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浦口霾日突變影響因素分析

2018-08-22 07:19:26陳其旭
農(nóng)學(xué)學(xué)報(bào) 2018年8期
關(guān)鍵詞:浦口氣象條件能見度

陳其旭

(南京市浦口區(qū)氣象局,南京211800)

0 引言

在分析霾日變化特征時,發(fā)現(xiàn)霾日數(shù)據(jù)存在不連續(xù)的現(xiàn)象。為避免因數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確而產(chǎn)生分析誤差,需要對影響霾日的各種因素進(jìn)行分析[1-2]。很多專家學(xué)者對影響霾日的因素做了大量的研究工作[3-5]。魏建蘇等[6]對南京霾日分析后,得出大氣顆粒物(特別是細(xì)顆粒物)污染加劇很可能是南京霾天氣頻發(fā)的一個重要原因的結(jié)論;田心如等[7]分析了江蘇霾日特征,發(fā)現(xiàn)2011年之后霾日呈急劇上升趨勢,且2011年之后的江蘇霾日逐年大幅增多與氣象條件的變化關(guān)系不大,霾日明顯增多的關(guān)鍵原因可能是污染物的明顯增多;宋娟等[8]通過對快速城市化對霧霾的影響分析,表明城市化的快速發(fā)展是導(dǎo)致霾日上升的重要原因。以上研究都取得了一定的成果,但這些研究都是從氣象條件和空氣質(zhì)量的角度展開分析,還不夠全面,需要對氣象條件和空氣質(zhì)量之外的影響因子進(jìn)行研究。

本研究利用多種統(tǒng)計(jì)方法[9],并結(jié)合臺站檔案變動情況表,分析人為因素和觀測環(huán)境的變化,霾判別標(biāo)準(zhǔn)的改變和能見度自動觀測等非氣象條件和空氣質(zhì)量因素對霾日的影響程度,以期為今后進(jìn)行霾日訂正和研究提供參考。

1 資料與方法

1.1 資料來源

本研究所用資料為浦口1981—2017年霾日年、月資料,2014—2016年每天逐小時能見度和相對濕度自動觀測數(shù)據(jù)。

浦口自建站以來,只是在2013年發(fā)生站址變動(由浦口區(qū)江浦街道西門遷至老山腳下),新舊站址距離在3 km之內(nèi),對霾日不造成明顯影響。

1.2 分析處理方法

數(shù)據(jù)分析采用趨勢分析法、對比分析法和數(shù)據(jù)細(xì)化分析法[10-11]。采用線性傾向估計(jì)和累積距平對霾日變化趨勢進(jìn)行分析,突變檢測采用M-K檢驗(yàn)和滑動t檢驗(yàn),并結(jié)合累積距平和序列自身演變綜合判定突變點(diǎn)[12-14]。

1.3 霾判別標(biāo)準(zhǔn)的演變歷程

1.3.1 標(biāo)準(zhǔn)1 2007年之前,當(dāng)V<10 km時(V是能見度),U≤60%記霾(U是相對濕度);U≥80%記輕霧或霧;60%<U<80%之間觀測員靈活判斷。

1.3.2 標(biāo)準(zhǔn)2 2007年江蘇省氣象局業(yè)務(wù)處下發(fā)了霾的判斷標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:當(dāng)V<10 km時,U≤60%記霾;U≥80%記輕霧或霧;60%<U<80%之間,用公式U'=80-(V2/5)的計(jì)算值作為霾的判斷指標(biāo),當(dāng)U<U'時,記霾,U≥U'時記輕霧。

1.3.3 標(biāo)準(zhǔn)3[15]2017年9月開始執(zhí)行最新觀測標(biāo)準(zhǔn),以相對濕度80%和自動觀測能見度小于7.5 km作為分界線(注:自動觀測能見度7.5 km等同于人工觀測10 km)。當(dāng)U<80%且V<7.5 km時記霾,并且連續(xù)6 h及以上有霾,算1個霾日。也就是有霾,但不一定能達(dá)到霾日的標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)簡單易行且符合天氣學(xué)原理,這也是與之前標(biāo)準(zhǔn)最大的不同,以前只要有0.5 h以上達(dá)到霾的標(biāo)準(zhǔn)就可以算1個霾日。

2 結(jié)果與分析

2.1 年霾日特征分析

從圖1可見,霾日總體呈上升趨勢,傾向值b=5.014,相關(guān)系數(shù)|r|>r0.05=0.325,上升趨勢非常顯著。從圖2可以看出,1981—2017年浦口霾日明顯可以分為2個階段,以2007年為界,1981—2006年為偏少階段,2007—2017年為偏多階段;其中,1988—1999年異常偏少,2011—2015年異常偏多。通過與江蘇省霾日變化趨勢和南京站霾日變化趨勢比較[7],1988—1999年異常偏少與實(shí)際不符,2011—2015年異常偏多與全省霾日變化趨勢一致。

圖1 1981—2017年霾日及線性傾向估計(jì)

