陳靖揚(yáng),謝維斯,李婷苑,洪瑩瑩,鄧思欣
(1.廣東省生態(tài)氣象中心,廣東廣州 510640;2.廣東省氣象公共服務(wù)中心,廣東廣州 510640;3.國家環(huán)境保護(hù)區(qū)域空氣質(zhì)量監(jiān)測重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東廣州 510308)
近年來隨著廣東減排工作的落實(shí),空氣質(zhì)量狀況逐年好轉(zhuǎn),PM2.5污染天數(shù)顯著減少[1]。然而,臭氧(O3)污染日益嚴(yán)重,已超越PM2.5成為珠三角地區(qū)的首要污染物[2-3]。O3作為一種強(qiáng)氧化劑,對人體呼吸系統(tǒng)和神經(jīng)系統(tǒng)會產(chǎn)生一定傷害,當(dāng)近地面O3質(zhì)量濃度過高時(shí),會對人類及生態(tài)環(huán)境造成損害[4]。因此,目前對于O3污染的研究備受國內(nèi)外關(guān)注。O3質(zhì)量濃度高低除了與相關(guān)前體物濃度有關(guān)外,還與氣象條件有著密切的聯(lián)系[5],其變化與多個(gè)氣象要素有關(guān)[6]。但在不同情況下,主導(dǎo)的氣象要素有所不同:安俊琳等[7]發(fā)現(xiàn)北京地區(qū)的O3質(zhì)量濃度與氣象要素的關(guān)系存在季節(jié)性變化,在夏季與溫度相關(guān)性較高,在冬季與風(fēng)速相關(guān)性較高;Liao等[8]利用客觀天氣分型方法研究長三角在不同天氣型下O3質(zhì)量濃度和PM2.5時(shí)空分布特征,發(fā)現(xiàn)在盛行西風(fēng)型下O3質(zhì)量濃度最高。學(xué)者們針對廣東地區(qū)O3質(zhì)量濃度的變化與氣象條件關(guān)系也做了不少研究,黃俊等[9]研究發(fā)現(xiàn),廣州O3質(zhì)量濃度與氣溫呈正相關(guān),與相對濕度和氣壓呈負(fù)相關(guān),當(dāng)風(fēng)力為2~3級吹西北偏西至西南偏西風(fēng)時(shí),O3質(zhì)量濃度最高;甘泉等[5]發(fā)現(xiàn),惠州春季O3污染在偏西風(fēng)下出現(xiàn)的概率更高;夏冬等[10]發(fā)現(xiàn),在高空槽、副高和熱帶氣旋共同影響下,東莞更容易發(fā)生O3污染。
對O3典型過程研究是O3污染治理的基礎(chǔ),本研究以2020年4月9日的O3污染過程為例,基于氣象資料和空氣質(zhì)量資料,從高空天氣形勢、地面氣象要素、邊界層風(fēng)場特征等多個(gè)方面對該次過程氣象條件進(jìn)行分析,為廣東O3污染的預(yù)報(bào)和防控提供氣象條件方面的參考。
本研究使用的數(shù)據(jù)主要是2020年4月8—10日的氣象資料和空氣質(zhì)量資料,包括該次O3污染過程以及前后各1 d,其中,氣象資料包括廣東省86個(gè)國家氣象站資料、廣州黃埔和江門新會兩部風(fēng)廓線雷達(dá)資料以及歐洲中期天氣預(yù)報(bào)中心的大氣再分析資料ERA5(空間分辨率0.25°×0.25°)[11],空氣質(zhì)量資料為廣東省102個(gè)國控站的污染物質(zhì)量濃度數(shù)據(jù)。
通風(fēng)量(VI)是表征邊界層內(nèi)大氣對污染物的擴(kuò)散能力的有效工具,本研究的通風(fēng)量基于風(fēng)廓線雷達(dá)資料進(jìn)行計(jì)算,其計(jì)算公式[12]為
其中,i是該時(shí)刻風(fēng)速對應(yīng)的高度層;hi是i層的高度(m);vi是i層的風(fēng)速(m/s);MH是該時(shí)刻邊界層高度(m);VI的單位為m2/s。由于珠三角清潔日最大混合層高度可以達(dá)到2 000 m左右[13],因此取MH為2 000 m。
