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成都連續(xù)9天臭氧污染結(jié)束!5月3日最高氣溫超35℃,屬歷史最早高溫

來源:四川在線 時(shí)間:2020-05-08 09:13:21編輯:劉婷婷
5月7日,記者從成都市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院獲悉,從4月25日開始,受持續(xù)高溫強(qiáng)輻射天氣影響,四川盆地陸續(xù)出現(xiàn)臭氧污染,并在26日逐步形成區(qū)域污染,成都平原、川南和川東北區(qū)域均出現(xiàn)不同程度污染,截至5月6日,成都市共出現(xiàn)連續(xù)9天污染。
根據(jù)成都市生態(tài)環(huán)境和氣象部門聯(lián)合會(huì)商結(jié)果:5月7日成都市受弱冷空氣影響,并伴有降溫和降水,本輪污染過程結(jié)束。5月8日降水有所減弱,風(fēng)速降低;9日以陣雨轉(zhuǎn)多云天氣為主。預(yù)計(jì)5月7-9日成都市空氣質(zhì)量均為優(yōu)或良。

4月25日-5月6日 四川省污染日歷圖
特征:持續(xù)時(shí)間長、范圍廣、程度較重
成都市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院密切跟蹤污染過程發(fā)展情況,并對(duì)本次區(qū)域性污染特征以及成因進(jìn)行了分析和解讀。
本輪污染過程是全省今年以來首次持續(xù)時(shí)間較長的區(qū)域性臭氧污染過程,本次污染過程呈現(xiàn)以下兩個(gè)典型特征:一是污染持續(xù)時(shí)間長、范圍廣、程度較重。受持續(xù)高溫炎熱天氣影響,從4月26日開始,我國東北中南部、京津冀及周邊地區(qū)至汾渭平原、成渝地區(qū)、華南地區(qū)均出現(xiàn)了不同程度臭氧污染,全國168個(gè)重點(diǎn)城市中共有149個(gè)城市出現(xiàn)臭氧超標(biāo),其中北京市和廣州市分別出現(xiàn)2天和1天重度污染。4月25日,四川盆地從成都平原北部(綿陽市)首先受到污染,4月28日發(fā)展到12個(gè)城市超標(biāo),成都平原和川南城市污染較重;5月6日開始,污染區(qū)域逐步南移,污染范圍逐漸減少。本輪區(qū)域性污染共持續(xù)11天,其中綿陽市出現(xiàn)10天污染,成都、德陽、眉山、資陽、自貢等城市均出現(xiàn)9天污染,樂山、宜賓等城市出現(xiàn)8天污染。
二是大氣氧化性強(qiáng)、臭氧和顆粒物復(fù)合型污染突出。本次污染過程,氣溫較高,太陽輻射較強(qiáng),加之氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物濃度較高,臭氧生成速率快,午后臭氧濃度節(jié)節(jié)升高并出現(xiàn)連續(xù)多日超標(biāo),同時(shí)由于大氣氧化性增強(qiáng)疊加清晨強(qiáng)逆溫,二次顆粒物轉(zhuǎn)化速率加快,上午時(shí)段顆粒物累積并出現(xiàn)持續(xù)超標(biāo),出現(xiàn)臭氧和顆粒物交替污染,同時(shí)伴隨較高的二氧化氮濃度,大氣復(fù)合型污染特征突出。

4月25日-5月6日 成都市NO2、O3和PM2.5小時(shí)濃度變化趨勢圖
成因:區(qū)域性高溫強(qiáng)輻射天氣+本地污染物排放量持續(xù)增大
4月下旬起,我國迎來了2020年以來最強(qiáng)高溫天氣過程,其出現(xiàn)時(shí)間之早、范圍之廣、溫度之高,均為歷史罕見。記者從成都市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院了解到,四川盆地出現(xiàn)今年以來首輪持續(xù)時(shí)間較長的高溫天氣過程,大部分城市日最高氣溫都在30℃以上,成都市在5月3日發(fā)布了今年以來首個(gè)高溫橙色預(yù)警,日最高氣溫至超過35℃,屬歷史最早高溫。在高溫、強(qiáng)輻射、低濕度的氣象條件下,非常有利于光化學(xué)反應(yīng)生成,導(dǎo)致臭氧濃度快速升高。
本地污染物排放量持續(xù)增大是主觀因素,隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐步向穩(wěn)產(chǎn)滿產(chǎn)轉(zhuǎn)變,社會(huì)活動(dòng)水平加速恢復(fù),污染物排放總量持續(xù)增大。本次污染過程期間,大氣科研重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室觀測到,夜間至凌晨時(shí)段,多次出現(xiàn)一氧化氮、二氧化氮和揮發(fā)性有機(jī)物濃度出現(xiàn)不同程度的同步升高,峰值濃度分別達(dá)到125μg/m3、162μg/m3和254μg/m3,尤其是揮發(fā)性有機(jī)物中低碳烷烴以及苯系物等組分上升尤為明顯,表明受移動(dòng)源排放影響突出。氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物等前體物濃度高,為光化學(xué)反應(yīng)提供了充足的原料。通過分析光化學(xué)反應(yīng)前(0-10時(shí))揮發(fā)性有機(jī)物的臭氧生成潛勢,除工業(yè)生產(chǎn)、溶劑使用源排放外,移動(dòng)源排放也占很大比例。(吳亞飛 成都市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 供圖)

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