【摘 要】
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近年来,空气重污染事件受到国际社会的高度关注,我国北方许多城市大气污染治理取得明显成效,但还存在重污染天气,对人们健康产生影响,引起了关注。PM2.5是这种现象的重要原因,黑碳气溶胶(BC)是PM2.5的主要成分之一,它的浓度大小及粒子状态的变化都会对大气浑浊度和能见度产生显著影响,同时BC是一种短生命期大气污染物,因此BC减排是短时间内缓解大气污染最迅捷的路径。本研究采用BC-1054黑碳仪在河
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近年来,空气重污染事件受到国际社会的高度关注,我国北方许多城市大气污染治理取得明显成效,但还存在重污染天气,对人们健康产生影响,引起了关注。PM2.5是这种现象的重要原因,黑碳气溶胶(BC)是PM2.5的主要成分之一,它的浓度大小及粒子状态的变化都会对大气浑浊度和能见度产生显著影响,同时BC是一种短生命期大气污染物,因此BC减排是短时间内缓解大气污染最迅捷的路径。本研究采用BC-1054黑碳仪在河北科技大学监测点监测的2018年8月~2021年10月BC质量浓度数据,分析BC的污染特征、源头追溯和健康风险评价。结果发现:1,研究区黑碳气溶胶本底浓度值为1μg·m-3,日平均值为2.77±0.37μg·m-3。最高值21.96μg·m-3(2019年1月12日),约为日均值8倍,最低值0.23μg·m-3(2020年2月16日),为日均值的8.3%。石家庄BC浓度在国内处中等水平。四季BC浓度排序为冬季>秋季>春季>夏季。春、夏、秋季日变化呈双峰单谷型,而冬季为双峰双谷型。1月份BC浓度值最高,其次是11~12月,6~8月最低。全年日变化总体呈现双峰双谷型。冬季呈现明显的周末效应。此外,疫情发生后BC浓度呈下降趋势,相关性也发生了一定的变化:2020年疫情开始后BC与PM10的相关性略有增强,而BC与SO2、CO、O3的相关性较疫情前有所下降;BC与温度、湿度、风速的相关性较疫情前有所降低,与太阳辐射的相关性变化不大,呈负相关。2021年初疫情时期BC与PM2.5、PM10、O3的相关性较2019年同时期减小,与SO2的相关性增强。2,利用Meteo Info Map软件中的后向轨迹模型,对监测期间内一次污染过程进行来源分析,发现影响石家庄BC的主要气团源于河北南部(气团占比39.48%)及保定东部、北京南部、天津西部的气团(38.29%)。通过PSCF(潜在源贡献因子分析)分析发现WPSCF>0.5的地区集中在郑州东南部。通过CWT(浓度权重轨迹分析)分析发现天津、呼和浩特、太原、郑州的东南部对石家庄BC污染的输送有一定的影响。3,通过健康风险评价模型(EPA-540-R-070-002)计算研究区成人男、女性和儿童的致癌风险(CR)和非致癌风险(HQ),成人与儿童的CR均高于EPA给定的可接受风险水平(10-6),需要引起重视。以2020年1月23日为节点进行健康风险评价,疫情发生后BC的致癌(CR)与非致癌风险(HQ)值均小于疫情发生前,但疫情发生后的CR值仍大于EPA给定的可接受风险水平(10-6)。通过计算相对风险值RR,发现冬季高浓度BC引发的人群健康风险,尤其是呼吸系统危害,应引起关注。4,最后利用ARIMA模型对BC的历史数据进行拟合,预测了各月份未来2期的BC浓度值,为未来污染预测研究提供一定的模型基础。
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