張婉瑩 張鑠 郭子晗 侯書勛
摘要:利用2017年- 2020年唐山、承德、秦皇島空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站資料和NCEP再分析資料,對(duì)冀東地區(qū)重污染天氣進(jìn)行天氣學(xué)分型,并利用CAMx - PSAT模擬分析不同天氣形勢(shì)下唐山市PM2.5來源和輸送貢獻(xiàn),結(jié)果表明:冀東地區(qū)重污染天氣類型可分為均壓場(chǎng)型、西北高壓型和低壓輻合型。唐山市PM2.5濃度貢獻(xiàn)以本地排放最高,外來輸送主要來自天津,廊坊次之,凌晨至上午周邊輸送明顯,其中在02 -08時(shí)之間,輸送貢獻(xiàn)可達(dá)40%- 70%。從污染物輸送路徑來看,均壓型及低壓輻合型重污染過程的周邊輸送以西南路徑為主,高壓型以西南偏西路徑為主。另外,均壓場(chǎng)型周邊輸送相對(duì)于高壓型及低壓輻合型更為明顯。
關(guān)鍵詞:重污染;天氣分型;污染源;CAMx
中圖分類號(hào):X51 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B
前言
冀東地區(qū)位于華北平原東北部,北依燕山,南臨渤海,擁有唐山這樣以重工業(yè)為主的城市,大氣污染問題一直備受重視。影響冀東大氣污染物濃度的主要因子一方面取決于氣象條件,另一方面取決于污染源。在中國(guó)有不少學(xué)者對(duì)轄區(qū)內(nèi)的重污染天氣開展了天氣形勢(shì)方面的分析研究;在污染物來源及輸送研究上,目前廣泛采用空氣質(zhì)量模式及顆粒物源解析技術(shù)進(jìn)行模擬分析。PM2.5是造成空氣重污染的主要原因,隨著空氣質(zhì)量模式迅猛發(fā)展,PM2.5跨界輸送定量計(jì)算成為可能。張智答等基于氣象-空氣質(zhì)量模式(WRF - CAMx)和傳輸通量計(jì)算方法定量評(píng)估了京津冀與其周邊省市之間PM2.5的傳輸貢獻(xiàn),識(shí)別了北京、唐山、石家莊三個(gè)典型城市PM:,的傳輸路徑。潘勇等對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)PM2.5進(jìn)行模擬研究,量化評(píng)估跨區(qū)域污染輸送對(duì)寧波地區(qū)PM2.5的貢獻(xiàn)和行業(yè)來源?;诩綎|地區(qū)重污染服務(wù)的需求,通過模擬分析,明確該地區(qū)區(qū)域性重污染天氣特征及污染物來源對(duì)于開展區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控解決大氣污染問題具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
1 資料與方法
利用2017年- 2020年承德、唐山、秦皇島空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站資料,根據(jù)《環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)技術(shù)規(guī)定(試行)(HJ 633 - 2012)》,定義超過三分之一站點(diǎn)達(dá)到PM2.5日平均濃度大于150. 00 μg·m-3且能見度小于10 km即為一次重污染天氣過程,其中排除降水、浮塵、揚(yáng)沙即沙塵暴等視程障礙天氣。經(jīng)統(tǒng)計(jì),共挑選出26次重污染天氣過程,重污染日數(shù)達(dá)50 d。
