我国重点城市大气污染时空分布特征分析_向敏
《2024年北京大气环境特征与大气污染研究》范文

《北京大气环境特征与大气污染研究》篇一一、引言北京,作为中国的首都,其大气环境特征与大气污染问题一直是社会关注的焦点。
本文旨在探讨北京的大气环境特征,分析其主要的大气污染问题,并提出相应的解决策略。
二、北京大气环境特征1. 气候条件北京位于华北平原的北部,属于温带大陆性季风气候。
冬季寒冷干燥,夏季炎热多风。
这种气候条件对大气环境有着显著影响。
2. 地形地貌北京地势西北高,东南低,山地和平原相间。
这种地形地貌对大气环境的流动和污染物的扩散有着重要影响。
3. 大气环境组成北京的大气环境主要由氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等组成。
其中,颗粒物是主要的大气污染物,对人体健康和环境质量影响最大。
三、北京大气污染问题1. 工业排放北京的工业发展历史悠久,工业排放是大气污染的主要来源之一。
特别是重工业行业,如钢铁、化工等,其排放的污染物对大气环境造成了严重的影响。
2. 交通排放随着汽车数量的不断增加,交通排放也成为大气污染的重要来源。
特别是汽车尾气中的氮氧化物和颗粒物,对大气环境造成了严重污染。
3. 冬季供暖冬季北京需要大量的供暖,这导致大量燃煤的使用,产生的二氧化硫和颗粒物等污染物对大气环境造成了严重影响。
四、解决策略1. 加强工业排放控制应加强工业排放控制,严格实施环保法规,对违规排放的企业进行严厉处罚。
同时,鼓励企业采用清洁生产技术,减少污染物排放。
2. 优化交通结构应优化交通结构,推广新能源汽车,减少交通排放。
同时,加强公共交通建设,鼓励市民使用公共交通工具。
3. 改善冬季供暖方式应改善冬季供暖方式,推广清洁供暖技术,减少燃煤使用。
同时,加强燃煤质量的监管,减少污染物排放。
五、结论北京的大气环境问题是一个复杂而严峻的问题,需要政府、企业和公众共同努力解决。
通过加强工业排放控制、优化交通结构、改善冬季供暖方式等措施,可以有效地改善北京的大气环境质量。
同时,应加强大气污染的监测和治理工作,建立完善的大气环境保护法规和政策体系,提高公众的环保意识和参与度。
城市大气污染物的时空分布特征研究

城市大气污染物的时空分布特征研究城市大气污染是全球范围内面临的严峻问题之一。
随着工业化和城市化的快速发展,城市大气污染愈发严重,对人类健康和环境造成了巨大的威胁。
因此,研究城市大气污染物的时空分布特征对于制定有效的环保政策和治理措施至关重要。
首先,城市大气污染物的时空分布受到多种因素的影响。
其中,经济发展水平、工业结构、能源消费方式等是主要因素。
一般来说,经济发达地区的工业排放和交通量较大,因此大气污染物浓度较高。
同时,城市的建筑密度和地形也会对大气污染物传输和扩散产生影响。
例如,山区城市由于地形阻隔,污染物容易滞留,浓度更高。
而平原城市在空气流动较为顺畅的情况下,大气污染物容易通过风力传输而扩散。
其次,城市大气污染物的时空分布呈现出明显的季节性特征。
研究表明,城市大气污染物在冬季和夏季的浓度水平差异较大。
冬季由于供暖和燃料燃烧排放增加,大气污染物的浓度通常更高。
而夏季由于温度升高和光化学反应的增强,城市大气污染物的浓度则较低。
不同季节的大气污染物浓度差异主要受气象条件和人类活动等因素的影响。
此外,城市大气污染物的时空分布还受到风向和风速等气象因素的影响。
研究数据表明,风速越大,大气污染物的扩散越迅速,浓度越低。
而风速较小的时候,大气污染物容易停留在城市中,造成浓度升高。
另外,风向也会影响扩散路径和污染物的传送。
例如,东风会将来自工业区和交通干道的污染物带到城市中心,从而导致城市中心区大气污染物浓度较高。
最后,城市大气污染物的时空分布特征也与不同污染物本身的特性密切相关。
例如,细颗粒物(PM2.5)和臭氧在大气中的传输和转化过程较长,其时空分布受到上述因素的综合影响。
而一氧化碳(CO)和二氧化氮(NO2)等具有较短寿命的污染物则更加集中在源头附近。
综上所述,城市大气污染物的时空分布特征研究为有效治理城市大气污染提供了重要依据。
通过深入了解和分析城市大气污染物的分布规律,可以有针对性地制定相关政策和措施,提高大气质量和保护环境。
大气污染物浓度时空分布特征分析

大气污染物浓度时空分布特征分析大气污染是一个全球性的问题,对人类健康和环境造成了严重的影响。
随着工业化和城市化的加速发展,大气污染物的排放量不断增加,导致大气中的污染物浓度快速上升。
因此,了解大气污染物的时空分布特征对于减少污染物的排放和改善空气质量具有重要意义。
大气污染物的时空分布特征与许多因素相关,包括气候条件、排放源和大气扩散等。
首先,气候条件对大气污染物的时空分布产生了重要影响。
季节变化、风向和降雨等气候因素都会对大气中的污染物传输和扩散产生影响。
例如,夏季气温高、湿度大,这有利于氮氧化物的光化学反应,从而导致夏季臭氧污染的严重加剧。
降雨对大气中的颗粒物有清洗作用,有助于净化空气。
其次,排放源也是影响大气污染物时空分布特征的重要因素。
工业、交通和家庭等各个领域都是大气污染物的重要排放源。
不同地区的经济发展水平和产业结构差异导致污染物的排放差异。
例如,工业化程度高的地区,如沿海城市和经济发达地区,污染物排放量较大,而农村地区由于农业活动和生物质燃烧等原因导致颗粒物的浓度较高。
此外,大气扩散条件对于污染物的时空分布至关重要。
地形、风速和湍流强度等因素影响着大气中的污染物传输和扩散。
丘陵地区的地形会导致大气污染物在山谷中积聚,形成污染盆地。
风速和湍流强度高的地区,如沿海和平原地区,有利于污染物的稀释和扩散,减少其浓度。
针对大气污染物的时空分布特征,各地区采取了一系列的治理措施。
加强排放源的管理和控制是减少污染物浓度的重要手段。
通过减少工业排放、更新交通工具、提倡清洁能源等方式,可以有效降低大气污染物的排放量。
此外,加强大气环流和传输的研究,提高气象预测的准确性,能够更好地预测和应对大气污染事件的发生。
同时,大气污染物时空分布特征的研究还需要加强监测和数据分析。
建立完善的大气监测网络,实时监测污染物的浓度变化,为环境管理决策提供科学依据。
利用气象、空气质量和污染物排放数据,结合模型模拟和统计分析的方法,研究大气污染物的时空分布规律,为改善大气质量和保护生态环境提供科学指导。
《2024年京津冀地区空气污染时空分布研究》范文

