北京市冬季PM_2_5_中水溶性重金属污染特征
《2024年北京大气干沉降及PM2.5中重金属和有机物污染及来源研究》范文
《北京大气干沉降及PM2.5中重金属和有机物污染及来源研究》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,大气污染问题日益突出,尤其是以北京为代表的大城市。
大气干沉降及PM2.5中的重金属和有机物污染成为当前环境科学研究的重要领域。
本研究以北京地区为研究对象,旨在深入探讨其大气干沉降特性以及PM2.5中重金属和有机物的污染程度和来源,为大气污染治理提供科学依据。
二、研究背景与意义北京作为我国的政治、文化中心,其大气环境质量关系到数百万市民的健康和生活质量。
近年来,PM2.5问题备受关注,其携带的重金属和有机物污染物对环境和人体健康造成严重威胁。
因此,对北京地区大气干沉降及PM2.5中重金属和有机物污染的研究,不仅有助于了解区域大气环境质量现状,还能为制定有效的污染控制措施提供科学依据。
三、研究方法本研究采用现场观测、实验室分析和模型模拟相结合的方法。
首先,在北京市内设置多个观测点,收集大气干沉降样品及PM2.5样品;其次,利用先进的检测仪器对样品中的重金属和有机物进行定量分析;最后,结合气象数据和模型模拟,分析污染物的来源和传输路径。
四、北京大气干沉降特性分析北京地区的大气干沉降主要包括颗粒物和气态污染物的沉降。
通过对观测数据的分析,发现干沉降中重金属元素如铅、锌、镉等有较高的浓度,而有机物主要来自工业排放、汽车尾气等。
干沉降的速率受气象条件、地形等因素影响,呈现出季节性和空间分布的不均匀性。
五、PM2.5中重金属和有机物污染分析PM2.5中的重金属和有机物主要来源于工业排放、交通尾气、燃煤等。
这些污染物经过复杂的大气化学反应后,以气溶胶的形式存在于空气中,对环境和人体健康造成危害。
通过实验室分析发现,北京地区PM2.5中的重金属和有机物浓度较高,尤其是某些重金属如铅、镉等超过了国家规定的标准。
六、污染来源解析通过模型模拟和数据分析,我们发现北京地区PM2.5中重金属和有机物的来源主要包括工业排放、交通尾气、燃煤等。
大气PM_(2.5)载带重金属的区域污染特征研究
Vol.34,No.4Apr.,2021第 34 卷 第 4 期2021 年 4 月环 境 科 学 研 究Research of Environmental Sciences大气PM 2.5载带重金属的区域污染特征研究王橹玺1,李 慧1,张文杰1**,齐剑英2,田贺忠3,黄 侃4,陈东升5,郭敬华3收稿日期: 2020-06-09 修订日期: 2020-12-16作者简介:王橹玺(1995-),女,甘肃兰州人,wangluxi999@ sina. com.*责任作者,张文杰(1979-),女,山东青州人,研究员,博士,主要从事大气颗粒物污染研究,zhangwj@ 基金项目:国家重点研发计划项目(No.2019YFC0214204);环保公益性行业科研专项项目(No.201409022)Supported by National Key Research and Development Program of China (No.2019YFC0214204) ; Environmental Protection Public Welfare Scientific-Research Project , China ( No.201409022)1. 中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点实验室,北京1000122. 生态环境部华南环境科学研究所,广东广州5106553. 北京师范大学,北京1008754. 复旦大学环境科学与工程系,上海2004335. 北京工业大学环境与能源工程学院,北京100124摘要:PM 2.5载带的重金属元素对人体健康具有重要影响,为了明确PM 2.5中重金属的污染水平以及区域性污染特征,收集并总结近30年中国不同地区大气重金属污染的研究成果,对PM 2 ,载带的As 、Zn 、Cr(^)、Pb 、Cd 、Mn 以及Ni 等7种重金属元素的区域污染特征进行分析.研究显示:①我国对部分重金属〔Pb 、Cd 、Hg 、As 、Cr(^)〕的质量浓度增设限值规定,但未涉及Ni 和Mn 等有毒重金属.②全国范围来看,不同背景点PM-中重金属质量浓度相差较大,自然背景点重金属质量浓度低于乡村背景点和近 城市背景点的40. 7%-97. 6%.大气PM 2 ,重金属区域污染高值区主要集中在华北、华东、华南等经济发达地区.《大气污染防治 行动计划》等政策的实施使PM 2.5中重金属质量浓度明显下降,2013年前(1980—2013年)与2013年后(2013—2018年)相比,全 国大气PM 2.5中p 〔Cr(^)〕、p (Ni)、p (Pb)、p (Mn)和p (As)均有所下降,但p (Zn)、p (Cd)略有上升.③典型城市PM-中重金属污染特征各不相同.北京市需考虑Cd 、As 排放情况,强化对燃煤源的管控;上海市和广州市应关注Cr(M)和Ni 的排放,加严工 业污染治理,加强对港口的排放管控.研究显示,对于大气颗粒物中重金属的治理,建议进一步关注对As 、Cr (可)排放的控制,同时对不同区域的大气重金属污染需要选择差异化的污染控制措施.关键词:大气PM 2.5;区域重金属污染;背景点浓度中图分类号:X513文章编号:1001-6929(2021)04-0849-14文献标志码:A DOI : 10. 13198/j. issn. 1001-6929. 2021. 01. 03Regional Pollution Characteristics of Heavy Metals in PM^WANG Luxi 1 , LI Hui 1 , ZHANG Wenjie 1 * , QI Jianying 2, TIAN Hezhong 3, HUANG Kan 4, CHEN Dongsheng 5,GUO Jinghua 31.State Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing100012, China2. South China Institute of Environmental Sciences, Ministry of Ecology and Environment, Guangzhou 510655, China3. Beijing Normal University, Beijing 100875, China4. Department of Environmental Science and Engineering, Fudan University, Shanghai 200433, China5. College of Environmental & Energy Engineering , Beijing University of Technology, Beijing 100124, ChinaAbstract : The heavy metals in atmospheric particulate matter have important effects on human health. In order to understand the pollution levels and the regional pollution characteristics of heavy metals, this study collects and summarizes the research results of atmosphericheavy metal pollution in different regions of China in the past 30 years. Seven heavy metals including As , Zn, Cr( M ) , Pb , Cd, Mn and Ni in PM 2 5 were collected and analyzed. The results show that : (1) The national standard concentration limits for some heavy metals (Pb , Cd, Hg, As , Cr( M)) have been set, but Ni and Mn are involved. (2) The background concentration of heavy metals in PM 2 5 ofChina varies greatly from site to site. The concentrations of natural background sites are 40. 