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1.
目的探讨天津市不同区域和季节PM_(2.5)的污染特征和来源。方法采集市区和市郊的2个社区2014年10月-2015年7月间的PM_(2.5)样品,用称重法、电感耦合等离子体质谱法和离子色谱法分别检测PM_(2.5)、金属类金属元素和无机水溶性离子的浓度并分析其区域性和季节性特征,进一步采用PMF模型对PM_(2.5)的来源进行解析。结果冬季市区PM_(2.5)浓度为(73.17±49.11)μg/m~3,市郊为(133.67±101.47)μg/m~3,市郊高于市区,市区秋季和市郊秋冬季PM_(2.5)中部分成分浓度高于其他季节,,春夏冬季市郊PM_(2.5)中部分成分浓度高于市区,秋季则相反(均P0.05)。市区各季节PM_(2.5)主要来源均为柴油车尾气排放,春季来源贡献率为70.2%,夏季为48.1%,秋季为66.0%,冬季为71.9%,市郊冬春季PM_(2.5)主要来源均为柴油车尾气排放,春季来源贡献率为49.4%,冬季为56.2%,秋季为生物质燃烧,贡献率为52.8%,夏季为土壤风沙尘,贡献率为29.5%。结论天津市PM_(2.5)的污染特征存在区域性和季节性差异,市区各季节和市郊冬春季PM_(2.5)的主要污染来源均为柴油车尾气排放,市郊秋季为生物质燃烧。  相似文献   

2.
目的了解济南市采暖季空气中细颗粒物(PM_(2.5))含量及成分,为进行空气污染源解吸提供依据。方法选择2013年冬季空气污染较重日期,分别在济南市历城区和市中区2个监测点采集PM_(2.5)样品,分析样品质量浓度及多种无机元素、水溶性离子和多环芳烃的含量,对大气颗粒物浓度、特征组分、变化趋势进行分析。结果济南市冬季PM_(2.5)平均水平历城区高于市中区,两监测点PM_(2.5)中含量最高的前四类成分分别是硝酸根离子、硫酸根离子、铵离子、氯离子;所测空气中12种金属结果显示,市中区和历城区空气中含量最高的三种金属均为铝、铅、锰;所测空气PM_(2.5)中16种多环芳烃结果显示,市中区和历城区空气中含量最高的三种多环芳烃均为苊烯、萘、二氢苊。结论 2013年济南市历城区和市中区采暖季空气中细颗粒物含量均超过国家一级标准限值,济南市空气污染有明显的燃煤特征。  相似文献   

3.
目的分析济南市PM_(2.5)的浓度特征、金属及类金属的季节变化以及相关性研究,为济南市大气污染的治理提供参考依据。方法 2016年选择历城区和市中区两个采样点,每月的10—16日,采集PM_(2.5)样品,检测分析PM_(2.5)质量浓度和金属及类金属浓度变化趋势。结果 PM_(2.5)质量浓度为79.7μg/m~3,高于环境空气质量标准平均浓度二级限值,PM_(2.5)质量浓度和金属及类金属元素浓度的全年整体趋势都是由高逐渐降低,保持相对平稳,再逐步升高,冬季秋季春季夏季,历城区高于市中区。结论研究结果提示济南市PM_(2.5)中金属及类金属元素季节性变化明显,尤其是冬季受到气象条件影响PM_(2.5)污染最为严重。大气污染防控是一项系统工程,需要长时间地综合治理,重视不同季节大气污染,制定相应的大气污染防控措施。  相似文献   

