李 源,陸彥彬,白 宇,楊 寧,高璟赟,董海燕,孔 君,劉 彬
1.天津市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心,天津 300191 2.天津市北辰區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心,天津 300400
近地面臭氧濃度及其時(shí)空分布主要受到本地大氣光化學(xué)凈生成、臭氧及其前體物遠(yuǎn)距離傳輸以及臭氧垂直交換等因素影響[1-6]。氣象條件不僅表征大氣光化學(xué)反應(yīng)的熱力特征,還與臭氧及其前體物的輸送、擴(kuò)散和沉降等因素有關(guān),一般認(rèn)為,影響臭氧的氣象因素主要有氣溫、相對(duì)濕度、風(fēng)、紫外輻射和降水等[7-11]。由于臭氧的生成機(jī)制十分復(fù)雜,其預(yù)測(cè)一直是空氣質(zhì)量預(yù)報(bào)中的一個(gè)難點(diǎn),目前臭氧預(yù)報(bào)工作的開(kāi)展主要借助數(shù)值模型(NAQPMS、CMAQ、WRF-Chem等)來(lái)實(shí)現(xiàn)[12-13],但受源排放清單和物理化學(xué)機(jī)制不清的制約,臭氧的數(shù)值預(yù)報(bào)一直存在很大的不確定性。
對(duì)于一個(gè)污染排放相對(duì)穩(wěn)定的城市而言,氣象條件是影響當(dāng)?shù)爻粞鯘舛鹊闹匾蛩豙14-16]。天氣分型是研究氣象條件對(duì)臭氧濃度影響的重要手段,包括主觀分型法和客觀分型法[17-18]。主觀分型法是基于天氣圖,利用天氣學(xué)原理等理論對(duì)空氣污染過(guò)程進(jìn)行分類研究[19-20];客觀分型法是利用斜交旋轉(zhuǎn)分解方法(PCT)、Lamb-Jenkinson等客觀算法對(duì)天氣過(guò)程進(jìn)行分型研究[21-25]。目前主觀天氣分型方法已被用于上海、福建、寧波和北京等地的臭氧污染研究[26-29]。對(duì)于天津市而言,臭氧污染特征及來(lái)源解析已有相關(guān)研究[30-32],但較長(zhǎng)時(shí)間尺度臭氧污染與氣象要素的關(guān)系以及天氣分型在預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)中的應(yīng)用研究較少。
本文使用天津市2013—2019年污染物濃度數(shù)據(jù)對(duì)臭氧污染狀況進(jìn)行討論,選取相關(guān)氣象資料分析氣象條件對(duì)臭氧濃度的影響,并對(duì)不同臭氧污染過(guò)程案例進(jìn)行天氣分型,統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)臭氧污染時(shí)的污染氣象特征,以期通過(guò)觀測(cè)氣象要素與天氣形勢(shì)的變化為臭氧污染預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)提供診斷方法。
本文使用的2013—2019年污染物監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源于天津市14個(gè)參與全市評(píng)價(jià)的環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)國(guó)控站(圖1),監(jiān)測(cè)項(xiàng)目包括細(xì)顆粒物(PM2.5)、可吸入顆粒物(PM10)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)與臭氧(O3)等,數(shù)據(jù)質(zhì)量控制嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,評(píng)價(jià)依據(jù)為《環(huán)境空氣質(zhì)量評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范(試行)》(HJ 663—2013)。氣象觀測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源于天津市氣象局鐵塔觀測(cè)站,包括氣溫、相對(duì)濕度、10 m風(fēng)向風(fēng)速、邊界層高度等要素。500 hPa、850 hPa和地面天氣圖來(lái)源于中央氣象臺(tái)(www.nmc.cn)每日發(fā)布的天氣實(shí)況。