7%-97. 6% lower than those of rural and near city background sites. The regions with high levels of heavy metals in PM ? 5 are mainly concentrated in economically developed areas , such850环境科学研究第34卷as North China,East China,and South China.The implementation of the National Air PoZZution Prevention and ControZ Action PZan in 2013has significantly reduced the concentration of heavy metals in PM25.The pollution levels of heavy metals before and after2013are compared.p(Cr(M)),p(Ni),p(Pb),p(Mn)and p(As)in PM25all decrease,but p(Zn),p(Cd)slightly increase.(3)The characteristics of heavy metal pollution in PM25in typical cities are different.1n Beijing,the emission sources of Cd and As should be controlled.More attention should be paid to the control of Cr(M)and Ni in Shanghai and Guangzhou.The study shows that to control heavy metals in atmospheric particulates,it is recommended to pay more attention to the emission control of As and Cr(M).Different pollution control measures should to be considered for difference regions of atmospheric heavy metals.Keywords:PM5;regional heavy metals pollution;background site concentration近年来,以PM2,为首要污染物的区域大气污染事件不断发生[1].重金属作为大气颗粒物载带的重要组分,主要来自于土壤、扬尘、地壳沉积等自然源,以及工业、燃煤、交通等人为源.研究[2]表明,70%~ 80%的重金属元素主要富集在PM2.5上,并具有生物富集性、生物毒性和不可降解性.有毒重金属如Pb、Cd、Ni和Mn等,经呼吸系统进入人体,易吸附或沉积在肺部表面,并通过相互混合作用加速对人体细胞的毒害[3].世界卫生组织国际癌症研究中心(1ARC)按毒性对重金属进行了分类,其中确定致癌的重金属元素为Ni、As、Cd、Cr(M)等[4].国内学者对大气中的有害重金属污染进行了研究.谭吉华等[5-6]对我国2013年以前大气颗粒物重金属的污染现状及空间分布特征进行了分析并提出相关控制建议;WANG 等[7]分析了郑州市大气颗粒物,发现重金属元素主要集中在超细颗粒或亚微米颗粒中,并且部分重金属元素含量远超过世界卫生组织(WHO)标准限值.为了控制重金属污染形势,我国相继颁布相关防治措施及标准,如GB17930—1999(车用无铅汽油》(2000年)、(重金属污染综合防治“十二五”规划》(2011年)、《大气污染防治行动计划》(2013年)(简称“《大气十条》”)等•但我国大气PM Z5中重金属质量浓度仍高于美国等发达国家冈,因此大气重金属的污染控制仍需进一步加强.该研究收集中国近30年来大气PM2,载带重金属的相关资料,总结分析PM2.5载带重金属的区域污染特征,明确大气重金属的质量浓度变化,重点对北京市、上海市、广州市等典型城市重金属污染特征与变化趋势进行分析,以期为区域大气重金属的污染防控和管理提供基础支撑.1数据筛选及分析该研究数据主要来自实际采样及相关文献资料.笔者所在项目团队选择京津冀、长三角和珠三角地区的重点城市(北京市、上海市、广州市)、省会城市(济南市、长沙市)、工业城市(包头市、株洲市、湘潭市)和典型矿区(岳阳市铅锌矿、包头市白云鄂博铁矿)作为研究对象.采样点的设置根据《环境空气质量监测规范》中环境监测点位要求设计,采集大气PM2.5所用的大气颗粒物采样器主要包括美国URG公司的URG-3000ABC型中流量颗粒物采样器、武汉市天虹仪表有限责任公司的TH-150A型智能中流量采样器等;采样膜为特氟龙膜(聚四氟乙烯膜)或有机膜(聚乙烯膜);重金属样品的主要分析方法为电感耦合等离子体质谱(美国珀金埃尔默公司,Nex1ON350型)以及电感耦合等离子体发射光谱(德国斯派克分析仪器公司,SPECTROARCOS EOP型).文献资料来自Science Direct、Google Scholar、CNK1、万方、维普等检索,并按照以下标准筛选:①研究中包含大气PM2.5中重金属质量浓度;②采样点分布在城区,避免工业区;③采样时间在1980—2018年,且至少有2个季节的采样数据,样品采集量大于20个;④颗粒物中重金属质量浓度的分析方法为1CP-MS(电感耦合等离子体质谱)、1CP-AES(电感耦合等离子体发射光谱)、荧光光谱,以上3种分析方法均为目前在重金属元素分析中广泛使用的分析方法.1CP-AES及1CP-MS具有检出范围广、准确度高、工作效率高以及检出能力强等多种优势;荧光光谱具有操作过程简单且耗时短的优点,但该方法检出限较高[9].Saitoh等[10]研究发现,使用以上3种方法测量大气颗粒物标准样品中As、Pb、Ni、Mn等重金属元素的含量结果差异性较小.共收集187篇文献,符合筛选标准的文献共60篇.对筛选后的文献进行数据整合,计算采样数据的算数平均值、中位数及标准偏差.P〔Cr(M)〕用p(Cr)乘以0.13估算得出[5].经统计,该研究文献资料和采样数据中使用荧光光谱法分析大气中重金属元素的数据占15.7%,其余数据均为使用1CP-MS和1CP-AES测得.对以上数据进行显著性检验,得到方差齐性检验值P为0.279,大于0.05,可见数据差异性较小,结果可靠.2大气重金属污染主要研究进展2.1国内外大气颗粒物重金属监测标准第4期王橹玺等:大气pm2.5载带重金属的区域污染特征研究851表1为中国、欧盟、WHO等国家、地区或组织发布的大气颗粒物中重金属的监测标准["-16],其中,2000年WHO发布的《欧洲空气质量准则》中对As、Cr(W)、Ni分别给出了在万分之一、十万分之一和百万分之一终生风险下的限值,表1中仅列出了As、Cr(M)、Ni在十万分之一终生风险下的限值[11].表1各国家、地区或组织对环境空气中大气重金属标准限值的规定Table1Standard limits of atmospheric heavy metals in the ambient air of various countries or organizations项目浓度限值/(ng/m3)数据来源Hg As Pb Cd Cr(M)Ni Mn VWHO1000 6.61)50050.25。
