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    北京城市森林空氣負(fù)離子與臭氧特征及相互作用

    2021-05-03 11:25:12魯紹偉李少寧徐曉天
    關(guān)鍵詞:單峰市中心森林公園

    李 嬡 魯紹偉 李少寧 趙 娜 徐曉天

    (1. 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué),遼寧 沈陽 110866;2. 北京市林業(yè)果樹科學(xué)研究院,北京燕山森林生態(tài)系統(tǒng)定位觀測研究站,北京 100093)

    空氣負(fù)離子(NAI)是帶負(fù)電荷的單個(gè)氣體分子和輕離子團(tuán)的總稱[1]。Luts[2]指出負(fù)離子在穩(wěn)定的狀態(tài)下,以O(shè)2·-占據(jù)主導(dǎo)地位,因此NAI又稱負(fù)氧離子。NAI作為衡量和評(píng)價(jià)空氣質(zhì)量高低的重要指標(biāo)之一,對人們的情緒、記憶以及行為有影響,有助于使人在運(yùn)動(dòng)后恢復(fù)生理反應(yīng)[3],還能減少霧氣、煙霧、車輛尾氣對人體的傷害等[4],具有殺菌、降塵、清潔空氣的作用[5]。我國已于2008年將NAI濃度列入森林生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能的一項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)。這些研究表明,NAI對人類的健康問題以及生存環(huán)境有著重要的作用。

    臭氧(O3)是地球大氣中一種微量氣體,它是由于大氣中氧分子受太陽輻射分解成氧原子后,氧原子又與周圍的氧分子結(jié)合而形成的,含有3個(gè)氧原子。O3污染對大氣能見度、人類健康和氣候變化造成了負(fù)面影響,尤其是在人類健康方面,許多的流行病學(xué)研究發(fā)現(xiàn)O3與早死有關(guān)聯(lián)[6-7],最近一項(xiàng)研究報(bào)告指出,在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)(如京津冀地區(qū)),O3已取代PM2.5成為主要污染物[8]。近年來對于NAI濃度的研究大多數(shù)都密切關(guān)注其自身的時(shí)空變化特征[9-11],也有研究發(fā)現(xiàn)NAI濃度與溫度、濕度、環(huán)境污染、風(fēng)效應(yīng)指數(shù)密切相關(guān)[12-15],與大氣污染物(如顆粒物、二氧化氮、二氧化硫等)有一定的相關(guān)性[16-17],而NAI與O3都來自于空氣中的氧分子,卻很少有人關(guān)注于二者的相關(guān)關(guān)系。

    城市森林是城市中有生命的基礎(chǔ)設(shè)施,與城市居民的聯(lián)系最為密切,具有一系列的生態(tài)保健功能,在保護(hù)人類生存和健康方面發(fā)揮著越來越重要的作用,其生態(tài)功能和生態(tài)效益日益受到環(huán)保、園林部門的重視以及城市居民的關(guān)注[18]。城市森林環(huán)境中的空氣負(fù)氧離子能促進(jìn)和維護(hù)城市居民健康[19],而且森林環(huán)境中樹木葉片的存在更有利于植物清除包含O3等在內(nèi)空氣污染物[20]。因此,本研究致力于探討城市森林公園中NAI濃度和O3濃度的時(shí)間和空間變化特征以及二者的相互作用,為城市公園綠地規(guī)劃和管理提供參考依據(jù),對建設(shè)高質(zhì)量的城市公園綠地具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值,對指導(dǎo)居民進(jìn)行合理的綠地游憩活動(dòng)具有借鑒意義。

    1 研究方法

    1.1 研究地概況

    研究地位于北京市(東經(jīng)115.7°~117.4°,北緯39.4°~41.6°),屬于北溫帶半濕潤大陸性季風(fēng)氣候,夏季高溫多雨,冬季寒冷干燥,春、秋短促。全年無霜期180~200 d,西部山區(qū)較短。降水季節(jié)分配很不均勻,全年降水的80%集中在夏季6—8月,7—8月有大雨。

