图

图5

北京近周边气团轨迹输送示意图

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的碳粒子在吸水的硫酸盐包裹下,迅速吸湿膨胀,从“不可见”到“可见”,就是我们看到的“霾”。

4.5二次粒子的生成过程

(1)二氧化硫转化成硫酸盐。本次污染事件

突发的一个重要原因,是以周边燃煤排放为主的SO 2(不可见,刺鼻气体)一夜之间转化成了硫酸盐(可见,霾的成分)。北京城区白天空气SO 2出现高值,少部分来自于局地排放,大部分来自于区域输送。其原因是以周边燃煤排放为主的SO 2传输到北京,造成北京上空SO 2浓度总是高于地面,白天对流输送将高空SO 2传输到地面,造成北京空气SO 2浓度升高;夜间对流终止,SO 2形成酸雾,并被其中的氧化剂(H 2O 2、NO 3等)转化为硫酸盐颗粒,此非均相转化过程不需要阳光照射。正如图7所示,白天SO 2浓度高,晚上硫酸盐浓度高而SO 2出现低值,这种反位相变化,也从另一个侧面说明,本次污染过程SO 2不是主要来自北京城市排放。

(2)氮氧化物转化成硝酸盐。

氮氧化物向硝酸盐转化也是本次污染PM 2.5

飙升的重要原因之一,其

转化机制更为复杂,但有一点可以确定,北京城市大量的机动车排放是造成NO x 大气浓度上升的原因,也是硝酸盐同步上升的原因之

一。图8表现出白天NO 2浓度出现高值,并同步出现硝酸盐浓度高值,但北京机动车NO x 排放造成的危害,远非生成这些无机硝酸盐,与以往不同的是生成了大量的含氮有机颗粒物。

(3)挥发性有机物(VOC )向二次有机颗粒物(SOA )的转化。本次污染过程中强致霾粒子PM 1

的主要化学组成浓度变化见图9,其特点是当污染发生时,细小颗粒物中的有机物、硫酸盐、硝酸盐

图6不同粒径范围上各化学组分在NR-PM 1中的比例

图7SO 2和硫酸盐相互转化关系

图8NO 2和硝酸盐相互转化关系

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和铵盐的浓度大幅度升高,污染最严重的13日,当PM 2.5突破600μg/m 3时,PM 1突破了300μg/m 3,PM 1中有机物、硫酸盐、硝酸盐和铵盐、氯化物浓度分别达到了160、70、40、30和15μg/m 3;PM 1硫酸盐、硝酸盐和铵盐增长幅度大于有机物,硫酸盐、硝酸盐、铵盐和有机物比平时晴好天气分别增长了30、20、20和10倍,但从绝对量分析,有机物增长最多(图10),那么大量的有机物究竟从何而来?

利用源解析技术,识别出4类有机组分:(1)氧化型有机颗粒物(OOA ),主要来自于北京周边输送;(2)油烟型有机物(COA ),主要来自局地烹饪源排放;(3)氮富集有机物(NOA ),(光)化学产物;(4)烃类有机颗粒物(HOA ),主要来自于汽车尾气和燃煤。其中OOA 在整个污染过程所占比例最大,为44%,其余3个组

分COA 、NOA 和HOA 分别占21%,17%和18%(图11)。本次污染过程最危险的信号是大量含氮有机颗粒物的检出,它们是美国南加州20世纪光化学烟雾的主要成分之一,是大量二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物相互反应,共同产生的有机含氮细颗粒污染物。

本次席卷我国中东部地区的霾

污染物化学组成,是英国伦敦1952年烟雾事件和20世纪40—50年代美国

洛杉矶光化学烟雾事件污染物的混合体,并叠加了我国特色的沙尘气溶胶,是人为粗放式排放和自然生态被破坏的直接后果。

总的来说,北京霾污染过程有天气条件、周边沙尘、局地排放、大气环流等主要成因:(1)天气原因主要包括静风稳定天气加上高湿、混合层薄、逆温强度大等气象条

件。受低压辐合或均压场的影响,天气系统较弱,近地面大气稳定,风速较小,并以弱偏南风为主,湿度较大,且逆温层厚度大(500m —1km )、强度高(逆温温差5℃—10℃),进一步阻碍了空气对流,导致区域和局地排放的污染物迅速累积,空气污染严重;(2)近周边沙尘区域输送,京津冀近周边的沙尘层引发污染,输送至本地,与本

地的污染大陆性气溶胶混合,

加重污

图9

污染过程强致霾粒子化学组成浓度变化

图10强致霾粒子PM 1

的主要化学组成比例

图11北京强污染过程中有机颗粒物来源比例变化

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染;(3)局地排放,包括:一是大量机动车排放造成

硝酸盐上升;二是周边输送来的燃煤SO 2排放造成硝酸盐前体物氮氧化物浓度上升[6];三是光化学产物、局地烹饪、汽车尾气等造成的挥发性有机物转化为二次有机气溶胶;(4)大气纬向环流和气候变化导致的北半球平流层升温,使污染物向北半球中纬度区域聚拢,使中国区域大气污染程度加剧。

另外,中国霾污染成因有季节性变化。在冬季,北方的采暖加上稳定的大气边界层结构和较低的混合层高度很容易导致霾污染现象。在夏季,高温、高辐射气候加上高湿天气会促进污染物的光化学反应和吸湿性增长。在秋季,白天强烈辐射和高温会加速大气光化学反应,促进气粒转化,而早晚低温和高湿在稳定的天气系统中容易导致霾污染事件。在春季,远程沙尘输送、局地扬尘、城市酸性气体和空气中较多的水分也会促成霾的形成。

5霾的来源

霾污染的形成与大气细颗粒物浓度升高密切相关。约10%的细颗粒物来自自然排放,其他近90%来自人为排放。对北京2013年1月5次霾污染分析得出,大气细颗粒物的主要化学组成包括有机碳、元素碳、硫酸盐、硝酸盐、铵盐、扬尘等。硫酸盐、硝酸盐和铵盐是基于一次排放的二氧化硫(SO 2)、氮氧化物(NOx )和氨气(NH 3)气体经过化学反应形成。挥发性有机物(包括来自烹饪源的油烟型有机物、来自

于汽车尾气烃类有机颗粒物、来自光化学反应的氮富集有机物以及从北京周边输送过来的氧化型有机颗粒物),在大量二氧化硫和氮氧化物的作用下发生反应,向二次有机气溶胶转化,产生更加具毒性的细颗粒污染物。它们是20世纪中期美国南

加州光化学烟雾的主要成分。

这些污染物都和人类的生产和生活活动息息相关。对北京PM 2.5的源解析结果表明,燃煤、机动车为最主要来源。北京年平均PM 2.5排放中,燃煤占26%,机动车19%,餐饮11%,工业10%。1月的霾污染过程中(根据对颗粒物PM 1和PM 2.5化学成分的分析和综合源解析,估算出北京地区霾污染过程污染物初始排放源比例如图12所示),北京机动车排放贡献最大,占25%,

其次为燃煤

19%和外来输送19%;京津冀地区的主要污染来源则是燃煤34%、机动车16%和工业15%。此外,河北和天津地区的燃煤、化工、重金属冶炼都是重金属污染的来源。北京城市大量的机动车排放是造成NO x 大气浓度上升的原因,也是硝酸盐同步上升的原因之一。白天NO 2浓度出现高值,并同步出现硝酸盐浓度高值,但北京机动车NO x 排放造成的危害远非仅生成无机硝酸盐,更可怕的是生成了大量的含氮有机颗粒物。白天生成的硝酸盐夜间在高浓度SO 2和硫酸盐的作用下向致癌物亚硝酸盐转化相关。

总的来说,就北京而言,机动车为城市PM 2.5的最大来源,约为1/4;其次为燃煤和外来输送,各占1/5。油气挥发和餐饮近年来有快速上升趋势,应加紧控制,工业和地面扬尘应进一步改善。