圖1 天津市空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)國(guó)控站示意圖Fig.1 The national air automotivemonitoring station in Tianjin
本文采用主觀污染天氣分型方法,即通過(guò)對(duì)500 hPa、850 hPa和地面天氣圖的理解、判斷和分析,結(jié)合氣象學(xué)、天氣學(xué)、大氣污染等理論,分出不同臭氧污染特點(diǎn)下天氣形勢(shì)類型,并具體闡明不同分型下氣象和污染物要素特征。天氣分型選取北緯35~45°、東經(jīng)112~122°為關(guān)鍵區(qū)域,將地面形勢(shì)分為低壓前部、(弱)低壓、低壓后部、(弱)高壓、高壓后部和均壓場(chǎng),500 hPa形勢(shì)分為槽前、槽、脊前、(弱)脊、脊后和平直,850 hPa形勢(shì)分為偏東氣流、東南氣流、偏南氣流、西南氣流、偏西氣流和西北氣流。
2013—2019年,天津市PM2.5等大氣主要污染物濃度呈下降趨勢(shì),優(yōu)良天數(shù)增加,重污染天數(shù)減少,環(huán)境空氣質(zhì)量明顯改善[33-34],但臭氧是唯一不降反升的污染物(表1)。天津市臭氧日最大8 h滑動(dòng)平均質(zhì)量濃度(O3-8 h)的第90百分位數(shù)(O3-8 h-90per)除2015年略有下降外,呈逐年上升趨勢(shì),尤其是2017—2019年,O3-8 h-90per連續(xù)3年超過(guò)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3095—2012)二級(jí)濃度限值160 μg/m3。2019年O3-8 h-90per達(dá)到217 μg/m3,超過(guò)二級(jí)濃度限值0.36倍,較2013年上升43.7%,以臭氧為首要污染物的重污染天達(dá)11 d,約占全年重污染天數(shù)的1/2。
表1 2013—2019年天津市空氣質(zhì)量狀況Table 1 Air quality of Tianjin from 2013 to 2019
為便于研究分析,本文以3、4、5月為春季,6、7、8月為夏季,9、10、11月為秋季,1、2、12月為冬季。天津市臭氧濃度一般在1—5月呈現(xiàn)上升趨勢(shì),于6—7月達(dá)到全年峰值,然后從8月起逐月下降,于12月達(dá)到全年谷值(圖2)。夏季一直是天津市臭氧濃度最高的季節(jié),春秋季次之,冬季最低,這與大多數(shù)城市臭氧濃度季節(jié)變化特征相同[12,16-17,28-29]。2013—2019年,天津市各個(gè)季節(jié)臭氧濃度均呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì),其中春季和秋季臭氧濃度升幅最為突出,O3-8 h-90per分別由2013年的115 μg/m3和126 μg/m3升至2019年的206 μg/m3和210 μg/m3,累計(jì)升幅分別高達(dá)79.1%和66.7%;夏季O3-8 h-90per由2013年的188 μg/m3升至2019年的253 μg/m3,累計(jì)升幅34.6%;冬季O3-8 h-90per由2013年的62 μg/m3升至2019年的80 μg/m3,也呈現(xiàn)出一定程度上升,升幅29.0%。盡管夏季始終是天津市臭氧污染最重的季節(jié),但近年來(lái)春季和秋季臭氧污染日益突出,4月臭氧濃度已明顯上升,臭氧污染防治應(yīng)于春季提早開(kāi)始行動(dòng)。
圖2 2013—2019年天津市臭氧濃度月變化Fig.2 Monthly variation of ozone concentrationin Tianjin from 2013 to 2019