《京津冀地区空气污染时空分布研究》篇一摘要本文针对京津冀地区的空气污染问题进行深入研究,通过对该地区空气污染的时空分布特征进行系统分析,旨在为区域环境治理和空气质量改善提供科学依据。
研究结果显示,京津冀地区空气污染在时间和空间上存在显著的分布差异,本文的发现有助于更好地理解和应对该地区的空气质量问题。
一、引言京津冀地区作为我国的重要经济区,近年来空气污染问题日益严重,成为社会关注的焦点。
对京津冀地区空气污染的时空分布进行研究,有助于更准确地把握污染的来源和变化规律,为区域环境治理提供科学支持。
二、研究方法与数据来源本研究采用的方法主要包括空间分析和时间序列分析。
数据来源于环保部门发布的空气质量监测数据,包括PM2.5、PM10、SO2、NO2等主要污染物指标。
通过对这些数据的分析,研究京津冀地区空气污染的时空分布特征。
三、研究结果(一)时间分布特征1. 季节变化:研究发现在冬季,由于气象条件和供暖等因素的影响,京津冀地区的空气污染程度较高。
夏季由于降雨较多,空气质量相对较好。
2. 日变化:在一天之内,早晨和晚上的空气污染程度较高,而白天则相对较低。
这可能与交通拥堵和气象条件有关。
(二)空间分布特征1. 城市间差异:不同城市之间的空气污染程度存在显著差异,其中一些重工业城市的污染程度较高。
2. 区域分布:在京津冀地区,污染物的浓度呈现出从城市中心向郊区逐渐降低的趋势。
同时,一些工业区和交通干线附近的污染物浓度较高。
四、讨论与分析根据研究结果,我们可以得出以下结论:京津冀地区的空气污染在时间和空间上均存在显著的分布差异。
这主要是由于不同季节的气象条件、人类活动以及地理环境等因素的综合影响。
其中,冬季的供暖、工业生产和交通拥堵等因素是导致空气污染程度较高的主要原因。
而城市中心和工业区的污染物浓度较高,则与这些地区的工业生产和人口密集度有关。
针对这些问题,我们提出以下建议:首先,应加强区域内的环境治理和空气质量监测,及时发现和解决空气污染问题。
大气污染物的时空分布特征与趋势分析

大气污染物的时空分布特征与趋势分析大气污染是当今社会面临的重大问题之一。
随着城市化和工业化的快速发展,大气污染物的排放不断增加,对人类健康和生态环境带来了严重的影响。
为了更好地理解大气污染的时空分布特征和趋势,我们需要对不同污染物及其来源进行深入分析。
首先,大气污染物的时空分布特征主要受到污染物的来源和传输途径的影响。
根据研究发现,工业排放、交通尾气、农业活动和能源燃烧是主要的大气污染源。
其中,工业排放和交通尾气是城市大气污染的主要贡献因素,而农业活动则在农村地区产生了一定程度的污染。
此外,能源燃烧是全球大气污染的主要来源之一,包括化石燃料的燃烧和生物质燃烧。
由于污染物的排放量和传输途径的差异,不同地区的大气污染物浓度存在明显的差异。
其次,大气污染物的时空分布特征还受到气象条件和地理环境的影响。
气象条件如风场、气温和降水等会直接影响污染物的扩散和沉降。
例如,在无风或风速较低的夜间和清晨,大气污染物往往会积聚在地面上,导致空气质量下降。
而在有风的情况下,污染物会随着风的方向传播,使得受污染的范围扩散。
此外,地理环境的因素如地形、海陆分布等也会对大气污染物的分布产生影响。
比如,山地地区在气象形势不利的情况下更容易形成气流逆转,导致污染物聚集,进一步加剧了大气污染的程度。
要对大气污染物的时空分布趋势进行分析,我们可以利用大量监测数据和模型模拟结果进行研究。
通过对历史数据的分析,可以了解不同污染物浓度在不同地区的时空变化规律。
而对未来趋势的预测则需要借助模型模拟的手段。
通过对排放量变化、政策措施和技术进步等因素的综合考虑,可以预测未来大气污染物的减排情况和空气质量改善的趋势。
根据相关研究报告和数据,大气污染物的时空分布特征和趋势存在一些普遍规律。
首先,城市和工业化地区的大气污染物浓度普遍较高,特别是在高峰时段和冬季。
这与城市化和工业化进程导致的排放增加有关。
其次,农村地区的大气污染物浓度相对较低,但农业活动带来的污染也不容忽视。
《2013-2017年呼和浩特市大气污染时空变化特征》范文