北京典型污染过程PM2.5的特性和来源
北京典型污染过程PM2.5的特性和来源北京典型污染过程PM2.5的特性和来源近年来,北京地区的大气污染问题备受关注。
特别是PM2.5这一细颗粒物的浓度屡屡超标,给人们的身体健康带来了严重的危害。
本文将探讨北京典型污染过程PM2.5的特性和来源,以期加深人们对该问题的认识,并为治理大气污染提供一定的参考。
PM2.5,即指直径小于或等于2.5微米的颗粒物,它相对于其他颗粒物来说更具有危害性。
因为其粒径小,可以悬浮在空气中较长时间,被人体吸入后会直接进入肺部,从而对呼吸系统和心血管系统造成损害。
此外,PM2.5还具有良好的吸附性,能够吸附和携带大量的有害物质,例如重金属、有机污染物等。
在北京地区,PM2.5的浓度有明显的季节变化。
冬季是PM2.5浓度高峰期,而夏季则较为清新。
这与大气稳定度、温度、降雨等因素有关。
冬季北京地区受到了严重的“冬季霾”天气的影响,主要是因为此时温度低、大气层稳定,污染物的扩散条件差,并且使用煤炭取暖的人口增多,排放量也随之增加。
夏季北京地区的气象条件相对较好,加上夏天季风的影响,空气中PM2.5的浓度相对较低。
PM2.5的来源主要包括工业排放、机动车尾气、燃煤以及沙尘等。
首先,工业排放是PM2.5的主要来源之一。
北京作为国家的政治、经济、文化中心,工业活动相对集中,产生了大量的粉尘、废气等污染物。
特别是重工业的存在,更是使得工业污染问题日益严重。
其次,机动车尾气也是PM2.5的重要来源。
近年来,北京市的汽车保有量迅速增加,尤其是私家车数量的暴增,使得机动车尾气排放成为影响北京空气质量的重要因素之一。
再者,燃煤也是导致PM2.5浓度升高的关键因素。
尽管北京地区已经实施了许多燃煤减排措施,但仍有不少居民依赖煤炭取暖,也有不少企事业单位在用煤过程中排放大量的污染物。
此外,沙尘天气也会对北京地区的PM2.5浓度造成一定的影响。
沙尘天气不仅本身携带了大量的颗粒物,而且还会进一步促使粉尘等污染物的扩散。
PM2.5中的化学污染
PM2.5中的化学污染PM2.5中的化学污染2013年1月中旬以来,我国中东部地区反复出现大范围的雾霾天气,不仅大气能见度差,人们出门就能嗅到刺激性气味,人人无法回避的空气质量状况,再次唤起人们对环境污染问题的关注。
北京市环保局官方网站显示,雾霾天气中的首要污染物为可吸入细颗粒物(PM2.5)。
来自北京市环保监测中心的数据显示,自2013年1月12日以来,北京市多个监测点PM2.5实时浓度突破了900微克/立方米,这是我国有PM2.5监测数据以来最高的数值。
PM2.5是什么?PM是英文particulate matter(颗粒物)的字头,在空气检测时是指大气中颗粒物的总称。
总悬浮颗粒物是指分散在大气中的固态或液态颗粒物形成的气溶胶, 其粒径范围约为0.1-100微米。
颗粒物的直径越小,进入呼吸道的部位越深;通常把粒径在10微米以下的颗粒物称为PM10,又称为可吸入颗粒物;粒径在2.5微米以下的颗粒物称为PM2.5,又称为可吸入细颗粒物。
10微米直径的颗粒物通常沉积在上呼吸道,5微米直径的颗粒物可进入呼吸道的深部,而2微米直径以下的细颗粒物几乎可以全部深入到细支气管和肺泡。
长期以来, 大气污染对公众健康的影响是各国政府及民众关注的热点问题之一。
大气污染来源涉及自然污染和人为污染两大类。
自然污染主要源于自然界的沙尘暴、火山爆发、风蚀地表、雷电导致森林火灾等原因形成。
人为污染是由于人类的生产和生活活动所造成, 尤其是迅速增长的机动车尾气排放,正在构成主要的污染源。
自然污染和人为污染二者相比,人为污染的来源更多,范围更广,所占比重更大。
随着经济的发展和城市化进程的提速,工业生产、生活保障、交通运输、建筑施工等各类排放源,排放了大量的烟尘和粉尘粒子,这些颗粒物进入大气以后很大一部分都以细微粒子的形式存在。
依据目前的文献报道,PM2.5给人体造成的损害是多方面的。
PM2.5所致呼吸道损害,与鼻炎、慢性阻塞性肺部疾病和哮喘的发病相关联。
北京市城区冬季雾霾天气PM2.5中元素特征研究
收稿日期:2013—03-05.修订日期:2013—04—24 基金项目:卫生行业科技专项(201002001)资助
段,广泛应用于大气颗粒物、土壤、水系沉积物等介质的环
境评价[7-9|,国内用于雾霾天气下大气PM2.s污染特征的分析 报道较少。本文结合国内外标准方法和研究结果[1”“,通过 连续采集2013年1月一2月北京雾霾和非雾霾天气PM2.s样 品,应用ICP-MS对其中的元素进行分析测试,并采用富集 因子法分析北京雾霾天气时大气PM2.s元素污染特征。
(24 24
前后滤膜的质量差和标准状况采样体积,计算PM2.。的24 平均质量浓度。
1.4
h
PM2.5样品中元素分析 滤膜样品制备采用50 mL聚丙烯塑料离心管,其他所用
1.4.1样品前处理 容器均依次采用0.1%EDTA溶液和10%HN03浸泡,清洗 后晾干使用。将采集的滤膜和滤膜标准品剪碎置于洁净的聚 丙烯塑料离心管中,准确加入20.0
我国典型地区大气PM2.5水溶性离子的理化特征及来源解析
我国典型地区大气PM2.5水溶性离子的理化特征及来源解析随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,大气污染成为了一个严重的环境问题。
其中,PM2.5是一种重要的大气污染物,它不仅对人体健康产生直接影响,同时也对气候和生态环境产生重要影响。
PM2.5是指直径小于或等于2.5微米的颗粒物,其中水溶性离子是其主要成分之一。
水溶性离子的理化特征及其来源解析对于大气污染防治具有重要意义。
一、大气PM2.5水溶性离子的理化特征大气PM2.5中的水溶性离子主要包括硫酸根离子(SO42-)、硝酸根离子(NO3-)、铵离子(NH4+)、钠离子(Na+)、钙离子(Ca2+)、镁离子(Mg2+)、钾离子(K+)等。
这些离子的存在形式主要有溶解态和气溶胶态。
1. 水溶性离子的溶解态水溶性离子的溶解态是指离子以溶液形式存在于颗粒物表面的情况。
在大气中,水溶性离子会与颗粒物表面的水分子结合形成离子-水合物。
而离子半径、电荷大小以及溶解度都会影响离子的溶解态。
2. 水溶性离子的气溶胶态水溶性离子的气溶胶态是指离子以气态形式存在于大气中的情况。
气溶胶态的水溶性离子主要存在于大气颗粒物中,以颗粒物的形式悬浮在空气中。
二、大气PM2.5水溶性离子的来源解析大气PM2.5水溶性离子的来源非常复杂,主要包括自然源和人为源两大类。
1. 自然源自然界中许多过程会产生水溶性离子的自然源,如火山喷发、植物挥发性有机物的氧化、海洋气溶胶的形成等。
这些自然源所产生的水溶性离子在大气中的浓度通常会受到气象条件的影响。
2. 人为源人为活动也是大气PM2.5水溶性离子的重要来源之一。
工业排放、交通尾气、燃煤和燃油燃烧等活动都会产生大量的水溶性离子。
此外,农业施肥、垃圾焚烧、建筑施工等也是水溶性离子的人为来源。
这些人为源的水溶性离子在大气中的浓度通常会受到人类活动强度和地域差异的影响。
三、典型地区大气PM2.5水溶性离子的目前状况我国不同地区的大气PM2.5水溶性离子状况存在显著的地域差异。
2019北京市普通高中第二次合格性考试数学
A.5
B.15
C.20
D.25
26.(3 分)在△ABC 中,角 A,B,C 所对应的边分别为 a,b,c,如果 A=60°,b=3,△ABC 的面积
,
那么 a 等于( )
A.
B.7
C.
D.17
27.(3 分)设 m,n 是两条不同的直线,α,β 是两个不同的平面,给出下列四个命题:
①如果 m∥α,n⊂α,那么 m∥n;②如果 m⊥α,n⊥α,那么 m∥n;
A.0
B.
C.1
D.2
13.(3 分)如图,在直三棱柱 ABC﹣A1B1C1 中,AB⊥AC,如果 AB=3,AC=1,AA1=2,那么直三棱柱 ABC﹣A1B1C1 的体积为( )
A.2 14.(3 分)
B.3 的值为( )
C.4
D.6
A.
B.
C.
D.