2 重污染天氣分型
利用NCEP再分析資料,通過分析冀東地區(qū)重污染天氣的主要環(huán)流形勢(shì),從大尺度角度探明重污染天氣成因,將全部重污染過程的天氣系統(tǒng)劃分為三種類型:均壓場(chǎng)型、西北高壓型和低壓輻合型。
2.1 均壓場(chǎng)型
在重污染天氣中,受均壓場(chǎng)影響的為22 d,占重污染日總數(shù)的44%,是冀東地區(qū)出現(xiàn)重污染天氣最多的天氣形勢(shì)。受均壓場(chǎng)控制時(shí)(如圖1所示),高壓主體位于蒙古國(guó)西部至青藏高原一帶,高壓中心大多位于40°N以北蒙古國(guó)境內(nèi),冀東地區(qū)受弱氣壓場(chǎng)控制,河北境內(nèi)等壓線稀疏,沒有或只有一到兩條等壓線穿過,區(qū)域內(nèi)氣壓差較小,無(wú)法形成明顯的梯度風(fēng),地面風(fēng)速小,輸送能力較弱。高空500 hPa和700 hPa一般受偏西或西北氣流控制,850 hPa以西南氣流為主,常伴有暖平流,有利于逆溫層的形成,同時(shí)也有利于對(duì)流層低層水汽的輸送。有時(shí)存在弱切變,有利于水汽在低層積聚,弱冷空氣在夜間也極易造成輻射降溫,加劇大氣污染。
2.2 西北高壓型
在重污染日中,氣壓場(chǎng)為西北高壓型的有21 d,占重污染日總數(shù)的42%。地面冷高壓中心通常處于蒙古國(guó)西部,根據(jù)冷高壓前有無(wú)鋒面又可分為鋒前型和無(wú)鋒型(見圖2)。
2.2.1 鋒前型
地面冷高壓中心位于蒙古國(guó)西部,冷空氣沿高壓前南下,白西北路徑影響河北。蒙古國(guó)中東部至河套地區(qū)有一明顯冷鋒,冀東地區(qū)位于鋒前暖區(qū),易形成大范圍重污染天氣。根據(jù)冷鋒前不同的氣壓場(chǎng)又可分為鋒前弱氣壓型、鋒前低壓型、鋒前低壓倒槽型。
2.2.1.1 鋒前弱氣壓型
冷鋒前沒有明顯的低壓系統(tǒng),氣壓場(chǎng)較弱。500 hPa和700 hPa一般處于槽區(qū)附近,受西南偏西氣流或槽后西北氣流控制,850 hPa有切變或處于切變后西北氣流當(dāng)中,切變有利于污染物聚集,而西北氣流控制下的晴好天氣易造成輻射降溫,導(dǎo)致污染天氣維持。
2.2.1.2 鋒前低壓型
冷鋒前部有明顯的低壓系統(tǒng)相伴,低壓主體位于蒙古國(guó)東部至東北地區(qū)一帶,冀東地區(qū)位于低壓中心向南伸展的低壓帶中,氣壓梯度較小。500 hPa和700 hPa受西北到偏西氣流控制,850 hPa處于槽區(qū)或槽前西南氣流當(dāng)中。高空冷空氣較弱,而低層西南暖濕氣流促使?jié)穸仍龃?,污染天氣加劇?/p>
2.2.1.3 鋒前低壓倒槽型
冷鋒前部有低壓倒槽相伴,倒槽白河套以南地區(qū)向東北伸展,整個(gè)河北地區(qū)均位于倒槽內(nèi),等壓線稀疏。500 hPa處于偏西氣流中,700 hPa受淺槽影響,以西南偏西氣流為主,850 hPa有切變。受低層系統(tǒng)影響,水汽在冀東地區(qū)聚集,易造成重污染天氣。
2.2.2 無(wú)鋒型
