王媛 賈曉
【摘 要】PM2.5的污染對人和環(huán)境造成很大的影響,對PM2.5質(zhì)量濃度的監(jiān)測已迫在眉睫;本文就PM2.5的概念、來源以及監(jiān)測的技術(shù)和方法進(jìn)行論述,重點(diǎn)介紹了三種技術(shù)方法:重量法、β射線吸收法和振蕩微量天平法,并對國內(nèi)外的PM2.5的監(jiān)測現(xiàn)狀進(jìn)行簡單介紹。
【關(guān)鍵詞】PM2.5;來源;監(jiān)測技術(shù);監(jiān)測現(xiàn)狀
0.概述
PM2.5是指大氣中直徑小于或等于2.5微米的顆粒物,也稱為可入肺顆粒物。它的直徑還不到人的頭發(fā)絲粗細(xì)的1/20。[1]PM2.5粒徑小,富含大量的有毒、有害物質(zhì),且在大氣中的停留時間長、輸送距離遠(yuǎn),被稱為大氣污染的元兇。
氣象專家和醫(yī)學(xué)專家認(rèn)為,由細(xì)顆粒物造成的灰霾天氣對人體健康的危害甚至要比沙塵暴更大。粒徑10微米以上的顆粒物,會被擋在人的鼻子外面;粒徑在2.5微米至10微米之間的顆粒物,能夠進(jìn)入上呼吸道,但部分可通過痰液等排出體外,另外也會被鼻腔內(nèi)部的絨毛阻擋,對人體健康危害相對較??;大部分PM2.5能沉降在呼吸道中,同時由于許多致癌和有毒物質(zhì)如苯并[a]芘等多富集在PM2.5顆粒物上,因此PM2.5顆粒物對人體的危害非常大,越來越受到人們的重視。[2]
1.PM2.5的來源
PM2.5的化學(xué)組分主要包括有機(jī)碳、碳黑、粉塵、硫酸銨(亞硫酸銨)、硝酸銨等五類物質(zhì)。有機(jī)碳、碳黑、粉塵,屬于原生顆粒物,被稱為一次顆粒物。硫酸銨(亞硫酸銨)、硝酸銨等,是由人類活動排放或自然產(chǎn)生的二氧化硫和二氧化氮等,在大氣中經(jīng)過光化學(xué)反應(yīng)形成的二次污染物,所以被稱為二次顆粒物。[3]
1.1工業(yè)源排放
經(jīng)除塵器除塵后排放氣體中所含有的煙塵是形成PM2.5的主要來源(尤其是燃煤電廠、冶金廠等工業(yè)排放源),他們在大氣環(huán)境中經(jīng)擴(kuò)散、化學(xué)反應(yīng)等過程往往造成PM2.5分布的交叉區(qū)域,某些區(qū)域PM2.5的濃度將呈現(xiàn)峰值。
1.2機(jī)動車輛尾氣
燃油機(jī)動車產(chǎn)生的CO、NOx及CH等是PM2.5的間接來源。Kevin A. Whitney指出在所有燃油機(jī)動車輛尾氣中,78%-85%的顆粒物是PM2,5; J.A.Gi]lies也指出機(jī)動車輛尾氣中PM2,5的主要成分為元素碳(EC),其次是有機(jī)碳(OE),并發(fā)現(xiàn)PM2.5的濃度與NOx的排放率之間呈現(xiàn)線性增函數(shù)關(guān)系。
1.3道路及施工揚(yáng)塵
機(jī)動車行駛及建筑物施工造成二次揚(yáng)塵,其中較大的顆粒物因重力作用而沉降到地面,粒徑小的因沉降速度小,受環(huán)境因素影響而長期懸浮于空氣中,隨時間推移PM2.5;濃度成增加的趨勢。長宗寧就干線道路懸浮物隨距離的衰減進(jìn)行了研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn):SPM平均濃度在離道路50m內(nèi),衰減率約為25%,50m以外約為3%,干線道路的影響大約為50m左右,隨著遠(yuǎn)離道路,元素碳是衰減比例最高的元素,用CMB法分析得出路邊汽車對SPM貢獻(xiàn)率為48%。[4]
2.PM2.5的監(jiān)測技術(shù)與方法
PM2.5質(zhì)量濃度的測量可通過手工重量法和自動監(jiān)測儀進(jìn)行測量,由于顆粒物細(xì)粒子PM2.5的組成與機(jī)理的特殊性,實(shí)現(xiàn)自動監(jiān)測的難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)的PM10,因此只有少數(shù)設(shè)備通過了美國環(huán)保署的認(rèn)證。[5]
2.1重量法[6]-[7]
通過有一定切割特性的采樣器,用恒定速度抽取定量的體積空氣,使外界環(huán)境空氣中的PM2.5被截留在已知質(zhì)量的濾膜上,根據(jù)采樣前后濾膜的重量差以及采樣體積,計(jì)算出PM2.5濃度。
濾膜稱重法測定的是顆粒物的絕對質(zhì)量濃度,它的原理簡單、測定數(shù)據(jù)可靠、測量不受顆粒物的形狀、大小和顏色等的影響,但是在測定的過程中,操作繁瑣、費(fèi)時、采樣儀笨重、噪聲大,且不能立即給出測試結(jié)果。
2.2 β射線吸收法
