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石獅市環境空氣氮氧化物污染特征

2023-12-22 11:06:26黃清涯
當代化工研究 2023年21期

*黃清涯

(泉州市石獅環境監測站 福建 362700)

據統計,2018—2022年影響石獅市環境空氣質量的主要指標是O3、PM10、PM2.5、NO2。2019年石獅市委托技術單位開展大氣O3源解析研究,發現石獅受外來輸入性O3以及NOx、VOCs等前體物傳輸到石獅并在本地發生光化學反應生成的O3影響很大[1]。由于VOCs物種繁多及其與NOx反應非線性,同時受復雜氣象條件影響,O3的形成和污染存在一定的復雜性和不確定性[2-3],管控提升難度較大。隨著大氣污染防治工作的實施,石獅市PM10、PM2.5平均濃度分別由2018年的48μg/m3、26μg/m3下降到2022年的32μg/m3、16μg/m3,管控提升空間較小。NO2指標管控成為下一步持續改善石獅市環境空氣質量關注的焦點。

目前研究認為,NOx污染大部分來自火電、工業、交通等人為源排放[4-5]。王肖漢等[6]通過對珠三角地區NO2濃度時空變化特征分析發現NO2濃度與城市的經濟狀況、產業結構、常住人口數量及機動車保有量具有一定的相關關系。徐恒等[7]分析了長三角地區NO2污染的時空分布特征及污染來源,結果顯示上海地區NO2濃度受交通排放影響較大。石獅市的相關研究尚未見報道。因此,本研究擬利用石獅市2018—2022年環境空氣質量監測數據,分析環境空氣質量NOx污染特征及主要NOx污染源對石獅市NOx濃度的影響,以期為石獅市NOx污染防治和環境空氣質量提升提供參考。

1.數據與方法

(1)研究區概況。石獅市位于福建東南沿海,陸域面積158.91平方千米,屬亞熱帶海洋性季風氣候。2022年石獅市生產總值1159.68億元,其中三次產業比重為2.7:44.0:53.3。區域內現有3家燃煤熱電廠,總裝機容量3234MW;2個主要貨運港口,2022年貨物總吞吐量為4020.61萬噸;1個國家級中心漁港,2021年有機動漁船1122艘。2020年石獅市常住人口68.6萬人,機動車保有量24.92萬輛。石獅市主要NOx污染源構成為火力發電49%、漁業船舶25%、其它船舶11%、柴油車6%、汽油車4%、工業燃燒4%、其它1%。

(2)數據來源。本研究2018—2022年空氣質量監測數據來源于石獅市4座省控環境空氣質量自動監測站(前廊站、金林站、寶蓋山站、石湖作業區站);熱電廠NOx排放量數據來源于石獅市生態環境部門重點污染源自動監控系統;交通車流量數據來源于石獅市交警部門統計。

(3)研究方法。應用WPS Office軟件對數據進行統計分析。結合2018—2022年石獅市環境空氣質量6項污染物濃度的變化趨勢,分析NO2分布特征。采取比較分析法,選取特征路段交通、熱電廠NOx排放、漁業船舶等NOx污染源影響較為突出或較小特殊時段,對比同期三者與石獅市或相關站點NOx平均濃度變化情況,分析之間影響關系。以2021—2022年石湖作業區站(2021年建成)NO2濃度情況模擬港口貨船貨車等的NO2污染程度,對比同時間石獅市NO2濃度情況,討論石湖作業區貨運活動影響。通過Pearson相關分析確定各指標間的相關性。

2.結果與分析

(1)2018—2022年石獅市環境空氣NO2分布特征。計算石獅市2018—2022年4項環境空氣指標年均濃度,結果如表1所示。石獅市NO2年均濃度逐年下降,2022年較2018年下降了36.36%。

表1 石獅市2018—2022年4項環境空氣指標年均濃度情況(單位:μg/m3)

圖1為石獅市2021—2022年O3和NO2在00—23時點的平均濃度變化曲線,發現兩者負相關性非常強,相關系數為-0.900(P<0.01)。

圖1 石獅市2021—2022年O3和NO2在00—23時點的平均濃度變化曲線

城市O3污染來源主要是由NOx和VOCs前體物經過一系列復雜光化學反應生成[8],顆粒物具有消光作用,可以吸收和散射太陽輻射,致使光化學反應減弱,從而影響O3生成[9]。考慮石獅市2021年以來未新增重大NOx減排項目,NO2濃度下降很大可能是因為PM10、PM2.5度水平變低、太陽輻射吸收和散射作用變弱,導致部分NO2通過光化學反應轉化為O3所造成。

(2)獅城大道大貨車進出城數量對前廊站NOx濃度的影響。獅城大道位于前廊站北側約200m,是石獅大貨車進出城主要干道。考察2022年1月16日至2月15日前廊站、金林站和寶蓋山站在00—23時點的NOx平均濃度情況,發現前廊站每個時點的NOx平均濃度均高于金林站和寶蓋山站,在22—08時大貨車避開交通高峰上路時段尤其明顯(見表2),在該時段前廊站NOx平均濃度分別比金林站、寶蓋山站高出了64.51%和126.72%。

