千 勇 許承娟
(合肥市環境監測中心站230031)
2016年12月合肥地區一次霧霾天氣過程分析
千 勇 許承娟
(合肥市環境監測中心站230031)
本文以合肥為例,根據合肥的區位特點和氣候特征對2016年12月1日至2016年12月9日的一次重霧霾過程進行案例分析,分別從環流背景、大氣層結、能見度以及風力條件等多方面進行綜合分析,探討此次持續霧霾天氣的成因,為今后預報和治理提供參考。
霧霾;氣象特征;大氣環流;能見度
常規氣象數據來源于安徽省合肥市國家地面基準氣候站,主要包括能見度、氣溫、露點溫度、相對濕度、風向和風速及太陽輻射輻照度,均為逐小時數據,探空資料來源于安徽省合肥市包河站每日兩次(08時和20時)的探空資料。大氣污染物數據來源于合肥市環境監測中心站,主要包括AQI、PM2.5全市小時均值和全市PM10全市小時均值。合肥站有十個城市空氣自動監測子站,PM2.5質量濃度的觀測儀器為美國METONE公司生產BAM1020型PM2.5顆粒物監測儀,PM10質量濃度的觀測儀器為美國THERMO FISHER公司生產TEOM1405型PM10顆粒物監測儀。
2016年12月1-9日安徽合肥地區能見度幾乎均在5000 m以下,自12月1日起,合肥及周邊地區就已出現能見度低于2000 m的重度霾天氣;2-3日重度霾的持續時間逐漸加長,午后受湍流增強的影響能見度稍有好轉;3日夜間至4日上午,能見度急劇下降,出現了由霾向霧的轉換過程;4-5日由于相對濕度較大,能見度持續偏低,能見度小于100 m的持續時間長達10 h,期間同樣出現了由霾-霧-霾-霧的轉換;6日后期北方有一股中等強度冷空氣正在自北向南影響安徽,能見度稍有好轉,7日后期再次出現了霧-霾天氣。
3.1 環流背景
根據2016年12月1-9日我國高空環流形勢圖分析,該期間內我國高空環流形勢比較穩定,安徽地區也無明顯降水過程,這將有利于污染物的形成和持續。2016年12月2日,中高緯度氣流緩和平直,偏西南氣流盛行,而在850 hPa有暖平流輸送。這期間安徽地區冷空氣活動也很少,出現的兩天分別為3日和6日,冷空氣強度也較弱,對污染物的清除力度微弱,城市生活生產以及交通運輸等排放的污染物在該地區低空積累較多,逐漸形成持續性霧霾天氣。
3.2 大氣層結
通過分析此次合肥地區持續性霧霾天氣過程,其中發現該時期內近地層多次出現強度較高的逆溫現象,并且出現多層逆溫。根據合肥市包河站探空資料顯示,從11月29日開始近地面層就一直存在明顯的貼地逆溫,逆溫層頂較低,最大逆溫層頂位于925 hPa,且逆溫強度較強,非常有利于近地面層污染物堆積。這段時間持續的逆溫層通過“鍋蓋”效應抑制顆粒物的垂直擴散,使顆粒物濃度迅速增加且維持。表1給出了11月29日至12月8日每日8時由包河站探空資料計算得出的近地面逆溫強度和濕層厚度,可以看出:2、4和5日的逆溫強度均較大,霧霾污染天氣也是在2、4和5日的后期分別出現三個峰值,逆溫強度和污染物濃度的變化有較好的一致性。由此可見,逆溫強度對于近地面污染物的擴散具有不可忽略的影響作用,逆溫強度越高則近地面大氣層垂直結構越穩定,阻礙了大氣環流和熱力交換作用,降低了污染物向上擴散,最終導致近地面大氣污染物持續積累,嚴重影響空氣質量,并有利于霾天氣的持續存在。
3.3 能見度
2016年12月2-5日,全市范圍內出現低能見度天氣,平均能見度在5km以下,在這種能見度下區別霧和霾主要以相對濕度為依據。能見度小于1km時,當相對濕度在90%以上時為霧,80%-90%之間則為霧和霾的混合體,但還是以霾為主,當相對濕度在80%以下時為霾。通過圖1相對濕度和能見度分布圖看出,濕度大于90%一般出現在午夜到凌晨階段,這個時間段主要以霧為主,其中4日和5日早晨出現了濃霧天氣,其能見度均在50m以下,其他時間段內相對濕度均在80%到90%之間,則多為霧和霾的混合體。通過研究發現,基本上相對濕度較大時能見度也較低,白天相對濕度降低,則能見度基本在5km以內。
3.4 風力條件
通過對海平面氣壓和風速變化曲線圖看出,海平面氣壓均在1004~1012 hPa范圍變化,為典型的弱高壓。4日和5日污染天氣最嚴重的兩天內,海平面氣壓要明顯高于其他時期,這主要由于氣壓升高有利于逆溫層的形成。水平風速與高壓氣壓梯度之間成正比關系,氣壓梯度的高低將影響水平風速的變化,霧霾天氣期間靜風情況占總天數的1/3,其余時間風速均在2m/s以下,而風速的快慢將直接影響污染物的擴散,這期間風速較緩不利于污染的稀釋和擴散。由此可見,弱高壓環境對污染物的擴散和輸送產生嚴重的阻礙。
在弱高壓控制下,地面風速較小,天氣條件靜穩,不利于污染物擴散,容易造成持續性重污染;受持續靜穩天氣控制,淮河以北、江淮之間和沿江地區出現了一次持續重污染過程;此次霧霾天氣的形成還與水平風速、逆溫層等因素有關,主要水平風速較小不利于污染物的稀釋和擴散,并且近地面大氣逆溫層厚,嚴重阻礙了污染物的垂直擴散,導致此次霧霾天氣持續時間較長。大氣混合層高度的變化對霧霾的發展變化有較好的指示作用,當混合層高度較低時,污染物在低層容易積聚,更容易造成較強的污染,可為霧霾的預報提供參考依據。
[1]吳慶梅,張勝軍.一次霾天氣過程的污染影響因子分析[J].氣象與環境科學,2010,33(1)
[2]周之栩,向華,吳彬,等.湖州市一次重度霾天氣過程的特征分析[J].浙江氣象,2016(2)