    研究選取北京市的4個(gè)城市森林公園:北京朝陽公園(東經(jīng)116.45°,北緯39.92°)、南海子郊野公園(東經(jīng)116.47°,北緯39.77°)、北京西山森林公園(東經(jīng)116.19°,北緯39.97°)和北京松山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)(東經(jīng)115.82°,北緯40.50°),園內(nèi)均設(shè)有城市森林生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站,4個(gè)城市森林公園的環(huán)境特征見表1。監(jiān)測點(diǎn)主要綠地類型為針闊、喬灌草混交林,森林樹種主要有側(cè)柏(Platycladus orientalis)、油松(Pinus tabulaeformis)、刺 槐(Robinia pseudoacacia)、蒙古櫟(Quercus mongolica)等基本代表了北京城市森林公園的植被特征。

    表 1 城市森林公園的具體環(huán)境特征Table 1 Environmental characteristics of urban forest parks

    1.2 數(shù)據(jù)采集

    4個(gè)城市森林生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站分別設(shè)置49i型雙光室紫外光度法O3分析儀(Thermo Fisher Scientific,美國)和Yconetest-500負(fù)離子自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)(廣東佛山云創(chuàng)氣象服務(wù)技術(shù)有限公司,中國),對O3濃度及NAI濃度實(shí)行野外自動(dòng)在線監(jiān)測,頻次為1 h測定1次,全天24 h不間斷采樣。根據(jù)氣候統(tǒng)計(jì)法,選取2018年夏季(2018年6—8月)和2018年冬季(2018年12月至2019年2月)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

    1.3 數(shù)據(jù)處理與分析

    通過計(jì)算NAI濃度和O3濃度的日平均濃度來研究其季節(jié)變化;同時(shí)為降低誤差,選取了2個(gè)季節(jié)晴朗無風(fēng)連續(xù)3 d的數(shù)據(jù),平均了所有時(shí)間點(diǎn)的濃度來研究NAI濃度和O3濃度的日變化。世界衛(wèi)生組織規(guī)定的清新空氣負(fù)氧離子標(biāo)準(zhǔn)濃度為1 000~1 500 ion/cm3,一級(jí)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)濃度為2 000 ion/cm3以上[21]。每日最大1 h平均濃度是指任何1 h污染物濃度的算術(shù)平均值,每日最大8 h平均濃度指連續(xù)8 h污染物的算術(shù)平均值,也稱8 h滑動(dòng)平均。 GB 3095—2012[22]規(guī)定O3每日最大1 h濃度(O31 h max)和每日最大8 h平均濃度(O38 h max)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值分別為160 μg/m3和100 μg/m3。通過研究污染比較嚴(yán)重的公園來確定北京市森林公園的NAI濃度是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),由于南海子公園是北京市的近郊開發(fā)區(qū),污染相對比較嚴(yán)重,且植被覆蓋率在4個(gè)公園中最低,生成負(fù)離子濃度條件不高,所以本文只研究了南海子公園的季節(jié)變化。

    根據(jù)各站點(diǎn)的地理位置劃分北京市各區(qū)域,統(tǒng)計(jì)不同區(qū)域NAI濃度和O3濃度,比較空間變化。為了分析NAI濃度與O3的相關(guān)性,采用雙尾檢驗(yàn)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果表明這些數(shù)據(jù)不服從正態(tài)分布。然后,計(jì)算Pearson相關(guān)系數(shù)量化NAI濃度和O3之間的相關(guān)性。所有P值均為雙尾,P<0.05具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。所有的分析均使用Origin 2018軟件。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 NAI濃度與O3濃度的時(shí)間變化特征

    2.1.1 NAI濃度與O3濃度的季節(jié)變化特征

    北京近郊開發(fā)區(qū)南海子公園夏季NAI濃度和O3日均濃度明顯高于冬季,見圖1。由圖1可知,夏冬季NAI日均濃度分別為(1 761±57)ion/cm3和(1 481±78)ion/cm3,夏季NAI日均濃度比冬季高出300 ion/cm3左右;O3日均濃度分別為(36±10)μg/m3和(21±10)μg/m3,夏季O3平均濃度約為冬季的1.7倍。夏季剛開始NAI濃度變化趨勢比較穩(wěn)定,7月第2周開始NAI濃度變化幅度較大,最大值與最小值相差353 ion/cm3;冬季NAI濃度在1 500 ion/cm3上下浮動(dòng),在2月的時(shí)候突然下降到1 500 ion/cm3以下。夏季O3濃度在7月中旬之前O3日均濃度變化浮動(dòng)較大,最大值與最小值相差45 μg/m3,中旬之后O3濃度降低,變化趨于穩(wěn)定;冬季O3濃度的變化趨勢呈逐漸遞增的趨勢,12月出現(xiàn)濃度的最低值6 μg/m3,次年2月濃度達(dá)到了最大值為46 μg/m3。因此,夏季NAI濃度和O3濃度的變化趨勢相反,冬季二者變化趨勢不明顯。