15.(3 分)函数 f(x)=x3﹣x 的零点的个数是( )
A.20
B.30
C.40
D.50
11.(3 分)cos(α﹣β)等于( )
A.cosαcosβ+sinαsinβ
B.cosαcosβ﹣sinαsinβ
C.sinαcosβ+cosαsinβ
D.sinαcosβ﹣cosαsinβ
12.(3 分)已知函数 f(x)是定义域为 R 的奇函数,且 f(﹣1)=﹣2,那么 f(1)的值为( )
20.(3 分)函数 f(x)=sinxcosx 的最小正周期为( )
A.1
B.2
C.π
D.2π
21.(3 分)在△ABC 中,角 A,B,C 所对应的边分别为 a,b,c,如果 A=30°,B=45°,b=2,那么 a 等于 ()
PM2.5中水溶性离子分布全解
3
典型污染事件中水溶性离子 的分布特征
典型污染事件和晴天时离子的质量浓度
对于西安市来说,机动车尾气排放是一个持续的污染物排放源,沙尘天气和燃煤具有季节性,生 物质燃烧和燃放烟花具有偶然性的特点.
典型污染事件
浮尘天气发生时水溶性离子 的分布特征明显与灰霾天气不同, 各离子浓度的变化与灰霾天气相 反. NH4+, NO3-和SO42-三种离子 的质量浓度在PM2.5中大大降低, 而Ca2+增加很多.在PM2.5中 NH4+, NO3-和SO42-与其年均质量 浓度的比值分别为0.11, 0.12和 0.21.
K+ Ca2+
Na+ Mg2+
度在四个季节中表现出组分 浓度小、时段分布较平均的 规律
Ca2+的质量浓度在四个季节时
段分布平均,但在春季浓度明显 高于其他季节,这可能是由于 Ca2+多来自土壤和沙尘,而春季 多刮风且经常出现沙尘暴天气, 导致其浓度偏高
Cl-
Cl-在夏季表现出组分浓度小,
时段分布较平均的规律,但在其 他三季呈现一定的折线变化;Cl在冬季的浓度高于其他季节,是 因为煤中含有氯化物,冬季采暖 大量燃煤所致
水溶性离子在PM霾和正常天气下水溶性离 子的分布特征
晴天时可溶性离子质量浓度
Na+
0.7
N03- 8.5
Mg2+
0.3
K+
1.7 1.8
可溶性离子质量浓度 (ug/m3)
Ca2+
NH4+
Cl- 2.6
8
S04
2- 18.8
灰霾时可溶性离子质量浓度
Na+
我国PM2.5中水溶性 无机离子的空间分布
《2024年北京地区PM2.5的成分特征及来源分析》范文
《北京地区PM2.5的成分特征及来源分析》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,大气污染问题日益严重,其中细颗粒物(PM2.5)污染已成为公众关注的焦点。
北京作为我国的首都,其大气环境质量关系到国计民生。
因此,本文将对北京地区PM2.5的成分特征及来源进行分析,为后续的污染防治提供科学依据。
二、北京地区PM2.5的成分特征1. 主要成分北京地区PM2.5的主要成分包括有机碳(OC)、元素碳(EC)、硫酸盐、硝酸盐、铵盐等。
其中,有机碳和元素碳主要来源于化石燃料的燃烧,硫酸盐和硝酸盐则主要来源于气态污染物的氧化转化。
2. 区域特征北京地区PM2.5的成分特征具有明显的区域性。
由于受到周边地区工业排放、气象条件等因素的影响,北京地区PM2.5中硫酸盐和硝酸盐的含量较高。
此外,北京地区的交通拥堵和建筑工地等人类活动也会对PM2.5的成分产生影响。
三、北京地区PM2.5的来源分析1. 工业排放工业排放是北京地区PM2.5的主要来源之一。
包括钢铁、电力、化工等行业的排放,都会对大气环境造成严重影响。
这些排放物中的有机物、硫化物、氮化物等在空气中氧化转化,形成PM2.5。
2. 交通排放交通排放是北京地区PM2.5的另一重要来源。
随着汽车保有量的不断增加,汽车尾气中的氮氧化物、黑碳等物质对PM2.5的贡献越来越大。
此外,建筑工地、道路扬尘等也会对PM2.5的浓度产生影响。
3. 气象因素气象因素也是影响北京地区PM2.5浓度的关键因素之一。
在静稳天气条件下,空气流动性差,不利于污染物的扩散,容易导致PM2.5的浓度升高。
此外,风速、温度、湿度等气象因素也会对PM2.5的传输和转化产生影响。
四、结论与建议通过对北京地区PM2.5的成分特征及来源进行分析,我们可以得出以下结论:1. 北京地区PM2.5的主要成分包括有机碳、元素碳、硫酸盐、硝酸盐等,具有明显的区域特征。
2. 工业排放和交通排放是北京地区PM2.5的主要来源,其中交通排放对PM2.5的贡献越来越大。
PM2.5的检测及方法介绍
PM2.5的检测及方法介绍摘要:本文阐述了PM2.5监测的国内外发展现状,指出存在的问题。
并基于PM2.5的监测和评价方法,对某些地区的PM2.5的监测和评价研究进行归纳总结。
为了更好的防治PM2.5造成的污染,及针对当前监测工作存在的问题,对做好PM2.5的监测工作提出一些有用积极的建议。
关键词:PM2.5;监测;质量浓度1 引言大气颗粒物质是大气中固体和液体颗粒物的总称。
粒径为0.01-100um的大气颗粒物,统称为总悬浮颗粒物(TSP)[1-2]。
而PM2.5和PM10分别指空气动力学直径小于或等于2.5um和10um的大气颗粒物。
PM10也称为可吸入颗粒物,PM2.5因其能够进入人体肺泡,故被定义为可入肺颗粒物。
近年来,PM2.5的物理化学行为、形成与污染机制以及人体健康效应等成为大气环境研究的热门主题。
PM2.5的主要来源为日常发电、工业生产、汽车尾气等过程中经过燃烧而排放的残留物,大多含有重金属等有毒物质。
虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但由于大部分有害元素和化合物都富集在细颗粒物上,而随着粒径的减小,细颗粒物在大气中的存留时间和呼吸系统对其的吸收率也随之增加,因此,相对于TSP、PM10,粒径较小的PM2.5对空气污染、大气能见度、人体健康以及大气能量平衡影响更大[3-4]。
目前,PM2.5已成为国内外城市大气的首要污染物,是大气气溶胶研究的热点和前沿。
2 PM2.5的危害上半年的那段时间困扰我国很多城市的雾霾天气给人们的生活、生产、交通运输等各个方面带来了严重的影响。
科学家们说,PM2.5是导致灰霾天气的罪魁祸首。
进入大气中的的灰霾,导致大气能见度降低,对地面交通安全和飞机的起飞、下降,都构成了巨大的威胁。
大气能见度的降低,主要是颗粒物对光的吸收和散射造成的。
粒径为0.1-1.0微米的固体或液体离子,对于能见度的影响最大。
大气中的硫酸盐粒子的粒径大多在0.2-0.9微米之间。
PM25中水溶性离子分布全解
铵盐
NH4+大多数分布在细粒子中,主要来源于牲畜 喂养、农业灌溉和有机质的降解等过程产生的NH3在 大气中的转化.局地源对NH+4的影响最为明显,因此 其季节变化不太明显。
无机可溶性离子
Na+ 和Cl-
西安市地处中国内陆地区,远离海岸,可以排除Na+和Cl-的海盐来源.细粒子中的钠离 子和氯离子主要来自燃煤源粗粒子中的钠离子主要来自土壤风沙扬尘.。Cl-的质量浓度在冬 季要远远高于其它季节,PM2.5中Cl-浓度在冬季是其它季节的2.4倍,可见西安市大气颗粒 物中大部分Cl-来源于取暖燃煤。
PM2.5 组成成分
Pm2.5 中水溶性离子
PM2.5 组成一般分为可溶性 组分、元素组分和碳质组分,可 溶性组分一般包括硫酸盐、硝酸 盐、铵盐、氯化钠等无机组分及 甲酸、乙酸、乙二酸等可溶性有 机物,可溶性组分一般占PM2.5 质量的20 %-50 %。
无机可溶性离子
硫酸盐
硝酸盐
铵
盐
硫酸盐