京津冀区域应重点控制工业和燃煤过程,重

图12北京地区和京津冀区域PM 2.5来源解析(%)

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点在于燃烧过程的脱硫、脱硝和除尘;同时要高度关注柴油车排放和油品质量。

6霾控制建议

6.1局地排放和周边输送增加了大气污染

物控制和治理的难度,北京不可能单独治理霾问题

以北京大气霾溯源为例,北京PM 2.5约30%—40%来自原始排放,20%—30%来自大气中的光化学转化,30%—40%来自区域输送。北京治霾要“三分之一靠天气,三分之一靠自己,三分之一靠周边”。北京本地排放主要包括大量机动车排放造成的硝酸盐、光化学作用产物、局地烹饪和汽车尾气等排放的挥发性有机物转化为二次有机气溶胶。SO 2的梯度观测结果表明,北京地区280m 高空的SO 2浓度远远高于地面监测结果。表明北京大气SO 2和硫酸盐主要来源

于周边SO 2排放及其转化。局部流场分析,北京城区大量污染物来自于东南方向的低空气团的近距离输送。京津冀近周边的沙尘层输送至北京,与本地的污染性气溶胶混合后加重污染。

因此,北京市虽然能努力降低自身大气污染物的排放,却无法解决周边污染物排放与传输。除本地汽车尾气之外对北京霾污染的形成有直接重大影响的,还有天津的工业排放和河北的燃煤排放。

6.2霾可以提前预测预警并缓解

对大气污染物跟踪监测表明,北京奥运会期间的大气细颗粒物浓度非常低,PM 1—2.5不足50ug/m 3

。单双号和黄标车限行可将

PM 1—2.5控制在100ug/m 3以下,而在机动车未限行时段该数据可达200ug/m 3

。同样对

2013年1月份的第4次霾过程分析表明,汽车排放的氮氧化物和燃煤排放的硫化物贡献超过100ug/m 3

,占当时污染物浓度的一

半。这些情况表明,在易于形成霾的气象条件下(如静稳天气、逆温),可考虑外来污染物的大气环流,通过提前预测预警来加强局地污染控制,减轻北京等地区的大气污染。如能前瞻部署,则2013年1月份的5次霾事件可通过预警和临时防治措施减缓3次。

6.3防治建议

参照发达国家经验,我国的调控措施不宜完全照搬,需要根据国情长远规划,分步实施;打破区划,实现全区域的综合治理;全民动员,落实细节;科学实干,防止走过场。PM 2.5监控治理比以往任何一种污染物控制治理都复杂得多,根治PM 2.5需要政治智慧、管理创新、科学支撑和全民参与。

6.3.1根治霾污染需政治智慧

正像联产承包、分产到户解决了我国改革开放初期的农业发展问题,市场经济和经济特区解决了改革开放初期的工业商业发

展问题,一国两制解决了香港和澳门问题一样,根治霾污染需要在国家管理体制上有所创新,有所突破。如果没有突破性的管理体制改革,难以短时间彻底解决问题。应增加经济管制的份额,推进环境容量资源化进程,实现跨行政区划的排污共同负担治理费用的政策。其中,首要的就是要健全排污收费制度,建立完善的污染物排放交易政策。

6.3.2必须实施区域联防联控

京津冀地区处于同一个气候带,故此形成了一个大的区域协同污染区,根治大气污染需要区域联防联控。这需要突破现有以行政单位各自为政的管理制度。欧共体协同治理酸雨和大气污染,美国南加州联防联控遏制光化学大气污染都是成功的范例。可以考虑成立京津冀大气污染联防联控委员会,将该区域作为大气污染防治的试点“特区”,并对联防联控委员会赋予相对独立的权力(类似司法独立),有固定的经费来源

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和补贴分配权力(如,区域内各省市以每年一定比

例的GDP 进行匹配),对于污染企业有一票否决权和处罚的权力等等。

6.3.3防治霾要加强法治

仅靠政府部门、工厂企业和居民团体自觉自律地维护大气环境显然不够,要逐步制定落实相应的法律规章,依法治污才有长治久安的可能。具体来说,要强化电厂脱硫脱销的监控,避免三天打鱼两天晒网的不彻底现象。同时应建立第三方数据检测,加强油品质量管理。在今后的每个五年计划中,应将环境和能源指标更多的添加到各级领导的激励系统中。另外,要进一步明确环境负责机构为省级环保局,授予省级环保局更多的权利,为其提供更多的资金和更大的知识能力。保证实施效果的另一个关键性因素是形成制衡系统,各机构以及利益相关方可以籍此对彼此进行监督以提高问责,共同发挥监督作用。

6.3.4要制定多种污染物减排的一揽子计划,加强

污染物协同控制

仅降低PM 2.5是不够的,应减排所有的污染气体与颗粒。不能只关注硫化物减排,氨气的减排也很重要。由于PM 10(粒径小于10μm 的颗粒物)浓度逐年下降,而PM 2.5浓度高居不下,区域大气污染控制应以细粒子减排和多种污染物联合控制为主,并在源头上控制CO 、SO 2、NOx ,VOCs 和NH 3的排放。在电力行业,同时控制SO 2、NOx 、VOCs 及粉尘有助于降低污染治理成本。

6.3.5要各有侧重地控制一次污染源

首先要从源头控制,大力消减PM 2.5形成前的主要气态物SO 2、NOx 、CO 、NH 3和VOCs 的排放。控制SO 2的重点在工业、采暖和燃煤电厂。NOx 的控制重点依次为机动车、燃煤电厂和工业。CO 的控制重点依次为机动车工业和燃煤电厂。VOCs 应以机动车、无组织(餐厨、干洗店等)排放和工业为主。另外,北方城市的冬季由于受到大规模燃煤采暖的影响,SO 2、NOx 、CO 、PM 较非采暖期相

比,呈上升趋势,应在冬季采暖时段加强对这些污染物的控制,而VOCs 则在全年都要控制。

6.3.6区域源控制应以产业结构布局和调整为重

产业结构调整方面,加大第三产业比例,降低高能耗第二产业比例。产业结构布局方面,尽量将高污染企业迁至区域的下风场地区或高海拔地区,这有利于一次污染物的扩散和沉降。同时加强环保监管措施,控制新排放源的加入。

6.3.7霾治理要科学先行

由于我国的PM 2.5来源复杂,形成原理不清,观测分析设备落后,难以制定科学合理的治理方案。此时,切勿盲目采用国外监测技术及照搬国外调控标准。应抓紧时间进行基础研究,加大科学投入,并根据科学研究结果制定出一套详尽完备的PM 2.5减排控制方案。在控制技术方面更要加紧研究,当发现问题后,如何解决就成了关键。我国大气的PM 2.5污染来源和形成机制与发达国家不同,治理技术也不能完全照搬。

6.3.8霾治理需要公众参与

公众行为是面源强度大小的最重要控制因子,小到餐饮出行,大到择业置产,都要考虑到尽量减少污染排放,因此首先要提高公民整体素质,只有每个人都从自我做起,从点滴小事做起,才有可能保障我们有干净的空气呼吸。加大宣传力度,提高公民的环保意识,使公众有合理的参与途径和方式,能够从科学上认知正确防控PM 2.5的方法,才能与政府部门一道控制PM 2.5,保护生存环境,保护我们的家园。

参考文献

1侯俊峰.如何正确识别烟,霾,轻雾.山西气象,2002,(4):42-42.2肖湘卉.轻雾和霾的区别.陕西气象,2006,(3):17-18.3中国气象局,地面气象观测规范.北京:气象出版社,2003.4Wang K,Dickenson RE,Lian S.Clear-sky visibility has decreased globally from 1973-2007.Science,2009a ,323:1468-1470.5Tie X,Wu D,Brasseur G.Lung cancer mortality and exposure to atmospheric aerosol particles in Guangzhou,China.Atmos.Envi-

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院刊

Formation of haze pollution in Beijing-Tianjin-Hebei region and their control strategies

Wang Yuesi Yao Li Liu Zirui Ji Dongsheng Wang Lili Zhang Junke (Institute of Atmospheric Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China)

Abstract In the recent 35years after the reform and opening-up policy,economy of China has been developed rapidly.At the same time,atmospheric haze pollution became more and more serious,especially in the three typical areas,named Beijing-Tianjin-Hebei region,Yangtze River Delta and Pearl River Delta.This paper takes the serious haze pollution event occurred in January,2013of Beijing as an example,to discuss the pollution sta-tus,physical and chemical formation mechanism and sources of haze pollution in the Beijing-Tianjin-Hebei re-gion.Finally ,possible abatement policies are proposed from thoughtful considering political wisdom,manage-ment innovation,scientific support and public participation.