該次臭氧污染過程發(fā)生在2020年4月9日,持續(xù)時(shí)間為1 d。全省共7市次O38 h(O3的日最大8 h滑動平均)超標(biāo):佛山、廣州中度污染,江門、肇慶、東莞、清遠(yuǎn)、中山輕度污染。當(dāng)天O3質(zhì)量濃度的大值區(qū)主要集中在珠三角中部偏西的地區(qū),其中佛山三水云東海站、廣州花都師范站和佛山高明孔堂站達(dá)重度污染,日最大O38 h質(zhì)量濃度在265μg/m3以上。
圖1為2020年4月9日13:00(北京時(shí),下同)、15:00、17:00和19:00的O3小時(shí)質(zhì)量濃度分布圖,由圖1可見當(dāng)天污染物O3的生消情況。13:00,廣州、佛山、東莞、江門的O3質(zhì)量濃度開始上升;15:00,珠三角中部、西部、西南部O3污染區(qū)域進(jìn)一步擴(kuò)大;17:00,珠三角及粵北西南部持續(xù)上升,在佛山北部和廣州南部出現(xiàn)了O3小時(shí)質(zhì)量濃度超過300μg/m3的站點(diǎn)觀測,該次過程的O3小時(shí)質(zhì)量濃度最高值也出現(xiàn)在該時(shí)次的三水云東海站,為358μg/m3;19:00起污染物開始逐漸消散。
圖1 廣東2020年4月9日13:00(a)、15:00(b)、17:00(c)和19:00(d)O3小時(shí)質(zhì)量濃度分布(單位:μg·m-3)
圖2為基于再分析數(shù)據(jù)ERA5的4月9日14:00的500 hPa位勢高度場與風(fēng)場疊加以及925 hPa風(fēng)場分布,以分析污染期間高空天氣形勢。4月9日,500 hPa弱高空槽東移出海,副高略有增強(qiáng),廣東高空受平直西風(fēng)氣流影響,風(fēng)速較前一日有所減弱,925 hPa廣東中部地區(qū)受明顯的反氣旋環(huán)流控制,以下沉氣流為主,不利于污染物的垂直擴(kuò)散,云量較少,較強(qiáng)的太陽輻射有利于O3生成。
圖2 2020年4月8—10日500 hPa高度場(單位:gpm)(a)和925 hPa(單位:m·s-1)(b)風(fēng)場分布
該次O3污染過程的重污染區(qū)域在廣州和佛山,因此選取4月8—10日的廣州蘿崗觀測站和佛山南海觀測站的單站氣溫、風(fēng)向風(fēng)速進(jìn)行分析。從圖3可知,4月9日午后氣溫高于4月8和10日,兩個(gè)站點(diǎn)觀測均超過了28℃,較高的氣溫有利于生成;而在9日13:00—17:00,兩個(gè)站點(diǎn)的風(fēng)速較小,基本小于2 m/s,此外可見兩個(gè)站點(diǎn)在13:00—16:00存在連續(xù)的南北風(fēng)向轉(zhuǎn)換,有利于污染物回流堆積,18:00起南風(fēng)加大,污染物擴(kuò)散條件逐漸好轉(zhuǎn),10日午后風(fēng)速有所加大,且轉(zhuǎn)為較一致的偏南風(fēng),水平擴(kuò)散條件較9日明顯好轉(zhuǎn)。
圖3 2020年4月8—10日廣州蘿崗觀測站(a)和佛山南海觀測站(b)溫度、風(fēng)向風(fēng)速時(shí)間序列
太陽輻射強(qiáng)度是影響光化學(xué)反應(yīng)生成O3的關(guān)鍵因素之一,從4月8—10日的日照時(shí)數(shù)分布(圖4)可知,8日全省的日照時(shí)數(shù)大值區(qū)基本集中在粵北和粵東沿海地區(qū),珠三角地區(qū)的日照時(shí)數(shù)除廣州北部外,基本在6 h以下;9日全省日照時(shí)數(shù)較前1天明顯增加,珠三角大部基本在8 h以上,較長的日照時(shí)數(shù)更有利于光化學(xué)反應(yīng)生成O3;10日日照時(shí)數(shù)較9日有所減少,珠三角日照時(shí)數(shù)大值區(qū)主要集中在南部沿海地區(qū),其余地區(qū)日照時(shí)數(shù)在8 h以下。
