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能见度是反映大气透明度的一个指标,与空气质量和气象条件密切相关[1-4].近年来,随着国民经济的快速发展,城市规模日益扩大,城市能见度恶化,我国大中型城市霾频发已经成为一个重要的环境问题[5-7],吴兑,胡荣章等[8-10]对珠三角地区城市霾天气的研究指出,大气中的灰尘、硫酸与硫酸盐、硝酸与硝酸盐、有机碳氢化合物等粒子是使大气浑浊,导致能见度恶化并形成霾天气的重要因素,能见度是霾判别标准的重要部分,研究能见度对深入理解霾有着重要意义.我国早在20世纪80年代就开始大气能见度的相关研究,近年来更多学者通过环境气象高分辨资料对城市能见度的演变规律和影响因子进行研究[11-16].大量研究表明[17-23],能见度与颗粒物及相对湿度等气象因素间具有一定的相关性.
重庆市区由于其独特的山地地形特征,空气污染具有特殊性,大气颗粒物导致的霾天气更为明显[24-26],因此本研究采用连续性的小时观测数据研究分析重庆市能见度与污染物及各气象要素之间的关系,建立大气颗粒物质量浓度及与能见度之间的定量关系,加深对霾产生气象条件的认识,为重庆地区大气污染防治和改善空气质量提供基础数据和科学依据.
Relationship Between Atmospheric Visibility and Particulate Pollutants in Haze Weather in Chongqing
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摘要: 利用重庆沙坪坝站2013-2015年逐时环境气象资料,对大气能见度与相对湿度和PM2.5之间的关系进行分析研究,结果表明:重庆市区霾都是在相对湿度大于65%的条件下产生的,重度霾时相对湿度达到86%左右,重庆粗细粒子质量比PM2.5/PM10在霾发生时大于65%,重度霾情况下粗细粒子质量比达82%,说明伴随着细粒子比例的增加,PM2.5细颗粒对能见度的影响作用明显,重庆霾进一步加重,PM2.5相对PM10来说对霾影响作用更大.不同相对湿度条件下,能见度与PM2.5颗粒物关系不同,在70%≤RH < 80%湿度条件下PM2.5与大气能见度相关性最大,非霾天气下PM2.5阈值仅为30 μg/m3.相对湿度在40%~90%之间,随着相对湿度的增加,颗粒物逐渐吸湿增长,其产生消光效应逐渐加剧,导致能见度不断降低,在PM2.5质量浓度大于85 μg/m3情形下,不论相对湿度大小,都极易形成霾天气,而PM2.5质量浓度小于85 μg/m3情形下,如果相对湿度较高,随着湿度变化颗粒物吸湿增长,也极易形成霾天气.Abstract: Based on the hourly environmental meteorological data from 2013 to 2015 in Shapingba Meteorological Station of Chongqing, the relationship of atmospheric visibility with relative humidity and PM2.5 was analyzed. The results showed that the haze in Chongqing city was produced under the condition of a relative humidity greater than 65%; that relative humidity reached about 86% in severe haze; that PM2.5/PM10 (fine and coarse particle ratio) was more than 65% when haze occurred and 82% under severe haze conditions, suggesting that with the increase in the proportion of fine particles, the effect of PM2.5 fine particles on visibility became more obvious, thus further aggravating haze in Chongqing; and that the effect of PM2.5 on haze was greater than that of PM10. The relationship between visibility and PM2.5 particles differed with relative humidity. The correlation between PM2.5 and atmospheric visibility was the greatest under the condition of 70% < RH < 80% humidity. The threshold of PM2.5 was only 30 μg/m3 under non-haze weather. When the relative humidity was between 40% and 90%, with the increase in relative humidity, the particles gradually increased its moisture absorption and their extinction effect gradually intensified and, as a result, the visibility was reduced. When the mass concentration of PM2.5 was greater than 85 μg/m3, haze weather was most likely to occur regardless of the relative humidity, and when the mass concentration of PM2.5 was less than 85 μg/m3 and the relative humidity was high, haze weather was also most likely to occur due to higher moisture absorption by the particulates.
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Key words:
- visibility /
- relative humidity /
- PM2.5 /
- haze .
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表 1 重庆不同霾等级下基本气象要素的特征
霾等级/占总时数 能见度/
km相对湿度/
%PM2.5/
(μg·m-3)PM10/
(μg·m-3)PM2.5/PM10 非霾19.8% 14.96 62.21 37.13 64.12 0.59 轻微23.8% 7.24 65.84 65.59 103.6 0.65 轻度15.0% 3.94 73.37 101.92 144.24 0.72 中度9.2% 2.47 80.54 123.98 160.54 0.78 重度7.1% 1.54 86.63 156.02 192.43 0.82 表 2 不同相对湿度条件下能见度与PM2.5质量浓度的定量关系式及PM2.5对能见度的影响敏感阈值
相对湿度 拟合方程 相关系数 PM2.5阈值 RH<50% y=114.66x-0.606 -0.59 60 μg/m3 50%≤RH<60% y=129.9x-0.679 -0.69 45 μg/m3 60%≤RH<70% y=100.99x-0.648 -0.70 36 μg/m3 70%≤RH<80% y=115.71x-0.725 -0.73 30 μg/m3 80%≤RH<90% y=76.853x-0.692 -0.72 20 μg/m3 RH≥90% y=48.104x-0.726 -0.62 10 μg/m3 -
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