京津冀大气污染传输通道城市NO2柱浓度时空变化遥感分析

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近年来由于城市交通和工业的迅速发展,大气污染现象突出,空气质量严重下降,极大地损害了人类的健康。NO2作为对流层和平流层中重要的痕量气体,其浓度的变化是衡量空气质量的重要指标。京津冀及周边地区是中国经济发达的地区,人口众多,同时也对大气环境造成一定的破坏。因此,掌握该地区的污染气体的时空变化规律,对今后的污染管控和防治工作具有一定的意义。本文使用SCIAMACHY、GOME-2和OMI三种卫星遥感数据,利用Arc GIS软件处理2003-2017年京津冀大气污染传输通道城市对流层NO2柱浓度,研究了该地区在近15年内NO2柱浓度的时间变化和空间分布特征;从气象因素(降水、湿度)和人为因素(重点监控企业分布、煤炭消耗量和GDP)两大方面,分析了影响NO2柱浓度变化的原因;本文还对遥感数据及风向数据进行了可靠性验证,将SCIAMACHY与GOME-2、GOME-2与OMI分别做了同时间的对比;并利用了TROPOMI数据与OMI数据进行了初步的对比研究。研究结果如下:(1)选择典型城市的三种卫星遥感数据与地面实测NO2浓度,通过拟合分析,可以发现,除太原市两者相关系数较低外,其余城市两者数据间相关性明显。利用Hysplit模型模拟出一年中每个季节某天的后向轨迹,与风向玫瑰图中的各典型风向频率对比,具有良好的一致性,进一步说明NO2数据是可行的。GOME-2 NO2数据与SCIAMACHY、OMI的NO2数据变化趋势一致,但整体要高于OMI数据,对比同时期的TROPOMI和OMI的NO2柱浓度的空间分布,可以看出两种数据的NO2柱浓度空间分布类似。(2)分析2003-2017年京津冀大气污染传输通道城市对流层NO2柱浓度空间分布。这15年间的NO2柱浓度空间分布整体呈现自西北向东南下降的趋势,高值区的区域范围先扩大后缩小,但NO2柱浓度相对较高的地区仍集中在石家庄—邢台—邯郸、京津唐地区和山东省济南市和淄博市。NO2柱浓度低值区主要在研究区西北山区和北部燕山山脉地区。NO2柱浓度四季空间分布差异较大,冬季时高值区域范围最大,春秋次之,夏季NO2柱浓度值整体下降,高值范围明显缩小。(3)分析2003-2017年京津冀大气污染传输通道城市对流层NO2柱浓度年际、季节和月际变化特征,从年际变化上来看,在2003-2011年时,NO2柱浓度整体是呈上升趋势的,2011年NO2柱浓度达到最大值为31.6×1015molec/cm~2,2012年开始逐渐下降,2017年NO2柱浓度达到最低值,为11.12×1015molec/cm~2。在季节变化上,冬季时NO2浓度值是一年最高,为27.81×1015molec/cm~2,夏季时NO2浓度值最低,为10.7×1015molec/cm~2。从月变化上来看,NO2柱浓度表现出周期性起伏的特点,一年为一周期,有高峰值和低谷值。(4)京津冀大气污染传输通道城市在三个不同的时间年段内,各城市间的NO2柱浓度的变化差异较大,在2013-2017年间,所有城市年均增长幅度均为负值,即呈下降态势,由此可见,2013年出台的“大气十条”初见成效。(5)影响NO2柱浓度变化的因素主要分为气象因素和人为因素。其中,降水和湿度与NO2柱浓度关系显著,相关系数r分别为-0.72和-0.92。冬季时,主导风向为西北风,西北部太行山脉的阻挡,使得中部平原地区空气流动性差,污染物难以分散而急剧增高。夏季时,南风可带来充足的水汽,降水丰富,可稀释污染物的浓度,使得NO2柱浓度在一年中达到最低值。人为因素中的重点污染企业的位置分布、煤炭消耗量和国民生产总值增长率均会引起一个地区的NO2柱浓度的变化。
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