Keywords haze pollution,PM 2.5,physical and chemical formation mechanism,abatement policy

王跃思中科院大气物理所研究员,博士生导师。1961年1月出生于北京。国家杰出青年基金获得者。发表期刊论文300余篇,其中SCI 论文100余篇,创建10项国家发明专利技术应用于国内外百家科研单位,曾获国家科技进步奖二等奖3项。目前正在主持中科院战略性先导科技专项“大气气溶胶化学成分全国联网观测研究”、“大气灰霾溯源”和国家自然科学重点基金等相关重大科研项目,主攻方向为大气霾污染化学。E-amil:wys@https://www.wendangku.net/doc/db5277794.html,

ron,2009,43,2375-2377.

6Sun Y et al.The air-borne particulate pollution in Beijing

—concentration,composition,distribution and sources.Atmospheric Environment,2004,38(35):5991-6004.

京津冀大气霾污染及控制策略思考

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施工现场大气污染防治实施 方案

苏州工业园区星塘街北延工程 (苏虹路-唯澄路)一标段 施工现场大气污染防治实施方案编制: 审核: 批准: 中铁十七局集团有限公司 星塘街北延工程(苏虹路-唯澄路)一标项目经理部 二○一八年六月十九日 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、组织机构 (4) 四、环保概念 (4) 五、落实措施 (4) 六、大气污染物控制方法及措施 (5) 七、现场管理措施 (8)

一、工程概况 本项目工程为星塘街北延工程(苏虹路-唯澄路)一标段, 工程南起苏虹路交叉口,上跨园区综合保税区西区、娄江及G312,止于沪宁铁路南侧。本标段工程内容包含:星塘街主线高架桥344.55m,NW匝道桥631.024m、WN匝道桥281.47m,RFW 人非桥689.64m,RFE人非桥655.51m,G312人非辅道S线 599.634m,G312南半幅拓宽(含地面桥加宽)1275.6m,G312北半幅拓宽(GK9+724.684以东部分)322.116m,驳岸恢复工

程及排水工程等。 二、编制依据 2.1根据相关《苏州市大气污染防治网格化管理方案》 2.2《苏州市建设工程现场文明施工管理办法》 2.3《苏州市安全生产、文明施工优良样板工地评选办法》 2.4施工现场总平面图及相关手册、图集。 三、组织机构 3.1项目部成立现场大气污染防治工作领导小组成员如下: 组 长:王振忠 副组长:吴劭、王建云、许明博、陈石、张浩 组 员:李明、陈倩、郑嘉铭、杨世荣、田慈善、吴建东、陈忠华 3.2加强领导,落实责任。 严格履行管理职责,充分认识治理施工场地扬尘污染防治工作的主要性,制定扬尘污染防治方案,及时将任务分解落实到部门和个人,确保按方案要求完成各项工作任务。 四、环保概念 环境保护是指人类为解决现实的或潜在的环境问题,协调人类与环境的关系,保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。方法和手段有工程技术的、行政管理的,也有法律的、经济的、宣传教育的等。 五、落实措施 落实目标责任制:建筑施工现场防治扬尘和大气污染,要实行目标责任制,项目经理要亲自抓,并派专人负责扬尘作业的控制管理。加强对施工人员的宣传教育,提高施工人员的防治扬尘和大气污染的意识,使目标责任制落实到位。 六、大气污染物控制方法及措施

大气科学概论知识梳理大气基础知识

大气科学概论知识梳理(大气的基本知识)一、地球大气成分由三个部分组成Clean Air【没有水汽和悬浮物的空气称为干洁空气】①干洁大气(即干空气)Moisture 水汽(滴)② Impurity 悬浮在大气中的固液态杂质③ 二、低层大气的各种主要成分N2):氮气(①存在方式:以蛋白质的形式存在于有机体中。作用:是有机体的基本组成部分,也是合成氮肥的基本原料。):氧气(O2②是人类和动植物维持生命活动的极为重要的气体;积极参加大气中的许多化学过程;对有机物质的燃烧、腐败和分解起着重要的作用。):臭氧(O3③ 时空变化:最大值出现在春季,最小值出现在夏季。 空间变化:平:由赤道向两极增加。水 ,含量极少。~60km 垂直:55 ,达最大值,形成臭氧层;~25km 20 15km以上,含量增加特别显著;12 ~ 10km向上,逐渐增加;从 近地面,含量很少; 臭氧的作用: 对紫外线有着极其重要的调控制作用。a. 对高层大气有明显的增 b. 温作用。 CO2) 二氧化碳(④ 空间变化:水平:城市大于农村;

垂直:0~20km,含 量最高;20km 以上,含量显 著减少。 作用: a.绿色植物进行光合作用不可缺少的原料。 b.强烈吸收长波辐射(地面辐射、大气辐射),使地面保持较高的温度,产生“温室效应”。 三、水汽来源:主要来自江、河、湖、海、潮湿陆面的水分蒸发以及植物表面的蒸腾。① ②时空变化:时间:夏季多于冬季 空间:一般低纬多于高纬,下层多于上层。 ③作用: a.在天气气候变化中扮演了重要角色。 b.能强烈吸收地面放射的长波辐射并向地面和周围大气放出长波辐射,对大气起着“温室效应”。 四、大气中的杂质 在大气中悬浮着的各种固体和液体微粒(包括气溶胶粒子和大气污染物质两大部分)。 气溶胶的作用: ①吸收太阳辐射,使空气温度增高,但也削弱了到达地面的太阳辐射; ②缓冲地面辐射冷却,部分补偿地面因长波有效辐射而失去的热量; ③降低大气透明度,影响大气能见度; ④充当水汽凝结核,对云、雾及降水的形成有重要意义。 五、气温、 ①定义:表示大气冷热程度的物理量,反映一定条件下空气分子平均动能大小。 通常指距地面1.5m高处百叶箱中的空气温度。 ②单位:摄氏度(℃)温标;绝对温标,以K表示;华氏温标:℉,水的沸点为212℉ ③单位换算:

