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    濟寧市能見度變化特征及影響因素分析

    2022-09-05 10:51:36狄瑞彤王希凱孟憲棟趙京峰侯紅運
    河南科技 2022年16期
    關鍵詞:濟寧市能見度負相關

    狄瑞彤 王希凱 孟憲棟 趙京峰 侯紅運

    (濟寧市氣象局,山東 濟寧 272000)

    0 引言

    在氣象觀測中,能見度作為一項基本觀測內容,也被作為空氣污染的最顯著標志,用來反映空氣質量和大氣透明度情況。能見度不僅應用于氣象部門,而且廣泛應用于環(huán)境監(jiān)測、航空、航海、交通等領域,能見度的好壞直接影響交通效率和安全。據(jù)統(tǒng)計,在過去的十幾年,美國由天氣原因導致的所有航班延誤中,低能見度天氣約占17%,且由于低能見度天氣造成的航空事故占比也是較高的,在中國該占比也高達29.2%[1]。

    目前,國內外已有較多學者對能見度開展研究。其中,國內學者范引琪等[2]研究了京津冀地區(qū)能見度的變化趨勢,發(fā)現(xiàn)此地區(qū)近些年能見度下降趨勢明顯,其變化與機動車數(shù)量的增長和能源的消耗具有較大的相關性;黃健等[3]分別對廣州和珠江三角洲區(qū)域進行了能見度變化特征分析,以及對相關的影響因子進行了研究;張劍等[4]分析了蘇州市城區(qū)的能見度與氣象因子、環(huán)境因子之間的相關性,發(fā)現(xiàn)與黑炭的相關性最大;崔健等[5]使用科學的統(tǒng)計方法研究了江蘇省的能見度時空分布特征,通過分析發(fā)現(xiàn),江蘇省受到地形和海陸分布的影響,在空間上呈現(xiàn)出東高西低,在時間上呈現(xiàn)夏季高、冬季低的特征,且其與風速呈正相關,與相對濕度、氣溶膠粒子光學厚度呈負相關。

    本研究利用2016—2021 年濟寧市地面觀測資料和空氣質量數(shù)據(jù)資料對濟寧市能見度進行相關研究,研究其日變化、季節(jié)變化以及年變化特征,分析與氣象因素氣壓、水汽壓、溫度、相對濕度、降水量、風向、風速,大氣污染物SO2濃度、NO2濃度、CO濃度、O3濃度、PM10濃度、PM2.5濃度之間的相關性,由于能見度具有小時周期性,因此,研究其與24 h能見度滯后項之間的相關性。

    1 數(shù)據(jù)來源

    本研究數(shù)據(jù)包括氣象數(shù)據(jù)和空氣質量數(shù)據(jù)兩部分。氣象數(shù)據(jù)來源于2016—2021 年濟寧國家氣象觀測站(54915,116.6014E,35.4411N)逐小時地面觀測資料(包括氣壓、水汽壓、溫度、相對濕度、降水量、風向、風速、能見度),且這些數(shù)據(jù)均經過“臺站級-省級-國家級”三級嚴格的質量控制,其中能見度數(shù)據(jù)是利用DNQ1 型前向散射式能見度儀進行觀測所得,觀測范圍為1~35 000 m;空氣質量數(shù)據(jù)來源于與此同期的濟寧市環(huán)境監(jiān)測站所屬的3個國控環(huán)境空氣質量監(jiān)測站點(火炬城站、污水處理廠、圣地度假村站)的逐小時觀測資料(包括SO2濃度、NO2濃度、CO 濃度、O3濃度、PM10濃度、PM2.5濃度),采取這3 個站點各顆粒物濃度的平均值代表濟寧市。

    2 數(shù)據(jù)分析

    能見度在日、季節(jié)和年上存在周期性變化,本研究從這三個階段分別觀察其變化趨勢,并進行時間特征分析。為更好地對時間特征進行分析,參考《水平能見度等級標準》(GB/T 33673—2017)將能見度劃分為4個等級,當能見度小于500 m 時,劃分為等級0,定義為差;當能見度大于等于500 m、小于2 000 m時,劃分為等級1,定義為較差;當能見度大于等于2000 m、小于10 000 m 時,劃分為等級2,定義為較好;當能見度大于等于10 000 m 時,劃分為等級3,定義為好。

    2.1 能見度變化趨勢

    2.1.1 能見度日變化特征。對能見度觀測數(shù)據(jù)按季節(jié)進行分類,計算0—23 時各個季節(jié)的小時平均能見度,結果如圖1 所示。依據(jù)氣象學意義上的標準對季節(jié)進行劃分,春季為3—5 月,夏季為6—8月,秋季為9—11月,冬季為12月—次年2月。

    由圖1 可知,濟寧市能見度日平均變化特征顯著。一天中,能見度的最低值出現(xiàn)在6 時至8 時之間,最高值出現(xiàn)在15時至18時之間,能見度呈現(xiàn)先下降后上升再下降的趨勢。夜晚溫度、風速相對較低,相對濕度較高,抑制了大氣污染物的輸送和擴散,導致大氣污染物堆積,且其吸收空氣中的水汽,進一步擴大吸收和散射面積,能見度逐漸降低。清晨時,人類生活、交通等活動相對集中,大氣污染物排放增加,太陽出來后,溫度升高,水汽消散,相對濕度降低,污染物的輸送和擴散能力增強,能見度逐漸升高,所以能見度最低值出現(xiàn)在6 時至8 時之間。到了黃昏,溫度降低,相對濕度升高,且逐漸進入晚高峰,車流量加大,污染物排放量增加,且不易擴散,能見度持續(xù)下降,所以最高值出現(xiàn)在15 時至18時之間。