PM2.5中硫酸根的生成机制认为主要有两类:气相和液相氧化。气相 反应主要是通过S02与OH-自由基的氧化反应;液相氧化是S02在云、雾 水中或者气溶胶液滴表面在氧化剂(如H2O2和03)和金属(如Mn、Fe)的 催化氧化下生成H2S04。在干净大气中,S042-的形成以均相成核为主,而 在污染大气条件下,非均相氧化是S042_的主要生成途径。主要来源为化 石燃料的燃烧,在冬季的排放量远高于其它季节,春季达到最小值。SO2-4 浓度不仅与排放源有关,也与大气中气态SO2转化为颗粒态SO2-4的光 化学反应和液相氧化有关,通常以(NH4)2SO4, NH4HSO4和H2SO4的 形式存在,且这些硫酸盐均是水溶性的.随着夏季辐射强度的增大,光化 学反应增强,,SO2-4质量浓度会逐渐增大。
我国PM2.5研究现状综述
我国PM2.5研究现状综述摘要:大气细粒子即pM2.5,指粒径小于或等于2.5微米,能够长期飘浮在空气中的微粒。
其主要化学成分为碳氢化合物氮氧化合物硫氧化合物,金属离了一化合物,卤素化合物。
它可以做为多种反应的反应床,将一次污染物转化为二次污染物。
其来源广泛,并随时空变化分布不同。
由于大气细粉了一粒径小,质量轻,长期飘浮,因此可被吸入肺中,并进入血液,危害人体健康。
对pM2.5的研究很大程度上依赖先进仪器设备的采样,处理等,技术的作用不容忽视。
大气细粒子范围广危害大,对污染的防控既要从源头抓又要注意末端防控。
关键词,pM2.5 来源组成设备危害防治Atmospheric fine particles pM2.5, refers to the particle size less than or equal to 2.5 micron, a long-term particles floating in the air. Its main chemical composition of hydrocarbons nitrogen oxides of sulfur oxides, metal from a compound, halogen compounds. It can be used as the reaction bed, a variety of converting a pollutant to secondary pollutants. The sources and distribution of empty change is different at any time. Due to atmospheric fine powder a small particle size, the quality is light, floating for a long time, thus can be drawn into the lungs, and into the blood stream, endanger human body health. The study of pM2.5 relies heavily on sampling of advanced instruments and equipment, processing, etc., the role of technology cannot be ignored. Wide scope of atmospheric fine particles harm large, for the prevention and control of pollution source from scratch and should be pay attention to the prevention and control at the end. Keywords, composition of pM2.5 source equipment hazards prevention and control一、对大气细粒子来源的研究。
《2024年北京典型污染过程PM2.5的特性和来源》范文
《北京典型污染过程PM2.5的特性和来源》篇一一、引言近年来,随着工业化和城市化的快速发展,大气污染问题日益严重,其中以PM2.5(细颗粒物)为代表的空气污染物受到了广泛关注。
北京作为我国政治、经济、文化的中心,其大气污染问题尤为突出。
本文旨在分析北京典型污染过程中PM2.5的特性和来源,为制定有效的空气质量改善措施提供科学依据。
二、PM2.5的特性1. 物理特性:PM2.5是指空气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,其粒径小、比表面积大,具有较高的化学活性。
2. 光学特性:PM2.5对光的散射和吸收作用较强,导致大气能见度降低,严重影响城市环境和居民健康。
3. 危害性:PM2.5可以携带病毒、细菌等有害物质进入人体呼吸道,引发多种疾病,如支气管炎、哮喘、心血管疾病等。
三、PM2.5的来源1. 工业排放:钢铁、电力、化工等重工业生产过程中排放的废气是PM2.5的主要来源之一。
2. 交通排放:机动车尾气排放的氮氧化物、挥发性有机物等在光化学反应过程中可转化为PM2.5。
3. 建筑扬尘:建筑施工过程中产生的扬尘也是PM2.5的重要来源。
4. 生物质燃烧:农村地区生物质燃烧产生的烟尘也是PM2.5的主要来源之一。
四、北京典型污染过程中PM2.5的来源分析根据北京市环保局的数据,北京地区PM2.5的主要来源为机动车尾气排放和工业排放。
其中,机动车尾气排放占比约为30%,工业排放占比约为20%。
此外,建筑扬尘和生物质燃烧也是重要的污染源。
在典型的大气污染过程中,由于气象条件不利(如静风、逆温等),这些污染物容易在空气中积累,形成雾霾天气。
五、结论与建议根据结论:通过对北京典型污染过程中PM2.5的特性和来源的分析,我们可以看出,PM2.5的来源复杂多样,包括工业排放、交通排放、建筑扬尘和生物质燃烧等多种因素。
因此,我们需要从多个方面采取措施,降低PM2.5的排放量,改善空气质量。
建议:首先,政府应加大对工业企业的监管力度,减少污染物排放。
大气颗粒物PM10和PM2.5中水溶性离子及元素分析
崔蓉 , 郭新 彪, 邓芙蓉 , 刘 红
摘要: 目的 了解大气颗粒物 PM10 与 PM2.5 中水溶性离子及元素的主要 组成及其浓度。方法 在北京市城区设置
1 个采样点, 于 2006 年 6 月 16—18 日和 6 月 20—22 日采集大气颗粒物 PM10 和 PM2.5。采用离子色谱法测定 PM10 和
1 材 料与 方法 1.1 大 气颗粒 物 PM10 和 PM2.5 的采 集
在 北京 市城 区设 置 1 个采 样点, 其西 面毗 邻学 院 路 , 北面 靠近 北四环 路, 交 通流量 较大。于 2006 年 6 月 16 日—2006 年 6 月 18 日 和 2006 年 6 月 20 日—2006 年
水 提: 将已采 集样品 的滤膜剪 成条状 碎片, 用 10 ml 纯 水超声 提取 30 min, 2 500 r /min 离心 10 min(r=8 cm) , 分 别 用 0.45 和 0.22 μm 滤膜 过滤 提取 液[6], 用 PE-Sciex DRCⅡ型电 感 耦合 等 离子 体 质谱 仪 ( ICP-MS) 和 SPSS8000 型 电感 耦合 等 离子 体发 射光 谱 仪( ICP-AES) 测 定 其 中 Zn、Pb、Cu、V、Mn、Co、Fe、Ni、Cr 和 Cd 的 浓度 。
Key wor ds: Air pollution^ Particulate matter^ Water-soluble ions^ Water-soluble elements