4.
目的了解兰州市城关区大气细颗粒物(PM_(2.5))中多环芳烃(PAHs)的季节污染特征,并对其健康风险进行评价。方法选择兰州市城关区作为采样点,于2015年1月—2015年12月期间周期性采集大气PM_(2.5)样品84份,利用高效液相色谱仪分析其中PAHs的含量。结果 2015年总PHAs浓度变化范围为(3.64~268.23) ng/m~3,季节变化规律为冬季秋季春季夏季。在不同季节,3-5环PAHs占总PAHs的比例最大。通过健康风险评估发现,成人通过呼吸道途径暴露造成的终生致癌超额危险额度均已超过人群可接受最大风险水平,儿童终生致癌超额危险度处于可接受水平。结论兰州市城关区大气PM_(2.5)中PAHs污染水平较高,人们长期暴露在此环境中,存在一定致癌风险。  相似文献   

5.
【目的】了解上海市虹口区大气PM_(2.5)污染状况及其重金属含量的特征。【方法】2015—2016年,在上海市虹口区某建筑物楼顶采用滤膜称重法采集大气PM_(2.5),每次连续采样24 h,分析PM_(2.5)日平均质量浓度及其重金属含量特征。【结果】大气PM_(2.5)质量浓度范围为0.008~0.246 mg/m~3,平均值为0.052 mg/m~3,超标率为25.0%。PM_(2.5)质量浓度变化规律为冬季春季夏季秋季,2016年低于2015年。大气PM_(2.5)中重金属含量平均值依次为钾铁钙锌铝铅锰铜钒。【结论】该采样点大气PM_(2.5)污染较严重,超标率较高。重金属浓度变化具有季节规律,冬春季节明显高于夏秋季。  相似文献   

6.
目的调查宁波市某城区大气PM_(2.5)中重金属污染水平,评估对人体潜在健康风险。方法 2016年每月10~17日在宁波市某区儿童医院4层楼顶平台采集大气中PM_(2.5)颗粒物,采用电感耦合等离子体质谱法测定PM_(2.5)中12种重金属水平,采用美国环境保护署(EPA)经典"四步法"对重金属吸入途径进行人群健康风险评估。结果 PM_(2.5)平均浓度0.046(0.010~0.160)mg/m~3,PM_(2.5)中12种重金属平均总浓度176.44 ng/m~3(35.48 ng/m~3~436.71 ng/m~3),呈冬春季高,夏秋季低。人群吸入PM_(2.5)中重金属致癌风险和非致癌风险呈随季节性变化,总体呈冬季春季秋季夏季。其中砷(As)和镉(Cd)致癌风险分别为6.86×10~(-6)和1.06×10~(-6),12种金属对人群全年和不同季节平均非致癌健康风险值均1。结论宁波市城区大气存在PM_(2.5)污染,应重视As和Cd健康风险。  相似文献   

7.
目的分析2015-2016年银川市大气PM2.5和PM10中多环芳烃(PAHs)的污染特征。方法采用大气颗粒物中流量采样器对大气中的PM2.5、PM10颗粒物样品进行采集,超声萃取,GC-MS分析测定。结果 2015-2016年银川市大气颗粒物PM2.5和PM10中PAHs浓度变化范围分别为32.86~250.89 ng/m~3、23.93~30.73 ng/m~3,PAHs质量浓度均为冬季最高,夏季最低,主要分布于细颗粒物中;2015年四季PM2.5中苯并[a]芘(BaP)浓度的大小顺序为:冬季秋季夏季春季,其中冬季PM2.5中苯并[a]芘超过其规定浓度限值的2.8倍。2016年四季PM2.5中苯并[a]芘浓度的大小顺序为冬季秋季春季夏季,其中冬季PM2.5中苯并[a]芘超过其规定浓度限值的8.38倍;2015年冬季PM2.5中多环芳烃的污染主要以交通排放低碳环为主,2016年冬季以煤炭排放为主的高碳环和交通为主的低碳环都有所增加。2015-2016年银川市大气中冬季PM2.5中苯并[a]芘等效致癌浓度(BaPE)分别为15.24 ng/m~3和30.84 ng/m~3,分别为苯并[a]芘的2.17倍和1.47倍。结论 PAHs在四季的分布具有显著的季节变化特点,尤其是冬季环境中PAHs加重了对人体的危害,银川地区冬季又属于供暖高峰期,在减少煤炭量的使用的同时、适当控制银川市机动车辆的数量。  相似文献   