京津冀污染源

原标题:北京空气受机动车影响最大 每逢空气重污染过程,京津冀地区往往会形成区域性污染,三省市均无法“独善其身”。但由于产业结构差异,三地的大气主要污染源并不尽相同。日前北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布的统计数据显示,京津冀三地中,北京机动车尾气排放对大气影响最明显,天津、河北大气污染物则主要来自工业污染。此外,京津冀主要13个城市月平均污染天数几乎为长三角、珠三角地区的两倍。 PM2.5为京津冀首要污染物 统计结果显示,PM2.5(细颗粒物)是京津冀地区首要空气污染物。PM2.5主要来源于机动车尾气、燃煤、工业污染等,在空气中停留时间长、传输距离远,易携带有毒、有害物质而威胁人体健康。综合2013年5至12月环保部的监测数据看,京津冀平均每月空气质量超标(轻度污染以上)天数,基本上是珠三角、长三角地区的两倍。具体来看,京津冀13个城市空气质量月平均超标天数比例达65.7%。其间,珠三角地区9个城市这一比例为32.8%,长三角地区25个城市为38.6%。京津冀地区的重污染天也明显比长三角、珠三角地区多,平均每个月重污染天超过一成,长三角地区这一比例为 4.3%,珠三角地区则仅为0.7%。 机动车排氮氧化物北京比重最大 统计结果显示,2012年京津冀机动车氮氧化物排放量为68.2万吨,占三地氮氧化物排放总量的30%。而三地中,北京机动车氮氧化物排放量占本地排放总量的比重达45%,分别比天津、河北高近三成和一成多。以此换算表明,北京机动车尾气排放对大气的影响最明显。而天津、河北的大气,则受工业二氧化硫、二氧化氮和粉尘排放的影响最突出。与长三角、珠三角相比,京津冀汽油消费中居民所占比重最大,为46%,比长三角、珠三角约高15个百分点。京津冀三地的汽油终端消费中,北京在生活消费方面占比最大,达62.6%,天津生活消费占52.5%。河北则以三产消费为主,占50.2%。同时三地的油品质量相差较大,只有北京使用国V标准的柴油和汽油,天津和河北主要还是国Ⅲ标准。此外京津冀柴油消费量是汽油的1.4倍,高于长三角、珠三角地区。 专家分析,柴油油质较差,含硫标准是汽油的2倍左右,因此加快京津冀油品升级已迫在眉睫。目前新油品生产不多,应加大石油产品的创新研发力度,以此降低机动车尾气对大气环境的污染。北京市环保局副局长庄志东表示,京津冀三地将争取国家相关支持,

环境保护办法及措施

精心整理 环境保护方案 一、概述 本标段工程施工期环境影响有以下特点: 1、施工期大气及噪声污染对沿线百姓产生影响较大,对于施工人员影响也较大;水

安全、卫生、环保管理员、 物资负责人 三、施工期间主要污染源分析 3.1大气环境污染源及污染物 1 2 3 3.2 1 2 3.3 3.4 施工中固体废弃物主要为施工弃土弃渣(砂石渣、建筑垃圾等),施工人员日常生活垃圾(食堂瓜果皮、菜渣、剩饭、金属、塑料、废纸等)。 四、环境保护措 4.1大气污染的防治措施

防治大气污染的重点是控制煤烟污染、控制机动车尾气污染以及控制扬尘污染。 4.1.1控制煤烟污染 1)严格执行《低硫优质煤及制品》标准,强推广使用低硫低灰优质煤。加强对民工住房屋的燃煤管理,推广使用气体燃料。 2)发展液体燃料。采用轻柴油替代小煤炉、分散锅炉的生产和生活用煤。 3 4.1.2 1 2 3 4 5 4.1.3 行,减少污染。 4.1.4施工过程中受大气污染最为严重的是施工人员,对于施工人员,我们采取防护和劳动保护措施,减轻其危害。 4.2水污染的防治措施

4.2.1施工机械运转中产生的油污水,采取隔油池等措施处理,不得超标排放。 4.2.2施工人员集中居住点的生活污水、生活垃圾(特别是粪便)要集中处理防治污染水源,厕所需设化粪池。 4.2.3冲洗集料或含有沉淀物的操作用水,应采取过滤沉淀池处理或其他措施。 4.2.4钻孔桩施工时产生的泥浆应集中收集,不得随意排放,泥浆水不得排入农田, 4.3 4.3.1 (12 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 过程中严格执行废弃物回收制度,对维修或保养机械过程中产生的废机油、废手套、废棉纱等废弃物,指定专人负责回收,并设立收集废弃物的专门容器。 4.5施工期能源控制 减少自然资源浪费,杜绝长流水,长明灯,控制纸张数量,同时加强材料的管

大气污染控制工程试题库参考答案版

《大气污染控制工程》试题库 一、选择题(每小题4个选项中,只有1项符合答案要求,错选、多选,该题不给分) 1.以下对地球大气层结构的论述中,错误的是()。 A. 对流层的厚度随地球纬度的增加而降低。 B. 暖层空气处于高度的电离状态,故存在着大量的离子和电子。 C. 平流层的气温几乎不随高度变化。 D. 中间层的气温随高度的增加而增加,该层空气不会产生强烈的对流运动。 2. 目前,我国排放大气污染物最多的是()。 A. 工业生产。 B. 化石燃料的燃烧。 C. 交通运输。 D. 生态环境破坏。 3. 烟囱上部大气是不稳定的大气、而下部是稳定的大气时,烟羽的形状呈()。 A. 平展型。 B. 波浪型(翻卷型)。 C. 漫烟型(熏蒸型)。 D. 爬升型(屋脊型)。 4. 尘粒的自由沉降速度与()的成反比。 A.尘粒的密度。 B. 气体的密度。 C. 尘粒的粒径。 D. 气体的粘度。 5.处理一定流量的气体,采用()净化时,耗用的能量为最小。 A. 重力除尘装置。 B. 惯性除尘装置。 C. 离心力除尘装置。

D. 洗涤式除尘装置。 6. 电除尘装置发生电晕闭塞现象的主要原因是()。 A. 烟尘的电阻率小于104Ω·cm。 B. 烟尘的电阻率大于1011Ω·cm。 C. 烟气温度太高或者太低。 D. 烟气含尘浓度太高。 7. 在以下关于德易希方程式的论述中,错误的是()。 A. 德易希方程式概括了分级除尘效率与集尘板面积、气体流量和粉尘驱进速度之间的 关系。 B. 当粒子的粒径相同且驱进速度也相同时,德易希方程式可作为除尘总效率的近似估 算式。 C. 当粒子的粒径相同且驱进速度不超过气流速度的10~20%时,德易希方程式可作 为除尘总效率的近似估算式。 D. 德易希方程式说明100%的分级除尘效率是不可能的。 8.直接应用斯托克斯公式计算含尘气流阻力的前提是()。 A.颗粒雷诺数Re p≤1,颗粒直径大于气体分子平均自由程。 B.1<Re p<500,颗粒直径大于气体分子平均自由程。 C.500<Re p<2×105,颗粒直径大于气体分子平均自由程。 D.颗粒雷诺数Re p≤1,颗粒直径小于气体分子平均自由程。 9.在以下有关填料塔的论述中,错误的是()。 A. 产生“塔壁效应”的主要原因是塔径与填料尺寸的比值太小。 B. 填料塔是一种具有固定相界面的吸收设备。 C. 当烟气中含有悬浮颗粒物时,填料塔中的填料容易堵塞。 D. 填料塔运行时的空塔气速一定要小于液泛气速。 10. 在以下有关气体吸附穿透曲线的论述中,错误的是()。 A.穿透曲线表示吸附床处理气体量与出口气体中污染物浓度之间的函数关系。 B.穿透曲线的形状取决于固定吸附床的操作条件。 C.穿透曲线表示吸附床床层厚度与出口气体中污染物浓度之间的函数关系。 D.穿透曲线斜率的大小可以反映吸附过程速率的快慢。 11.在以下石灰或石灰石湿式洗涤法烟气脱硫的化学反应式中,( D )是对吸