大 气 颗粒 物 是包 含 多 种化 学 成 分的 复 杂 整体 , 大 量 研 究表 明 , 大 气 颗粒 物 对人 体 健康 产 生 许多 不 良 影 响 [1- 4]。大 气颗 粒物 确切 的化 学组 成, 目 前尚 不清 楚。多 项 研 究结 果 表明 , 了解 大 气颗 粒 物所 吸 附 的化 学 物 质 的 构 成及 其 含量 , 对于 判 断颗 粒 物的 来 源 及分 析 其 可 能 对人 体健 康造 成的 危害 有着 十分 重要 的意 义。本 研 究 在 北京 市 城区 设 置 采样 点 , 于 2006 年 6 月采 集 大 气 颗 粒物 PM10 和 PM2.5, 对 其中 的 水溶 性 离子 及 元 素 进行 了分 析。
PM2.5的污染特征是什么
超标了, 其他地方就可想而知了c
P M2 . 5 分 为一 次 污 染 和 二 次 污 化。 北京2 0 1 3 年1 月是 污染 最 严 重 的
检测P M2 . 5 , 年均超标1 倍, 京津冀 染 。 在重 污染的时候 , 情况有所 变
超标 3 倍, 长三角超标1 . 9 倍。 上海大 概是 5 7 微 克, 立 方米 , 标准是 3 5 微 克, 立方米。 据说 不超标的城市是 三
点: 一是影响大, 范 围大; 二是时间 持续 长; 三是浓度 高; 四是对受暴
露 人 口的影 响大 。 北 京的P M2 . 5 重
是 努力一两年 就可以了, 需要 有长 期作战的准备。 疆
的, 请 了国内外一批专家, 再加上我
的团队, 经调查分析, 北京的P M2 . 5 有3 4 %来 自北 京以外的地 区, 臭氧 则来 自多个 区域 , 所 以保障北京空
气 质 量 必 须 要 周 边 和 北 京 共 同努
力。
度污染已经到 了公害的级别。 从化 学组成来说 , 特别是有机物 的含量 普遍 比较高。 有机物含 量大多是挥 发性气体生成 的二次颗粒物。 在城 区颗粒物的有机成分 中, 3 7 %是直 接排 放 , 6 3 %是 由气态转 化的。 如 果到郊区 , 则有8 3 %是挥发性有机 物转化的, 农村9 5 %颗 粒物 的有机 物是来 自挥发性有机气体。
当然 , 读书时间未必 仅限于睡
前。 根据我 以前 读过的一篇采访报 道, 作家江 国香织女 士会在泡 澡时
读书 , 时间长 达两个小 时。 我很惊
深 : 阅 江 2 o 西 1 晨 出 版 社 读 定 责 任 价 6 年 骗 i 辑 0 月 : 艨 版 子 欣
《2024年北京典型污染过程PM2.5的特性和来源》范文
《北京典型污染过程PM2.5的特性和来源》篇一一、引言近年来,随着工业化和城市化的快速发展,北京等大城市的空气质量问题日益突出。
其中,PM2.5作为主要的空气污染物之一,对城市环境和人体健康产生了重大影响。
本文将就北京典型污染过程中的PM2.5的特性和来源进行探讨。
二、PM2.5的特性和影响PM2.5,即粒径小于或等于2.5微米的颗粒物,因其细小的颗粒直径,能够深入肺部,甚至进入血液循环,对人体健康产生严重影响。
北京的PM2.5污染特点主要表现为浓度高、持续时间长、来源广泛等。
首先,PM2.5的粒径小,比表面积大,能够携带更多的有毒物质,如重金属、多环芳烃等。
这些有毒物质在人体内积累,可能导致呼吸系统疾病、心血管疾病等健康问题。
其次,PM2.5的浓度高和持续时间长,使得大气能见度降低,影响交通出行。
此外,PM2.5还会加速建筑物的老化,影响城市环境。
三、PM2.5的来源PM2.5的来源广泛,主要包括工业排放、交通尾气、建筑施工、道路扬尘等。
1. 工业排放:钢铁、电力、化工等重工业企业在生产过程中产生的废气是PM2.5的重要来源。
这些废气中含有大量的颗粒物和有毒物质,直接排放到大气中,对环境造成严重污染。
2. 交通尾气:随着汽车保有量的不断增加,交通尾气成为PM2.5的主要来源之一。
汽车尾气中的碳黑、氮氧化物等物质在空气中氧化凝结,形成二次颗粒物,对PM2.5浓度贡献较大。
3. 建筑施工和道路扬尘:建筑施工过程中的水泥、砂土等材料在风力作用下扬起,形成扬尘污染。
此外,道路上的车辆和行人活动也会产生扬尘,对PM2.5浓度产生一定影响。
四、结论与建议针对北京典型污染过程中的PM2.5问题,需要从以下几个方面着手解决:1. 加强工业排放管理:对重工业企业实施严格的排放标准,加强排放监测和治理力度,减少工业排放对PM2.5的贡献。
2. 改善交通状况:推广新能源汽车,加强交通管理,减少交通拥堵和尾气排放。
3. 控制建筑施工扬尘:加强建筑施工现场管理,采取有效的扬尘控制措施,减少扬尘污染。
我国典型地区大气PM2.5水溶性离子的理化特征及来源解析
我国典型地区大气PM2.5水溶性离子的理化特征及来源解析我国典型地区大气PM2.5水溶性离子的理化特征及来源解析近年来,我国大气污染日益严重,其中PM2.5是主要污染物之一。
PM2.5是指直径小于等于2.5微米的颗粒物,能够悬浮在空气中并直接进入人体呼吸系统。
PM2.5的主要成分之一是水溶性离子,其理化特征以及来源解析对于揭示PM2.5的形成机理和采取有效的治理措施具有重要意义。
本文将围绕我国典型地区大气PM2.5水溶性离子的理化特征以及来源解析展开论述。
一、大气PM2.5水溶性离子的理化特征大气PM2.5中的水溶性离子主要包括硫酸盐离子(SO42-)、硝酸盐离子(NO3-)、氯化物离子(Cl-)、铵离子(NH4+)、钠离子(Na+)、钾离子(K+)、钙离子(Ca2+)和镁离子(Mg2+)等。
这些离子的存在形式有两种,一种是以无水形式存在,另一种是以水合形式存在。
水溶性离子的溶解度与温度、湿度等环境条件密切相关。
在大气中,硫酸盐离子和硝酸盐离子是主要的酸性离子,而铵离子、钠离子和钾离子则是主要的碱性离子。
二、大气PM2.5水溶性离子的来源解析1.自然源自然源是大气PM2.5水溶性离子的重要来源之一。
例如,硫酸盐离子和硝酸盐离子主要来自于火山喷发和植物释放的硫化物和氮化合物的氧化反应。
此外,大气中的氨气和微生物活动也会产生大量的铵离子。
2.人为源人为源是大气PM2.5水溶性离子的主要来源之一。
工业和交通排放是产生大气中硫酸盐离子和硝酸盐离子的重要途径,这主要是由于燃烧过程中产生的SO2和NOx与大气中的氧气和水反应形成硫酸盐和硝酸盐。
此外,农业施肥、禽畜养殖以及垃圾焚烧等也是大气中铵离子、氯离子和钠离子等离子的重要来源。
三、我国典型地区大气PM2.5水溶性离子的理化特征及来源解析我国典型地区大气PM2.5水溶性离子的理化特征和来源解析存在一定的差异。
以北京市为例,大气中的硫酸盐离子和硝酸盐离子主要来自于工业排放和汽车尾气排放。
环境空气颗粒物中重金属元素分布特征及检测方法
环境空气颗粒物中重金属元素分布特征及检测方法摘要:随着社会经济的发展,我国的环境问题越来越受到重视,社会公众开始将目光集中于自然环境的保护与污染治理等方面。
在环境监测领域,空气污染的防治及大气环境的治理是近年来的环保工作重点。
空气中的污染物除了常见的大颗粒物,PM2.5 以外,还包含有着更严重危害的重金属元素。
重金属元素多以附着形式分布在尘埃等微小颗粒上,对人体伤害极大。
为了有效控制空气中重金属元素带来的污染,应对其分布特征及对应的检测方法进行深入的研究。
结合实践和测试结果对不同季节,不同区域的重金属元素分布规律展开探索。
并在此基础上给出环境空气颗粒物中重金属元素的检测方法。
希望以此帮助环境监测与空气污染治理的效果得到进一步的改善。
关键词:环境监测;环境空气颗粒物;重金属;分布检测引言近年来,环境污染事件频发,环境污染问题已成为全世界关注的焦点,环境中污染物的检测及评定越来越受到重视。
土壤污染大致可以分为无机污染物和有机污染物两大类。