    圖1 能見度日平均變化特征

    圖2 展示了能見度日等級變化特征,通過觀察發(fā)現(xiàn),各小時為2 級和3 級能見度占比較高,中午、下午和傍晚為3 級(好)能見度占比最大,清晨、上午和夜間為2 級(較好)能見度占比較大,清晨和夜間1 級(較差)能見度占比相較于其他時間能見度占比明顯偏高,0 級(差)能見度占比在中午和下午趨向于0。整體來說,一天中,中午、下午和傍晚能見度優(yōu)于其他時間段,且低能見度天氣基本沒有。

    圖2 能見度日等級變化特征

    2.1.2 能見度年變化特征。由圖3 可知,濟寧市能見度年均變化特征顯著。2016—2021 年,能見度最小值為8 485 m,出現(xiàn)在2016 年,最大值為12 909 m,出現(xiàn)在2021年。通過年平均值線性回歸曲線可以發(fā)現(xiàn),濟寧市能見度6 年來呈現(xiàn)明顯上升趨勢,一元線性回歸方程為y= 702.54x+ 8 393.9,能見度傾向率為7 025.2 m/10 a,且R2為0.829 6,R2最大值為1,其值越接近于1,說明一元線性回歸直線對能見度值的擬合程度越好,本回歸方程能解釋年均能見度82.96%的變化。這是由于2016 年4 月生態(tài)環(huán)境部因大氣污染問題約談了濟寧市政府主要負責人,約談后濟寧市政府采取了一系列措施,環(huán)境問題得到了有效的治理,但在2019 年出現(xiàn)了明顯的反彈。從圖3 可以看出,2019 年能見度也出現(xiàn)了明顯的降低,之后得到有效控制,年均能見度也再次逐步上升。

    圖3 能見度年平均變化特征

    圖4 展示了能見度年等級變化特征,通過觀察發(fā)現(xiàn),2018 年和2021 年為3 級(好),能見度占比最大,其他年份為2 級(較好),能見度占比較大,1 級(較差)和0 級(差)能見度占比隨著年份的增加大致呈減少趨勢。整體來說,濟寧市能見度呈明顯上升趨勢,且低能見度天氣呈減少趨勢,這與上文中的年平均變化特征是一致的。

    圖4 能見度年等級變化特征

    2.2 大氣污染物與氣象特征對能見度的影響

    本研究采用Pearson 相關系數(shù)分析大氣污染物與氣象特征對能見度的影響。Pearson 相關系數(shù)的計算公式如式(1)。

    式中:k為樣本數(shù)量;i表示第i條樣本;xi和yi分別代表特征x和特征y的樣本值;xˉ和yˉ分別代表特征x和特征y的平均值;sx和sy分別代表特征x和特征y的標準差。r絕對值最大為1,其值越大,代表兩特征間的相關性越強,正值代表呈正相關,負值代表呈負相關。

    圖5 為大氣污染物、氣象特征與能見度之間的相關性系數(shù)。從圖5 中可以看出,大氣污染物特征中,CO 濃度與能見度的相關性最強,且呈負相關,CO 濃度越大,能見度越差,CO 濃度越小,能見度越好;PM10、PM2.5、NO2、SO2與能見度的相關性較強,且均呈負相關;O3與能見度的相關性較弱,且呈正相關,O3濃度越大,能見度越好,O3濃度越小,能見度越差。在氣象特征中,相對濕度與能見度的相關性最強,且呈負相關;溫度、風速、降水量、氣壓與能見度的相關性較強,溫度、風速與能見度呈正相關,降水量、氣壓與能見度呈負相關;水汽壓、風向與能見度的相關性較弱,均呈正相關。以上特征均通過了α= 0.05的顯著性檢驗。

    圖5 大氣污染物、氣象特征與能見度相關性分析

    能見度具有小時周期性,表1 展示了能見度原始序列與24~48 時的滯后項之間的Pearson 相關系數(shù)。從表1 可以看出,能見度原始序列與其滯后項呈正相關,且其值為0.16~0.39,呈現(xiàn)出先變小后變大的變化趨勢,在36 h 滯后項時具有最小相關性0.15,在24 h滯后項時具有最大相關性0.39。

    表1 滯后時間相關性分析

    3 結論

    ①濟寧市日變化特征明顯,一天中能見度的最低值出現(xiàn)在清晨,最高值出現(xiàn)在下午,能見度呈現(xiàn)先下降后上升再下降的趨勢;中午、下午和傍晚能見度優(yōu)于其他時間段,且此時間段低能見度天氣基本沒有。

    ②濟寧市能見度年均變化特征顯著,其能見度傾向率為7 025.2 m/10 a,且R2為0.829 6,說明濟寧市能見度6 年來呈現(xiàn)明顯上升趨勢,且低能見度天氣呈減少趨勢。

    ③通過Pearson 相關系數(shù)分析,能見度與氣象因子溫度、水汽壓、風向、風速呈正相關,與氣壓、相對濕度、降水量呈負相關,且與相對濕度相關性最大;能見度與SO2濃度、NO2濃度、CO 濃度、PM10濃度、PM2.5濃度均呈負相關,與O3濃度呈正相關,且與CO 濃度相關性最大;與24 h、25 h、26 h、27h 和28 h能見度滯后項相關性較大。

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