選取典型臭氧污染月份(4—9月)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)繪制日變化曲線,發(fā)現(xiàn)臭氧小時(shí)濃度一般從06:00開(kāi)始升高,至14:00—15:00達(dá)到峰值,然后逐漸開(kāi)始下降(圖3)。自2017年起臭氧各小時(shí)濃度均顯著升高,2019年尤其明顯,臭氧小時(shí)濃度在12:00—17:00連續(xù)6 h達(dá)到160 μg/m3以上。
圖3 2013—2019年天津市臭氧濃度日變化Fig.3 Daily variation of ozone concentrationin Tianjin from 2013 to 2019
2.2.1 氣溫
氣溫一方面與紫外輻射強(qiáng)度具有較強(qiáng)的相關(guān)性,可用于表征紫外輻射強(qiáng)度,另一方面高溫有助于生物源VOCs等臭氧前體物揮發(fā),并且促進(jìn)與臭氧生成相關(guān)的其他化學(xué)反應(yīng)速率,是影響近地面臭氧濃度的主要?dú)庀笠蛩刂?。利用天津市O3-8 h與日最高氣溫Tmax進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)當(dāng)Tmax<28 ℃時(shí),O3-8 h基本不會(huì)超標(biāo);當(dāng)29 ≤Tmax<30 ℃時(shí),O3-8 h超標(biāo)概率僅為10%;當(dāng)30 ≤Tmax<33 ℃時(shí),O3-8 h超標(biāo)概率在50%左右;當(dāng)33 ≤Tmax<34 ℃時(shí),O3-8 h超標(biāo)概率為60%;當(dāng)34 ≤Tmax<35 ℃時(shí),O3-8 h超標(biāo)概率為80%;當(dāng)Tmax≥35 ℃時(shí),O3-8 h超標(biāo)概率達(dá)90%(表2)。由此可見(jiàn),在Tmax達(dá)到30 ℃以上時(shí),臭氧超標(biāo)概率出現(xiàn)2次顯著提升,30 ℃以上即需關(guān)注臭氧污染,尤其33 ℃以上時(shí)臭氧污染概率大大增加。
表2 天津市日最高氣溫范圍內(nèi)O3-8 h超標(biāo)概率Table 2 O3-8 h exceedance probability at differentdaily maximum temperature in Tianjin
2.2.2 相對(duì)濕度
分析近年來(lái)O3-8 h與日均相對(duì)濕度的相關(guān)性關(guān)系發(fā)現(xiàn),兩者之間呈現(xiàn)較弱的負(fù)相關(guān)(圖4),但相關(guān)性并不顯著。O3-8 h超標(biāo)對(duì)應(yīng)的相對(duì)濕度主要集中在20%~70%,表明高相對(duì)濕度不利于臭氧生成和積累,這可能與高相對(duì)濕度一般對(duì)應(yīng)著降水、霧等紫外輻射并不強(qiáng)烈的天氣有關(guān)。同時(shí),夏季臭氧高濃度情況也很少出現(xiàn)在低濕天氣,可能與低濕一般伴隨冷空氣或大風(fēng)等天氣狀況出現(xiàn),此時(shí)大氣擴(kuò)散條件有利,臭氧前體物濃度整體較低,光化學(xué)反應(yīng)不強(qiáng)有關(guān)。特別需要指出的是這一相對(duì)濕度范圍對(duì)應(yīng)的O3-8 h較為廣泛,簡(jiǎn)單使用相對(duì)濕度進(jìn)行臭氧污染程度的判斷可能并不合適,盡管高相對(duì)濕度下基本上可以排除O3-8 h超標(biāo)。
圖4 O3-8 h與日均相對(duì)濕度的相關(guān)性Fig.4 Correlation between O3-8 h anddaily average relative humidity
2.2.3 風(fēng)向風(fēng)速