《2013-2017年呼和浩特市大气污染时空变化特征》篇一一、引言随着工业化的快速发展和城市化进程的加速,大气污染问题日益突出,成为影响城市可持续发展的重要因素。
呼和浩特市作为内蒙古自治区的省会城市,其大气污染问题也备受关注。
本文以2013年至2017年呼和浩特市大气污染数据为基础,分析其时空变化特征,为城市环境保护和治理提供科学依据。
二、研究区域与方法1. 研究区域本研究以呼和浩特市为研究区域,涵盖了市区及周边地区。
2. 研究方法本研究采用文献综述、现场观测和遥感监测等方法,结合地理信息系统(GIS)技术,对呼和浩特市大气污染的时空变化特征进行分析。
三、大气污染现状及成因分析呼和浩特市大气污染主要来源于工业排放、交通尾气、扬尘等。
其中,工业排放是主要污染源,交通尾气及扬尘也对大气污染产生重要影响。
近年来,随着城市化的快速发展,大气污染问题日益严重,主要污染物包括PM2.5、PM10、SO2、NOx等。
四、2013-2017年呼和浩特市大气污染时空变化特征1. 时间变化特征2013年至2017年,呼和浩特市大气污染呈现出先上升后下降的趋势。
其中,2014年和2015年是污染较为严重的两年,主要污染物浓度普遍较高。
随着政府对环境保护的重视和治理措施的加强,近两年大气污染状况有所改善。
2. 空间变化特征在空间分布上,呼和浩特市大气污染呈现出明显的区域性特征。
工业区、交通干线及周边地区污染较为严重,而郊区及农村地区相对较好。
此外,受气象条件的影响,污染物的扩散和传输也会对不同区域的空气质量产生影响。
五、影响因素分析影响呼和浩特市大气污染时空变化的因素主要包括自然因素和人为因素。
自然因素如气象条件、地形地貌等对大气污染的扩散和传输产生影响。
人为因素如工业生产、交通运输、能源消耗等是造成大气污染的主要原因。
此外,城市规划、环保政策等因素也对大气污染状况产生影响。
六、治理措施与建议针对呼和浩特市大气污染问题,提出以下治理措施与建议:1. 加强工业排放管理,严格实施环保法规,减少工业污染源。
《2024年北京地区冬春PM2.5和PM10污染水平时空分布及其与气象条件的关系》范文

《北京地区冬春PM2.5和PM10污染水平时空分布及其与气象条件的关系》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,尤其是细颗粒物(PM2.5)和可吸入颗粒物(PM10)的污染,已成为当前环境保护工作的重点。
北京作为我国的首都,其空气质量对国民健康和社会发展具有重要意义。
因此,本文旨在探讨北京地区冬春季节PM2.5和PM10污染水平的时空分布特征,并分析其与气象条件的关系,为制定有效的空气质量改善措施提供科学依据。
二、研究区域与方法(一)研究区域本文的研究区域为北京市,包括东城、西城、朝阳、丰台等主要行政区划。
(二)研究方法采用文献综述与实证分析相结合的方法,通过收集近五年北京地区冬春季节的空气质量监测数据及气象数据,分析PM2.5和PM10的污染水平及时空分布特征,并利用统计分析方法探讨其与气象条件的关系。
三、PM2.5和PM10污染水平的时空分布特征(一)时间分布特征1. 冬春季PM2.5和PM10浓度较高,其中冬季尤为明显。
这主要是由于供暖期煤炭燃烧、汽车尾气排放等因素导致。
2. 每日的污染高峰多出现在早晚高峰时段,与交通拥堵、工业生产等活动密切相关。
(二)空间分布特征1. 城区PM2.5和PM10浓度普遍较高,尤其是交通干线附近和工业区。
2. 郊区及山区由于自然环境较好,污染程度相对较低。
四、PM2.5和PM10污染与气象条件的关系(一)气象条件对PM2.5和PM10浓度的影响风速、温度、湿度和降水等气象条件对PM2.5和PM10的浓度有显著影响。
例如,静风、逆温等不利于污染物扩散的气象条件会导致PM2.5和PM10浓度升高;而降水则有助于清洗空气中的颗粒物,降低污染水平。
(二)具体气象因素分析1. 风速:风速较大时,有利于污染物的扩散和稀释,降低PM2.5和PM10的浓度;反之,风速较小或静风时,污染物不易扩散,浓度较高。
2. 温度:低温有利于颗粒物的凝聚和沉降,从而降低PM2.5的浓度;但高温可能加剧光化学反应,产生更多的二次污染物。
2007年我国城市大气污染时空分布特征

2007年我国城市大气污染时空分布特征
向敏;韩永翔;邓祖琴
【期刊名称】《环境监测管理与技术》
【年(卷),期】2009(021)003
【摘要】根据2007年原国家环境保护总局空气质量日报86个城市的空气污染指数资料,分析我国城市大气污染的时空分布特征.结果表明,我国城市大气污染时空分布特征明显,大气污染冬季最严重,其次为春秋季节,夏季最好;污染总体上北方重于南方.城市大气污染由人类活动及当地特殊的地理位置综合影响形成,沙尘天气加重了北方大气污染.
【总页数】4页(P33-36)
【作者】向敏;韩永翔;邓祖琴
【作者单位】兰州交通大学环境与市政工程学院,甘肃,兰州,730070;中国气象局兰州干旱气象研究所,甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室,甘肃,兰州,730020;中国气象局兰州干旱气象研究所,甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室,甘肃,兰
州,730020;中国气象局兰州干旱气象研究所,甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室,甘肃,兰州,730020
【正文语种】中文
【中图分类】X823
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《2024年京津冀地区空气污染时空分布研究》范文

《京津冀地区空气污染时空分布研究》篇一摘要本文以京津冀地区为研究对象,通过分析该地区空气污染的时空分布特征,探讨其影响因素及治理对策。
研究采用多种数据来源,包括卫星遥感数据、地面监测数据及气象数据等,对京津冀地区的空气污染状况进行全面、系统的分析。
一、引言京津冀地区作为我国政治、经济、文化中心之一,近年来空气污染问题日益严重,对区域环境质量和人民健康造成严重影响。
因此,对京津冀地区空气污染的时空分布进行研究,有助于了解污染状况、分析污染原因,并为制定有效的治理措施提供科学依据。
二、研究区域与方法2.1 研究区域本研究以京津冀地区为研究对象,包括北京、天津以及河北省的各地市。
2.2 研究方法(1)数据来源:采用卫星遥感数据、地面监测站数据及气象数据等。
(2)分析方法:运用地理信息系统(GIS)技术、统计分析方法及数值模拟技术等,对数据进行处理和分析。
三、空气污染时空分布特征3.1 时间分布特征通过对地面监测站数据的分析,发现京津冀地区空气污染在全年各月份均有发生,其中冬季污染较为严重。
此外,受到气象条件的影响,空气污染程度在一天内的不同时间段也存在差异。
3.2 空间分布特征空间上,京津冀地区的空气污染呈现出明显的区域性特征。
其中,北京、天津等大城市及周边地区污染较为严重,而河北的部分地区也出现了明显的污染状况。
此外,工业区、交通枢纽等地区的污染程度也较高。
四、影响因素分析4.1 气象因素气象条件对京津冀地区的空气污染有显著影响。
如静稳天气、逆温等气象条件不利于污染物扩散,容易导致空气质量恶化。
4.2 人为因素人为因素是导致京津冀地区空气污染的主要原因之一。
其中,工业生产、交通运输、生活排放等都是重要的污染源。
此外,区域内的能源结构以化石能源为主,也是导致空气污染严重的重要原因。
五、治理对策建议5.1 加强区域协同治理京津冀地区应加强区域协同治理,实现信息共享、政策联动。
通过建立空气质量联防联控机制,共同应对空气污染问题。
《2024年我国典型地区大气污染特征的数值模拟》范文