表2 2022年1月16日至2月15日前廊站、金林站和寶蓋山站22—08時點NOx平均濃度情況(單位:μg/m3)

進一步對比2022年1月16日至2月15日期間00—23每個時點前廊站NOx平均濃度和獅城大道大貨車進出城數量變化趨勢情況(見圖2),發現兩者正相關性強,相關系數為0.714(P<0.01)。

圖2 2022年1月16日至2月15日00—23每個時點前廊站NOx的平均濃度和獅城大道大貨車進出城數量變化趨勢情況

(3)3家熱電廠NOx排放情況與石獅市NOx濃度的聯動關系。對比2022年3月19日至4月4日前廊站、金林站和寶蓋山站NOx小時平均濃度以及3家熱電廠NOx小時排放量的變化趨勢(見圖3),3月19日至30日3家熱電廠NOx小時排放量在1.26~2.28t/h區間小幅波動,振幅28.81%;3月31日08時出現1個4.39t/h的峰值,前廊站、金林站和寶蓋山站均不約而同在07時出現1個38.211μg/m3、15.636μg/m3、11.898μg/m3的峰值,原因是其中1家熱電廠1臺機組停爐06時起NOx排放濃度升高至518.724mg/m3超標值推高所導致;隨后繼續在更低水平的0.79~1.47t/h區間小幅波動,振幅30.09%。而前廊站、金林站和寶蓋山站NOx小時平均濃度變化趨勢基本一致,波動頻發且幅度較大,最大幅度分別為85.94%、78.40%和99.90%。通過相關分析,3家熱電廠NOx小時排放量與前廊站、金林站和寶蓋山站NOx小時平均濃度相關性非常弱,說明3家熱電廠在NOx穩定排放情況下,對石獅市NOx濃度的波動影響較小,但在NOx異常排放時會一定程度推高石獅市NOx濃度。

圖3 2022年3月19日至4月4日各站點NOx小時平均濃度以及3家熱電廠NOx小時排放量的變化趨勢

(4)漁業船舶對石獅市NO2濃度的影響。表3是2018—2022年石獅市伏季休漁期間和非伏季休漁期間NO2平均濃度。

表3 2018—2022年石獅市伏季休漁期間和非伏季休漁期間NO2平均濃度(單位:μg/m3)

石獅市每年伏季休漁期間NO2平均濃度均低于非伏季休漁期間NO2平均濃度,其中2021年差別最大為38.01%,2020年差別最小為6.92%,5年平均差別為20.65%,說明漁船作業對石獅市NO2濃度有一定程度影響。

(5)石湖作業區貨運活動對石獅市NO2濃度的影響。篩選2021年5月2日至8月15日和2022年5月2日至8月15日期間(伏季休漁期,合計210天)、小時風向角度為0~90°(東北風)、石湖作業區站NO2小時平均濃度大于等于石獅市NO2小時平均濃度條件的時點。其中符合條件的時點有461個,折19.208天,占期間總天數的9.15%。通過分析,兩者正相關性強,相關系數為0.773(P<0.01)。

以石湖作業區站NO2小時平均濃度從小到大排序,繪制石獅市NO2小時平均濃度和小時平均風速變化曲線(見圖4)。的升高,石獅市NO2小時平均濃度隨之上升,且變化幅度更大,在石湖作業區站NO2小時平均濃度在14μg/m3(2022年石獅NO2年均濃度)以下及以上時,石獅市NO2小時平均濃度最大值/區間平均值的值分別為1.879和2.248。在石湖作業區站NO2小時平均濃度相同情況下,風速越大即大氣擴散條件越好,石獅市NO2小時平均濃度越低。以石湖作業區站NO2小時平均濃度出現次數最多的12μg/m3(33次)為例,當風速小于3m/s及大于3m/s時,石獅市NO2平均值分別為9.261μg/m3和8.260μg/m3。

圖4 石獅市NO2小時平均濃度和小時平均風速變化曲線

3.結論

(1)近年來石獅市環境空氣質量NOx濃度下降是因為部分NOx通過光化學反應轉化為O3所造成,對改善環境空氣質量效果不大。今后可進一步探索NOx與O3濃度合理比值,尋求得到最優空氣質量綜合指數。

(2)受獅城大道大貨車流量影響,前廊站NOx濃度明顯高于金林站和寶蓋山站;石獅市3家熱電廠在NOx穩定排放情況下,對石獅市NOx濃度的波動影響較小,但在NOx異常排放時會一定程度推高石獅市NOx濃度。建議采取減少獅城大道大貨車流量、保障石獅市3家熱電廠NOx穩定排放等措施有效降低石獅市NOx濃度。

(3)在風向風速等氣象條件不利情況下,石獅市NOx濃度一定程度受漁港漁船作業和貨港貨運活動影響,可通過船舶分流作業、船舶NOx排放控制、提高船舶油品質量等辦法減少其對石獅市NOx濃度的影響。

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