風(fēng)對(duì)臭氧濃度及其分布的影響較為復(fù)雜,一方面在來(lái)自清潔地區(qū)的氣團(tuán)控制下,有利于局地污染物擴(kuò)散,或快速取代局地污染氣團(tuán),切斷臭氧光化學(xué)反應(yīng)的前體物來(lái)源,從而降低近地面臭氧濃度;另一方面途經(jīng)污染區(qū)域的氣團(tuán)可能帶來(lái)臭氧前體物(如VOCs和NOx等),提高臭氧生成潛勢(shì),強(qiáng)對(duì)流天氣下還可能帶來(lái)邊界層高處的高濃度臭氧氣團(tuán),通過(guò)夾卷等方式導(dǎo)致近地面臭氧濃度升高,這往往發(fā)生在早晨等大氣光化學(xué)反應(yīng)較弱的時(shí)刻,是造成臭氧濃度突然增加的原因之一??紤]到臭氧小時(shí)濃度一般從08:00開(kāi)始升高,選取每日08:00風(fēng)向?yàn)橹鲗?dǎo)風(fēng)向,研究其對(duì)O3-8 h的影響。由天津市O3-8 h在各風(fēng)向的分布情況可以看出,當(dāng)西南風(fēng)和東南風(fēng)為主導(dǎo)風(fēng)向影響時(shí)天津市O3-8 h較高,偏北風(fēng)影響時(shí)O3-8 h明顯較低(圖5),這可能與天津市偏南方向上的臭氧前體物污染來(lái)源較多有關(guān)。
圖5 不同主導(dǎo)風(fēng)向下O3-8 hFig.5 O3-8 h in different dominant wind directions
綜合分析氣溫、相對(duì)濕度、風(fēng)速、邊界層高度等氣象觀測(cè)資料及其對(duì)應(yīng)O3-8 h可以發(fā)現(xiàn),在日最高氣溫30 ℃以上、日均相對(duì)濕度20%~70%、日均風(fēng)速1~2.5 m/s、白天(08:00—20:00)平均邊界層高度1 400 m以下時(shí)天津市O3-8 h較高(圖6、圖7)。
圖6 不同氣溫與相對(duì)濕度下O3-8 hFig.6 O3-8 h in different temperatureand relative humidity
圖7 不同邊界層高度與風(fēng)速下O3-8 hFig.7 O3-8 h in different boundarylayer height and wind speed
2.3.1 春夏之交天氣型
天津市春末夏初期間臭氧污染過(guò)程發(fā)生時(shí),高空主要受西南氣流影響,地面多為高壓后部和低壓控制,主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng)或東南風(fēng),平均風(fēng)速多為1~2.0 m/s。發(fā)生污染過(guò)程的日最高氣溫多介于28~35 ℃之間,平均相對(duì)濕度在50%左右。此類天氣型下,O3-8 h均值達(dá)到213 μg/m3,同時(shí)PM2.5和NO2濃度相對(duì)較高,平均濃度分別為76 μg/m3和42 μg/m3,存在區(qū)域污染輸送疊加本地污染累積的過(guò)程(表3)。
表3 春夏之交臭氧污染過(guò)程案例Table 3 Examples of ozone pollution in the turn of spring and summer weather type
2.3.2 盛夏高溫天氣型
全年氣溫最高的夏季最容易出現(xiàn)O3-8 h超標(biāo)天氣,盛夏高溫臭氧污染過(guò)程發(fā)生時(shí),高空主要受西南-偏南氣流影響,地面多為低壓和弱高壓控制,地面主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng)或東南風(fēng),平均風(fēng)速多為1.5~2.2 m/s。此類天氣型常受持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的高溫天氣控制,日最高氣溫多高于35 ℃,平均相對(duì)濕度在60%左右。O3-8 h均值為212 μg/m3,由于擴(kuò)散條件較好,不會(huì)出現(xiàn)協(xié)同污染,PM2.5和NO2濃度相對(duì)較低,平均濃度分別為48 μg/m3和27 μg/m3(表4)。
表4 盛夏高溫臭氧污染過(guò)程案例Table 4 Examples of ozone pollution in the midsummer high temperature weather type
2.3.3 夏秋靜穩(wěn)天氣型