无机污染物主要包括酸碱、重金属、盐类,放射性元素铯、锶的化合物,含砷、硒、氟的化合物等。
在整个生态环境执法的过程中,环境监测是最为重要和必不可少的,通过环境监测数据结果来决定是否需要作出相应的行政处罚。
要确保所认定的案件构成要件事实清楚,就必须要有足够且合法的证据支撑,这就需要有质量保证的监测数据。
执法监测数据真准全,现场采样是核心和基础,现场采样的质量决定了监测全过程的质量,所以现场采样的质量控制是监测数据具有法律效力的最基本保障。
有组织低浓度颗粒物执法现场监测涉及多个方面,为此需要对影响现场监测质量的所有环节进行质控,以确保样品的真实性、代表性和完整性,使得最后的执法监测数据具有法律效力。
1环境空气颗粒物中重金属元素分布特征1.1依照时间变化分析重金属元素在大气中的分布特征随着工业技术的发展,重金属元素的排放量呈现逐年递增的趋势。
根据相关调查数据显示,季节变化是环境空气颗粒物中重金属元素的含量高低的关键影响因素,由于夏季为雨水多发季节,降雨量是改善环境空气质量的重要因素,因此颗粒物中的重金属元素含量明显比冬季环境空气颗粒物中的重金属元素含量低,对应的空气质量要高。
环境空气中重金属元素分布特征及检测方法
环境空气中重金属元素分布特征及检测方法摘要:随着工业化的飞速发展,各种化石燃料的燃烧加剧,机动车数量增加,导致工业粉尘和汽车尾气排放量增加,导致大量工业粉尘和汽车尾气大量排放。
数量的有毒有害颗粒物,以及空气环境质量下降。
空气中的重金属通过吸附或化学反应浓缩在颗粒物质中,该颗粒物质被用作转运蛋白进入人体,导致人体功能障碍,导致癌症,心脏病等疾病。
之前发布的GB 3095-2012“环境空气质量标准”首次提出了环境空气中Cd,Hg,As,Cr(Ⅵ)的参考浓度限值,调整了年平均浓度限值和季节性平均Pb浓度极限,标志着重金属污染防治从宏观处理到具体数值控制。
本文以环境空气颗粒物中重金属元素分布特征及检测方法进行初步分析。
关键词:环境空气;颗粒物;重金属;引言空气污染正变得日益严重,并已引起全世界的关注,已成为影响周围空气质量的主要污染物,并已成为用于环境定量风险评估的历史污染物。
空气污染健康。
大气颗粒物不仅对人体健康造成危害,而且对居住环境产生不利影响。
大气颗粒物,例如气溶胶冷凝结节,可以将硫氧化物和氮氧化物吸收到空气中以形成雾滴,导致雨水的pH值下降,从而形成酸雨。
大气颗粒对光的吸收和扩散将影响气候,降低土壤温度并提高海拔高度。
大气颗粒物还会降低能见度并形成灰霆天气,这严重影响人类健康和生态环境。
颗粒所携带的大量碳组分,水溶性离子,重金属以及其他有毒有害物质对环境和人类健康的影响要大于颗粒本身。
重金属是颗粒材料的重要组成部分。
它们具有高毒性和高累积性。
颗粒物质进入人体后,会对心脏等造成伤害。
1颗粒物中重金属元素的含量表1提供了在不同采样站不同粒径的15种重金属的平均浓度值。
从数据中可以得出,大气颗粒的三种粒径中Mn,Zn,Ba和Pb的含量大于其他金属元素,其中最高的Zn元素达到1.57ug/m3。
锌和铅的主要来源是人类污染。
主要来自汽车尾气,汽车橡胶轮胎的磨损,重金属的工业排放和煤炭燃烧。
表1 TSP,PM10,PM2.5中重金属元素含/ug/m3数据来源:新浪数据库(辽宁鞍山市大气颗粒物调查分析)2重金属元素的粒径分布特征分析不同粒径的空气中重金属元素的浓度变化,并利用全年不同粒径的每种重金属元素的浓度值,求出大气中不同粒径的重金属含量。
【学生卷】初中高中化学必修二第八章《化学与可持续发展》测试题(课后培优)(1)
一、选择题1.下列叙述不正确的是A .天然气的主要成分是甲烷,是一种清洁、不可再生的化石燃料B .液氨汽化时吸收大量的热,因此液氨常用作制冷剂C .活性炭、SO 2、Na 2O 2都能使品红溶液褪色,原理相同D .石油分馏得到的汽油是混合物2.下列说法正确的是A .可燃物的物质的量发生变化,其燃烧热会发生变化B .物质燃烧的热化学方程式与物质燃烧热的热化学方程式书写一样C .使燃料充分燃烧,要有足够的空气;燃料与空气有足够小的接触面积D .新能源的优势,资源丰富, 可以再生,没有污染或污染很少3.化学与技术、社会和环境密切相关。
下列说错误的是( )A .煤炭经气化、液化和干馏等过程,可以转化为清洁能源B .利用二氧化碳制造全降解塑料,可以缓解温室效应C .充分开发利用天然纤维,停止使用各种化学合成材料D .加大秸秆的综合利用,如发酵制沼气、生产乙醇等,提高资源的利用率4.下列有关水处理的方法合理的是A .用亚铁盐吸附水中的悬浮物B .用火碱还原废水中的227Cr O -C .用2Na S 沉淀水中的2Cu +、2Hg +等重金属离子D .用食盐处理含高浓度4NH +的废水并回收利用氨5.美国研究人员成功实现在常温常压下用氮气和水生产氨,原理如下图所示:下列说正确的是A .图中能量转化方式只有2种B .H +向a 极区移动C .b 极发生的电极反应为:N 2+6H ++6e -=2NH 3D .a 极上每产生22.4LO 2流过电极的电子数一定为4×6.02×1023 6.利用海水提取溴和镁的过程如图,下列说法不正确的是A.工业上常利用电解熔融MgCl2冶炼金属镁B.工业溴中含少量Cl2,可用NaOH溶液除去C.富集溴元素过程中,空气吹出法利用了溴易挥发的性质D.若提取1mol工业溴,至少需要标准状况下44.8L的Cl27.下列物质属于温室气体的是A.N2B.H2C.CO2D.O28.为了抑制生态环境的恶化,2019 年 1 月我国对《环境保护法》进行修订,以提高法律层面的效力,引导国民共同保护生态环境,造福子孙后代。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
中国环境科学
2014,34(9):2204~2210
China
Environmental
Science
北京市冬季 PM2.5 中水溶性重金属污染特征
王晴晴 1,2,马永亮 3,谭吉华 2,3*,杨复沫 4,韦莲芳 2,段菁春 5,贺克斌 3 (1.中国科学院大气物理研究所,大气边
界层物理和大气化学国家重点实验室,北京 100029;2.中国科学院大学资源环境学院,北京 100049;3.清华大学环 境学院,国家环境保护大气复合污染来源与控制重点实验室,北京 100084;4.中国科学院重庆绿色智能技术研究院, 三峡生态环境研究所,重庆 401122;5.中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012)
目前 , 我国大气气溶胶污染日趋严重 , 由气 溶胶污染造成的能见度恶化事件越来越多[1].灰 霾天气中大量极细微的粒子,很大部分可通过呼 吸道进入人体肺泡 , 造成对人群的伤害 , 暴露在 气溶胶浓度非常高的环境中可能导致呼吸道和 心血管疾病以及肺癌等[2].大气颗粒物中重金属 因其毒性和生物富集性而备受关注 [3].重金属对 健康影响不仅取决于元素的种类 浓度和化学 物种形态 , 还取决于其组合形式 [4 6] 和附着粒子 的粒径大小 , 细粒子中的重金属对人体危害更 大 [7].毒理性研究表明重金属,尤其是水溶性过渡 重金属,可以诱发活性氧(ROS)的产生,是颗粒物 中的潜在致害组分 [8 9], 重金属的水可溶性是评 价其健康效应的一个重要参数[8,10 12].例如,水溶 性金属是大鼠急性炎症的主要原因 [13], 水溶性 Cu 可 以 刺 激 肺 上 皮 细 胞 中 的 核 转 录 因 子 NF-kB[14],水溶性 Zn 则是小鼠肺的致毒因子[12]. 此外 , 水溶性重金属还可以促进 OH· 产生 [15], OH·是一种氧化剂,对人体健康有不利的影响.国 内对大气颗粒物中水溶性重金属质量浓度 其 在总重金属中的比重以及影响因素的研究比较 缺乏,但是也有相关研究结果,澳门 PM10[16]中重 金属与水溶性重金属氧化性损伤能力相似,说明 氧化性损伤能力主要来自于水溶性重金属.北京 市近两年来强霾事件频发 [17], 冬季采暖期间尤 甚,本研究选取北京市冬季 PM2.5 中水溶性重金 属进行分析 , 讨论其污染水平及污染特征 其在 重金属和 PM2.5 中比重变化规律及其与气溶胶 酸碱性的关系,以期为大气颗粒物的健康效应和 生态效应评价提供基础数据. As 虽然是非金属 元素,但由于 As 具有与重金属相似的健康效应, 本文将 As 与重金属共同讨论. 1 大气颗粒物采样和实验分析 1.1 大气颗粒物采样 本研究使用 SASS PM2.5 化学物种采样器
