張斌斌 伍文忠 孫豐賓 齊鋒 晏海 邵鋒
摘要:文章以浙江農(nóng)林大學(xué)東湖校區(qū)內(nèi)3種不同植物配植類型綠地為對象,采用定點(diǎn)觀測法,研究了不同配植類型綠地對PM2.5濃度的影響,總結(jié)了冬季不同溫度、相對濕度、風(fēng)速及光照強(qiáng)度等氣象因子條件下綠地內(nèi)PM2.5濃度的變化規(guī)律。研究結(jié)果表明:同一時段PM2.5濃度大小依次為復(fù)層混交林>喬草>疏林草坪,同一配植類型綠地內(nèi)PM2.5濃度上午顯著大于下午;植物群落結(jié)構(gòu)特征指標(biāo)與PM2.5的聚集和擴(kuò)散具有顯著相關(guān)性,PM2.5濃度與郁閉度、種植密度、常綠樹種數(shù)量占比成正比關(guān)系;不同綠地內(nèi)PM2.5濃度均呈“L”型曲線變化規(guī)律;各氣象因子對PM2.5濃度的影響能力大小依次為相對濕度>溫度>風(fēng)速>光照強(qiáng)度,其中PM2.5濃度與溫度及風(fēng)速呈負(fù)相關(guān)、與相對濕度呈正相關(guān)、與光照強(qiáng)度無明顯相關(guān)性。
關(guān)鍵詞:植物配植類型,PM2.5濃度,氣象因子,相關(guān)性分析,變化規(guī)律
DOI: 10.12169/zgcsly.2018.12.01.0002
隨著城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展,生態(tài)環(huán)境嚴(yán)重惡化,大氣污染成為困擾許多國家和地區(qū)的重大環(huán)境問題[1-3]。城市粉塵來源眾多,成份復(fù)雜多樣[4-5]。PM2.5因其具有粒徑小、重量輕、比表面積大等諸多特性不僅能在空氣中長時間懸浮、凝聚,且表面極易攜帶有毒有害物質(zhì),這些物質(zhì)被人體吸收后長時間積存在體內(nèi),對健康造成極大危害[6-11]。受當(dāng)今技術(shù)水平的限制,從源頭治理PM2.5污染還不現(xiàn)實(shí),因此,利用城市綠地滯塵緩解大氣粉塵污染是最佳的選擇[12-13]。
城市綠地為人們提供休閑、娛樂場所的同時還能起到凈化空氣的作用[14]。Nowak等[15]對城市綠地滯塵效益進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn),綠化植物能有效去除大氣中的顆粒物。城市綠地的滯塵效益主要取決于綠地中的植物個體和不同類型的植物群落[16-17]。諸多學(xué)者研究表明,園林植物因其葉片結(jié)構(gòu)、葉片性能等表現(xiàn)出不同的特征,其滯塵方式也有較大差異[18-21]。Baker等[22]通過對不同類型綠地的滯塵能力研究后發(fā)現(xiàn),喬灌草型的綠地滯塵效果最好。在我國,PM2.5污染北方大于南方,研究熱點(diǎn)集中在京津冀、長三角、華南沿海等區(qū)域[23]。作為長三角經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分,杭州的城市化發(fā)展迅猛,大氣污染日益嚴(yán)重,有必要開展綠地滯塵方面的研究。
1材料與方法
1.1實(shí)驗(yàn)地概況
實(shí)驗(yàn)地位于杭州市臨安區(qū)浙江農(nóng)林大學(xué)東湖校區(qū)內(nèi)( E119°73'47”,N30°26'28”),距臨安主城區(qū)約2.5 km,校區(qū)總面積約146hm2。校園內(nèi)植物配植類型多樣、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,植物種類達(dá)3 000余種。經(jīng)現(xiàn)場實(shí)地調(diào)查,選取3種杭州地區(qū)常見植物配植類型的綠地作為研究對象,分別為疏林草坪(3 500 m2)、喬草型綠地(3 000 m2)(以下簡稱喬草)和復(fù)層混交林(2 500 m2),并以鋪地廣場為對照點(diǎn)。
1.2研究方法
1.2.1 PM2.5濃度和氣象因子監(jiān)測