夏末秋初臭氧污染過(guò)程發(fā)生時(shí),高空主要受西南-偏西氣流影響,地面多為長(zhǎng)時(shí)間弱氣壓場(chǎng)控制,主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng)或東南風(fēng),平均風(fēng)速基本在1.5 m/s以下。發(fā)生污染過(guò)程的日最高氣溫多介于30~35 ℃之間,平均相對(duì)濕度均在50%以上。此類天氣型下,O3-8 h均值為209 μg/m3,PM2.5和NO2濃度相對(duì)較低,平均濃度分別為40 μg/m3和34 μg/m3,未出現(xiàn)污染物協(xié)同污染(表5)。
表5 夏秋靜穩(wěn)臭氧污染過(guò)程案例Table 5 Examples of ozone pollution in the summer and autumn stable weather type
對(duì)比3種天氣型臭氧污染過(guò)程案例可以看出,當(dāng)出現(xiàn)臭氧污染過(guò)程(至少一天O3-8 h大于215 μg/m3)時(shí),500 hPa高空大多處于副熱帶高壓影響下的西南氣流或平直偏西氣流等緯向環(huán)流控制,850 hPa以偏西或偏南氣流為主,地面氣壓場(chǎng)較弱,主導(dǎo)風(fēng)向均為西南風(fēng)或東南風(fēng)。春夏之交天氣型多受西南氣流控制,日最高氣溫和相對(duì)濕度較另2種天氣型低,容易出現(xiàn)臭氧與PM2.5的協(xié)同污染;盛夏高溫天氣型多受西南-偏南氣流控制,平均風(fēng)速較另兩種天氣型大,日最高氣溫大于35 ℃,擴(kuò)散條件有利,不會(huì)出現(xiàn)協(xié)同污染;夏秋靜穩(wěn)天氣型多受西南-偏西氣流控制,平均風(fēng)速在3種天氣型中最小,邊界層最低,雖為靜穩(wěn)天氣,但不易出現(xiàn)臭氧與PM2.5協(xié)同污染。各天氣型的污染氣象特征詳見(jiàn)表6。
表6 不同天氣型污染氣象特征Table 6 Pollution meteorological characteristics of different weather types
使用2013—2019年連續(xù)污染物監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和氣象觀測(cè)數(shù)據(jù)分析天津市臭氧污染現(xiàn)狀和氣象條件對(duì)臭氧濃度的影響,對(duì)近年來(lái)不同臭氧污染過(guò)程案例進(jìn)行天氣分型,統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)臭氧污染時(shí)的污染氣象特征,主要結(jié)論如下:
1)近年臭氧是天津市唯一不降反升的污染物,2017—2019年濃度連續(xù)3年超過(guò)國(guó)家二級(jí)濃度限值,2019年以臭氧為首要污染物的重污染天約占全年的1/2;春季和秋季臭氧污染日益突出,4月臭氧濃度已明顯上升,臭氧污染防治應(yīng)于春季提早行動(dòng)。
2)日最高氣溫達(dá)30 ℃時(shí)即需重點(diǎn)關(guān)注臭氧污染;O3-8 h超標(biāo)對(duì)應(yīng)的相對(duì)濕度主要集中在20%~70%;當(dāng)白天平均邊界層高度在1 400 m以下,受風(fēng)速為1~2.5 m/s的西南風(fēng)或東南風(fēng)影響時(shí)天津市O3-8 h較高。
3)當(dāng)500 hPa處于西南或偏西氣流、850 hPa處于偏西或偏南氣流、地面為西南風(fēng)或東南風(fēng)時(shí),易出現(xiàn)臭氧污染過(guò)程;春夏之交天氣型日最高氣溫和相對(duì)濕度較另兩種天氣型低,容易出現(xiàn)臭氧與PM2.5的協(xié)同污染;盛夏高溫天氣型平均風(fēng)速相對(duì)較大,日最高氣溫大于35 ℃;夏秋靜穩(wěn)天氣型平均風(fēng)速小、邊界層低。在不同季節(jié)月份,通過(guò)觀察天氣形勢(shì)和氣象要素的變化,預(yù)判污染過(guò)程,為預(yù)報(bào)和防控工作提供參考。