丁超 孫文豪 王思依 鄒順瑛
摘要:智慧監(jiān)測的實現(xiàn)手段包括建設高效感知的綜合監(jiān)測網(wǎng)絡,開展集成融合的數(shù)據(jù)深度挖掘等。在建設高效感知的綜合監(jiān)測網(wǎng)絡上,突出立體性,加強機動性,從以固定點位為主向固定點位、移動走航、動態(tài)布點等綜合應用發(fā)展轉型。在數(shù)據(jù)分析上,開展集成融合的數(shù)據(jù)深度挖掘,運用大數(shù)據(jù)等技術,加強融合分析,充分反映環(huán)境狀況與污染源排放、經(jīng)濟活動變化的關系,開展污染溯源追因。文章基于上述智慧監(jiān)測的理念,利用大數(shù)據(jù)對大連市某國控大氣子站PM2.5歷史數(shù)據(jù)進行了解析,結果表明,非供暖季該子站周邊PM2.5主要來源于交通產(chǎn)生的汽車尾氣和揚塵,供暖季主要來源于鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙塵、交通產(chǎn)生的汽車尾氣和揚塵,并結合上述分析,對大連市該區(qū)域PM2.5的管控給出建議。
Key?Words:?PM2.5;?Intelligent?monitoring;?Big?data;?Source?analysis
近年來,城市空氣污染作為環(huán)境污染問題之一備受關注[1-2]。要想有效控制大氣污染,首先要科學評價空氣環(huán)境質量,這對于客觀了解城市空氣污染現(xiàn)狀,預測其發(fā)展趨勢,以及有效控制空氣污染與實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略具有重要意義[3-4]。近年來,科學、獨立、權威、高效的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系建設全面加強,為打好污染防治攻堅戰(zhàn)提供了強勁支撐[5],但現(xiàn)階段生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)集成共享和深度挖掘還存在一定問題,監(jiān)測業(yè)務應用主要停留在數(shù)據(jù)的查詢檢索和統(tǒng)計功能上,在支撐環(huán)境形勢感知研判、生態(tài)環(huán)境質量預測預警和決策評估方面發(fā)揮作用有限,其智能化、智慧化水平不高,無法滿足日益增長的環(huán)境管理決策對數(shù)據(jù)支撐的需要[6]。為此,國家提出生態(tài)環(huán)境智慧監(jiān)測的理念[7]。生態(tài)環(huán)境智慧監(jiān)測是指應用云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和網(wǎng)絡通信等新一代信息技術,高效智能感知生態(tài)環(huán)境,通過提升數(shù)據(jù)挖掘和應用水平,滿足政府、企業(yè)、公眾等對生態(tài)環(huán)境監(jiān)測的需要,實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境管理和監(jiān)測業(yè)務的深度融合,更加精準、智能地支撐生態(tài)環(huán)境管理和決策。
本文以2019—2021年為研究時段,運用大數(shù)據(jù)等技術,對大連市某國控大氣子站PM2.5歷史數(shù)據(jù)進行了解析。
1?數(shù)據(jù)與討論
研究選取該國控子站2019—2021年數(shù)據(jù)進行解析。從圖1可以看出,2019年為正常年份,除2月因春節(jié)假期影響外,1月、3月PM2.5排放情況基本一致。2020年受新冠肺炎疫情影響,2月、3月PM2.5排放急劇下降。2021年1月受疫情影響,PM2.5排放較低,2月恢復至正常水平,這一變化也表明機動車尾氣對該國控大氣子站影響較大[8-9]。
為了便于討論,以該子站為圓心,將360?劃分為16個方向,每個方向22.5?,依次為北、北東北、東北、東東北、東、東東南、東南、南東南、南、南西南、西南、西西南、西、西西北、西北、北西北16個方向,計算不同方向PM2.5貢獻值,從而發(fā)現(xiàn)PM2.5空間分布規(guī)律,為污染源的定位查找提供依據(jù)。
考慮到2020年及2021年均受疫情影響,從圖2可以看出,2020年、2021年PM2.5主要來向與2019年一致,該區(qū)域污染源未出現(xiàn)明顯變化。因此以下主要分析2019年相關數(shù)據(jù)。
2019年,該子站PM2.5在早6至10點、晚19至21點均相對較高,與鍋爐排放及交通擁堵時段基本一致,具體結果見圖3。
與非供暖期相比,供暖期該子站東西兩側PM2.5排放量明顯增加,南側排放量同一年內(nèi)無明顯變化,不同風向排放總量見圖4。考慮受季節(jié)變化影響最突出的污染源為燃煤鍋爐,結合該子站周邊狀況,初步判斷供暖期對該子站影響較大的污染源為位于該子站東北側、東側和西南側的3個鍋爐房。
為了便于討論,將PM2.5濃度小于等于15μg/m3設定為等級一,大于15μg/m3、小于等于30?μg/m3設定為等級二,大于30μg/m3設定為等級三,通過圖5可以看出,該子站PM2.5小時均值濃度超過30μg/m3的時長占比只有20.29%,但是貢獻高達54.64%,在開展管控過程中,應重點關注濃度超過30μg/m3的風向來源和時段。
從圖6可知,在供暖期,2019年3個濃度區(qū)間所占時長基本一致,均為1200h左右,2019年非供暖期內(nèi),濃度在15μg/m3以下的時長與濃度在16~30μg/m3的時長基本一致,濃度超過30μg/m3的時長明顯減少。
從圖6中還可以看出,嚴重污染時長供暖期比非供暖期高2倍多,輕度污染時長非供暖期幾乎是供暖期2倍,供暖期的PM2.5上升,主要是燃煤鍋爐帶來的,建議在這一環(huán)節(jié)進行能源替換,例如采用無煙煤、天然氣等清潔能源,或者加強除塵治理措施。
2結語
文章利用大數(shù)據(jù)對大連市某國控大氣子站PM2.5歷史數(shù)據(jù)進行了解析,研究結果為大連市大氣環(huán)境質量的進一步改善提供了科學依據(jù),結合分析結果,提出如下該區(qū)PM2.5管控建議。
(1)靜穩(wěn)態(tài)氣象條件下,要加強道路車輛通行管控,避免擁堵造成尾氣集中排放,出現(xiàn)污染疊加影響。
(2)灑水時段:早、晚堵車高峰期,建議擴大灑水的道路數(shù)量,圍繞國控子站3km內(nèi)灑水保濕,尤其是上風向路段要進行同步灑水。
(3)供暖季須加強鍋爐管控,建議進行能源替代或者加強除塵治理措施等,保證產(chǎn)生的廢氣達標排放。
參考文獻