《我国典型地区大气污染特征的数值模拟》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,我国大气污染问题日益突出,对人民的生活质量和健康状况造成了严重影响。
因此,对我国典型地区的大气污染特征进行深入研究,并采用数值模拟方法进行模拟分析,对于制定有效的污染控制措施具有重要意义。
本文以某典型地区为例,通过数值模拟方法,对其大气污染特征进行深入研究。
二、研究区域与方法本研究选取我国某典型地区作为研究对象,该地区工业发达,人口密集,大气污染问题较为严重。
数值模拟采用大气扩散模型和化学传输模型,结合该地区的地理、气象、排放等数据,对大气污染特征进行模拟分析。
三、数值模拟结果与分析1. 污染物的空间分布特征通过数值模拟,我们发现该地区主要大气污染物为PM2.5、PM10、SO2、NOx等。
这些污染物在空间分布上呈现出明显的区域性特征。
工业区和生活区的污染物浓度较高,而郊区和农村地区的污染物浓度相对较低。
此外,污染物浓度还受到地形、气象等因素的影响。
2. 污染物的来源分析通过数值模拟,我们发现该地区大气污染物的来源主要包括工业排放、交通排放、生活排放等。
其中,工业排放是主要的污染源,尤其是某些重工业行业的排放对大气污染贡献较大。
交通排放也是不可忽视的污染源,尤其是汽车尾气排放。
生活排放虽然相对较小,但也是造成大气污染的重要因素之一。
3. 大气扩散与化学传输特征数值模拟结果表明,该地区大气扩散能力受到地形、气象等因素的影响较大。
在风速较小、湿度较大的情况下,大气扩散能力较弱,污染物容易在局部地区积聚。
此外,化学传输过程也会影响污染物的分布和转化。
在一定的气象条件下,某些污染物可能发生光化学反应,生成新的污染物。
四、结论与建议通过数值模拟分析,我们深入了解了该地区大气污染的特征和原因。
为了有效控制大气污染,我们提出以下建议:1. 加强工业排放的监管和管理,特别是对重工业行业的排放进行严格控制。
2. 推广清洁能源,减少交通排放。
《2013-2017年呼和浩特市大气污染时空变化特征》范文

《2013-2017年呼和浩特市大气污染时空变化特征》篇一一、引言呼和浩特市作为内蒙古自治区首府,其经济社会的持续发展和城市化进程的不断加快,对环境,特别是大气环境带来了一定的压力。
本篇论文将围绕2013年至2017年呼和浩特市的大气污染时空变化特征进行深入探讨,以期为该市的环境保护工作提供科学依据。
二、研究方法本研究采用的数据主要来源于呼和浩特市环保局发布的历年大气污染监测数据,并结合地理信息系统(GIS)技术进行空间分析。
通过对数据的整理和分析,研究呼和浩特市大气污染的时空变化特征。
三、大气污染的时空变化特征1. 时间变化特征从2013年至2017年,呼和浩特市的大气污染状况呈现出了明显的变化。
总体来看,PM2.5、PM10、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)等主要污染物的浓度呈现出先上升后下降的趋势。
其中,2015年和2016年是污染最为严重的两年。
然而,从2017年的数据看,随着环境保护措施的加强,污染状况有所改善。
2. 空间变化特征呼和浩特市的大气污染在空间分布上存在显著的差异。
城市中心区由于人口密度大、工业集中等因素,污染较为严重。
随着城市向外扩展,污染程度逐渐降低。
此外,不同季节的污染分布也有所不同,冬季由于供暖和气候等因素的影响,污染尤为严重。
四、原因分析造成呼和浩特市大气污染的主要原因包括:一是工业生产排放的废气;二是机动车尾气排放;三是冬季供暖产生的烟尘;四是气象条件不利于污染物的扩散等。
此外,城市绿化不足、环保设施建设滞后等因素也加剧了大气污染的状况。
五、对策建议针对呼和浩特市的大气污染问题,提出以下建议:一是加强工业污染治理,严格排放标准;二是推广清洁能源,减少机动车尾气排放;三是加强城市绿化,提高城市环境自净能力;四是加强环保设施建设,提高污染物处理能力;五是加强环境监管,严厉打击违法排放行为。
六、结论通过对2013-2017年呼和浩特市大气污染的时空变化特征进行研究,发现该市的大气污染状况在时间和空间上均存在显著的差异。
我国4个大城市空气PM25 PM10污染及其化学组成

参考内容
引言
随着工业化和城市化的快速发展,空气污染问题日益严重。其中,PM10和 PM25作为两种主要的空气污染物,对环境和人类健康产生极大影响。因此,了解 青岛环境空气中PM10和PM25的污染特征与来源比较具有重要意义。本次演示将概 述青岛环境空气中PM10和PM25的污染特征,比较两者的来源,并提出可能的解决 方案。
1、加强污染物排放控制:对工业生产和机动车尾气排放进行严格监管,推 广清洁能源,减少燃煤消耗,以降低PM25的排放量。
2、城市规划与管理:合理规划城市布局,减少交通拥堵,提高城市绿化覆 盖率,以降低PM10和PM25的浓度。
3、提高公众环保意识:加强环保宣传教育,提高市民环保意识,鼓励市民 绿色出行,减少机动车使用频率。
3、PM1、PM25和PM10的来源:详细探讨TSP、PM10、PM25和PM1的产生原因 和主要来源,如建筑装修材料、燃烧化石燃料等。
4、PM1、PM25和PM10对人体健康的影响:阐述TSP、PM10、PM25和PM1对人 类呼吸系统、心血管系统等的危害,分析其对健康的影响机制。
5、治理方法和措施:总结有效的室内空气净化技术和措施,如空气净化器、 新风系统、植物净化等,并提出合理化建议。
一、现状描述
在北京、上海、广州和深圳这4个大城市中,PM25和PM10的污染程度比较严 重。根据环保部门的数据,这些城市的PM25和PM10浓度普遍高于国家标准。其中, 北京的PM25和PM10浓度最高,其次是上海、广州和深圳。这些污染物主要来源于 工业活动、交通尾气、建筑工地和农业活动等。
二、原因分析
和PM1(Particulatematter with diameter less than 1 micrometer) 是室内空气污染的主要成分。这些污染物对人体健康产生严重的影响,如引发呼 吸系统疾病、心脏病等。因此,了解北京冬季室内空气中TSP、PM10、PM25和PM1 的污染情况及其对人体健康的影响,对于采取有效的空气净化措施具有重要意义。
《2013-2017年呼和浩特市大气污染时空变化特征》范文