施工现场大气污染防治实施方案

苏州工业园区星塘街北延工程 (苏虹路-唯澄路)一标段 施工现场大气污染防治实施方案 编制: 审核: 批准: 中铁十七局集团有限公司 星塘街北延工程(苏虹路-唯澄路)一标项目经理部 二○一八年六月十九日 目录 一、工程概况、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 3 二、编制依据、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 4 三、组织机构、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 4 四、环保概念、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 4 五、落实措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 4 六、大气污染物控制方法及措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 5 七、现场管理措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 8 一、工程概况 本项目工程为星塘街北延工程(苏虹路-唯澄路)一标段,工程南起苏虹路交叉口,上跨园区综合保税区西区、娄江及G312,止于沪宁铁路南侧。本标段工程内容包含:星塘街主线高架桥344、55m,NW匝道桥631、024m、WN匝道桥281、47m,RFW 人非桥689、64m,RFE人非桥655、51m,G312人非辅道S线599、634m,G312南半幅拓宽(含地面桥加宽)1275、6m,G312北半幅拓宽(GK9+724、684以东部分)322、116m,驳岸恢复工程及排水工程等。 二、编制依据 2、1根据相关《苏州市大气污染防治网格化管理方案》 2、2《苏州市建设工程现场文明施工管理办法》 2、3《苏州市安全生产、文明施工优良样板工地评选办法》

京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则

关于印发《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》的通知 环发…2013?104号 北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、山东省人民政府:为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发…2013?37号),加大京津冀及周边地区大气污染防治工作力度,切实改善环境空气质量,按照国务院要求,现将《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》印发给你们,请认真贯彻执行。 附件:京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则 环境保护部发展改革委工业和信息化部 财政部住房城乡建设部能源局 2013年9月17日 京津冀及周边地区 落实大气污染防治行动计划实施细则 京津冀及周边地区(包括北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、山东省)是我国大气污染最严重的区域。为加快京津冀及周边地区大气污染综合治理,依据《大气污染防治行动计划》,制定本实施细则。 一、主要目标 经过五年努力,京津冀及周边地区空气质量明显好转,重污染天气较大幅度减少。力争再用五年或更长时间,逐步消除重污染天气,空气质量全面改善。 具体指标:到2017 年,北京市、天津市、河北省细颗粒物(PM2.5)浓度在2012 年基础上下降25%左右,山西省、山东省下降20%,内蒙古

自治区下降10%。其中,北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。 二、重点任务 (一)实施综合治理,强化污染物协同减排 1.全面淘汰燃煤小锅炉。加快热力和燃气管网建设,通过集中供热和清洁能源替代,加快淘汰供暖和工业燃煤小锅炉。 到2015年底,京津冀及周边地区地级及以上城市建成区,除必要保留的以外,全部淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉、茶浴炉;北京市建成区取消所有燃煤锅炉,改由清洁能源替代。 到2017年底,北京市、天津市、河北省地级及以上城市建成区基本淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉,城乡结合部地区和其他远郊区县的城镇地区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。 到2017年底,北京市、天津市、河北省、山西省和山东省所有工业园区以及化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚的地区,逐步取消自备燃煤锅炉,改用天然气等清洁能源或由周边热电厂集中供热。 在供热供气管网覆盖不到的其他地区,改用电、新能源或洁净煤,推广应用高效节能环保型锅炉。北京市、天津市、河北省、山西省和山东省地级及以上城市建成区原则上不得新建燃煤锅炉。 2.加快重点行业污染治理。京津冀及周边地区大幅度削减二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物排放总量。 电力、钢铁、水泥、有色等企业以及燃煤锅炉,要加快污染治理设施建设与改造,确保按期达标排放。到2015年底,京津冀及周边地区新建和改造燃煤机组脱硫装机容量5970万千瓦,新建和改造钢铁烧结机脱硫1.6万平方米;新建燃煤电厂脱硝装机容量1.1亿千瓦,新建或改造脱硝水泥熟料产能1.1亿吨;电力、水泥、钢铁等行业完成除尘升级改造的装机容量或产能规模分别不得低于2574万千瓦、3325 万吨、6358 万吨。 到2017年底,钢铁、水泥、化工、石化、有色等行业完成清洁生产审核,推进企业清洁生产技术改造。 实施挥发性有机物污染综合治理工程。到2014年底,加油站、储油库、油罐车完成油气回收治理。到2015年底,石化企业全面推行“泄漏检测与修复”技术,完成有机废气综合治理。到2017年底,对有机化工、医药、表面涂装、塑料制品、包装印刷等重点行业的559 家企业开展挥发性有机

大气污染控制措施

一、大气污染控制措施 1.扬尘(大气)控制依据及限值 严格执行大气排放GB16297-1996标准,达到空气污染物二级标准。 2.施工现场扬尘(大气)控制措施 (1)高层建筑结构内的施工垃圾清运,采用搭设封闭临时专用垃圾道运输或采用容器吊运,严禁随意凌空抛撒,施工垃圾应及时清运,并适量洒水,减少污染。 (2)水泥和其它易飞扬物、细颗粒散体材料,安排在库内存放或严密遮盖,运输时要防止遗洒、飞扬,卸运时采取码放措施,减少污染。 (3)施工现场临时道路做硬化处理,表面浇筑一层混凝土,这既给将来雨季施工带来很大的便利,给工人提供了良好的工作环境,又防止了尘土、泥浆被带到场外,保护了周边环境,很大程度上加强了现场文明施工。 (4)在出场大门处设置车辆清洗冲刷台,车辆经清洗和苫盖后出场,严防车辆携带泥沙出场造成遗撒。 (5)为减少大气污染,本项目部全部采用商品砼施工。 (6)焊接、气焊在固定场所内作业,严禁露天作业带来散发性的烟尘; (7)用鼓风机清理混凝土连接带碎片时按要求进行操作; (8)装修时切割石材在固定的场所内作业,及时用水消除切割带来的粉尘; (9)每天做好活完脚下清的工作。 (10)施工时控制好有挥发性材料的挥发; (11)运输材料时使用环保合格的车辆 a.进货车辆控制好开车时的扬尘; b.砼罐车行驶到离工地一定的距离时在路面上专人洒水;卸完砼后在材料室外的固定场所清洗,没有用完的砼倒在砼坑内; (12)公司设置专人进行大气污染的检测工作,检测人员如发现污染值超 出规定的标准,应及时通知主管领导,根据产生问题的主要原因,采取必要措施。 (13)项目部每年请市环保局的检测部门对现场的大气污染情况进行一次 检测。 (14)组织办理好市容、环卫、渣土消纳、交通各部门的有效证件、手续,保证车辆机械的正常运行,派专人每天对工地附近的运土道路进行清扫,以保证

大气污染控制工程试题(附答案)

《大气污染控制工程》试题(十) 200*年*月*日 一、简要回答下列问题(每题5分) 1.净化NO X的选择性与非选择性催化还原的主要区别是什么? 2.某旋风除尘器切割直径(ηi=50%)d pc=15μm,当处理气体量增加一倍时,其切割直径应为多少?列出你的理由或计算结果。 3.如何定量判断大气稳定度?稳定度对扩散有何影响? 4.根据必要的合理假设,试推算我国SO2年排放量。 5.可细入颗粒物是北京市主要的大气污染物,试列出它的主要来源。 6.简要分析SO2排入大气环境后的迁移转化和沉降过程。 7.简要分析风速如何影响高架点源对地面污染物浓度的贡献。 10.钙质吸收剂量是应用最广泛的一种烟气脱硫剂,试分析可能影响吸收洗涤塔操作的主要因素。 二、计算题(每题10分) 1.粉尘由d p=5μm和d p=10μm的粒子等质量组成。除尘器A的处理气量为Q,对应的分级效率分别为70%和85%;除尘器B的处理气量为2Q,其分级效率分别为76%和88%。 试求:(1)并联处理总气量为3Q时,总除尘效率 (2)总处理气量为2Q,除尘器B在前,2台除尘器A并联在后串联的总效率。 2.用Orsat烟气分析仪测得烟气成分如下:CO2和SO2总计为10.7%,O2为8.2%,不含CO,求过剩空气系数。若实测烟尘浓度为4200㎎/m3,校正至过剩空气系数α=1.8时,烟尘浓度是多少? 3.某三通道电除尘器,气流均匀分布时总效率为99%,若其它条件不变,气流在三个通道中分配比例改变为1:2:3时,总效率变为多少? 4.试验测得固定床吸附器的保护作用随床长的变化如下: 床长(m):10 40 70 100 保护作用时间(min):20 320 650 980 求:(1)吸附区前进的线速度; (2)吸附区的不饱和度为0.6时,吸附区的形成时间。 一个电厂烟气中含有1000ppm没有和发射在573K和1个大气压1000m3s-1率。 选择性催化还原系统是用来实现75%的计算需要的最小kgh-1氨氮去除。 五、综合分析题(15分) 当前我国城市大气污染日趋严重,主要化石燃料燃烧、工业生产过程、交通运输造成的,控制大气污染应采取哪些措施? 1.燃料燃烧所产生的NO X几乎全部是NO2,只有少量的NO2在大气中慢 慢地转化为NO。() 2.气溶胶是指空气中的固体粒子和液体粒子,或固体和液体粒在气体介 质中悬浮体。() 3.单位质量的燃料按完全燃烧反应方程完全燃烧所需要的空气量称为实 际空气量。()

