張峻瑋
(遼寧省生態環境監測中心,遼寧 沈陽110161)
鐵嶺市地處遼寧省北部,松遼平原中段。鐵嶺屬溫帶大陸性季風氣候。氣候的主要特點有: 冬季寒冷干燥,夏季溫熱多雨,雨熱同季; 春秋短促多風; 日照豐富、四季分明[1]。鐵嶺市能源結構以燃煤為主,大氣環境為“煤煙型”污染[2],主要污染物為細顆粒物(PM2.5)。
鐵嶺市匯工街西環境空氣質量監測點位布設在鐵嶺市西北部銀州區,監測設備建設在鐵嶺市銀州區污水處理廠院。從匯工街西點位周邊情況看(圖1),點位周邊并無大型污染工業、企業類污染源存在。在點位的西南方向,距離點位1.5 公里左右有兩個村屯,分別為小蓮花存和英城子村,西南方向距離點位3 公里左右有3 個村屯,分別得勝臺村,大蓮花村和二臺子村;點位東面約500 米處為鐵嶺市匯工街棚戶區,以上各處共計約2000戶人口,冬季取暖方式為燃燒散煤或型煤,年用煤量約3300 噸。

圖1 鐵嶺市匯工街西點位周邊情況
本文應用2019 年至2020 年2 月份鐵嶺市匯工街西及其他3 個點位的環境空氣質量數據,對影響匯工街西點位空氣質量的污染來源進行探討。
中國環境監測總站認定的,由鐵嶺市4 個環境空氣質量國控監測點位(匯工街西、水上樂園、銀州路東段,金沙江路北)監測的數據,作為評價鐵嶺市匯工街西點位空氣質量的數據。
依據《環境空氣質量指數(AQI)技術規定(試行)》(HJ 633-2012)、《環境空氣質量標準》(GB 3095-2)和《環境空氣質量評價技術規范(試行)》(HJ 663-3)[3-5],經統計得出城市和點位污染物濃度等數據。
3.1.1 濃度特征
鐵 嶺 市 2019 年 1 至 2 月 上 半 月 PM2.5濃 度 為67μg/mg3,2020 年為93μg/mg3,升幅為38.8%,扣除春節影響(1月24-28 日)濃度較高的時段,為82.8μg/mg3,升幅為23.6%,2019 年2 月上半月PM2.5濃度為60μg/mg3,2020 年上半月PM2.5濃度為55μg/mg3,同比下降了12%。
從數據上看(表1),匯工街西點位六項污染濃度全部環比上升。從點位污染物濃度變化的情況來看,CO 同比惡化最為明顯,增長率高達71%,PM2.5緊隨其后,增長率為52.7%;扣除2020 年春節期間造成的影響,PM2.5濃度達到了101μg/mg3,增長率為35.5%,同樣以此方法扣除后,PM10濃度為130μg/mg3,增長率為11.1%。NO2的影響并不大,SO2濃度反而稍稍上升了。CO 和O3一般與煙花爆竹燃放關系不大,不考慮扣除后的情況。總之,春節期間的顆粒物污染,扣除與未扣除污染物的濃度均值差別很大,表明春節期間煙花爆竹的燃放對空氣質量影響很大;而CO上升明顯,SO2略有上升,則表明該地有較為恒定的污染源,一般不受其他客觀因素影響(如春節期間煙花爆竹的燃放),對空氣質量的影響較為穩定。2020 年2 月上半月匯工街西點位PM2.5濃度為65.3μg/mg3,PM10濃度為88.3μg/mg3,和2019 年2 月上半月73.7μg/mg3和105μg/mg3比較,分別環比上升了12.9%和18.9%。總之,無論是1 至2 月上半月還是2 月上半月本身,匯工街西點位顆粒物濃度同比都是上升的,只不過2 月上半月PM2.5同比上升的增幅有所下降。2019 年2 月上半月SO2平均濃度為17μg/mg3,2020 年2 月上半月下降為13μg/mg3;2019 年CO 濃度為13μg/mg3,2020 年為12μg/mg3,變化不大。SO2濃度下降,PM2.5增幅下降,兩者共同的變化,表明這種污染源應該是同時存在對兩種污染物共同的影響,且SO2 為其特殊的表現特征。

表1 1 月1 日-2 月15 日匯工街西點位污染物濃度變化濃度μg/mg3
3.1.2 時間特征
從鐵嶺市四個點位小時平均濃度曲線來看(圖2),匯工街西點位在濃度峰值上明顯高于其他三個點位,這表明,在匯工街西點位有不同于其他點位的差異性污染源,極大地影響了空氣質量。

圖2 2020 年1 月1 日至2 月15 日鐵嶺市各點位PM2.5 小時濃度均值曲線
作者簡介:張峻瑋(1993,1-),男,助理工程師,主要從事空氣質量分析和預報工作。
以平均的小時數據做出PM2.5和SO2的小時曲線(圖3),PM2.5和SO2的小時曲線峰值一般出現在6 至10 點和18 至22點,在午后處于最低值,同時SO2有相似的伴隨性趨勢。

圖3 2020 年1 月1 日至2 月15 日鐵嶺市PM2.5 和SO2 小時濃度均值曲線
選擇2 月1 日值2 月6 日的數據,從小時數據上來看(圖4),匯工街西點位PM2.5小時數據呈“心電圖”狀,每隔一段時間就有明顯的峰值,且峰值一般出現在6 至9 點和18 至22 點,同時SO2有相似的伴隨性趨勢,這與上面的圖趨勢一致。一般來講,這兩個時段都是居民生活顯著的時段,說明污染物的變化趨勢與居民生活關系密切。

圖4 匯工街西點位2 月1 日00 時至2 月8 日00 時污染物濃度變化
3.1.3 污染物間的特征
對匯工街西1 月至2 月15 日的小時數據進行平均,算出點位每小時的平均數據,作出散點圖建立線性回歸方程(圖5,圖6),發現PM2.5和SO2,PM2.5和CO 數據之間有很強的相關關系,即污染物“源出同門”。

圖5 匯工街西點位1 月1 日至2 月8 日PM2.5 和SO2 小時數據散點圖

圖6 匯工街西點位1 月1 日至2 月8 日PM2.5 和CO 小時數據散點圖
2020 年鐵嶺市1 月和2 月上半月在各級別天數的分布上極具特色(表2)。比較鐵嶺市和匯工街西點位的在各污染級別天數上的差異,可以看出:匯工街西點位污染較鐵嶺市整體較重,屬于較為突出的點位,必然存在額外的污染源影響;同時,污染形勢在1 月較重,在2 月空氣質量確明顯改善,這說明這種污染源具有一定的季候性,可能是與氣溫的變化有關。

表2 鐵嶺市和匯工街西點位各污染級別天數分布
匯工街西具有與其他點位不同的污染特點;1 月氣溫較低,居民燃煤用量增大,污染嚴重,顆粒物和SO2濃度較高,進入2月氣溫有所回暖,燃煤量減少,反映為指示散煤燃燒特征的SO2濃度下降,顆粒物同比升幅降低,空氣質量改善;該變化僅與氣溫變化有關,與春節期間燃放無關;并且污染物濃度較高時段正是居民生產生活活躍時段,污染物趨勢變化也一致,污染物間具有很好的相關性,表明“污出同源”。再結合以往的調查,匯工街西點位周邊本就無較大的工業源,并且目前“疫情”存在的情況,僅有的企業、加工廠停產,工業源影響更是微乎其微,其污染來源只能是周邊村屯、棚戶區的散煤燃燒。