    圖 1 南海子公園NAI和O3日均濃度Fig. 1 Diurnal concentration of NAI and O3 in Nanhaizi Park

    2.1.2 NAI濃度與O3濃度的日變化特征

    北京城市森林夏季和冬季NAI濃度呈現(xiàn)出不同的變化趨勢,見圖2。由圖2可知,夏季為“單峰單谷”曲線,冬季NAI濃度呈現(xiàn)“單峰”曲線;2個(gè)季節(jié)的O3濃度日變化趨勢相似,均呈現(xiàn)“單峰單谷”曲線。夏季NAI濃度日變化的總體規(guī)律為清晨(5:00—9:00)NAI濃度為高值區(qū),出現(xiàn)當(dāng)日的最高峰值;中午(11:00—15:00)為低值區(qū),出現(xiàn)當(dāng)日的最低峰值,傍晚之后NAI濃度開始回升。如圖2a所示,3個(gè)區(qū)域的NAI濃度日變化均表現(xiàn)出相似的特征,分別在7:00—9:00出現(xiàn)峰值,在15:00左右出現(xiàn)谷值。市中心、近郊淺山林區(qū)和遠(yuǎn)郊山地林區(qū)NAI濃度最高分別為2 348、1 883 ion/cm3和2 465 ion/cm3,最低分 別 為2 016、1 590 ion/cm3和2 037 ion/cm3。冬季NAI濃度則呈現(xiàn)出與夏季不同的模式,3個(gè)區(qū)域NAI濃度變化趨勢相似(如圖2b所示),呈現(xiàn)“單峰”曲線,NAI濃度在0:00—7:00為低值區(qū),7:00—8:00開始逐漸上升,在10:00—11:00左右出現(xiàn)一天當(dāng)中的最高峰值,在2 000~2 300 ion/cm3之間,12:00—13:00開始下降,19:00—23:00回到低值區(qū),隨后趨于穩(wěn)定。

    夏季和冬季不同區(qū)域的O3濃度差異比較明顯,且遠(yuǎn)郊山地林區(qū)O3濃度始終低于其他2個(gè)區(qū)域。夏季O3濃度最低出現(xiàn)在早上7:00—8:00,遠(yuǎn)郊區(qū)濃度最低,不超過20 μg/m3,而其他2個(gè)區(qū)域最低濃度為20~50 μg/m3;3個(gè)區(qū)域的O3濃度從8:00開始增加,直到15:00—17:00左右到達(dá)峰值,市中心O3濃度最高,達(dá)到200 μg/m3以上,近郊區(qū)次之,125 μg/m3,而遠(yuǎn)郊區(qū)未到50 μg/m3;隨后呈現(xiàn)下降的趨勢,直到第2天清晨。冬季O3日變化規(guī)律與夏季相似,但波動(dòng)幅度較小。O3濃度最低出現(xiàn)在8:00(遠(yuǎn)郊區(qū)除外),15:00時(shí)上升到最高值,然后逐漸下降,直到次日早上。

    圖 2 夏季和冬季NAI和O3平均日變化Fig. 2 Diurnal variation of NAI and O3 in summer and winter

    2.2 NAI濃度與O3濃度的空間變化特征

    由圖3a可知,夏季市中心公園O3濃度最大為(84±64)μg/m3,近郊淺山林區(qū)濃度次之(58±45)μg/m3,然后是近郊開發(fā)區(qū)(36±10)μg/m3,遠(yuǎn) 郊 區(qū)O3濃 度 最 小(22±13)μg/m3,北 京 市中心污染程度比較嚴(yán)重,是近郊區(qū)O3濃度的1.5~2.5倍,是遠(yuǎn)郊區(qū)的4倍左右。北京冬季O3濃度空間變化與夏季相似,從市中心到郊區(qū)呈遞減的趨勢,但整體變化趨勢不明顯,濃度變化范圍在15~30 μg/m3之間。