《2013-2017年呼和浩特市大气污染时空变化特征》篇一一、引言近年来,随着经济的迅猛发展及城市化进程的加快,我国部分城市面临严重的环境问题,尤其是大气污染问题愈发引人关注。
作为内蒙古自治区的重要城市,呼和浩特市也不例外。
为了解呼和浩特市近五年来大气污染的时空变化特征,本文通过对相关数据和资料进行收集和分析,深入探讨其变化规律及影响因素。
二、研究区域与方法(一)研究区域本文以呼和浩特市为研究对象,涵盖了该市各个行政区划及周边区域。
(二)研究方法采用的主要方法包括文献资料法、现场调查法、遥感监测法和数据分析法等。
通过对历史数据的收集、整理和分析,结合地理信息系统(GIS)技术,对呼和浩特市大气污染的时空变化特征进行深入研究。
三、大气污染时空变化特征(一)时间变化特征根据近五年的监测数据,呼和浩特市的大气污染程度呈现出明显的季节性变化。
冬季由于供暖期排放的污染物增多,大气污染程度较为严重;而夏季由于降雨等自然因素的稀释作用,大气污染相对较轻。
同时,随着时间的推移,大气污染整体呈现逐渐减轻的趋势,这与政府大力推进环保工作、企业加强污染治理密切相关。
(二)空间变化特征空间上,呼和浩特市的大气污染呈现出明显的区域性差异。
工业区、交通干线及周边农村地区的大气污染较为严重,而城市绿化较好、环境治理措施得力的区域则相对较轻。
此外,随着城市化的推进,部分新兴城区的大气污染问题也逐渐凸显。
四、影响因素分析(一)气象因素气象条件对呼和浩特市大气污染的程度和分布具有重要影响。
例如,风速、温度、湿度和降水等因素都会影响大气污染物的扩散和沉积。
(二)人为因素人为因素是导致大气污染的主要原因之一。
工业生产、交通运输、生活排放等都会产生大量的大气污染物。
此外,城市规划、环保政策及公众环保意识等因素也会对大气污染产生影响。
(三)地理因素地理因素包括地形、地貌、土壤等自然条件,这些因素都会影响大气污染物的扩散和沉积。
例如,山地地区的大气污染物往往难以扩散,容易造成局部地区的严重污染。
《2024年我国典型地区大气污染特征的数值模拟》范文

《我国典型地区大气污染特征的数值模拟》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,我国的大气污染问题日益严重,已经成为了公众关注的焦点。
典型地区的大气污染特征不仅反映了我国的环境现状,而且对于制定和优化污染控制策略具有重要指导意义。
因此,对我国典型地区大气污染特征的数值模拟研究具有重要的理论和实践价值。
二、研究背景及意义近年来,我国的大气污染问题日趋严重,尤其是北方地区冬季的雾霾问题。
大气污染不仅对人们的身体健康造成威胁,也对经济发展和生态环境造成了严重影响。
因此,对典型地区的大气污染特征进行数值模拟研究,有助于我们更深入地理解污染物的扩散、传输和转化过程,为制定有效的污染控制策略提供科学依据。
三、研究方法本研究采用数值模拟的方法,利用大气扩散模型(如欧拉模型、拉格朗日模型等)对典型地区的大气污染特征进行模拟。
首先,我们根据典型地区的地理、气象数据等建立数值模型;然后,根据污染源的排放情况、气象条件等因素,对模型进行参数设置和验证;最后,通过模拟实验来研究污染物在大气中的扩散、传输和转化过程。
四、我国典型地区大气污染特征的数值模拟结果通过对我国典型地区的大气污染特征进行数值模拟,我们发现:1. 污染物浓度在空间分布上存在明显的差异。
城市中心区的污染物浓度较高,而郊区、农村等地区的污染物浓度相对较低。
2. 气象条件对污染物扩散、传输和转化的影响显著。
风速、风向、温度、湿度等气象因素都会影响污染物的扩散和传输。
3. 不同污染源对大气污染的贡献程度不同。
工业排放、交通排放、生活排放等是主要的污染源,其中工业排放对大气污染的贡献最大。
4. 大气中的污染物在一定的气象条件下会发生化学反应,形成二次污染物,如臭氧、过氧乙酰硝酸酯等。
五、结论与建议本研究通过数值模拟的方法,深入研究了我国典型地区的大气污染特征。
结果表明,污染物浓度在空间分布上存在差异,气象条件和污染源的排放情况对污染物扩散、传输和转化的影响显著。
《2024年我国典型地区大气污染特征的数值模拟》范文

