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1、2007年城区空气污染指数(API)平均值为87(2006年为85),环境空气质量处于良好水平。全年有276天空气质量为优良,占全年天数的75.6%,比上年增加0.8个百分点。 监测结果表明:2007年城区空气中二氧化硫年均值为0.050毫克/立方米,符合环境空气质量标准(GB3095-96)中的二级标准;二氧化氮年均值为0.048毫克/立方米,符合环境空气质量标准(GB3095-96)中的二级标准;可吸入颗粒物年均值为0.108毫克/立方米,超过环境空气质量标准(GB3095-96)中的二级标准0.08倍, 比上年下降0.001毫克/立方米,下降0.9%。9个监测点位可吸入颗粒物、二氧化硫和
2、二氧化氮年均值统计见图2-图4。2007年,全市降尘年均值为12.01吨/(平方公里*月),比上年下降0.22吨/(平方公里*月)。2007年,城区酸雨样品检出频率为33.9%,较上年上升0.5个百分点,城区降水pH年均值为5.10,pH值较上年下降0.04,酸雨污染与上年基本持平。2008年,城区空气污染指数(API)平均值为81(2007年为87),环境空气质量总体为良。全年有294天空气质量为优良,占全年天数的80.3%,比上年增加4.7个百分点。 监测结果表明:2008年城区环境空气中二氧化硫年均值为0.051毫克/立方米,比2007年下降0.010毫克/立方米,下降16.4%。二氧化
3、氮年均值为0.054毫克/立方米,比2007年下降0.001毫克/立方米,下降1.8%,均符合环境空气质量标准(GB3095-96)中二级标准。可吸入颗粒物年均值为0.113毫克/立方米,超过环境空气质量标准(GB3095-96)二级标准0.13倍,比2007年下降0.010毫克/立方米,下降8.1%。见图2-图4。 2008年,全市降尘年均值为11.73吨/平方公里月,比上年下降0.28吨/平方公里月。2008年,全市酸雨样品检出频率为27.2%,较上年上升了1.0个百分点,全市降水pH年均值为5.17,pH值较上年上升0.26,酸性减弱;酸雨PH年均值为4.71,较上年上升0.36,酸性减
4、弱。2009年,城区空气污染指数(API)平均值为77,环境空气质量总体为良。全年有301天空气质量为优良,比2008年多7天;空气质量优良率为82.5%,比2008年上升2.2个百分点。全市环境空气质量自动监测点位见图1(略)。各监测点年平均空气污染指数和空气质量优良率见图2(略)。 监测结果表明:2009年,城区环境空气中二氧化硫年均值为0.044毫克/立方米,比2008年下降0.007毫克/立方米,下降13.7%,符合环境空气质量标准(GB3095-1996)中的二级标准,见图3。二氧化氮年均值为0.054毫克/立方米,与2008年持平,符合环境空气质量标准(GB3095-1996)及修
5、改单中的二级标准,见图4。可吸入颗粒物年均值为0.105毫克/立方米,比2008年下降0.008毫克/立方米,下降7.1%,超过环境空气质量标准(GB3095-1996)中二级标准0.05倍,见图5。 2009年,全市酸雨样品检出率为28.7%,比2008年上升1.5个百分点;全市降水年均pH值为5.21,比2008年上升0.04;酸雨年均pH值为4.69,比2008年下降0.02。酸雨状况与2008年基本持平。2010年城区空气污染指数(API)平均值为78,环境空气质量总体为良。全年有284天空气质量为优良,比2009年少 17天;空气质量优良率为77.8%,比2009年下降4.7个百分点