采用4臺微電腦粉塵儀(LD-5C[B],北京綠林創(chuàng)新數(shù)碼科技有限公司)監(jiān)測4個樣地內(nèi)PM2.5濃度,儀器架設(shè)高度距離地面約為1.5 m(人體呼吸高度)。采用風(fēng)速儀(MS6252B,深圳華誼智測科技股份有限公司)測定對照點(diǎn)處的溫度、相對濕度、風(fēng)速等氣象數(shù)據(jù),儀器與粉塵儀水平距離0.5 m,架設(shè)高度與粉塵儀一致。采用手持式照度計(jì)(ZDS-10,上海市嘉定學(xué)聯(lián)儀表廠)測定光照強(qiáng)度。實(shí)驗(yàn)時間為2017年12月、2018年1月和2月,每月選取晴朗、靜風(fēng)天氣監(jiān)測2d,PM2.5濃度和氣象因子每天同步監(jiān)測8.5 h(8:00-16:30) [24]。光照強(qiáng)度從早上8:00開始,每整點(diǎn)測定一次,每天獲得10個數(shù)據(jù)。每月各類數(shù)據(jù)取其兩天的平均值。
1.2.2植物群落結(jié)構(gòu)特征指標(biāo)計(jì)算
本實(shí)驗(yàn)研究的植物群落結(jié)構(gòu)特征指標(biāo)包括郁閉度、喬木平均高度、種植密度、常綠樹種數(shù)量占比及植物的規(guī)格。郁閉度測算以樹冠投影法作為依據(jù),即郁閉度=群落樹冠投影總面積/群落面積[25]。在正午時分即太陽高度角為36°時,將航拍無人機(jī)(御MAVIC AIR.深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司)定位在垂直群落中心點(diǎn)的適合高度處俯拍群落影像,并將獲得的影像按照一定比例精準(zhǔn)繪制在AutoCAD軟件中,通過軟件計(jì)算出群落的郁閉度;喬木平均高度=群落內(nèi)植株高度總和/植株總數(shù)量:種植密度=群落內(nèi)植株總數(shù)量/面積:常綠樹種數(shù)量占比=常綠樹種數(shù)量/植株總數(shù)量;群落中的植物規(guī)格借助手持式激光測距儀(UT391A,深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司)和皮尺測得。
1.2.3數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
利用Microsoft Excel 2013對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,將3個月所收集到的各綠地內(nèi)PM2.5濃度和各氣象因子數(shù)據(jù)求取平均值。利用Origin 9.0繪制PM2.5濃度和各氣象因子的動態(tài)變化圖及PM2.5濃度與溫度、相對濕度的趨勢擬合圖,同時使用SPSS 19.0對不同配植類型綠地內(nèi)的PM2.5濃度進(jìn)行方差分析及與各氣象因子的Pearson相關(guān)性分析。
2結(jié)果與分析
2.1植物群落結(jié)構(gòu)特征對PM2.5濃度的影響
對3種植物配植類型綠地內(nèi)的PM2.5濃度進(jìn)行方差分析,結(jié)果見表1。同一時段復(fù)層混交林內(nèi)PM2.5濃度顯著高于其他類型的綠地,PM2.5濃度基本符合復(fù)層混交林>喬草>疏林草坪這一規(guī)律。對同一類型綠地而言,PM2.5濃度上午顯著大于下午。PM2.5濃度與植物配植類型的群落結(jié)構(gòu)特征有密切關(guān)系(表2)。
復(fù)層混交林內(nèi)郁閉度最大、喬草次之、疏林草坪最小,排列順序與各配植類型綠地內(nèi)的PM2.5濃度的大小順序一致,說明郁閉度與PM2.5濃度變化成正比關(guān)系。這是因?yàn)橛糸]度較高的綠地內(nèi)部空氣對流較弱,難以形成大氣顆粒物三維輸送的通道,不利于大氣顆粒物的稀釋擴(kuò)散[26]。對3種配植類型綠地的喬木平均高度與PM2.5濃度大小進(jìn)行對比發(fā)現(xiàn),復(fù)層混交林喬木平均高度最低,PM2.5濃度最高,喬草喬木平均高度最高,PM2.5濃度居中,疏林草坪喬木平均高度居中,PM2.5濃度最低。喬木平均高度直接決定綠地內(nèi)不同垂直高度處大氣顆粒物的分布,喬木層越高,大氣顆粒物垂直向上擴(kuò)散的量越大,因此人體呼吸高度處的大氣顆粒物濃度就越低[27]。疏林草坪內(nèi)郁閉度小,PM2.5顆粒物容易被稀釋擴(kuò)散,所以PM2.5濃度最低。種植密度、常綠樹種數(shù)量占比這2個指標(biāo)與PM2.5濃度成正比,即種植密度越大,PM2.5濃度越大,常綠樹種數(shù)量占比越大,PM2.5濃度越大。
