北京地区大气氨时空变化特征
2021-09-03刘湘雪蒲维维马志强林伟立韩婷婷李颖若周礼岩石庆峰京津冀环境气象预报预警中心北京100089中国气象局北京城市气象研究院北京100089上甸子国家大气本底站北京101507中央民族大学生命与环境科学学院北京100081
刘湘雪,蒲维维*,马志强,3,林伟立,韩婷婷,李颖若,周礼岩,石庆峰 (1.京津冀环境气象预报预警中心,北京 100089;2.中国气象局北京城市气象研究院,北京 100089;3.上甸子国家大气本底站,北京 101507;.中央民族大学生命与环境科学学院,北京 100081)
细颗粒物(PM2.5)污染是近些年来我国面临的严峻环境问题之一.我国针对PM2.5污染已开展了大量的研究工作,采取的各项减排措施已经取得一定的成效[1-2].在欧洲和美国研究结果表明,尽管减少了化石燃料燃烧产生的氮氧化物(NOx)和二氧化硫(SO2)的排放能够在一定程度上缓解空气污染,但若在采取以上措施的同时减少氨(NH3)的排放能够更有效减轻空气污染[3-4].目前我国气态污染物的减排对象主要针对的是 SO2和 NOx,针对 NH3的减排措施相对较少.NH3是大气中重要的碱性气体,它能与大气中的酸性气体反应生成颗粒态铵,在大气二次气溶胶形成过程中扮演着重要角色[5-7].NH3对PM2.5的生成有促进作用[8-11],有研究发现,NH3排放对全国城市 PM2.5年均浓度贡献率为 29.8%[12],随着对PM2.5的深入研究,越来越多的研究倾向于把NH3作为减排主控因子.研究表明,NH3减排可有效抑制无机盐的生成[13-14],NH3的减排力度越大,PM2.5及硝酸盐、铵盐的浓度下降越快[15].
我国 NH3排放量大,其中华北平原是我国 NH3的主要排放区之一[16].大部分地区的 NH3排放主要源于农业、畜禽业养殖等,因此农业地区的 NH3浓度较高[17-18].近期有研究表明,城市地区的 NH3与农业地区的 NH3浓度相当[19],说明人口稠密的城市地区,垃圾、污水处理厂以及交通等非农……