冷高壓中心位于蒙古國(guó)西北部到新疆北部一帶,其前側(cè)未形成明顯鋒面,冷空氣通常緩慢滲透南下,經(jīng)西北路徑到達(dá)冀東地區(qū)的冷空氣勢(shì)力較弱,地面等壓線稀疏,風(fēng)力較小,污染物不易擴(kuò)散。冷空氣也可分裂南下,高壓中心分裂出多個(gè)小高壓,氣壓場(chǎng)偏弱,導(dǎo)致污染天氣維持。500 hPa和700 hPa處于西北到偏西氣流當(dāng)中,850 hPa多處于西北氣流當(dāng)中,天氣晴好,易形成輻射霧,造成大氣污染。
2.3 低壓輻合型
在重污染日中,氣壓場(chǎng)為低壓輻合型的有7d,占重污染日總數(shù)的14%。冀東地區(qū)處于低壓區(qū)內(nèi)(如圖3所示),地面氣壓場(chǎng)表現(xiàn)為閉合弱低壓或低壓槽,存在明顯的氣流輻合。500 hPa緯向環(huán)流較平直,700 hPa有短波槽東移,850 hPa對(duì)應(yīng)有弱波動(dòng),高空槽前的上升運(yùn)動(dòng)促使地面氣流輻合減壓,導(dǎo)致污染物擴(kuò)散受阻,從而加重污染。
3 污染物輸送來源分析
CAMx模式是美國(guó)ENVIRON公司在UAM -V模式基礎(chǔ)上開發(fā)的綜合空氣質(zhì)量模式,它將“科學(xué)級(jí)”的空氣質(zhì)量模型所需要的各種技術(shù)特征合成為單一系統(tǒng),可以用來對(duì)氣態(tài)和顆粒態(tài)的大氣污染物在城市和區(qū)域等多種尺度上進(jìn)行綜合性模擬。CAMx模式中,利用顆粒物源解析技術(shù)(Particulate Source Apportionment Technology)評(píng)估來自不同區(qū)域和排放行業(yè)對(duì)顆粒物的貢獻(xiàn)。PSAT通過在CAMx模式中加入示蹤物來解析每個(gè)網(wǎng)格的顆粒物來源。
3.1 模式設(shè)置
使用WRF中尺度氣象模式模擬的氣象場(chǎng)作為背景信息驅(qū)動(dòng)CAMx空氣質(zhì)量模式。WRF模式使用美國(guó)國(guó)家環(huán)境預(yù)報(bào)中心(NCEP) FNL 1°×1°全球分析資料建立初始場(chǎng)和邊界場(chǎng)。WRF模式與CAMx模式采用2 -3層嵌套方案,最內(nèi)層分辨率為3 km,包括整個(gè)京津冀地區(qū),最外層區(qū)域包括中國(guó)范圍,使用最內(nèi)層區(qū)域模擬結(jié)果作為項(xiàng)目研究分析的資料。
在CAMx模式中,使用PPM平流方案計(jì)算水平擴(kuò)散,CB05方案作為氣相化學(xué)機(jī)制,液相化學(xué)機(jī)制使用RADM方案,化學(xué)求解使用EBI算法。使用INTEX -B或者M(jìn)EIC2012排放源清單作為空氣質(zhì)量模式的排放輸入CAMx模式中。依據(jù)城市行政區(qū)劃,將京津冀區(qū)域13個(gè)城市劃分為13個(gè)源區(qū),將所有污染源排放歸為1個(gè)行業(yè)的總排放,利用來源識(shí)別技術(shù)模擬分析不同區(qū)域源排放對(duì)唐山的影響,定量評(píng)估污染物輸送貢獻(xiàn)。
3.2 數(shù)值模擬計(jì)算方案
使用CAMx - PSAT模擬技術(shù),通過對(duì)模式中網(wǎng)格化的排放源清單進(jìn)行分地區(qū)標(biāo)記處理,將各個(gè)城市加以標(biāo)號(hào)、區(qū)分,可以在數(shù)值模擬過程中追蹤各城市的顆粒物的遷移,最終確定各城市對(duì)唐山地區(qū)PM2.5濃度的貢獻(xiàn)。