綜上所述,復(fù)層混交林內(nèi)PM2.5濃度最高,說明該配植類型的綠地能有效截留大氣顆粒物,對周圍環(huán)境的空氣凈化起到較大作用。喬草型由于喬木層高度較高,林下空間較為通透,林內(nèi)空氣質(zhì)量較佳,是理想的園林游憩空間。疏林草坪最為空曠,大氣顆粒物易受到相對濕度、風(fēng)速等氣象因子的綜合影響,而不易懸浮在草坪上空,因此,疏林草坪等空曠的綠地對PM2.5的疏散和傳送具有重要作用。
2.2不同氣象因子對綠地內(nèi)PM2.5濃度的影響
冬季3種配植類型綠地內(nèi)PM2.5濃度受綜合因素影響均呈現(xiàn)出“L”型曲線的變化規(guī)律,上午濃度明顯高于下午。通過對氣象因子與PM2.5濃度的Pearson相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn),溫度、相對濕度、風(fēng)速與PM2.5濃度呈極顯著相關(guān)性,其中PM2.5濃度與溫度及風(fēng)速呈負(fù)相關(guān)、與相對濕度呈正相關(guān)、與光照強(qiáng)度無明顯相關(guān)性,各氣象因子與綠地內(nèi)PM2.5濃度相關(guān)性大小為相對濕度>溫度>風(fēng)速>光照強(qiáng)度(表3)。
2.2.1溫度
溫度與各綠地內(nèi)的PM2.5濃度呈極顯著負(fù)相關(guān)。8:00-13:30受太陽輻射作用,溫度急劇上升,之后平緩下降。8:00-9:30和13:30-14:30這2個時間段PM2.5濃度變化與溫度呈正相關(guān),其余時間保持著負(fù)相關(guān)的變化趨勢(圖la),此外,這2個時間段所呈現(xiàn)的結(jié)果不僅受溫度的影響,還受其他因素影響,且影響能力大于溫度。
為驗(yàn)證冬季不同配植類型綠地內(nèi)的PM2.5濃度與溫度的線性關(guān)系,將PM2.5濃度與相應(yīng)溫度進(jìn)行趨勢擬合,所得方程為v= 176.75555 -5. 78221x( R2=0. 52251)(圖lb)。結(jié)果表明,冬季PM2.5濃度與溫度擬合度較高,存在一定的線性關(guān)系。
2.2.2相對濕度
各綠地內(nèi)的PM2.5濃度與相對濕度在時間上表現(xiàn)出較明顯的同步性(圖2a)。8:00-12:30相對濕度出現(xiàn)短暫的急劇上升后開始快速下降.PM2.5濃度受相對濕度的影響出現(xiàn)同樣的變化規(guī)律,但到達(dá)最大值的時間較相對濕度有所延后。12:30-16:00相對濕度先緩慢升高而后降低,溫度則保持緩慢下降趨勢,PM2.5濃度也表現(xiàn)出與相對濕度同步的變化規(guī)律,但PM2.5濃度的增加時間較相對濕度的上升時間有所縮短,這可能是樣地附近水體受到某種因素的影響使這一時段內(nèi)的相對濕度上升造成的,但由于正午以前地表受太陽輻射的影響而被持續(xù)加熱使PM2.5濃度在上升不久后便開始下降。16:00后.PM2.5濃度隨著相對濕度的升高而再次出現(xiàn)回升的趨勢。這是因?yàn)榇藭r太陽輻射逐漸消失,空氣中水分增加,PM2.5吸附水分后向下沉降,加上冬季下午地表溫度與空氣中的溫度降低速度不同,形成上部高溫下部低溫的逆溫環(huán)境,上部空間的PM2.5受到由上往下的氣流作用開始在下部空間凝聚,長時間懸浮于空氣中,導(dǎo)致冬季夜間的PM2.5濃度逐漸增高。綜上分析,相對濕度與PM2.5濃度呈極顯著正相關(guān)性,影響能力要大于溫度。
將PM2.5濃度與相應(yīng)相對濕度進(jìn)行趨勢擬合,所得擬合方程為y= 2.16872x+8.14425(R2=0. 64268)(圖2b)。結(jié)果表明,冬季PM2.5濃度與相對濕度擬合度較與溫度的擬合度高,線性關(guān)系在4個氣象因子中表現(xiàn)最強(qiáng)。