6、。全市环境空气质量自动监测点位见图1。各监测点年平均空气污染指数和空气质量优良率见图2。 监测结果表明:2010年城区环境空气中二氧化硫年均值为0.041毫克/立方米,比2009年下降0.003毫克/立方米,下降6.8%,符合环境空气质量标准(GB3095-1996)中的二级标准,见图3。二氧化氮年均值为0.057毫克/立方米,比2009年上升0.003毫克/立方米,上升5.5%,符合环境空气质量标准(GB3095-1996)及修改单中的二级标准,见图4。可吸入颗粒物年均值为0.108毫克/立方米,超过环境空气质量标准(GB3095-1996)二级标准0.08倍,比2009年上升0.003毫克
7、/立方米,上升2.9%,见图5。 2010年,全市降尘年均值为10.89吨/平方公里月,比2009年上升0.51吨/平方公里月。 2010年全市酸雨样品检出率为24.5%,比2009年下降了4.2个百分点;全市降水pH年均值为5.44,比2009年上升0.23;酸雨pH年均值为4.93,比2009年上升0.24。酸雨状况与2009年基本持平。2011年城区环境空气中二氧化硫年均值为0.039毫克/立方米,比2010年下降0.002毫克/立方米,下降4.9%;二氧化氮年均值为0.056毫克/立方米,比2010年下降0.001毫克/立方米,下降1.8%;可吸入颗粒物年均值为0.100毫克/立方米,
8、比2010年下降0.008毫克/立方米,下降7.4%。自2001年以来,2011年三项空气污染物年均值浓度首次均达到环境空气质量标准(GB3095-1996)及修改单中的二级标准,见图3图5。2011年全市降尘年均值为10.51吨/平方公里?月,比2010年下降0.37吨/平方公里?月。2011年全市降水pH年均值为5.72,比2010年上升0.28;酸雨pH年均值为4.99,比2010年上升0.06;酸雨样品检出率为16.8%,比2010年下降了7.7个百分点,酸雨状况与2011年基本持平。2012年城区环境空气中二氧化硫(SO2)年均值为0.030毫克/立方米,比2011年下降0.009毫
9、克/立方米,下降23.1%;二氧化氮(NO2)年均值为0.054毫克/立方米,比2011年下降0.002毫克/立方米,下降3.6%;可吸入颗粒物(PM10)年均值为0.097毫克/立方米,比2011年下降0.003毫克/立方米,下降3.0%。三项空气污染物年均值浓度均达到环境空气质量标准(GB3095-1996)及修改单中的二级标准,见图3图5。2012年全市降尘年均值为9.36吨/平方公里月,比2011年下降1.15吨/平方公里月。2012年全市降水pH年均值为5.45,比2011年下降0.27;酸雨pH年均值为4.90,比2011年下降0.09;酸雨样品检出率为28.3%,比2011年上升
10、11.5个百分点。酸雨状况与2011年基本持平。从2007年底开始,武汉市对各区污染源进行了半年多时间的全面普查,并于2008年月下旬进行普查数据汇总审核。截至目前,全市共有各类污染源21344家,其中工业源7651家(重点工业源2226家、一般工业源5425家)、生活类污染源(含住宿、餐饮及其他服务业)13663家、集中式污染治理设施(含污水处理厂、垃圾处理场、固体废弃物及危险废物处理设施)30家。今年3月16日,武昌区污染源普查开始入户登记。武汉普查办负责人介绍,污染源普查是一项重大基础国情调查,此次普查的目的只是为了摸清全市污染源情况的“家底”,并不会对当前排污执法行为产生直接影响;而且