排放源區(qū)域i對(duì)受體點(diǎn)n的污染貢獻(xiàn)記為S(i),于是對(duì)受體點(diǎn)n污染物的總體貢獻(xiàn)為:
對(duì)于一個(gè)受體城市n,城市本地的排放定義為局地貢獻(xiàn)(Local);來自其它城市的貢獻(xiàn)定義為區(qū)域貢獻(xiàn)(Reg),剩余項(xiàng)為跨區(qū)域貢獻(xiàn)(SR),計(jì)算公式分別為:
3.3 重污染個(gè)例模擬分析
3.3.1 均壓場(chǎng)型重污染過程模擬分析
2019年1月11 - 14日,唐山市出現(xiàn)重度到嚴(yán)重污染,首要污染物為PM2.5,其中11日、13日、14日空氣質(zhì)量為重度污染(AQI指數(shù)分別為275、278、242),12日空氣質(zhì)量達(dá)到嚴(yán)重污染(AQI指數(shù)為329),PM2.5日均濃度為279 μg/m3,小時(shí)濃度最大達(dá)到348 μg/m3。
利用CAMx - PSAT模擬分析污染過程期間唐山市PM2.5來源和輸送貢獻(xiàn)情況。結(jié)果表明,整個(gè)污染過程中對(duì)PM2.5濃度貢獻(xiàn)最高的是本地排放,外來輸送在一定時(shí)段內(nèi)也起到了較大的作用。1月10日唐山本地排放貢獻(xiàn)為56. 8%,周邊輸送占比43. 2%,以天津、廊坊為主,輸送貢獻(xiàn)占比分別為15. 6%、7.4%。11日,由于風(fēng)場(chǎng)弱,外地污染物輸送貢獻(xiàn)小,以本地排放為主,唐山本地排放貢獻(xiàn)高達(dá)81. 9%。12日近地面西南氣流有所增強(qiáng),促使污染物外來輸送增強(qiáng),唐山本地排放貢獻(xiàn)為54%,周邊輸送占比46%,以天津、廊坊為主,輸送貢獻(xiàn)分別為11.3%、9.9%,其次為石家莊、保定也有4%
-5%的輸送貢獻(xiàn)(如圖4(a)所示)。從12日PM2.5逐小時(shí)輸送貢獻(xiàn)可以看出(如圖5(a)所示),12日0時(shí)- 13時(shí),唐山本地貢獻(xiàn)均在60%以內(nèi),外來輸送占比達(dá)到40%以上,其中02 -07時(shí)之間,唐山本地排放占比僅為35.1%- 41. 9%,外來輸送占比58.1%- 64. 9%。從時(shí)間分布上來看,在凌晨至上午時(shí)段,外來輸送對(duì)唐山PM2.5濃度的影響作用相對(duì)較大。從污染物輸送路徑來看,此次過程,唐山污染物周邊輸送以西南路徑為主,污染物輸送主要受氣象條件影響。
3.3.2 西北高壓型重污染過程模擬分析
2019年2月21 - 23日,唐山市出現(xiàn)首要污染物為PM2.5的重度污染,重污染從21日夜間持續(xù)至23日凌晨,其中22日AQI指數(shù)達(dá)到232,PM2.5日均濃度為190 μg/m3,小時(shí)濃度最大達(dá)到281 μg/m3。
利用CAMx - PSAT模擬分析污染過程期間唐山市PM2.5來源和輸送貢獻(xiàn)情況。結(jié)果表明,污染過程期間唐山以本地排放為主,21 - 22日本地排放貢獻(xiàn)分別為66.8%、91. 8%,其中21日周邊輸送相對(duì)明顯,占比為33. 2%,主要以天津?yàn)橹鳎浯螢楸本?、廊坊(如圖4(b)所示)。從21日PM2.5逐小時(shí)輸送貢獻(xiàn)可以看出(如圖5(b)所示),周邊輸送呈現(xiàn)出雙峰型變化,21日01時(shí)-08時(shí),唐山本地貢獻(xiàn)在55%以內(nèi),外來輸送占比達(dá)到45%- 70%,主要來自天津、廊坊、北京。