Page 255 - 《高原气象》2023年第1期
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1 期 张玉洁等:青岛市大气颗粒物污染特征及潜在来源分析 251
图5 2017 -2020年青岛市年不同季节后向气流轨迹聚类分布特征
Fig. 5 Distribution characteristics of backward air flow trajectory clustering in different seasons in Qingdao from 2017 to 2020
迹 2 和 3 为无污染轨迹, PM 污染轨迹质量浓度均 加之冬季为北方供暖季, 燃煤电厂等人为排放源增
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为 0 μg·m 。而来自黄海西北部的气流 1 占主导为 多, 加剧了外来污染物的输送。轨迹 3、 5途经蒙古
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45. 89%, 其轨迹长度非常短, 气团主要来自近海海 国、 中国内蒙古自治区、 河北、 渤海等地, 气流轨
域, 气团移动速度最慢, 易沿途携带近海航道内船 迹占比低, 途径海洋, 污染物浓度相对较低。其
舶机械燃油排放的污染物, 港口车辆物流运输中产 中, 轨迹 5 与轨迹 3 相比, 距离短, 移速慢, 在一定
生的废气、 粉尘等也易造成污染物的积累, 致使该 程度上也易造成污染物的累积, 其污染轨迹的
方向的污染物浓度达最高。 PM 质量浓度比轨迹3要略高一些。
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秋季后向气流轨迹被聚类为 5 类, 来自偏北和 4. 4. 2 污染物潜在源区分析
西北方向, PM 污染轨迹质量浓度为 96. 2 μg·m 。 利用 2017—2020 年的气团轨迹和 PM 质量浓
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西北方向的气流轨迹 1、 2、 3 为秋季的主导气流, 度数据, 采用 PSCF对青岛市 PM 四季的潜在源区
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占比为 75. 39%。气流轨迹 1、 2、 3 方向类似, 但气 进行了分析(图 6)。潜在源区的贡献度在图 6 中用
流的起点和移速不同。气流轨迹 1 移速慢, 途径中 不同的色标表示, 色标颜色越深, 潜在源贡献因子
国内蒙古自治区、 京津冀等污染较为严重的区域, (WPSCF)的对应值越大, 表明该网格所在区域对
气流轨迹 3 长度最长, 气团移速最快, 易将远距离 受点青岛市PM 颗粒物的质量浓度贡献度越大。
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蒙古国的污染物输送到当地, 这都导致了来自西北 青 岛 市 春 季 WPSCF 分 布 呈 西 北 东 南 走 向 ,
方向气流的污染物高浓度。来自辽宁、 渤海方向的 WPSCF 大于 0. 16 的区域主要分布在鲁西南、 河
气流轨迹 4、 5, 途经海洋, 气团较为清洁, 该方向 南、 安徽、 湖北、 湖南等地, 位于河南南部与安徽
无污染轨迹。 西部交界处的大值区其 WPSCF 值超过 0. 26, 其中
冬季后向气流轨迹被聚类为 5 类, 均起源于西 位于安徽巢湖附近的部分点状区域 WPSCF 值超过
北方向的蒙古国。冬季污染轨迹的 PM 质量浓度 0. 4; 夏季 WPSCF 分布区域最小, 数值最低, 除辽
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高达 121. 9 μg·m , 为四季中的最高值。轨迹 1、 宁朝阳中西部与河北承德东南部交界处有一小块
2、 4 经过蒙古国中部、 中国内蒙古自治区中部、 京 WPSCF值在 0. 06~0. 11的小团状区域外, 其余区域
津冀及鲁中等地, 3条轨迹对应的 PM 质量浓度都 WPSCF 值都低于 0. 06, 其对青岛市夏季 PM 质量
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很高。这 3 条轨迹途经地多为污染较严重的区域, 浓度的贡献度甚小; 秋季 WPSCF 分布呈西北—东