    圖 3 夏冬季北京各區(qū)域NAI和O3的平均濃度Fig. 3 Average concentration of NAI and O3 in various regions of Beijing in summer and winter

    由圖3b可知,NAI濃度空間變化特征夏季表現(xiàn)為市中心公園>遠(yuǎn)郊區(qū)公園>近郊淺山林區(qū)>近郊開發(fā)區(qū),市中心公園NAI濃度最大,比遠(yuǎn)郊區(qū)、近郊區(qū)淺山林區(qū)、近郊開發(fā)區(qū)濃度分別上升了7%、14%、19%;冬季NAI濃度變化趨勢與之類似,NAI濃度為1 500~2 000 ion/cm3,市中心NAI濃 度 最 大(2 002±90)ion/cm3,比 遠(yuǎn) 郊 區(qū)、近郊淺山林區(qū)、近郊開發(fā)區(qū)分別升高7%、9%、26%。夏冬季遠(yuǎn)郊區(qū)公園的NAI濃度次于市中心公園,說明NAI濃度變化與北京地區(qū)污染程度總趨勢不一致。

    2.3 NAI濃度與O3濃度的相互作用

    由圖4可知,夏季NAI濃度與O3濃度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系(P<0.01,r=-0.303),冬季NAI濃度與O3濃度呈正相關(guān)關(guān)系(P<0.01,r= 0.388)。

    圖 4 南海子公園夏季和冬季NAI濃度和O3濃度的散點(diǎn)圖Fig. 4 Scattered points of NAI and O3 concentrations in Nanhaizi Park in summer and winter

    由圖5a可知,研究了夏季O3濃度對NAI濃度的影響,在4個(gè)O3max(日最大O3濃度)水平下,NAI濃度的日變化規(guī)律,發(fā)現(xiàn)越高的O3max濃度水平下,NAI濃度越低。當(dāng)O3max>50 μg/m3時(shí),NAI濃度最低,且日變化顯著,最低值出現(xiàn)在14:00;當(dāng)20 μg/m3<O3max<50 μg/m3時(shí),NAI濃度較低,最低值出現(xiàn)在18:00;當(dāng)O3max<20 μg/m3時(shí),NAI濃 度 最 高,日 變 化 不 顯 著???知,當(dāng)O3max>50 μg/m3時(shí),會(huì) 影 響NAI濃 度變化。

    圖 5 南海子公園不同濃度水平下NAI濃度與O3濃度的日變化Fig. 5 Diurnal changes of NAI and O3 concentrations in Nanhaizi Park

    由圖5b可知,在冬季3個(gè)NAI濃度水平下,O3濃度呈現(xiàn)出相似的變化曲線。當(dāng)NAI濃度>1 500 ion/cm3時(shí),O3濃度最高,每小時(shí)變化較大;當(dāng)1 200 ion/cm3<NAI濃度<1 500 ion/cm3時(shí),O3濃度與上一個(gè)NAI濃度水平相比,進(jìn)一步降低;當(dāng)NAI濃度<1 200 ion/cm3時(shí),O3濃度最低,每小時(shí)變化較小。總體而言,冬季NAI濃度水平越高,O3濃度越高。

    3 結(jié)論與討論

    北京近郊南海子公園夏季和冬季NAI日均濃度分別為(1 761±57)ion/cm3和(1 481±78)ion/cm3,達(dá)到了世界衛(wèi)生組織規(guī)定的清新空氣負(fù)氧離子標(biāo)準(zhǔn)濃度。夏季和冬季O3日均濃度分別為(36±10)μg/m3和(21±10)μg/m3,且O31 h max和O38 h max均小于100 μg/m3,達(dá)到了GB 3095—2012[22]規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)限值,說明北京城市森林公園符合我國風(fēng)景區(qū)等空氣清潔地區(qū)的水平。