此方法是通過測量β射線的強(qiáng)度變化來確定氣溶膠的質(zhì)量濃度。顆粒物被采集到濾膜上,β射線穿過該濾膜是其強(qiáng)度發(fā)生變化。穿過濾膜的β射線的強(qiáng)度隨著顆粒物的負(fù)載量成比例減弱。β射線衰減檢測是一個帶有連續(xù)過濾帶(filter tape)的自動化采樣器,每一次測量時都有“新鮮”的過濾節(jié)(filter segment)。最初,利用未暴露的過濾節(jié)作為空白衰減來測量β射線衰減,然后把這段過濾節(jié)暴露在周圍顆粒物中,在一段時間內(nèi)收集顆粒物,此時再次測量β射線衰減,經(jīng)空白修正后轉(zhuǎn)換為質(zhì)量濃度。
2.3振蕩微量天平法
此方法被廣泛用作連續(xù)PM10質(zhì)量測量檢測器,如果用PM2.5采樣頭取代PM10采樣頭,它也可以連續(xù)測量PM2.5的濃度。在該方法中,收集顆粒物的濾膜被放在一個玻璃管頂部,該玻璃管應(yīng)用電場內(nèi)振蕩,隨著濾膜上收集的顆粒物不斷增加,玻璃管的振蕩頻率降低,方法的靈敏度約為1~2μg/ m3,典型的分辨時間為5min。[8]為了維持必要的精密度,錐形元件必須保持恒溫,以避免膨脹或收縮造成的影響,并要遞升溫度以除去被吸附的水分,這樣才能避免周圍環(huán)境濕度的變化造成的影響。但是,無論在采樣頭處還是在錐形元件處加熱樣品,都會使氣溶膠中的半揮發(fā)性物質(zhì)損失。
3.PM2.5的國內(nèi)外監(jiān)測現(xiàn)狀
氣溶膠的早期觀測主要針對TSP,隨著人們對細(xì)顆粒物對生物健康的危害的重視,PM10和PM2.5的觀測研究逐漸成為重點(diǎn)。美國EPA(美國環(huán)保局)從1987年開始了對PM10的網(wǎng)絡(luò)化觀測,從1999年開始了PM2.5的觀測;歐洲EMEP(歐洲空氣污染物長程飄移監(jiān)測和評價)從1998年開始PM10的網(wǎng)絡(luò)化觀測,目前已有十幾個國家參與,部分國家也對PM2.5進(jìn)行觀測。
2011年12月21日,中國環(huán)境保護(hù)部部長周生賢在“2012年全國環(huán)保工作會議”上表示,“必須抓緊修改完善,增加PM2.5檢測指標(biāo),盡力爭取早發(fā)布。2012年在京津冀、長三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域及直轄市和省會城市開展PM2.5檢測充分說明國家對于PM2.5超標(biāo)的重視,周生賢還強(qiáng)調(diào),必須建立區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量預(yù)報(bào)系統(tǒng)等方式控制PM2.5。國家對于PM2.5的重視使得減輕PM2.5的外患成為可能。
2012年10月11日,國家環(huán)境保護(hù)部副部長吳曉青表示,新的《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》頒布后,環(huán)保部明確提出了新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的“三步走”目標(biāo)。截至目前,全國已有195個站點(diǎn)完成PM2.5儀器安裝調(diào)試并試運(yùn)行,有138個站點(diǎn)開始正式PM2.5監(jiān)測并發(fā)布數(shù)據(jù)。
迄今為止,PM2.5的污染情況不容樂觀,所以了解其污染現(xiàn)狀、污染變化規(guī)律、污染類型,判明主要污染源并制定切實(shí)可行的防治措施,改善人氣環(huán)境質(zhì)量,改善居住環(huán)境,降低相關(guān)疾病的發(fā)病率,減輕社會和家庭的醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān),提高生活質(zhì)量都具有理論指導(dǎo)意義。
【參考文獻(xiàn)】
[1]李廣超,傅梅綺.大氣污染控制技術(shù).化學(xué)工業(yè)出版社,2005,2:69.
[2]曾凡剛.大氣環(huán)境監(jiān)測.化學(xué)工業(yè)出版社,2003,1:305.
[3]楊新興,馮麗華.大氣顆粒物PM2.5及其危害.前沿科學(xué),2012,1,6,21:25.
[4]鐘天翔.杭州市空氣環(huán)境中揮發(fā)性有機(jī)物與PM2.5污染研究.
[5]崔延青,王春迎,尚永昌.大氣細(xì)粒子(PM2.5)監(jiān)測技術(shù)進(jìn)展.中國環(huán)保產(chǎn)業(yè),2012.4:10.
[6]朱一船,張晶,周文剛,等.LD-3C型微電腦激光粉塵儀及其質(zhì)量濃度轉(zhuǎn)換系數(shù)K值的測定[J].中國環(huán)境衛(wèi)生,2003,6(1-3):103-107.
[7]楊書申,邵龍義,龔鐵強(qiáng),等.大氣顆粒物濃度檢測技術(shù)及其發(fā)展[J].北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2005,4-1:36-39.
[8]白志鵬,王寶慶,王秀艷,姬亞芹,等.空氣顆粒物污染與防治.化學(xué)工業(yè)出版社,2011,1:63.