
京津冀空气污染过程持续 有3大原因
【京津冀空气污染过程持续 有3大原因】截至11月6日上午,京津冀及周边地区的空气污染过程仍在持续,主要原因有:弱东南风、贴地逆温、高湿大雾等因素叠加;区域污染物排放强度仍然较大;京津冀及周边地区受到安徽北部的污染传输影响,据悉,11月3日至4日,安徽北部宿州、亳州、蚌埠等地秸秆火点密集多发,导致局地空气质量快速转差。宿州连续出现13小时的重度及以上污染,高值时段有机物占比达到八成。在东南风作用下,安徽北部的污染气团向北移动,对京津冀及周边地区PM2.5浓度升高有一定贡献。据报道,11月4日至5日期间,该区域持续受微弱的东南风影响,出现了系统性贴地逆温现象,致使大气扩散条件不佳。同时,最高相对湿度突破90%,这一条件加速了污染物的化学转化过程。此外,近期区域内供暖系统陆续启动,加之机动车与工程机械的使用频率居高不下,共同导致了氮氧化物等气态污染物排放量的显著增加。从颗粒物组分的特性分析,以典型城市北京为例,在污染浓度较高的时段,其组分重构以硝酸盐为主,占比高达51.8%。不仅如此,部分时段还明显受到燃烧源排放的影响。
11月6日最新消息,中央气象台于当日06时再度发布大雾黄色预警:预计11月6日早晨至上午时段,北京、天津、河北中南部、山东北部及东部、江苏中北部等地的部分区域将出现大雾天气。其中,北京南部、天津北部、河北中南部等地的部分地区能见度将低于500米,形成浓雾,局部地区甚至可能出现能见度不足200米的强浓雾。
11月6日清晨,家住北京南城的上班族小李像往常一样早早起床,准备开启新一天的工作。当他打开窗户,一股潮湿且略带刺鼻的空气扑面而来,眼前的景象让他瞬间皱起了眉头。整个城市仿佛被一层巨大的灰色幕布所笼罩,远处的建筑物就像被施了魔法一样,变得影影绰绰,若隐若现。小李匆匆吃完早饭,便下楼准备开车去公司。刚坐进驾驶座,他就发现车窗上已经布满了一层细密的水珠,他赶紧打开雨刮器和除雾功能。然而,当车子缓缓驶出小区,进入街道后,情况比他预想的还要糟糕。能见度极低,前方几十米外的车辆都变得模糊不清,只能勉强看到尾灯那微弱的红光。
“这雾也太大了,感觉就像在迷雾中探险一样。”小李一边小心翼翼地开着车,一边自言自语道。他不得不放慢车速,紧紧跟在前车的后面,保持着安全距离。一路上,他看到不少行人戴着口罩,在浓雾中匆匆前行,脸上满是焦急的神情。还有骑电动车的人,为了安全,都打开了车灯,在雾中形成了一道道微弱的光线。
原本平时只需要30分钟就能到公司的路程,小李这次却开了将近一个小时。当他终于到达公司楼下时,已经累得气喘吁吁。“这大雾真是严重影响出行啊,希望以后能少点这样的天气。”小李无奈地摇了摇头,走进了公司大楼。
#京津冀局地有强浓雾能见度不足200米# 这并非简单的“天气不好”,而是特定气象条件与地理环境共同作用下的一场“精密演出”。其核心原因:经典的“辐射雾”形成条件!
本次强浓雾在气象学上属于典型的“辐射雾”。它的形成需要几个关键要素,而京津冀地区在11月5日夜间到6日早晨,恰好完美地满足了所有这些条件。
秋冬季节,华北地区常受大陆高压系统控制。高压中心气流下沉,会抑制空气的垂直对流,使得大气层结非常稳定。预报中通常会提到“静风”或“微风”。没有风,空气就无法水平流动,导致本地的水汽、污染物无法被吹散,只能原地堆积。这就好比给京津冀地区盖上了一个“大锅盖”。
在高压控制下,通常天气晴朗。11月5日夜间,京津冀地区云量较少,这使得地面白天吸收的太阳热量,在夜间会毫无阻碍地以长波辐射的形式散发回宇宙空间。地面迅速变冷,会像一个大“冰箱”的底板,直接冷却紧挨着它的近地面空气。当空气温度下降到其“露点温度”以下时,空气中多余的水汽就会凝结成无数微小的水滴,悬浮在空中,这就是雾。降温越剧烈,凝结的水汽就越多,雾就越浓。
在本次过程中,虽然可能没有明显的降雨,但京津冀地区在前期可能经历了一次微弱的降水过程,或者地表湿度本身就较高(如河流、湖泊蒸发,土壤水分蒸发)。在静稳天气下,这些水汽没有散失,为雾的形成提供了充足的“原料”。夜间降温后,空气中的相对湿度迅速升高,直至达到或接近100%,为水汽凝结创造了必要条件。
“背山面海”的地形:京津冀地区西靠太行山,北依燕山,东临渤海。这种半包围的地形就像一个“簸箕”。当西风和北风很弱时,山脉会阻挡干燥气流的入侵;而从东南方向来的微弱湿润气流则容易被“兜”在这个“簸箕”里。这极大地有利于水汽和污染物在山前平原地区聚集,不易扩散。
京津冀地区是人类活动高度密集的区域,工业生产、交通运输、冬季供暖等会向大气中排放大量的气溶胶颗粒物(如PM2.5、PM10)。这些微小的颗粒物是绝佳的凝结核。水汽会更容易在这些颗粒物表面凝结,从而“帮助”形成更多、更小、更稳定的雾滴。这使得雾变得更浓、持续时间更长,并且常常呈现出灰白色或淡黄色(俗称“雾霾”)。
我们可以用一个形象的比喻来总结这场强浓雾的成因:在太行山和燕山形成的“簸箕”地形中,一个由高压系统带来的“大锅盖”牢牢盖住。锅里有前期积累的充足水汽和人类活动产生的污染物颗粒。在晴朗的夜晚,地面迅速降温,相当于打开了“强力制冷模式”。最终,水汽以污染物为核心大量凝结,形成了一锅“能见度不足200米的浓雾浓汤”。因此,这次强浓雾是自然气象条件(静稳天气、辐射降温、高湿度、特殊地形) 与人类活动(污染物排放) 共同作用的结果。随着白天地面温度升高,空气相对湿度下降,雾会逐渐减弱或消散,但在这个过程中,有时会先经历一段能见度更低的阶段(因蒸发混合),或者转为以污染物为主的霾。