环境保护局大气污染防治网招投标书范本

采购项目编号:Z 采购项目名称:唐山市大气污染防治网格化精准监控与决策支持系统全覆盖项目 竞争性谈判文件 采购人名称:唐山市环境保护局 集中采购机构名称:唐山市政府采购中心 二〇一八年五月

声明 为了保证采购活动的公开、公正、公平,特此郑重声明:本文件及有关附件作为谈判依据,对供应商及参与人均具有约束力,供应商编制响应文件必须按照本文件的约定进行,由于对谈判文件的误解而造成的无效响应或其他情况,后果自负。 唐山市政府采购中心

文件目录 第一部分谈判邀请函 (4) 第二部分谈判项目技术、服务、安全要求 (7) 第三部分供应商须知 (23) 第四部分政府采购合同(参考样式) (32) 第五部分响应文件格式 (34)

第一部分谈判邀请函 唐山市政府采购中心受唐山市环境保护局的委托,遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,对唐山市大气污染防治网格化精准监控与决策支持系统全覆盖项目项目进行竞争性谈判采购,欢迎具有完成本项目能力的供应商参加谈判活动。 1.采购项目编号:Z .采购项目名称:唐山市大气污染防治网格化精准监控与决策支持系统全覆盖项目 .项目服务期限:合同签订后天内货到现场(采购方指定地点),天内完成安装调试、数据联网。 .项目服务地点:唐山市范围内。 .供应商资质要求: )符合《政府采购法》第条规定; )该项目非专门面向中小企业或小型、微型企业采购; )单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动; )本项目不接受联合体参与; )参加谈判时必须为未被列入“信用中国”网站(https://www.wendangku.net/doc/db5277794.html,)、中国政府采购网(https://www.wendangku.net/doc/db5277794.html,)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商; )为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参加本采购项目。 .评审办法:最低评标价法 、供应商邀请方式:本次采用公告方式。 本次谈判邀请在中国河北政府采购网(https://www.wendangku.net/doc/db5277794.html,)上以公告形式发布。 .领取谈判文件时间:年月日-年月日北京时间上午:-:;下午:-:(法定节假日、公休日除外) .谈判文件工本费:免费。 领取谈判文件地点: 网上自行下载。 供应商注册后,自行登陆系统下载本项目的谈判文件。 .保证金: 保证金是供应商参与本次采购活动的必备条件,需从公司基本账户通过电汇、支票、汇票、

环大气 [2017] 110号附件:京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案

附件 京津冀及周边地区2017-2018年 秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案 当前,我国大气污染形势依然严峻,特别是京津冀及周边地区秋冬季重污染天气频繁发生,成为大气环境质量改善的重点和难点。为切实做好2017-2018年秋冬季(2017年10月-2018年3月)大气污染防治工作,坚决打好“蓝天保卫战”,在《京津冀大气污染防治强化措施(2016-2017年)》《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》的基础上,制定本攻坚行动方案。 一、充分认识秋冬季大气环境形势的严峻性和紧迫性 2017年是《大气污染防治行动计划》(以下简称《大气十条》)第一阶段目标的收官之年,全力抓好秋冬季大气污染治理,妥善应对重污染天气,是当前大气污染防治工作的重中之重。近年来,随着工作的不断深入推进,京津冀及周边地区整体空气质量持续改善,但秋冬季空气质量改善不明显。特别是2016年秋冬季以来,区域先后多次发生重污染天气过程,影响范围大、污染程度重、持续时间长,成为人民群众的“心肺之患”,也大幅抵消了前期改善成果。受2017年1、2月份重污染天气影响,京津冀大气污染传输通道城市上半年细颗粒物(PM )平均浓度同比增长5.4%,是2013年以来首次 2.5 出现不降反升的情况,太原、石家庄等城市甚至上升30%以上。这充分说明,能否完成2017年空气质量改善目标,关键在秋冬季,决战 —7—

在重污染天气应对。 面对秋冬季大气扩散条件转差的不利局面,当前大气治理工作仍存在薄弱环节,秋冬季防控措施的针对性不强,重污染天气应对成效还不明显。必须在落实现有措施的基础上,采取更加严格的手段,有效降低秋冬季污染物排放强度,减少重污染天气发生的频次和程度。各地要充分认识加强秋冬季大气污染治理工作的重要性、紧迫性,进一步增强“四个意识”,勇于担当、真抓实干,以钉钉子精神抓好各项任务的贯彻落实。 二、总体要求 主要目标:全面完成《大气十条》考核指标。2017年10月至 平均浓度同比下降2018年3月,京津冀大气污染传输通道城市PM 2.5 15%以上,重污染天数同比下降15%以上。 实施范围:京津冀大气污染传输通道城市,包括北京市,天津市,河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸市,山西省太原、阳泉、长治、晋城市,山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市,河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市(以下简称“2+26”城市,含河北省雄安新区、辛集市、定州市,河南省巩义市、兰考县、滑县、长垣县、郑州航空港区)。 基本思路:坚持问题导向,把稳固“散乱污”企业及集群综合整治成果和高架源稳定达标排放作为坚守阵地,把压煤减排、提标改造、错峰生产作为主攻方向,把重污染天气妥善应对作为重要突破口,加强联防联控,严格执法监管,强化督察问责,全面实施攻 —8—

施工扬尘和大气污染控制措施正式样本

文件编号:TP-AR-L5266 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工扬尘和大气污染控制措施正式样本

施工扬尘和大气污染控制措施正式 样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、施工现场应搭设封闭式垃圾站。细散颗粒材 料、易飞扬材料或垃圾的储存、运输应采用封闭容器 及有覆盖措施的车辆。施工现场出口必须设冲洗池。 2、对于施工现场易产生扬尘的设备、操作过 程、施工对象等,应制定控制扬尘的具体措施,土石 方作业区内扬尘目测高度应小于1.5米,结构施工、 安装、装饰装修阶段目测扬尘高度应小于0.5米,并 不扩散到工作区域外。 3、拆除、爆破施工前应做好扬尘控制措施。 4、施工现场使用的热水锅炉等必须使用清洁燃

料。不得在施工现场熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其它产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 5、施工车辆及机械设备尾气排放应符合国家规定的排放标准。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