《我国典型地区大气污染特征的数值模拟》篇一一、引言大气污染已成为我国面临的严重环境问题之一。
由于快速工业化和城市化进程,以及不利的自然气象条件,我国典型地区的大气污染问题日益严重。
因此,研究我国典型地区的大气污染特征,对制定有效的空气质量改善措施具有重要意义。
本文采用数值模拟方法,对我国典型地区的大气污染特征进行模拟和分析。
二、研究区域与方法(一)研究区域本研究选取我国典型的大气污染区域,如京津冀、长三角等地区作为研究对象。
(二)研究方法本研究采用数值模拟方法,利用大气污染扩散模型,对研究区域的大气污染特征进行模拟和分析。
三、模型与参数设置(一)模型选择本研究选用目前广泛应用的空气质量模型(如WRF-Chem模型)进行数值模拟。
(二)参数设置模型参数设置包括气象参数、排放源参数、化学反应参数等。
气象参数包括温度、湿度、风速、风向等;排放源参数包括各行业排放的污染物种类和排放量;化学反应参数则涉及到光化学反应、大气化学过程等。
四、模拟结果与分析(一)大气污染特征的空间分布模拟结果显示,研究区域内的大气污染特征具有明显的空间分布特征。
如PM2.5浓度较高的地区主要集中在城市中心区域和工业园区;而O3浓度的空间分布则与光照强度和气象条件密切相关。
(二)大气污染特征的时间变化模拟结果表明,大气污染特征的时间变化与气象条件密切相关。
在冬季,由于气温较低和逆温层的存在,大气污染物的扩散能力较弱,导致污染物浓度较高;而在夏季,由于气温较高和降水较多,大气污染物的扩散能力较强,污染物浓度相对较低。
(三)影响因素分析通过对模拟结果的分析,发现影响大气污染特征的主要因素包括气象条件、排放源和地形地貌等。
其中,气象条件对大气污染物的扩散和传输具有重要影响;排放源的种类和排放量直接影响大气污染物的浓度;地形地貌则影响大气的流动和混合过程。
五、结论与建议(一)结论本研究通过数值模拟方法,分析了我国典型地区的大气污染特征。
中国空气质量时空变化特征

192
地理科学
40 卷
秋 季至冬季,AQI 季节均值快速上升,冬季(12~2 月)达到一年中最高值,空气质量达到三级(轻度 污染)。
2) 九大区域空气质量季节变化特征。由图 1 看出,2015 年九大区域空气质量季节变化规律与 全国基本一致。春季至秋季,各地区 AQI 季节均 值在 50~100 缓慢波动(西北区除外),整体来看,春 季略高于夏季和秋季,空气质量以二级(良)为主; 秋季至冬季,AQI 季节均值在 50~200 大幅度波动, 冬季达到一年中最高值,其中,华北区最高而青藏 区最低。
Moran's I 的方差,Z(I)用来检验全局 Moran's I 的显
著性水平。
1.3.2 局部空间自相关
运用局部空间自相关检验 AQI 的局部空间自
相关性,局部 Moran's I 计算公式如下:
∑ Ii =
(xi - xˉ) S2
wij(xj - xˉ)
j=1
(3)
式中,局部 Moran's I 的显著性水平同样用 Z(I)来检
收稿日期:2019-02-15;修订日期:2019-05-23 基金项目:国家自然科学基金项目(41671179,41701187)、河南省哲学社会科学规划项目(2016BJJ046,2017CJJ093)、河南省教育厅 人 文 社 会 科 学 研 究 项 目(2019-ZZJH-178)、信 阳 师 范 学 院 青 年 骨 干 教 师 资 助 计 划(2016GGJS-02)、信 阳 师 范 学 院 青 年 科 研 基 金 项 目 (2018-QN-039)资助。[Foundation: National Natural Science Foundation of China (41671179, 41701187), Philosophy and Social Science Planning Project of Henan Province (2016BJJ046, 2017CJJ093), Humanities and Social Science Research Project of Henan Provincial Department of Education (2019-ZZJH-178), Funding Project for Young Key Teachers of Xinyang Normal University (2016GGJS-02), Youth Research Fund Project of Xinyang Normal University (2018-QN-039).] 作者简介:张向敏(1983-),女,河南新乡人,博士研究生,主要从事区域发展与城乡规划研究。E-mail:xyzxm@ 通讯作者:李星明,教授。E-mail: xingming@
2007年我国城市大气污染时空分布特征

80以上, 其中有 3个大值中心。 ( 1)以北京、天津城市群为中心, AP I达 90; ( 2)以西安、渭南为中心, AP I达 90; ( 3)以兰州为中心, AP I达 100, 是全国年平均
AP I值最高的城市。 还有以重庆为中心以及以呼和浩特为中心的
内蒙古中部 AP I 80区域; 而位于四川盆地的南充、 绵阳、德阳 等城市 AP I 60 区域处在 AP I 70 AP I 80 之间, 以桂 林为 中心 的 AP I 40 区 域处在 AP I 50 AP I 60之间。 2007年各季节我国城市 AP I日 均值分布见图 3, 其中 a: 春季; b: 夏季; c: 秋季; d: 冬季。
X IANG M in1, 2, HAN Y ong x iang2, DENG Zu qin2 ( 1. School of Environm ental and M unicipal Eng ineering in Lanzhou J iaotong University, Lanzhou, Gansu 730070, China; 2. Institu te of A rid M eteorology, Ch ina M eteorolog ical A dm in istration, K ey Laboratory of A rid C lim atic Change and R educing D isaster of Gansu P rovince, Lanzhou, Gansu 730020, Ch ina)
K ey w ord s: A ir Po llut ion Index; Dust w eather; Space tim e d istrioution; 86 c ities; China
《2024年京津冀地区空气污染时空分布研究》范文

《京津冀地区空气污染时空分布研究》篇一摘要本文针对京津冀地区的空气污染问题进行时空分布研究。
通过对该地区近几年的空气质量数据进行分析,探讨其污染的空间分布特征、时间变化规律及其影响因素。
本文首先介绍研究背景与意义,随后概述相关研究方法和数据来源,接着详细分析空气污染的时空分布特征,并进一步探讨污染成因及影响因素,最后提出针对性的政策建议。
一、研究背景与意义京津冀地区作为我国政治、经济、文化中心之一,其空气质量问题备受关注。
近年来,随着工业化和城市化的快速发展,该地区的空气污染问题日益严重,对人民健康和社会经济发展造成严重影响。
因此,对京津冀地区空气污染的时空分布进行研究,有助于深入了解污染状况,为制定有效的空气质量改善措施提供科学依据。
二、研究方法与数据来源本研究采用文献综述、实证分析和空间分析等方法,以京津冀地区近几年的空气质量监测数据为基础,结合气象数据、人口统计数据等进行综合分析。
数据来源于环保部门发布的空气质量监测数据、气象部门的气象数据以及相关统计年鉴。
三、空气污染时空分布特征分析1. 空间分布特征:通过对京津冀地区的空气质量监测数据进行空间分析,发现该地区的空气污染呈现出明显的空间分布特征。
其中,城市中心区和工业区的空气污染程度较高,而郊区及农村地区的污染程度相对较低。
此外,不同城市的空气污染程度也存在差异,这与城市的产业结构、能源结构、交通状况等因素有关。
2. 时间变化规律:京津冀地区的空气污染在一年四季中呈现出不同的变化规律。
冬季由于供暖等因素的影响,空气污染程度较高;夏季由于降水较多,有利于污染物的扩散和沉降,空气质量相对较好。
此外,工作日和周末的空气质量也存在差异,工作日由于交通拥堵等因素的影响,空气污染程度较高。
四、污染成因及影响因素分析1. 工业排放:工业生产过程中产生的废气是京津冀地区空气污染的主要来源之一。
2. 交通排放:机动车尾气排放对城市空气质量造成严重影响。
3. 气象条件:不利于污染物扩散的气象条件(如静风、逆温等)会加剧空气污染。
中国城市典型空气污染物时空分布特征与影响因素

