yaboapp:精准治霾保蓝天|雾霾|空气污染|PM2.5

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yabo:左:去年12月18日,在中国建设第三局北京通州10栋安置房工地,工人用雾枪降尘。新华社记者金良拍下了这张照片。

北京的空气质量正在改善,但还没有到拐点。图为北京金融街购物中心一角。3月5日,李克强总理在政府工作报告中明确表示,要“坚决捍卫蓝天”,并指出“要加强雾霾形成机制的研究,提高应对的科学性和准确性”。

这既是向雾霾宣战的动员令,也是雾霾研究的重新部署。中科院近期发布的霾研究进展显示,空气质量总体良好,但远未达到拐点,复合污染大大抵消了治理效果,风速降低,机动车尾气对霾的贡献被低估……因此,必须理清对霾的认识,突破关键科学问题。这样才能找到最好的雾霾治理方案。

保持蓝天不仅是普通人的强烈愿望,也是科学家的目标。2012年,中国科学院启动了“大气霾的溯源与控制”战略试点项目,组织了中科院14个研究所,与清华大学、北京大学、环境科学院等8个单位合作,约400人,重点研究PM2.5的产生、演变和控制,重点研究京津冀、长三角、珠三角。结果表明,自2013年以来,全国空气质量普遍改善,污染严重及以上天数比例逐渐下降,优天数比例明显增加。

全国空气质量平均改善率在30%左右,京津冀地区改善率更大。二次颗粒物影响空气质量的改善。

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为什么我们的实际感受不明显?在中科院大气霾研究媒体吹风会上,特约首席研究员何宏指出,这是因为颗粒物浓度还没有达到环境显著改善的拐点,2016年冬季北京市PM2.5浓度与前三年相比并没有明显下降。治霾,首先要研究了解。

何红告诉记者,美国在20世纪40年代和50年代经常发生空气污染事件,花了20到30年才找到霾的成分和原因。直到20世纪90年代末,还无法给出准确的预警,本世纪初雾霾事件仍时有发生。”我们仍然有许多科学问题没有因火山灰的爆发而得到解决。

“何鸿坦言,2013年1月北京出现了5次霾害爆发,但现有模型无法准确预测峰值。当你提到一些让大家印象深刻的空气污染事件时,你总会想到日本横凯池的哮喘事件,英国伦敦的雾霾事件等。中国的能源禀赋和地区差异更为复杂和不利,要做好长期与雾霾作战的准备。

“这需要最大的决心,也需要足够的耐心。”PM2.5的来源包括直接排放和二次产生。目前,关于二次颗粒物引起的霾,仍有许多科学问题没有解决。比如何红说,氮氧化物和挥发性有机化合物的光化学反应,不仅产生二次有机气溶胶,还产生臭氧和羟基自由基,可以进一步氧化二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机化合物,分别产生硫酸盐、硝酸盐和有机气溶胶。

伦敦的雾霾事件属于燃煤污染,空气中每立方米二氧化硫含量达到几毫克,而京津冀的指数只有几微克,但产生的细颗粒大小相当。一个重要原因是大量氮氧化物和氨的排放增加,这将非线性地降低大气对二氧化硫的环境容量,并促进霾的爆发。40年来风速降低了37%,每出现一次霾,风就成为治愈霾的“第一利器”。气象数据统计显示
以北京为例,周边污染物将被输送到2000多米外的北京。

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排入大气的PM2.5会在一定程度上减弱到达地表的太阳光强度,导致地表温度下降。上层颗粒物对光的吸收会使大气温度升高,从而形成底部冷顶部热的稳定大气结构。空气对流减弱,逆温层高度也会下降到600米左右。

“就像房子原来有6米高,但现在变成了3。这种影响进一步加剧了污染。北京处于后工业时代。

虽然大型工矿企业都搬走了,但是特大城市的生活和交通造成的空气排放是巨大的。天津也有重化工业,河北不仅有大量工业企业的排放,还有很多农业生产的排放,包括散煤。

“因此,北京市集中了农业、工业和后工业等几个阶段的排放特征.”多种污染类型和高负荷的严重复合空气污染并存,导致环境容量下降,在很大程度上抵消了空气污染控制的有效性。忽视机动车排放何红还表示,机动车排放对雾霾的“贡献”被低估了。因为机动车尾气中含有的一次颗粒物浓度不高。但废气中含有氮氧化物、挥发性有机化合物等污染物,产生大量二次粒子,成为PM2.5的重要来源,氮氧化物与挥发性有机化合物的光化学反应不仅产生二次有机气溶胶,还产生臭氧、羟基自由基等氧化剂。

氧化剂可进一步氧化二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机化合物,分别生成硫酸盐、硝酸盐和有机气溶胶,导致二次颗粒物的爆炸和生长。也就是说,机动车尾气排放不仅直接排放污染颗粒,还会促进工业污染物等污染颗粒的二次生成。研究表明,在中国中部和东部地区,二次颗粒物对PM2.5的贡献率往往高达60%。

发达国家的治理经验表明,机动车尾气造成的光化学烟雾污染是一种慢性病,比雾霾污染时间更长、更难治理。除了加快完善新的车辆排放标准,加强对在用车辆的监控外,还应定期更换废气净化装置,这在我国尚未实施。

煤炭的清洁利用是非常现实的,应该同时采取措施来控制霾。为了以最低的成本达到最好的效果,我们必须走精确控制的道路。其中,煤炭的清洁利用是一个重要因素。中国科学院山西煤炭化学研究所所长王建国指出,中国的能源结构决定了其对煤炭的依赖在短时间内无法改变。

现在,煤炭在能源结构中的比重为66%,仍然占据主导地位。目前,低阶煤占中国煤炭资源的一半以上。

“低阶煤没有完全炭化,有些里面还有树枝。大部分储存在云南和呼伦贝尔,具有热值低的特点,燃烧产生的热量只够自身燃烧,会造成严重的污染和巨大的资源浪费。如何利用好这样的煤,显然是非常迫切和非常现实的。”王建国说:“如果能将低阶煤中的水、油、气提取出来,不仅可以减少污染,还可以提高煤炭利用效率,增加油气供应。

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”中国科学院山西煤炭化学研究所于2012年启动了“低阶煤清洁高效梯级利用关键技术及示范”试点项目。希望5-10年后,突破一些关键示范技术,形成适合我国煤炭资源特点的低阶煤综合利用技术体系。

“目前,很多关键技术已经具备示范或产业化条件,部分技术已经在部分企业建成示范项目,为推进产业化奠定了良好基础。”负责编辑:刘纯洁【yabo】。

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