8.
目的了解广州市大气PM_(2.5)中多环芳烃(PAHs)的季节污染特征和来源,评价人群健康风险。方法于2015年1—11月采集了广州市市区3个行政区的采样点的大气PM_(2.5)样品,分析16种PAHs的含量,利用特征比值法识别其主要来源,应用苯并[a]芘(Ba P)毒性当量因子和美国EPA推荐的模型评价人群健康风险。结果 3个采样点PM_(2.5)中PAHs总质量浓度范围为1.35~43.13 ng/m~3,平均为8.33 ng/m~3,其中Ba P的平均浓度为0.91 ng/m~3;16种PAHs总浓度呈明显的季节变化规律,冬季秋季夏季春季;4个季节PAHs的组成均以5~6环PAHs为主。特征比值法判断出PAHs的主要来源为机动车尾气和煤燃烧。总致癌等效浓度(TEQ)和总致突变等效浓度(MEQ)的平均值分别为2.29 ng/m~3和2.13 ng/m~3,季节变化特征与PAHs相一致;PAHs通过呼吸暴露对成人和儿童造成的终身致癌超额危险度分别为0.78×10~(-6)和0.55×10~(-6)。结论广州市大气PM_(2.5)中PAHs的污染水平较低,主要来源为机动车尾气和煤燃烧,PM_(2.5)中PAHs的人群健康风险处在可接受范围内。  相似文献   

9.
目的通过对兰州市空气中PM_(2.5)监测成分进行研究分析,目的是发现主要污染成分和污染季节,为政府防控措施的制定提供参考依据。方法 2015年分别在兰州市城关区和西固区2个监测点采集大气细颗粒物(PM_(2.5))样品,分析大气细颗粒物(PM_(2.5))及四种水溶性无机盐的含量,并对季节性变化趋势进行分析。结果城关区和西固区的PM_(2.5)的含量差异无统计学意义(Z=-1.932,P=0.053),再分别对各个区四个季度的四种离子含量进一步统计分析,城关区PM_(2.5)中硫酸盐在四个季度含量无统计学意义(HC=9.793,P=0.020),含量在10.9~15.5μg/m~3之间,其他3种离子含量有统计学意义,其中城关区硝酸盐冬季最高,为11.8μg/m~3,秋季最低,为2.80μg/m~3;氯离子春季最高,为4.62μg/m~3,夏季最低,为2.12μg/m~3;铵盐春季最高,为1.09μg/m~3,秋季最低,为0.099μg/m~3。西固区PM_(2.5)中硫酸盐在四个季度含量无统计学意义(HC=10.841,P=0.013),含量在11.5~15.7μg/m~3之间,其他3种离子含量有统计学意义,其中西固区硝酸盐冬季最高,为15.6μg/m~3,夏季最低,为2.32μg/m~3;氯离子冬季最高,为5.28μg/m~3,夏季最低,为2.10μg/m~3;铵盐春季最高,为1.13μg/m~3,夏季最低,为0.12μg/m~3。结论 2015年兰州市城关区和西固区PM_(2.5)中四种水溶性无机盐含量无明显差异,但是两个区中四种水溶性无机盐离子除硫酸盐外其他3种水溶性无机盐离子季节性变化明显,整体春冬季高于夏秋季,污染水平有差别。需要我们重视不同季节大气污染,制定相应的污染防控措施。  相似文献   