空气污染物空间分布特征
01
城市与农村差异
城市地区的空气污染物浓度通常高于农村地区,这是由于城市地区的工
业、交通和生活排放较高。
02 03
地理分布
不同地区的空气污染物浓度可能因地形、气候和排放源的差异而有所不 同。例如,一些地区的臭氧浓度可能较高,而另一些地区的颗粒物浓度 可能较高。
人口密度分布
人口密度高的地区,如大城市或工业区,空气污染物浓度通常较高。
03
城市规划和产业结构调整对空气质量的影响不容忽视
研究意义
深入了解空气污染现 状及其时空分布特征
为改善空气质量、应 对气候变化提供支持
探究空气污染的影响 因素,为政策制定提 供科学依据
02
研究方法与数据来源
研究方法
空间分布
利用空气质量监测站获取的空气污染物数据,结合地理信息系统( GIS)技术,绘制污染物空间分布图。
等气象数据。
地形地貌数据
03
利用地理信息系统获取的地形地貌数据,包括地形高
度、坡度、地貌类型等信息。
03
中国城市典型空气污 染物时空分布特征
典型空气污染物种类选取
PM10
可吸入颗粒物,直径在10微米 以下,也具有类似的健康危害 。
NO2
二氧化氮,主要来自汽车尾气 和燃煤,可引起呼吸道和肺部 疾病。
时间变化
分析空气污染物日变化、季节变化以及年变化规律,研究时间分布 特征。
影响因素
通过回归分析、相关分析等方法,分析气象条件、季节变化、地形地 貌等因素对空气污染物的影响。
数据来源
空气质量监测站
01
从国家空气质量监测网络和中国环境监测总站获取空
气污染物浓度数据。
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境保护总局发布空气质量日报的城市一直为 86 个( 图 1) 。其中 分布在华北地区的有 10 个城市,东北地区有 8 个,华东华中地区 有 36 个,华南地区 11 个,西南地区 12 个,西北地区 9 个。
1 空气质量日报城市概况
我国从 2000 年 6 月 5 日开始,在 42 个重点城市开始空气质 量日报,城市名单如下: 北京、长春、长沙、成都、大连、福州、广 州、贵阳、哈尔滨、海口、杭州、合肥、呼和浩特、济南、昆明、拉萨、 兰州、南昌、南京、南宁、南通、青岛、汕头、上海、深圳、沈阳、石家 庄、苏州、太原、天津、温州、乌鲁木齐、武汉、西安、西宁、厦门、烟 台、银川、湛江、郑州、重庆、珠海。2001 年 6 月 5 日,增加了北 海、桂林、连云港、宁波、秦皇岛 5 个城市。2004 年 6 月 4 日增加 了鞍山、宝鸡、长治、常德、赤峰、大同、德阳、抚顺、湖州、济宁、荆 州、九江、开封、克拉 马 依、柳 州、泸 州、绵 阳、牡 丹 江、平 顶 山、齐 齐哈尔、曲靖、泉州、日照、韶关、绍兴、石嘴山、泰安、潍坊、渭南、芜 湖、扬州、阳泉、玉溪、枣庄、张家界、镇江、淄博 37 个城市。2006 年 1 月 1 日又增加南充、自贡 2 个城市,到 2010 年 31 日,通过国家环
我国华北、东北、华东华中、华南、西南、西北各地区中,西北 和华北地区 API 值较高,年变化幅度大,规律明显,华南地区城 市 API 值最低,年变化幅度不大,比较平缓,其他地区的 API 值 全年基本上以西北、华北地区和华南地区为上、下边界变动。
图 6 我国各区典型城市 API 年变化趋势
我国华北、东北、华 东 华 中、华 南、西 南、西 北 各 地 区 和 各 地 区中典型城市 10 年月平均 API 年变化见图 5 和图 6。总体看 来,西北和华北地区 API 值较高,年变化幅度大,规律明显,一般 是 1 ~ 4 月较高,4 ~ 5 月之间有一个比较明显的下降,5 ~ 9 月份 API 值较低且变化和缓,9 ~ 12 月逐渐爬升,12 月达到较高值。
[4] 张孟,张子宜. 长春市空气污染特征的分析与防治对策[J]. 吉林林 业科技,2009,17( 1) : 14 - 17.
[5] 中华人民共和国环境保护部. http: / / www. zhb. gov. cn.
我国城市 API 四季分布表明: 在一年四季中,我国空气污染 指数按冬 > 春 > 秋 > 夏的顺序排列,夏季是空气质量最好的季 节,南方沿海空气质量优级城市较多,不同季节的大值区分布基 本相同。但是在冬季,全国污染指数迅速增加,北方增加明显强 于南方,导致北 方 污 染 指 数 值 远 远 大 于 南 方。 北 方 城 市 空 气 污 染指数年变化幅度比较大,规律性比较强,而南方城市年变化幅 度不大,且规律性不太明显。
Key words: air pollution index; spatial - temporal distribution
大气污染的特点主要有污染物的不可见性和污染物质的流 动性比较大,扩敞性比较强。除了颗粒物污染外,大气污染一般 是不可见的,这就导致了大污染不容易被人发现,容易对人和生 物造成长期 性 和 慢 性 危 害,对 人 和 生 物 的 生 存 造 成 严 重 威 胁。 与此同时,随着生活水平的日益提高,人们越来越关注所居住城 市的空气质量。目前,对各个城市大气污染及污染源分析,还有 对特殊天气情况下城市大气污染研究的文献很多[1 - 4],但基本 上都是单点的、个例或短时间的,而针对我国重点城市的区域性 大气污染时空分 布 特 征 的 分 析 较 薄 弱。因 此,分 析 我 国 城 市 大 气污染的区域分布特征及变化则势在必行。
6结论
2001 ~ 2010 年 10 年 API 年均值分布表明我国重点城市空 气污染总体上呈北高南低态势。全国范围里 API 几乎全部在 60 以上,兰州、银川等 在 西 北 地 区 形 成 一 个 污 染 高 值 中 心,京 津 在 我国华北地区形成了一个污染高值中心,API 值由以上两个高值 中心向东、向南逐渐降低,并在海口、珠海、汕头、湛江、厦门等南 方沿海城市,API 取得最低值。
图 1 空气质量日报中 86 城市位置分布
2 空气污染指数日均值分布特征
利用 2001 年 1 月 1 日到 2010 年 12 月 31 日逐日 API 值[5] 做出 2001 ~ 2010 年 10 年的 API 年均图( 图 2) ,分析 API 的空间 分布。总体来看,API 值由北向南降低趋势比较明显,城市空气 污染总体上呈北高南低态势。从全国范围来看,API 几乎全部在 60 以上,兰州、银川等在西北地区形成一个污染高值中心,京津 在我国华北地区形成了一个污染高值中心,API 值由以上两个高 值中心向东、向南逐渐降低,并在海口、珠海、汕头、湛江、厦门等 南方沿海城市,API 取得最低值。