21日上午唐山本地排放上升至75%以上,外來輸送較低,但在下午周邊輸送再次上升,特別是來白天津的輸送出現(xiàn)一個(gè)峰值變化,在15時(shí)唐山本地排放貢獻(xiàn)為47. 9%,周邊僅天津占比就達(dá)到34.1%,促使唐山PM2.5濃度大幅提升。22日地面氣壓場(chǎng)較弱,受氣象條件影響,外來輸送也不明顯。從污染物輸送路徑來看,此次過程污染物周邊輸送以西南偏西路徑為主。
3.3.3 低壓輻合型重污染過程模擬分析
2018年11月25 - 27日期間,唐山出現(xiàn)首要污染物為PM2.5的重污染天氣,其中25日、27日空氣質(zhì)量為重度污染(AQI指數(shù)分別為225、209),26日空氣質(zhì)量達(dá)到嚴(yán)重污染(AQI指數(shù)為339),PM2.5日均濃度達(dá)到288 μg/m3,小時(shí)平均濃度最高達(dá)到339 μg/m3。
利用CAMx - PSAT模擬分析污染過程期間唐山市PM2.5來源和輸送貢獻(xiàn)情況。結(jié)果表明,在污染過程前期24日,唐山本地排放貢獻(xiàn)為70. 4%,周邊輸送占比29. 6%,以天津、廊坊為主,輸送貢獻(xiàn)占比分別為8. 0%、5.6%。25日唐山處于弱氣壓場(chǎng)控制下,受氣象條件影響,污染物以本地排放為主,唐山本地排放貢獻(xiàn)高達(dá)94.7%。26日地面氣壓場(chǎng)轉(zhuǎn)為低壓控制,有較好的輻合條件,污染物外來輸送明顯增強(qiáng),唐山本地排放貢獻(xiàn)降至65.5%,周邊輸送占比34.5%,其中有5. 1%的外省輸送,天津及省內(nèi)中南部的石家莊、廊坊、邢臺(tái)、衡水、滄州等地均有3% - 6%的輸送(如圖4(c)所示)。從26日PM2.5逐小時(shí)輸送貢獻(xiàn)可以看出(如圖5(c)所示),26日0時(shí)- 12時(shí),外來輸送占比達(dá)到400-/0以上,其中02 - 08時(shí)之間,唐山本地排放占比僅為24. 3% -41. 0%,外來輸送占比59. 0% -75.7%,在此時(shí)段唐山PM2.5濃度在280 - 300 μg/m3。因此在夜間段唐山本地排放降低后,外來輸送對(duì)PM2.5濃度的影響作用較大。從污染物輸送路徑來看,此次過程,唐山污染物周邊輸送以西南路徑為主,與氣象條件有很好的對(duì)應(yīng)。
4 結(jié)論
冀東地區(qū)重污染天氣類型分為均壓場(chǎng)型、西北高壓型和低壓輻合型三種,其中均壓場(chǎng)型最多,占重污染日總數(shù)的44%,西北高壓型次之,占42%,低壓輻合型最少,僅占14%。唐山市重污染過程PM2.5濃度貢獻(xiàn)以本地排放最高,外來輸送主要來自天津,廊坊次之,周邊輸送受氣象條件影響較大。在重污染過程中前期,周邊污染物輸送較為明顯,輸送貢獻(xiàn)為25%- 46%,其中凌晨至上午輸送貢獻(xiàn)均在30%以上,特別是02 -08時(shí)之間,輸送貢獻(xiàn)可達(dá)40% -70%;重污染過程后期,唐山本地排放貢獻(xiàn)大多在90%以上,外來輸送較弱。從污染物輸送路徑來看,均壓型及低壓輻合型污染過程周邊輸送以西南路徑為主,高壓型污染過程周邊輸送以西南偏西路徑為主,且均壓型周邊輸送相對(duì)于高壓型及低壓輻合型更為明顯。