圖4 廣東2020年4月8日(a)、9日(b)和10日(c)日照時(shí)數(shù)分布(單位:h)
污染區(qū)域O3質(zhì)量濃度除受本地光化學(xué)反應(yīng)影響,還會受近地面風(fēng)場的傳輸、擴(kuò)散影響。從4月9日13:00、15:00、17:00和19:00的風(fēng)場分布(圖5)可知,13:00廣州南部、佛山、東莞存在弱風(fēng)向輻合,對應(yīng)地區(qū)的O3質(zhì)量濃度較周邊地區(qū)有上升;15:00廣州、佛山存在明顯的東西風(fēng)弱輻合帶,肇慶、江門存在局部弱輻合,珠三角中東部以偏東風(fēng)為主,西部以偏西風(fēng)為主,污染物無法擴(kuò)散,污染區(qū)域主要集中在珠三角中部及偏西的地區(qū);17:00,珠三角大部轉(zhuǎn)受弱偏南風(fēng)影響,但南風(fēng)控制區(qū)域僅到達(dá)珠三角中部偏北地區(qū),在廣州北部、肇慶北部仍受偏北風(fēng)影響,存在南北風(fēng)弱輻合,使污染物進(jìn)一步累積,且偏南風(fēng)傳輸作用,使珠三角中南部地區(qū)的污染物往北輸送,佛山、廣州的O3質(zhì)量濃度繼續(xù)上升,且在該時(shí)次達(dá)到峰值;19:00,日落后O3無法繼續(xù)生成,且南風(fēng)控制區(qū)域進(jìn)一步北推,來自海上持續(xù)的南風(fēng)對污染物有較好的清除作用,珠三角南部沿海地區(qū)的污染物濃度下降較為明顯,其余污染區(qū)域的污染物質(zhì)量濃度也有不同程度下降。
圖5 廣東2020年4月9日13:00(a)、15:00(b)、17:00(c)和19:00(d)風(fēng)場分布(單位:m/s)
為進(jìn)一步研究污染過程中風(fēng)場的垂直特征,本研究基于廣州黃埔和江門新會的風(fēng)廓線雷達(dá)觀測數(shù)據(jù),計(jì)算邊界層通風(fēng)量。從圖6可知,8日廣州和江門白天的通風(fēng)量呈減小趨勢,且午后通風(fēng)量較小,基本維持在2 500~3 000 m2/s,但由于8日日照時(shí)數(shù)在6 h以下,O3生成條件一般,因此未造成O3污染;9日廣州和江門的通風(fēng)量在白天仍是呈減小趨勢,且在午后達(dá)到當(dāng)天最低水平,通風(fēng)量較小,污染物難以擴(kuò)散,有利于污染物的堆積,使O3質(zhì)量濃度升高,夜間2個(gè)站點(diǎn)的通風(fēng)量均有明顯增加,且在10日通風(fēng)量較前兩天明顯增大,有利于污染物的擴(kuò)散,污染過程結(jié)束。
圖6 2020年4月9日廣州黃埔(a)和江門新會(b)邊界層通風(fēng)量
1)該次污染過程出現(xiàn)在高層弱高空槽東移出海,低層弱切變線減弱消失后,廣東高層轉(zhuǎn)受平直西風(fēng)氣流影響,低層反氣旋環(huán)流控制的天氣形勢下。在此天氣形勢下以下沉氣流為主,天氣晴好、氣溫較高、日照時(shí)數(shù)較長,午后近地層通風(fēng)量較小。較好的輻射條件和不利的邊界層擴(kuò)散條件是導(dǎo)致該次污染過程的主要?dú)庀笠蛩亍?/p>
2)4月10日,通風(fēng)量明顯增大,擴(kuò)散條件有所好轉(zhuǎn)。日照時(shí)數(shù)減少,午后氣溫較前一日有所下降,不利于光化學(xué)反應(yīng)生成O3,污染過程結(jié)束。