11、,城市污染源数量是一个动态的数据,以上数据虽比较精确,但随着时间的推移和普查工作的深入开展,也可能会出现微幅波动。大气污染主要来源于人类生活及生产活动,大气的人为污染源主要有三种:1、生活污染源人们由于烧饭、取暖、沐浴等生活上的需要,如炉灶、锅炉等燃烧化石燃料,而向大气排放的煤烟和SO2等,具有量大、分布广、排放高度低等特点,其危害性不容忽视。2、工业污染源包括火力发电厂、钢铁厂、水泥厂和化工厂等耗能较多企业燃料燃烧排放的污染物,各生产过程中的排气(如炼焦厂向大气排放H2S、酚、苯、烃类等有毒物质;各类化工厂向大气排放具有刺激性、腐蚀性、异味性或恶臭的有机和无机气体;化纤厂排放的H2S、NH3
12、、CS2、甲醇、丙酮等)以及生产过程中排放的各种矿物和金属粉尘。3、交通运输污染源由飞机、船舶、汽车等交通工具(移动源)排放的尾气。在一些发达国家,汽车排放气己构成大气污染的主要污染源。人为排放的大气污染物有数十种之多,量多危害也较大的主要大气污染物有以下五种:1、颗粒物质颗粒物质的来源可分为天然来源和人为来源,而以人为来源为主。直接由污染源排放出来的称为一次颗粒物质;大气中某些污染组分之间,或这些组分与大气成分之间发生反应而产生的微粒,称为二次颗粒物质。人为来源主要是燃料燃烧过程中形成的煤烟、飞灰等,各种工业过程排放的原料或产品微粒,汽车排放的含铅化合物,以及化石燃料燃烧排放的SO2在一定条
13、件下转化为硫酸盐等。天然来源,如风起尘埃,海浪溅出的浪沫,火山灰,森林火灾的燃烧物,宇宙陨星尘以及植物的花粉等。颗粒物质是重要的大气污染物,大气中的一些有毒物质绝大部分都存在于颗粒物质中,对人及动植物的危害很大。2、硫氧化物SOx大气中的硫氧化物主要是SO2,还有小部分SO3。主要来自发电厂和供热厂中含硫化石燃料(其中80%是煤)的燃烧,其次是冶炼厂、硫酸厂的排放气,有机物的分解和燃烧,海洋及火山活动等。从化学热力学来看SO2的平衡转达化率高,易生成SO3。从化学动力学看,可以通过催化氧化(悬浮在大气中的铁盐、镁盐起催化剂作用)或学化学氧化(主要是在波长为290400nm的紫外光作用下)生成S
14、O3,SO3极易与水汽生成硫酸雾或硫酸雨。SO2不但对人的呼吸道有强烈的刺激性,它对植物还会产生漂白的斑点、抑制生长、损害叶片和降低产量。当空气中有微粒物质共存时,其危害可增大34倍(如前述的伦敦烟雾就是例证)。SOx许多不良作用是由于SOx与水作用生成的硫酸造成的。硫酸和硝酸的酸雨己严重危害我国和世界许多地区,成为举世瞩目的三大全球性公害之一。3、氮氧化物NOx氮氧化物的种类很多,造成大气污染的主要是NO和NO2等。它们主要来自矿物燃料的高温燃烧(如汽车、飞机、内燃机及工业窑炉等的燃烧)过程中,由空气中的N2和O2反应生成的NO、NO2(N2+O2-=2NO,2NO+O2=2NO2)也部分来
15、自于生产和使用HNO3的工厂的排放气,还有氮肥厂、有机中间体厂、有机中间体厂、有色及黑色金属冶炼厂的某些生产过程。现在,每年向大气排放NOx几千万吨。NO会刺激呼吸系统,还能与血红素结合成亚硝基血红素而使人中毒。NO2能严重刺激呼吸系统,并能使血红素硝基化,危害比NO的更大。另外。NO2还会毁坏棉花、尼龙等织物,使柑桔落叶和发生萎黄病等。另外,也会形成硝酸酸雨产生危害。4、CO和CO2CO是人类向大气排放量最大的污染物,主要来自燃料的不完全燃烧。但是近来的研究指出天然产生的CO也不容忽视。由于近代对燃烧装置和燃烧技术的改进,所以从固定燃烧装置排放的CO量逐渐有所减少,而由汽车等移动源燃烧产生C