10.
目的分析西安市PM_(2.5)中12种金属和类金属元素的污染特征,并评价其人群健康风险。方法 2018年在西安市莲湖区和雁塔区的两个监测点每月定期采集PM_(2.5)样品,检测样品中锑、铝、砷、铍、镉、铬、汞、铅、锰、镍、硒、铊12种金属和类金属元素的含量。检测结果按照不同区域、季节统计分析和评价。采用美国环保署(EPA)推荐的健康风险评价模型进行呼吸途径的人群健康风险评价。结果共采集分析PM_(2.5)样品165份。砷、镉的达标率分别为51.52%和83.03%,区域间组间两两比较差异无统计学意义(P0.05)。各季节砷的达标率由高到低依次为夏季秋季冬季春季。砷的平均浓度为8.21ng/m~3,超标1.37倍。各季节砷元素平均浓度均超标,由高到低依次为冬季春季秋季夏季,其它元素平均浓度均未超标。砷、镉、铬、铅、锰、镍、汞、锑和硒元素的HQ值和总HI值均1。致癌元素砷、镉、铬和镍的ILCR值介于3.63×10~(-07)~2.58×10~(-05)之间。ILCR值砷元素最高,其次为铬元素;冬季最高,其次为春秋季,夏季最低;成年男性成年女性儿童青少年。结论西安市冬季大气PM_(2.5)中金属和类金属元素污染较为严重,PM_(2.5)中砷和铬通过呼吸途径对人群健康潜在风险较高。  相似文献   

11.
为了解南通市社区大气PM2.5中16种多环芳烃(PAHs)的含量变化、污染水平、分布特征及其来源,于2016年6月-2017年5月采集该市某社区采样点的大气PM2.5共84个样品,用高效液相色谱法测定16种PAHs浓度,分析四季PAHs含量变化和污染特征。结果显示,采样点大气PM2.5中16种PAHs在2016-2017年春、夏、秋、冬四季的总浓度(∑PAHs)分别为7.41、10.96、12.85、20.45 ng/m3,平均浓度为12.92 ng/m3,其中BaP的平均浓度为1.69 ng/m3;2016-2017年大气PM2.5中16种PAHs总浓度呈明显的季节变化规律,冬季>秋季>夏季>春季,四季PAHs的组成均以4~5环为主;特征比值法显示,PAHs的主要来源为机动车尾气排放和燃煤。提示南通市该社区的大气PM2.5中存在PAHs污染,其中冬季浓度值最高。  相似文献   

12.
目的 分析昆明市2个城区大气细颗粒物(fine particulate matter,PM2.5)分布特征及其中重金属的浓度水平和污染来源,为开展针对性健康防护、采取相应的干预措施和减少空气污染导致的健康危害提供科学依据。方法 2017—2019年每月10—16日,选择昆明市2个城区国控环境空气质量监测站点2 km范围内,距离地面15 m高的平台采集PM2.5样品,测量其质量浓度,并分析其中12种重金属浓度水平。对重金属污染来源采用富集因子法进行分析。结果 2017—2019年昆明市2个城区PM2.5日均浓度范围为8~89μg/m3,年均中位浓度分别为27、31和22μg/m3;季节浓度春季>冬季>秋季>夏季,差异有统计学意义(P<0.01)。砷(As)为2个城区主要重金属污染;在1类致癌物砷(As)、镉(Cd)和镀(Be)中,以As的浓度最高,As浓度冬季>秋季>春季>夏季,冬季和秋季As中位浓度超过GB 3095—2012《环境空气...  相似文献   

13.
目的分析哈尔滨市2013—2014年大气PM_(2.5)中多环芳烃的污染水平及污染特征。方法于2013-2014年在哈尔滨市道外区(污染区)和道里区(对照区)采集大气PM_(2.5)共336个样品,用气相色谱-质谱联用仪测定样品中多环芳烃浓度,分析不同时期、不同地区的多环芳烃污染特征。结果哈尔滨市大气PM_(2.5)中可检出17种多环芳烃,其中检出7种致癌PAHs。2013、2014年大气PM_(2.5)中PAHs在冬、春、夏、秋季的平均浓度分别为(79.37±23.36)、(8.66±4.34)、(5.79±2.66)、(6.54±1.42)ng/m3和(57.08±11.94)、(12.36±5.79)、(3.33±1.68)、(18.00±9.39)ng/m3,冬季浓度值均高于春、夏、秋季(P0.05)。2013、2014年采暖期污染区大气PAHs总浓度分别为(24.55±6.20)、(49.09±6.22)ng/m3,分别高于对照区[(9.50±5.20)、(19.02±5.22)ng/m~3],差异有统计学意义(P0.01)。2013、2014年大气PM_(2.5)中PAHs的各环构成比均以4环最高。PAHs总浓度与BaP、PM_(2.5)浓度之间均呈正相关。结论哈尔滨市大气PM_(2.5)中可检出具有致癌性的多环芳烃,尤其是采暖期。  相似文献   