2.2.3風(fēng)速
冬季風(fēng)速較低,日均值在0.4 m/s左右,最大不超過1m/s。8:00-9:30和13:30-14:30這2個時間段PM2.5濃度變化與風(fēng)速呈正相關(guān),其余時間為負(fù)相關(guān)的變化趨勢(圖3)。這說明風(fēng)能有效降低大氣中的PM2.5濃度,但在微風(fēng)天氣條件下(風(fēng)速小于2 m/s)相對濕度對PM2.5濃度的影響要大于風(fēng)速。
3結(jié)論與討論
3.1結(jié)論
同一時間段內(nèi),3種植物配植類型綠地內(nèi)PM2.5濃度大小排序?yàn)閺?fù)層混交林>喬草>疏林草坪,同一配植類型綠地內(nèi)PM2.5濃度上午顯著大于下午。群落結(jié)構(gòu)特征指標(biāo)與綠地內(nèi)PM2.5濃度大小有較為明顯的關(guān)系。郁閉度、種植密度、常綠樹種數(shù)量占比與PM2.5濃度變化成正比關(guān)系。郁閉度大、種植密度高、常綠樹種數(shù)量占比大的綠地內(nèi)PM2.5濃度也大,該種綠地能有效地清除周圍環(huán)境中的大氣顆粒物。喬木平均高度越高的綠地,人體呼吸高度處的PM2.5濃度越低,可作為理想的園林休憩空間。疏林草坪最為空曠,對PM2.5起到有效疏散和傳送作用。
冬季綠地內(nèi)的PM2.5濃度受氣象因子的影響均呈現(xiàn)“L”型曲線的變化規(guī)律。在微風(fēng)天氣條件下,風(fēng)速對PM2.5濃度的影響能力次于相對濕度和溫度,影響能力大小排序?yàn)橄鄬穸?gt;溫度>風(fēng)速>光照強(qiáng)度,其中PM2.5濃度與溫度及風(fēng)速呈負(fù)相關(guān)、與相對濕度呈正相關(guān)、與光照強(qiáng)度無明顯相關(guān)性。
3.2討論
不同植物配植類型綠地內(nèi)PM2.5濃度有較大差異。李新宇等[28]在研究公園綠地PM2.5濃度變化規(guī)律中得出的結(jié)論為喬灌草型綠地內(nèi)PM2.5濃度最大,其次為喬草型綠地,最后為草坪。吳志萍等[29]通過實(shí)驗(yàn)研究也得出了相似結(jié)論。這都與本文研究結(jié)果一致。也有較多研究得出了不同的結(jié)論,如李新宇等[30]在北京4個公園中選取了多種不同配置類型綠地進(jìn)行滯塵實(shí)驗(yàn)研究,得出喬草型綠地內(nèi)PM2.5濃度最低,其次為結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的綠地,草坪內(nèi)PM2.5濃度最大。陳自新、張新獻(xiàn)等[31-32]研究結(jié)果為復(fù)層結(jié)構(gòu)綠地內(nèi)PM2.5濃度最低。本文只對3種配植類型綠地進(jìn)行研究,所得結(jié)果并不能全面反映群落結(jié)構(gòu)特征與PM2.5濃度關(guān)系,須待進(jìn)一步深入研究。
氣象因子是動態(tài)多變的,且各因子之間還相互影響。本文在研究氣象因子對PM2.5的影響時,沒有采取試驗(yàn)控制,在未來研究中,應(yīng)對大氣環(huán)境進(jìn)行模擬,在精準(zhǔn)控制其他因子條件下分析單個氣象因子對PM:,濃度的影響。
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收稿日期:2018-12-01
基金項(xiàng)目:國家自然科學(xué)基金“基于局地氣候區(qū)分類的城市熱環(huán)境時空變化特征及其主要景觀驅(qū)動因子研究”( 51508515)
第一作者:張斌斌(1992-),男,碩士,研究方向?yàn)閳@林植物應(yīng)用與園林生態(tài)。E-mail: 394522474@ qq.com
通信作者:邵鋒(1979 -),男,博士,副教授,碩士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)閳@林植物應(yīng)用與園林生態(tài)。E-mail: shaofeng79@slna.com