圖2 1981—2017年霾日累積距平曲線

2.2 月霾日特征分析

圖3 1981—2017年月霾日出現(xiàn)頻率

從圖3可以看出,月霾日出現(xiàn)頻率在8%~25%之間,霾日出現(xiàn)頻率最高與最低之間相差3倍以上,差異非常明顯。7—9月霾日出現(xiàn)頻率最低,霾日出現(xiàn)頻率都未超過10%,8月霾日出現(xiàn)頻率僅有8%;1月、6月和11—12月霾日出現(xiàn)頻率都達(dá)到了20%,12月霾日出現(xiàn)頻率高達(dá)25%。浦口霾日月變化特征與全省基本一致。

2.3 霾日突變檢驗(yàn)

本研究所述的突變是指人工觀測天氣現(xiàn)象有一些非規(guī)律性、非線性的“突變過程”,即由一種穩(wěn)定狀態(tài)短時間內(nèi)跳躍式地變成另一種穩(wěn)定狀態(tài)的現(xiàn)象[16-18]。對1981—2017年浦口年霾日進(jìn)行M-K檢驗(yàn)(見圖4),結(jié)果表明,浦口年霾日在2007年前后發(fā)生了1次明顯的突變,與累積距平變化趨勢基本一致(見圖2);1989—2001年霾日變化趨勢超過顯著性水平0.05臨界值。從M-K檢驗(yàn)的UF曲線可以看出,2000年是浦口霾日變化的臨界點(diǎn),由之前的下降轉(zhuǎn)為上升趨勢。用4年、5年、6年和7年滑動t檢驗(yàn)對年霾日進(jìn)行突變檢測(見圖5a~d),結(jié)果表明,2000年和2010年前后突變最明顯,在1988年和2006年前后也都檢測到突變。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和圖1、表1,并結(jié)合直觀分析,確定1988年、2000年、2007年、2011年和2016年為突變點(diǎn)。通過對霾日突變點(diǎn)前后的歷史數(shù)據(jù)分析(見表1),結(jié)果表明突變前后的差值明顯,其中,最大差值達(dá)到120天以上,最小也達(dá)到27.2天。

圖4 1981—2017年M-K檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量曲線

2.4 霾日突變影響因素分析

1981—2017 年浦口霾日共出現(xiàn)了5次突變,而且2000年以來就發(fā)生了4次,其中,2007年比2006年霾日多1.7倍,2011年比2010年霾日多1.2倍,如此頻繁的劇烈變化不可能是氣象條件和空氣質(zhì)量突然改變造成的[19-20]。為了弄清楚造成霾日突變的原因,普查了浦口1981年以來的每年臺站檔案變動情況表和大事記,發(fā)現(xiàn)除去氣象條件、空氣質(zhì)量、城市建設(shè)和大氣污染防控力度加大等影響因素之外,1988年、2000年、2007年和2011年4次突變都與霾判別標(biāo)準(zhǔn)的變動、能見度自動觀測、人為因素和觀測環(huán)境的變化等4個因素有關(guān),并且突變點(diǎn)與影響因素改變的時間點(diǎn)基本是吻合的。以下重點(diǎn)分析各種因素對霾日的影響程度。

2.4.1 霾判別標(biāo)準(zhǔn)改變對霾日的影響

(1)不同判別標(biāo)準(zhǔn)對霾日的影響分析[21-23]。1981—2006年按照標(biāo)準(zhǔn)1規(guī)定記錄霾,霾的判別主要依靠觀測員主觀判斷為主,沒有定量的標(biāo)準(zhǔn),觀測員業(yè)務(wù)能力和探測環(huán)境好壞對霾日的多少起主要作用,判別標(biāo)準(zhǔn)對霾日的影響不大,也是造成這一時期霾日偏少的主要原因;2007年開始霾的判別標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大調(diào)整,按標(biāo)準(zhǔn)2的相關(guān)規(guī)定記錄霾,從2007年1月開始霾日持續(xù)上升(見圖6),霾日上升趨勢的傾向值b=0.31,相關(guān)系數(shù)|r|>r0.05,上升趨勢非常顯著;2017年9月,霾判別標(biāo)準(zhǔn)再次發(fā)生重大改變,開始按照標(biāo)準(zhǔn)3記錄霾日,同樣的觀測數(shù)據(jù)之前可以算1個霾日,而新標(biāo)準(zhǔn)則達(dá)不到記錄霾日的規(guī)定,霾日呈現(xiàn)下降趨勢(見圖7),霾日下降趨勢的傾向值b=0.505,相關(guān)系數(shù)|r|>r0.05,下降趨勢顯著。2007年和2017年9月2次霾判別標(biāo)準(zhǔn)的改變對霾日影響都非常明顯。