    研究發(fā)現(xiàn)北京森林公園夏季NAI濃度和O3濃度均比冬季高。夏季植物受太陽日照時(shí)間長、紫外線強(qiáng)等因素,光合作用旺盛,其生長茂盛,降水量豐富,空氣濕度較大,為NAI的生產(chǎn)提供了極為有利的條件[23-24],因此,夏季NAI濃度較高,這與國內(nèi)其他森林公園的觀測結(jié)果一致[25]。O3的形成與其前體物和氣象因素有關(guān)[26],夏季高溫和強(qiáng)的太陽輻射會(huì)導(dǎo)致光化學(xué)反應(yīng)速率的提高,從而促進(jìn)O3的生成[27],所以夏季O3濃度高于冬季。

    已有研究表明,NAI濃度的日變化峰值出現(xiàn)在日出前后,隨后開始下降,最低值出現(xiàn)在下午,然后又逐步升高[24-25,28],但這些研究偏向于夏季和秋季,對于冬季NAI濃度的日變化幾乎沒有。本研究中夏季NAI濃度日變化趨勢和前人的研究一致,呈“單峰單谷”型,冬季則出現(xiàn)不同的變化趨勢,呈“單峰”型,且在正午11:00—12:00出現(xiàn)峰值,這是因?yàn)槎菊绲奶栞椛涫且惶飚?dāng)中最強(qiáng)的時(shí)候,空氣會(huì)電離產(chǎn)生更多的NAI。O3濃度在2個(gè)季節(jié)的日變化基本相同,夏季17:00和冬季15:00出現(xiàn)單峰。在這兩個(gè)季節(jié),O3濃度峰值存在差別是由于夏季一直持續(xù)更高的太陽輻射和溫度而促進(jìn)光化學(xué)反應(yīng)形成O3[29]。

    根據(jù)離城市中心距離可知,4個(gè)城市森林污染程度分別為朝陽公園>南海子公園>西山公園>松山自然保護(hù)區(qū),可以看出NAI濃度變化與這4個(gè)地區(qū)污染程度總趨勢不一致,說明與其他影響因素相比,城市污染梯度對城市森林中NAI濃度影響較小。邵海榮等研究表明北京地區(qū)NAI濃度從市中心向近郊、遠(yuǎn)郊逐漸增大[11]。Liang等[30]研究發(fā)現(xiàn)城市化可以引起NAI濃度沿城鄉(xiāng)梯度的變化,但不會(huì)改變其時(shí)間變化規(guī)律;城市化對可以誘發(fā)NAI濃度沿城鄉(xiāng)梯度變化,但僅限于非植被或植被較少的地區(qū)(如開放空間),而在植被豐富的地區(qū)(如城市森林)則不明顯,是因?yàn)樯钟懈嗟哪軌虼龠M(jìn)電解的葉片生物量,其次森林釋放的芳香物質(zhì)也可以促進(jìn)空氣電離,增加森林中的NAI濃度[31],這也是本研究中NAI濃度沒有隨著污染程度嚴(yán)重而呈現(xiàn)下降的趨勢的原因。

    O3濃度在2個(gè)季節(jié)中由市中心公園向郊區(qū)公園呈下降趨勢,這種模式在夏季更為明顯,這與四個(gè)城市森林公園的污染程度有極大的關(guān)系。張紅星等[32]采用移動(dòng)監(jiān)測車對北京城市道路進(jìn)行多點(diǎn)位連續(xù)測定地表O3濃度,其采樣管距離地面約3.3 m,研究發(fā)現(xiàn)北京O3濃度從市中心城區(qū)向郊區(qū)公園呈現(xiàn)上升趨勢。王占山等[33]通過對北京市35個(gè)自動(dòng)空氣監(jiān)測子站的O3濃度進(jìn)行分析,得出北京市城區(qū)O3濃度相對較低,周邊區(qū)縣相對較高,生態(tài)植被優(yōu)良的東北地區(qū)最高。本研究與前人的研究內(nèi)容同為北京市O3的空間變化,不同的是,本研究對象是不同城市森林公園O3濃度的變化。由此可以看出,在大尺度上O3濃度從城區(qū)到遠(yuǎn)郊逐漸增加,而城市公園的存在改變了這一規(guī)律,使得城區(qū)公園內(nèi)的O3濃度比郊區(qū)公園高,原因是城區(qū)公園四周為高樓大廈,風(fēng)速較低,不利于O3的擴(kuò)散,且城區(qū)內(nèi)溫度較高,光化學(xué)反應(yīng)劇烈,有利于O3產(chǎn)生。