大气污染防治网格化监控预警及决策支持系统

大气污染防治网格化监控预警及决策支持系统

1、项目概述 1.1、项目背景 某市的大气污染程度严峻,一直处于74个重点监控城市空气质量状况较差的前10位城市之列,大气污染防治面临的形势十分严峻,该市分布着200多家工业企业,其空气质量状况对整个市区的大气污染有着不可忽视的影响,2016年上半年该市下辖区县的空气质量监测数据表明,工业园区空气质量综合指数在核心区排名中位列倒数第一,说明了大气污染治理的紧迫性。随着季节性大气环境问题日益突出,冬季重污染天气频发。此外,区内经济发展不断加速,周边区域环境污染加重,给工业园区空气治理带来了新的挑战。工业园区东北方向有诸多钢铁企业,北方亦有许多水泥和陶瓷企业,这些污染企业排放的废气随风向飘移扩散,直接影响到园区空气质量,区内东西和南北方向的两条主干道路,是大型运输车辆的必经之路,沿途排放的汽车尾气也是造成园区空气污染的重要因素,再加之区内主要干道餐饮企业仍存在无手续、无油烟净化设施、设施不稳定、运行不达标等问题,更使区空气质量雪上加霜。 1.2、建设目标 天津智易时代科技发展有限公司是环境监测与治理领域的高科技软件研发与系统集成公司,是天津市高新技术企业,并被省政府列入“十三五”重点扶持企业。智易时代为真正实现一网一库一平台,与世界500强全球最早的环境监测企业美国霍尼韦尔科技公司合作,深入研发合力打造了大气污染防治网格化精准监控与智能分析决策系统。智易时代针

对工业园区特有的工业经济发展情况和空气质量状况,研究出一套科学的污染监测与治理方案,请领导审阅。 本方案:首先,利用目前应用广泛、效果最佳的环保网格化监控方法,对全区实行网格化监测,在不同区域、不同类型的污染源区域部署相对应的空气质量监测设备或仪器,既能了解全区污染情况,又能对局部污染进行监控,实现全区范围内宏观到微观的全面监控,然后,利用先进的大数据和云平台技术,结合专业的空气质量模型,将采集的数据按照空气质量变化的规律和趋势进行科学预测,对造成空气污染的主要污染源进行准确溯源,为从源头上治污提供科学依据,最后,在此基础上,科学、合理的制定不同区域、不同类型企业量化减排指标,并结合气象条件的变化,对减排方案进行动态调整,在治污的同时兼顾经济的发展,实现环境保护和经济发展并驾齐驱,提高方案的可操作性。 最终达到通过本方案可以实现大气污染防治的“精确监测、精准预测、精密溯源、精妙控制”,破解减排企业一刀切的困局,为本地经济可持续发展寻求出路,提供量化决策支持,从容应对重大事件环境保障,帮助地方政府提升环境质量排名。 本方案于2015年由环保部陈吉宁部长牵头在北京市政府和环保局顺利实施,2016年成功运行;目前正在张家口地区执行,为2022年冬奥会保驾护航。智易时代作为环保行业技术软件的先头企业,紧跟环保部环境监测政策发展趋势,通过本项目将持续免费为该园区3-5年内环境监测设备和平台进行技术升级,以满足国家环保参数和指数指标不断提升的要求,避免地方政府反复投入造成二次浪费,同时作为专业公司提供整体数据运营。

京津冀地区环境污染问题及治理措施

京津冀地区环境污染问题及治理措施 摘要:工业革命道路。在人类创造前所未有的物质财富的同时,环境问题也一直呈现着地域上扩张以来,特别是20是世纪以来,许多国家相继走上了以工业化为主的发展和程度上恶化的趋势。环境问题已逐渐成为全球性的问题。而对中国——一个发展中国家而言,其环境的现状和压力则更严峻。京津冀地区位于中国政治经济的中心地位,作为老工业基地,重工业发展迅速的同时,环境问题也在逐步加深。 关键字:京津冀地区、大气污染、污染源、治理与防护 大气污染物主要包括1.可吸入颗粒物,是大气的首要污染物,占了首要污染指数的90%以上。从200年到2009年间,比如上海每年灰霾发生的天数都超过了150天。细颗粒物PM25的年平均浓度高达0.050-0.059mg/m3,超过国际卫生组织年平均值标准0.015 mg/m3的3-4倍。2004年PM2.5/TSP的年平均值达到了0.41,到2007年则达到了0.53,呈逐年增长趋势。说明了上海的细颗粒物污染程度极其严重。 2. 二氧化硫,空气中的二氧化硫63.2%来源于工业排放。工业中排放的二氧化硫则主要来自含硫燃料的燃烧过程,以及硫化物矿石的焙烧、冶炼过程。煤炭是主要能源,燃煤会产生大量二氧化硫,火力发电厂、有色金属冶炼厂、硫酸厂、炼油厂和所有烧煤或有的工业锅炉、煤炉等都排放二氧化硫烟气。 3.光化学烟雾,主要由机动车尾气排放出来,包括NO2、NO等大气污染物。大气污染的影响 1.对人体健康的危害:人需要呼吸空气以维持生命。一个成年人每天呼吸约2万多次,吸入空气达15~20立方米。因此,被污染了的空气对人体健康有直接的影响。大气污染物对人体的危害是多方面的,主要表现是呼吸道疾病与生理机碍,以及眼鼻等粘膜组织受到刺激而患病大气污染主要增加心血管系统和呼吸系统疾病,在人类历史上曾在洛杉矶、伦敦和日本四日市发生过三次大气污染事件,均导致全城性的严重健康灾难。大量研究显示大气染污可短期和长期导致全因死亡率和急性心肌梗死、卒中、心律失常和心力衰竭等事件发生率增加。2.对植物的危害:大气污染物,尤其是二氧化硫、氟化物等对植物的危害是十分严重的。当污染物浓度很高时,会对植物产生急性危害,使植物叶表面产生伤斑,或者直接使叶枯萎脱落;当污染物浓度不高时,会对植物产生慢性危害,使植物叶片褪绿,或者表面上看不见什么危害症状,但植物的生理机能已受到了影响,造成植物产量下降,品质变坏。3.对天气和气候的影响:a.减少了太阳到达地面的辐射量 b.减少大气降水量. c.增加大气温度 d.引发酸雨。 京津冀都市圈包括北京市、天津市以及河北省省会石家庄市和另外7个地级市,涉及到河北省8个设区市的80多个县(市)。国土面积约为12万平方公里,人口总数约为9000万人,2012年地区生产总值约为67598亿元。以汽车工业、

大气环境污染控制措施

大气环境污染控制措施 燃煤污染物的控制和管理 要想从根本上,减少燃煤污染,促进大气环境的改善,只能不使用燃煤,利用不含硫和碳元素的资源和燃料,为我们的生产和生活活动提供充分的能量保障,根据我国目前的生产生活方式、能源结构以及能及发展水平和科技水平的现实情况,在尽可能减少使用燃煤的基础下,还需要充分发挥主观能动性,减少燃煤所产生的大气污染,更好的保护大气环境控制大气污染物的排出。 对于燃煤烟气中的烟尘、微粒等微小型的污染物,应使用除尘设备,利用各种除尘仪器和方法,使其从烟气中脱离出来。而对于气态污染物,则有相对较多的处理方法,比如冷凝、吸收、吸附、燃烧、催化、转化等方法,下面我们总结集中产检有毒物质的控制方法: 1.1、含SO2烟气的控制方法 1.1.1 在生产生活中使用含硫成分较低的煤炭,但由于其价格较高,所以成本过高。 1.1.2 在现有条件下,烟气脱硫方法是防止SO2污染的最行之有效方法之一,常见得脱硫方法有三种: ①氨硫氨法,要求焦化厂的烟气与氨量中SO2反应时氨量保持平衡的所需的条件下,用焦化煤气与烧结烟气脱硫脱氨相结合在一起的工艺和技术。②钢渣石膏法,利用钢渣制