(2)2014—2016年標(biāo)準(zhǔn)2和標(biāo)準(zhǔn)3霾日對比分析[24]。筆者選取2014—2016年3年每小時能見度和相對濕度按照標(biāo)準(zhǔn)3重新統(tǒng)計(jì)霾日(見表2)。從表2的統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),2014—2016年各月按標(biāo)準(zhǔn)3統(tǒng)計(jì)的霾日都小于或等于標(biāo)準(zhǔn)2的霾日。2014—2016年月霾日減少最多的分別是3—5月和9月,霾日減少都達(dá)到40%或以上;1月和6—7月減少不明顯。2014年3月和2015年5月和9月霾日減少的天數(shù)都達(dá)到10天或以上。

圖5 霾日多年滑動統(tǒng)計(jì)量

表1 霾日突變前后的數(shù)據(jù)分析

3年霾日總天數(shù)由579天下降為418天,霾日減少了28%。2014年和2015年霾日分別減少61天和67天。

2.4.2 能見度自動觀測對霾日的影響分析 2011年下半年能見度自動觀測儀器投入業(yè)務(wù)使用,觀測員在進(jìn)行人工目測能見度時,參考了能見度自動觀測儀器的數(shù)據(jù),因此,霾日開始明顯增加,2012年比2011年霾日多34%,從2010—2012年各月霾日變化圖可以清晰看出,能見度自動觀測儀器使用對霾日的影響非常大(見圖8),霾日上升趨勢的傾向值b=0.571,相關(guān)系數(shù)|r|>r0.05,上升趨勢非常顯著。田心如等將2011年后的霾日極劇上升歸結(jié)于污染物的增多是不全面的,并沒有考慮到能見度觀測由人工觀測改為自動觀測對霾日的影響。因此,2011年開始霾日極劇上升與影響霾日的氣象條件之間的對應(yīng)關(guān)系不一致原因,主要是能見度觀測由目測變?yōu)槠鳒y造成。

圖6 2006—2007年各月霾日及線性傾向估計(jì)

圖7 2017年1月—2018年2月各月霾日及線性傾向估計(jì)

2.4.3 人為因素對霾日的影響分析 查閱浦口臺站檔案變動情況表和大事記發(fā)現(xiàn),1988—1999年浦口觀測員頻繁變動,地面氣象觀測都是以年輕觀測員為主,對能見度的觀測能力欠缺,能見度普遍偏大,加上對霾的判別標(biāo)準(zhǔn)理解不透徹,把本應(yīng)記錄霾的,記錄成了輕霧,造成1988—1999年浦口霾日異常偏少,年霾日都沒有超過10天,有8年霾日少于5天,其中,1993年、1996年、1998年都未出現(xiàn)霾。經(jīng)與江蘇省平均值比較,并結(jié)合霾日影響因素分析,1988—1999年浦口年霾日應(yīng)該在20~40天之間才算合理。因此,1988—1999年霾日數(shù)據(jù)已經(jīng)不具有使用價(jià)值。經(jīng)與南京站相比[25],2站霾日相差巨大,也從另外一個角度反映出人為因素對霾日的影響特別明顯,特別是在不同臺站之間表現(xiàn)得更為突出。

表2 2014—2016年標(biāo)準(zhǔn)2和標(biāo)準(zhǔn)3霾日

圖8 2010—2012年各月霾日及線性傾向估計(jì)

2.4.4 觀測環(huán)境變化對霾日的影響分析 2000年開始浦口氣象觀測值班室由1樓搬到了5樓,觀測員的視野相對開闊,能見度的觀測比較準(zhǔn)確,并且年輕觀測員業(yè)務(wù)能力也有了一定的提高。因此,霾日開始緩慢上升,2000年霾日達(dá)到20天,比1999年霾日多17天,2001年又比2000年多20天,浦口霾日也接近全省常年平均值,數(shù)據(jù)逐漸趨于正常。

3 結(jié)論與討論

(1)在浦口霾日突變的4個影響因素之中,人為因素對霾日的影響最大,判別標(biāo)準(zhǔn)的改變和能見度自動觀測對霾日影響次之,觀測環(huán)境的變化對霾日的影響最小。2007年之前影響霾日的因素主要是人為因素和觀測環(huán)境的變化;2007年開始影響因素主要是霾判別標(biāo)準(zhǔn)的改變和能見度自動觀測。

(2)2016年的突變反映出近年來大氣污染防控和大氣治理的成果。

(3)在同一時期會有多個因素同時影響霾日的多寡,本研究主要分析對霾日影響最大的因素。比如,1988—1999年霾日異常,既有人為因素又和能見度觀測環(huán)境差有一定的關(guān)系,但人為因素是主因。

(4)在執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)3的過程中發(fā)現(xiàn),有時重污染天氣反而沒有霾,2018年1月16—18日表現(xiàn)最為顯著,AQI都已經(jīng)達(dá)到300以上,但天氣現(xiàn)象中并無霾,主要原因是達(dá)不到連續(xù)6 h有霾,不能算1個霾日,這種現(xiàn)象地面氣象觀測規(guī)范中還未給出處理方法。

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