冬季降雪过程对城市大气气态汞污染的影响
童银栋等:冬季降雪过程对城市大气气态汞污染的影响 507
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14 )-3m12 70
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gn60%(//10 )50度汞湿总40对态30相气(20ρ10
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1 1 (a)相对湿度
*柱状图代表质量浓度,实心点线图代表相对湿度
18
3.5)16 -3m·3g14 n(/12 2.5
))10 2-1汞s·总m(1.5/态v气(1ρ0.5mmm....mmm......m..aapppp..aa.apppp.aap923692366-1----6361-- 9236923-1-----0-03-0361-03 79 9 6 9 9 2 4 .
2 0 . 1 11 (b)阵风速度和风速
*柱状图代表质量浓度, 空心点线图代表阵风速度, 实心点线图代表风速
图2 非降雪期间气态总汞质量浓度与气象参数的变化情况
所示,选取与气态总汞相关性显著的三个气象参数本研究中非降雪期间分为两段(10月27—28日和11月24—25日),可以看出,这两段时间内气态总汞的日变化趋势相同,都呈“V”字型分布:清晨和午夜浓度较高,白天较低,一天内气态汞质量浓度的
峰值出现在上午6—9时,
此后质量浓度降低,但在下午6时左右出现一个小的波峰,晚上9时左右质量浓度开始增加。庄美华等人[17]的研究表明,机动车所使用的汽油中含有一定量的汞,因此在下午6时出现微小波峰很可能是受汽车尾气排放量增加的影响。万奇[5]等对长白山地区大气汞污染研究发现,研究区域傍晚大气总汞质量浓度最高,并认为与当地居民使用煤和生物燃料有关,而本研究位于市区,大气汞污染的变化主要受到气象因素影响。前面相关分析结果表明,气态总汞质量浓度与相对湿度之间有显著的相关关系,北京冬季夜晚和凌晨空气的相对湿度较高,白天的相对湿度较低,对大气中气态总汞的质量浓度日变化有较大影响(图2(a))。从图2(b)可以看出,非降雪期间气态总汞的日变化与风速、阵风速度的日变化相反,这与前面所分析的风速、阵风速度与气态总汞质量浓度呈负
103.59
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29
*柱状图代表质量浓度, 空心点线图代表阵风速度, 实心点线图代表风速 图3 降雪期间气态总汞质量浓度与阵风速度,风速的变化情况
降雪期间(11月9日中午12点开始到11月13号中午12点)每三个小时采集一个数据,编号1-30分别为:11月9日0~3p.m.; 3-6p.m.; 9-12p.m. 11月10日0-3a.m.; 3-6a.m.; 6-9a.m.; 0-3p.m.;
3-6p.m.;6-9p.m.; 9-12p.m. 11月11日:0-3a.m.;3-6a.m.;6-9a.m.;9-12a.m.;0-3p.m.; 3-6p.m.;6-9p.m.; 9-12p.m. 11月12日0-3a.m.;3-6a.m.;6-9a.m.;9-12a.m.; 0-3p.m.;3-6p.m.; 6-9p.m.; 9-12p.m. 11月13日0-3a.m.; 3-6a.m.; 6-9a.m.; 9-12a.m
相关性的结论一致。
图3反映了降雪期间,气态总汞日变化无明显规律性,与非降雪期间的日变化规律有很大差异,这主要是由于降雪过程对大气汞的净化作用。从图上可以看出,降雪期间的编号3,4,5以及20号样品气态总汞质量浓度要明显低于非降雪期间的气态总汞,可能是由于这些采样点正处于降雪过程中,受降雪净化作用影响较大,从而导致大气气态总汞质量浓度较其他时间低。由图3可见,降雪期间的气态总汞质量浓度与阵风速度和平均风速的变化趋势相反,气态总汞质量浓度高的时间点,阵风速度较低,而当平均风速接近于0的时候,总汞质量浓度则相对较高;与非降雪期间不同,降雪期间的相对湿度与质量浓度变化趋势没有可比性,说明降雪期间和非降雪期间气态总汞质量浓度受到相同因素所产生的影响并不一致。
3 结论
(1)降雪期间气态总汞质量浓度明显低于降雪前后的大气背景值,日均值约为降雪前后质量浓度的70%,说明降雪对气态总汞有一定的净化作用。降雪后约7 h气态总汞质量浓度恢复到降雪前水平。
(2)对气态总汞质量浓度产生影响的气象因素主要是阵风速度、风速和相对湿度。相对湿度在非降雪期间对气态总汞质量浓度影响很大,在降雪期间则不显著。在非降雪期间,相对湿度和风速对气态总汞的影响大小相近。
(3)降雪及非降雪期间的气态总汞日变化并不一致。非降雪期间的气态总汞质量浓度在清晨和午夜较高,白天较低,一天内气态汞质量浓度的峰值
(风速、阵风速度和相对湿度)进行说明和分析。
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