收稿日期:2014-01-22 基金项目:国家自然科学基金资助项目(41105111,41275134);国家环境保护大气复合污染来源与控制重点实验室基金(SCAPC201401) * 责任作者, 副教授, tanjh@
9期
王晴晴等:北京市冬季 PM2.5 中水溶性重金属污染特征
Characterization of water-soluble heavy metals of PM2.5 during winter in Beijing. WANG Qing-qing1,2, MA Yong-liang3, TAN Ji-hua2,3*, YANG Fu-mo4, WEI Lian-fang2, DUAN Jing-chun5, HE Ke-bin3 (1.State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China;2.College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;3.State Environmental Protection Key Laboratory of Sources and Control of Air Pollution Complex, School of Environment, Tsinghua University, Beijing 100084, China;4.Three Gorges Institute of Ecological Environment, Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology, Chinese Academy of Sciences, Chongqing 401122, China ; 5.State Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China). China Environmental Science, 2014,34(9):2204~2210 Abstract:PM2.5 samples were collected at Tsinghua University by SASS sampler in winter 2011. Heavy metals and water-soluble heavy metals of As, Cd, Cr, Cu, Mn, Pb and Zn, as well as water inorganic soluble ions were analyzed. The results indicated that the concentrations of water-soluble heavy metals were at high levels during the sampling period. The average concentrations of water-soluble heavy metals of As, Cd, Cr, Cu, Mn, Pb and Zn were 8.42, 3.18, 1.99, 7.84, 30.82, 49.27 and 412.81ng/m3, respectively. The average concentrations of Cd and water-soluble As exceeded the National Proposed Standard of Ambient Air Quality Standard, more attention should be paid to these two elements. Water-soluble heavy metals were enhanced during heavily polluted episodes. Compared with non-haze and non-heating period, water-soluble As, Cd, Cr, Cu, Mn, Pb and Zn increased during haze days and heating period. The variations of water-soluble heavy metals tracked well with those of total heavy metals and PM2.5. The fractions of water-soluble heavy metals in total heavy metals were 50% for Zn and As; <20% and 50% for V, Mn, Se, Sr, Cd, Sb; and 20% for the rest elements. The water-soluble Zn contributing up to 66.8% of the total Zn was of particular concern due to its high concentration level and toxicity. The water-solubility of Cd, Mn and Pb was stable during different pollution conditions,
摘要: 于 2011 年冬季使用 SASS 采样器在清华大学采集 PM2.5 样品,并对其中重金属和水溶性重金属(As Cd Cr Cu Mn Pb 和 Zn 等)以及 无机离子进行了分析.结果表明,采样期间水溶性重金属浓度较高,As Cd Cr Cu Mn Pb 和 Zn 平均浓度依次为 8.42,3.18,1.99,7.84,30.82, 49.27,412.81ng/m3.Cd 和水溶性 As 平均浓度超过 《环境空气质量标准》 中建议浓度限值.水溶性重金属在重污染期间易出现富集,灰霾和采 暖期间 As Cd Cr Cu Mn Pb 和 Zn 平均浓度都有增加趋势.水溶性重金属的逐日变化趋势与重金属和 PM2.5 有较好的一致性.水溶性重金 属在重金属中比重:50%Zn 和 As;20%<V Mn Se Sr Cd Sb50%;其他元素20%.Zn 水溶性比例高达 66.8%,鉴于其浓度高 毒性强,应成为 重点研究对象.受不同污染状况的影响时,Cd Mn 和 Pb 的水溶性稳定,As Cr Cu 和 Zn 的水溶性较稳定.采样期间北京市 PM2.5 中 Cd Cr Cu Mn Pb 和 Zn 的水溶性随中和比率(NR)的变大而增强,As 水溶性随 NR 变大而减弱. 关键词:PM2.5;水溶性重金属;重金属;灰霾;采暖期 中图分类号:X131.1 文献标识码:A 文章编号:1000-6923(2014)09-2204-07