2011 年 39 卷第 21 期
广州化工
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我国重点城市大气污染时空分布特征分析
向敏ห้องสมุดไป่ตู้
( 中冶华天工程技术有限公司,安徽 马鞍山 243000)
摘 要: 采用国家环境保护网公布的 2001 ~ 2010 年我国 86 个重点城市空气质量日报逐日空气污染指数( API) 资料,分析我国
城市空气污染指数的区域分布特征,季、月时间分布及变化特征,结果表明我国城市大气污染时空分布特征比较明显,城市空气污染 冬春季重于夏秋季,北方重于南方,2001 ~ 2010 年我国北方大部分城市空气质量有逐年好转趋势。
Abstract: Using the data of daily air pollution index ( API) ( 2001 ~ 2010) of 86 Urbanic Air Quality from Chinese State Environmental Protection Network,the API of regional distribution,season,time distribution and changes characteristics were studied. The results showed that the features of spatial - temporal distribution on China’s urban air pollution were more obvious,in winter and spring was more serious than in summer and autumn,and these were more serious in the North than in the South in 2001 ~ 2010,the most northern urbanic air quality improved grandually.
关键词: 空气污染指数; 时空分布特征
Analysis on Characteristic of Spatial - temporal Distribution of Urbanic Air Pollution in China
XIANG Ming ( Huatian Eegineering & Technology Corporation,MCC,AnHui Maanshan 243000,China)
参考文献
[1] 张继娟,魏 世 强,我 国 城市大 气污染 现状与 特点[J]. 四川环境, 2006,6( 3) : 104 - 108.
[2] 吴斑,陈军. 锦州市 2005 - 2006 年环境空气质量现状分析[J]. 环 境科学与管理,2007,30( 8) : 48 - 50.
[3] 佟彦超. 中国重点城市空气污染预报及其进展[J]. 中国环境监测, 2006,22( 2) : 69 - 72.
2011 年 39 卷第 21 期
2011 年 39 卷第 21 期
广州化工
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4 空气污染指数四季分布特征
2001 ~ 2010 年 10 年 API 季均值分布情况见图 4。从图中可 以看出空气污染指数季节分布具有明显的特征。春季,API 105 为大值中心,分处 在 以 兰 州 为 中 心 的 西 北 东 部 以 及 以 京 津 为 中 心的华北地区,黄河以北地区( 除东北) 处在 API 90 以上。夏季 是我国空气质量最好的季节,大部分城市 API 处于 50 ~ 70 之间, 空气质量属于可接受状态,API 80 为大值区域,仅出现在华北地 区京津地区并且 区 域 非 常 小,南 方 空 气 质 量 优 级 城 市 较 多。 秋 季,长江以北地区在 API 70 以上,跟夏季相比,API 80 区域向西 部、中部、东北部延伸扩大,API 90 为全国大值中心,分处于甘肃 兰州及华北京津地区。冬季,全国污染指数迅速增加,北方增加 明显强于南方,导致北方污染指数值远远大于南方; 黄河及以北 地区处在 API 100 以上,其中兰州 API 值为 166,大同为 128,石 家庄、太原为 127; 南方优级城市最少。在四个季节中,污染指数 按冬 > 春 > 秋 > 夏的顺序排列,夏季北方地区 API 下降幅度较 大,不同季节的大值区分布基本相同,主要分布在以兰州为中心 的西北东部,以京津为中心的华北地区。
作者介绍: 向敏( 1982 - ) ,女,助理工程师,主要从事建设项目环境影响评价。
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广州化工
图 2 2001 ~ 2010 年 10 年 API 均值分布
3 空气污染指数月均值分布特征
利用 2001 年 1 月 1 日到 2010 年 12 月 31 日逐日 API 值作 出 10 年各月均值,其各月 API 分布情况见图 3。从图中可以看 出污染指数的分布有明显的时间、空间差异: 5 ~ 9 月全国的污染 指数分布无明显 的 南 北 差 异,其 余 各 月 北 方 污 染 指 数 明 显 大 于 南方; 与 1 月相比,从 2 月份开始全国的污染指数开始减小,最 大值区出现在新疆北部; 3、4 月份污染指数分布情况基本相同, 大值区向东移至甘肃中部、内蒙古西部、青海东北部地区; 5 月开 始污染指数出现较为明显的减小,API 90 为污染大值中心,分处 于华北、华中地区。5、6 月分布基本相同,并且南方沿海空气质 量优级城市增多; 7、8 月污染指数值继续减小,分布基本相同; 9 月份污染指数值开始变大; 10 月开始出现明显的增大,特别是 在华北地区,最大值区域为 API 100,但此时 API 值南北差异并 不大; 11 月开始北方增大程度明显大于南方,此时,北方的污染 指数也已明显大于南方,而南方空气质量优级城市也大大减少, 这种情况持续至 1 月,在 1 月达到全年污染指数的最大值,如兰 州 1 月空气污染指数均值达到 188,是 API 最高的 1 个月。