    研究從不同季節(jié)的角度分析NAI濃度和O3濃度的相關(guān)性,發(fā)現(xiàn)NAI濃度和O3濃度在夏季呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為-0.303,在冬季呈顯著正相關(guān)關(guān)系相關(guān)系數(shù)為0.388。趙艷佩[14]研究發(fā)現(xiàn)NAI濃度和O3濃度在1—5月呈顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.265,同時(shí)也驗(yàn)證了O3與其他污染物均呈顯著負(fù)相關(guān),和NAI與其他污染物的相關(guān)關(guān)系一致,從側(cè)面驗(yàn)證了O3與NAI之間的正相關(guān)性;曹建新等[9]研究發(fā)現(xiàn)NAI濃度和O3濃度全年呈顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.217,NAI濃度和O3濃度呈正相關(guān),這是因?yàn)榭諝怆婋x產(chǎn)生NAI過程中釋放的氧原子,會(huì)與空氣中的氧氣結(jié)合生成O3。

    夏季NAI濃度和O3濃度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,可能與夏季植物生長茂盛有關(guān)。前人的研究不是在城市森林或公園中或者沒有單獨(dú)討論夏季二者的相關(guān)性,因此沒有植物的作用。有研究表明日間植物通過氣孔途徑吸收生態(tài)系統(tǒng)中80%的O3[34];也有研究發(fā)現(xiàn)有些植物可以吸收空氣中的O3,并利用其體內(nèi)的一系列酶如超氧化物歧化酶等進(jìn)行轉(zhuǎn)化清除[35];且植物自身釋放的一氧化氮和萜類等氣體能中和大氣中的O3等一系列研究表明植物降低空氣中的O3濃度[36]。相反,某些植物的葉片呈針狀等曲率半徑較小,具有尖端放電的功能,使空氣發(fā)生電離,NAI濃度增加;植物的葉表面在短波紫外線的作用下,也能夠發(fā)生光電效應(yīng),使NAI濃度升高[37],李少寧等研究發(fā)現(xiàn)樹木生長季能提供更多的NAI[38],所以說植物會(huì)影響NAI濃度和O3濃度相關(guān)性。

    研究選取夏季和冬季北京市中心到遠(yuǎn)郊區(qū)四個(gè)不同區(qū)域NAI濃度和O3濃度的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,探討NAI濃度和O3濃度的時(shí)空變化特征及其相互作用,得到如下結(jié)論。時(shí)間變化上,北京城市森林夏季NAI濃度和O3平均濃度均高于冬季;夏季和冬季NAI濃度日變化分別呈現(xiàn)“單峰單谷”和“單峰”曲線;兩季節(jié)O3日變化趨勢相似,均呈“單峰單谷”曲線。夏季NAI濃度分別在7:00—9:00出現(xiàn)峰值和15:00左右出現(xiàn)谷值;冬季NAI濃度峰值在12:00左右;夏季和冬季O3濃度谷值在7:00—9:00,冬季峰值在15:00,比夏季早兩個(gè)小時(shí)左右。二者在夏季和冬季均具有明顯的日變化特征??臻g變化上,NAI濃度變化表現(xiàn)為:市中心公園>遠(yuǎn)郊區(qū)公園>近郊淺山林區(qū)>近郊開發(fā)區(qū);O3濃度變化表現(xiàn)為:市中心公園>近郊淺山林區(qū)>近郊開發(fā)區(qū)>遠(yuǎn)郊區(qū)??梢姵鞘形廴咎荻葘Τ鞘猩止珗@NAI濃度影響小,而O3濃度空間變化符合城市污染梯度。夏季NAI濃度與O3濃度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系(P<0.01,r=-0.303),冬季NAI濃度與O3濃度呈正相關(guān)關(guān)系(P<0.01,r=0.388),說明植物的生長季與NAI濃度和O3濃度的相關(guān)性有關(guān)。

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