16、O的量每年约有2.5亿t,占人为污染源排放的CO总量的70%左右。现代发达国家城市空气中的CO有80%是汽车排放的。低层大气中相当丰富的CH4可被氢氧自由基(OH)作用生成甲基自由基(CH3),继而转变成CO。海洋是另一个重要的天然来源。早先人们认为海洋是吸收CO的重要渠道,但现在发现海洋对CO是过饱和的,这样海洋中的CO浓度反而高于大气中的CO浓度。海洋每年向大气排放CO约达0.6亿t。CO是无色、无臭、无气味的气体。一般城市空气中的CO含量水平对植物及有关微生物均无害,但对人和动物有害,因CO能与血红蛋白化合,生成“碳氧血红蛋白”。CO与血红蛋白的结合能力比O2与血红蛋白的结合能力要大20
17、0300倍,因此CO进入血液后,会使血液输氧能力降低甚至失去输氧能力,导致人体缺氧。轻度中毒有头痛、恶心等症状,严重时则昏迷、痉挛甚至死亡。CO2与CO不同,它本身没有毒性,因此过去都不把CO2列为污染物,但从长远观点年,CO2也是相当重要的污染物。近一个多世纪以来,随着工业、交通和能源的高速发展,排入大气中CO2的日益增多,超过了植物的光合作用等自然界消除CO2的能力,而使CO2浓度迅速增加。CO2是一种温室气体,其含量的不断增加会引起全球气候变暖。5、烃类CxHy(或简写为HC)烃类是通过炼油厂排放气、汽车油箱的蒸发、工业生产及固定燃烧污染源等进入大气的。一个更重要的来源是汽车尾气,尾气中
18、总含有相当量的未燃尽的烃类,除非采取特别措施保证燃烧完全。这些烃类大多是饱和烃(如CH4、C2H6、C8H18等),更为严重的是其中一小部分由饱和烃裂解而产生的活性较高的烯烃,例如辛烷裂解产物乙烯、丙烯、丁烯等不饱和烃(可占排放气的45%)更易和O2、NO及O3等发反应,生成光化学烟雾中的某些极有害成分。烃类的生物来源也是不容忽视的,其中主要释放物有CH4、萜烯类化合物(广泛存在于某些植物的叶、花或果实中)等。这些物质释放量虽大,但分散在广阔的大自然中,所以并未构成对环境和人类的直接危害。但研究表明,CH4浓度的增加会强化温室效应。还应特别提出的其他大气有机污染物中,应首推氟利昂。研究表明,它
19、是破坏高空臭氧层的主要物质。改善武汉市城区环境空气质量的建议1、建议将第一、四季度作为治理大气污染的重要时间段。在第一、四季度各相关部门要集中力量,积极配合,统一行动,在这两个季度大打治理大气污染的攻坚战,治理工作要持之以恒。2、加强对建筑工地扬尘污染的管理力度,禁止高空抛洒扬尘,尽量减少建筑工地扬尘向空气中的排入量。3、加强对交通道路扬尘的治理工作,加大对主要交通道路的洒水压尘力度,集中力量在每天07时至10时和17至21时对交通流量大、路面扬尘污染较重的路段(城乡接合部路段)进行洒水、吸尘,保持路面湿润和洁净,所有路面的清扫要采用吸尘的方式,而不能采用竹扫帚清扫的方式。4、加强机动车尾气排放的管理,禁止不达标的车辆、冒黑烟的车辆在路面行驶,控制机动车尾气污染。5、第一季度和第四季度在非降水天气进行房屋拆除施工时,一定要实行洒水压尘作业,减少因房屋拆除工作引起的空气扬尘污染。6、加强对餐饮业油烟污染的管理。要加强执法力度,进一步加大巡查与监控力度,杜绝夜间烧烤摊群和小餐馆占道、无证照经营引起的油烟污染。7、加强绿化,制定相应法规,减少或杜绝裸露地面。8、环保部门进一步加大对工业企业污染物排放的监管力度,确保达标排放大气污染物。
限制150内