成的乳液作为吸收剂,含大量杂质的石膏(纯度47%)副产品,因常无使用价值废弃。③石灰石膏法,利用石灰石或石灰,配制成乳液作为吸收剂并对石膏进行回收。 1.2 含NOx烟气的控制方法 1.2.1 对燃烧过程进行优化,可根据实际情况采取分段燃烧、乳化燃烧、沸腾燃烧、烟气再循环等。 1.2.2 用对催化还原、液体吸收和吸附烟气进行烟气净化处理:①在高温(200~400℃)和催化剂(V2O5-Al2O3或Fo2O3-Al2O3)作用下,用氨将NOx还原为N2;②用盐或碱、酸、水的水溶液来净化烟气中的NOx,存在燃煤烟气量大的问题;③吸附法有脱氮的效果,吸附剂有活性炭、硅胶、分子筛等,但运转费用高,投资大。 1.3 控制含CO2和CO的具体办法 1.3.1 控制CO2的根本方法是燃烧不含碳的煤或其他能源,更是解决“温室效应”的最有效方法,但按照我国现在的发展现状只能尽量少烧煤。 1.3.2 控制CO的方法,根本在于改善燃烧环境和燃烧过程,使CO完全燃烧氧化成CO2。最后,并利用高烟囱进行排放处理。

大气污染控制工程考试名词解释

1.大气污染:系指由于人类活动或自然过程使得某些物质进入大气中,呈现出 足够的浓度,达到了足够的时间,并因此而危害了人体的舒适、健康和福利,或危害了生态环境。 2.环境空气:是指人类、植物、动物、建筑物暴露于其中的室外空气。 3.按照大气污染围分为:局部地区污染、地区性污染、广域污染、全球性污染。 4.温室效应:大气中的二氧化碳和其他微量气体,可以使太阳短波辐射几乎无 衰减地通过,但却可以吸收地表的长波辐射,由此引起全球气温升高的现象,称为“温室效应”。 5.酸雨: PH小于5.6的雨、雪或其他形式的大气降水(如雾、露、霜)称为酸 雨。 6.大气污染物的种类很多,按其存在状态可概括为两类:气溶胶状态污染物, 气体状态污染物。 7.全球性大气污染问题包括温室效应、臭氧层破坏和酸雨等三大问题。 8.气溶胶状态污染物 粉尘:指悬浮于气体介质中的小固体颗粒,受重力作用能发生沉降,但在一段时间能保持悬浮状态。 烟:烟一般指由冶金过程形成的固体颗粒的气溶胶。 飞灰:指随燃料燃烧产生的烟气排出的分散的较细的灰分。 黑烟:由燃烧产生的能见气溶胶。 霾(灰霾):大气中悬浮的大量微小尘粒使空气浑浊,能见度降低到10km以下的天气现象。 雾:气体中液滴悬浮体的总称。 9.气溶胶:系指沉降速度可以忽略的小固体粒子、液体粒子或它们在气体介质 中的悬浮体系。 10.总悬浮颗粒物(TSP):指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径100的颗 粒物 11.可吸入颗粒物(P M10):指悬浮在空气中,空气动力学当量直径10的颗粒 物 12.气体状态污染物:硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物、有机化合物、硫酸烟雾、 光化学烟雾 13.一次污染物:是指直接从污染源排到大气中的原始污染物质。 14.二次污染物:是指由一次污染物与大气中已有组分或几种一次污染物之间经 过一系列化学或光化学反应而生成的与一次污染物性质不同的新污染物质。 15.硫酸烟雾:硫酸烟雾系大气中的SO2等硫氧化物,在有水雾、含有重金属的悬 浮颗粒或氮氧化物存在时,发生一系列化学或光化学反应而生成的硫酸雾或硫酸盐气溶胶。硫酸烟雾引起的刺激作用和生理反应等危害,要比SO2气体大得多。 16.光化学烟雾:光化学烟雾是在照射下,大气中的氮氧化物、碳氢化合物和氧 化剂之间发生一系列光化学反应而生成的蓝色烟雾。其主要成分有臭氧、过氧乙酰硝酸酯、酮类和醛类等。光化学烟雾的刺激性和危害要比一次污染物强烈得多。

濮阳大气污染防治网格化精准监控和决策支持系统项目

濮阳市大气污染防治网格化精准监控及决策支持系统项目 项目技术、服务标准和需求 招标内容 濮阳市大气污染防治网格化精准监控及决策支持系统项目 项目技术、服务标准和需求 建设概述 濮阳市大气污染防治网格化精准监控及决策支持系统项目的建设包括敏感点监控网格、环境空气质量监控网格,重点污染源监控网格和移动监测车监控网格等。其中,环境空气质量监控网格包含城市、乡镇、农村、背景区域、城乡结合部、传输通道等空气质量监控网格;重点污染源监控网格可以根据监控对象的不同,分为工地扬尘、企业、矿山、工业园区、道路交通、生活餐饮、汽车喷漆等监控网格。 技术要求 2.1六参数空气质量微型站 设备用途 六参数空气质量微型站能在线监测大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO、温度、湿度等的微型化仪器。仪器采用灵活的取电方式,使用电化学、光学等多种高精度传感器,检出限低、出数准确、时间分辨率高,具有体积小巧、价格低廉等特点,适合网格化、

密集化布点。 设备基于无线通讯技术,大量的微型站可与服务器之间保密安全的通讯,将监测数据汇集到“云平台”。通过大量网格化高密度布点,配合气象参数,结合云计算平台,可实时掌握区域内污染物的时空分布,发现重点污染源,找到合理的减排点,从而可有针对性的降低重点地区污染物的排放情况,达到改善整个区域的环境质量的目的。 设备参数 六参数微型站技术参数 技术指标 六参数微型站技术指标

2.2颗粒物微型站 设备用途 颗粒物微型站适用于道路扬尘、建筑工地、商混企业等地区的颗粒物/扬尘监测。 设备参数 颗粒物设备参数 技术指标 颗粒物微型站的技术指标

京津冀及周边地区大气污染防治工作方案

关于印发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治 工作方案》的通知 2017-03-23 京津冀及周边地区大气污染防治协作小组各成员单位,中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司、国家电网公司、中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、国家电力投资集团公司、神华集团有限责任公司: 为深入实施《大气污染防治行动计划》,切实加大京津冀及周边地区大气污染治理力度,确保完成《大气污染防治行动计划》确定的2017年各项目标任务,环境保护部会同京津冀及周边地区大气污染防治协作小组及有关单位制定《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》(以下简称《工作方案》)。现印发执行,并就有关事项通知如下: 一、制定方案细化措施。北京、天津、河北、山西、山东、河南省(市)按照《工作方案》要求,组织制定本地2017年达到空气质量目标细化方案,切实落实党委政府环保“党政同责”“一岗双责”,将任务分解到乡镇、街道、社区,明确责任人和完成时限。中石油、中石化、中海油、国家电网公司要与各省(市)人民政府对接,统筹以气代煤、以电代煤工程的规划和实施工作,制定工作方案,加大气源、电源保障力度。中石油、中石化、中海油、华能、大唐、华电、国电、国电投、神华集团要梳理《工作方案》规定的治理任务和所涉及的企业名单,制定具体措施,明确完成时限。 二、加强指导落实责任。各相关部门严格按照职责分工,指导有关地方政府落实《工作方案》任务要求,加大扶持力度,完善政策措施,充分调动地方和企

业积极性,同时强化监督与管理。企业是污染治理的实施主体,应主动承担社会责任,按照各地细化方案要求制定实施措施,着力降低污染排放。 三、加强调度强化考核。环境保护部建立月调度、季考核机制,每月调度各地区、各部门工作进展情况,量化各项任务进度和完成比例,会同发展改革委、财政部、国家能源局定期上报国务院。 四、请各省(市)明确一名联系人和联系方式,于2017年2月28日前报环境保护部备案,并从2017年3月起,每月8日前(遇节假日顺延)报送上月工作进展情况。 环境保护部发展改革委 财政部能源局 北京市人民政府天津市人民政府 河北省人民政府山西省人民政府 山东省人民政府河南省人民政府 2017年2月17日

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