14.
樊正  汪阳  张荣  邱光文 《环境与健康杂志》2019,36(12):1064-1068
目的了解马鞍山市大气PM_(2.5)中重金属污染特征及其对不同人群的健康风险。方法于2018年1—12月采集该市大气PM_(2.5)样品,用电感耦合等离子体质谱仪测定其中Sb、As、Cd、Cr、Pb、Mn、Ni、Se等8种元素,用美国环保署健康风险评估模型对8种元素进行风险评估。结果马鞍山市大气PM_(2.5)中8种元素的年均浓度在1.44~50.13 ng/m~3之间,Pb、Cd的浓度低于《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)限值,As的年平均浓度、春季及冬季平均浓度分别为6.15、7.40、10.06ng/m~3,分别是标准限值的1.03、1.23、1.68倍。8种元素对成人和儿童的非致癌风险均低于1,由高到低依次为PbAsSbMnCdSeCrNi;4种致癌元素对成人和儿童的总致癌风险均高于10~(-6),单一元素致癌风险由高到低依次为CdAsNiCr。重金属元素对儿童的非致癌风险高于成人,对儿童的致癌风险低于成人;重金属元素的非致癌和致癌风险呈现冬季春季夏、秋季的趋势。结论马鞍山市大气PM_(2.5)中重金属元素的健康风险有明显的季节特征,元素Cd和As对人群健康的潜在危害风险较高,应引起重视。  相似文献   

15.
目的通过对兰州市空气中PM_(2.5)监测成分进行研究分析,发现主要污染成分和污染季节,为相关部门制定防控措施提供参考依据。方法 2015年分别在兰州市城关区和西固区2个监测点采集PM_(2.5)颗粒物样品,检测PM_(2.5)及10种元素的含量,并分析季节性趋势。结果城关区和西固区PM_(2.5)颗粒物中铅、镉及锰的含量有统计学差异,且城关区高于西固区;城关区四个季节的PM_(2.5)的含量有统计学差异(χ~2=18.406,P0.001),城关区春季PM_(2.5)的含量最高,为0.12 mg/m~3,秋季最低,为0.07 mg/m~3;西固区四个季节的PM_(2.5)的含量有统计学差异(χ~2=30.0,P0.001),西固区冬季PM_(2.5)的含量最高,为0.11 mg/m~3,夏季最低,为0.05 mg/m~3。结论 2015年兰州市城关区和西固区PM_(2.5)颗粒物及其元素污染水平有差别,需要重视不同季节大气污染,制定相应的污染防控措施。  相似文献   

16.
目的分析印染污泥脱水车间大气颗粒物(PM_(10)、PM_(2.5))中多环芳烃(PAHs)的污染特征及可能来源,为车间工作人员身体健康及污染治理提供依据。方法于2017年8月(夏季)和11月(冬季)分别采集广州市某印染污泥脱水车间和一般办公车间(背景点)的室内PM_(10)、PM_(2.5)样品,采用气相色谱-质谱联用仪检测样品中16种PAHs质量浓度,并用特征比值法进行污染源判定。结果印染污泥脱水车间的PM_(10)、PM_(2.5)中总PAHs浓度范围为25.03~150.76 ng/m~3,且总PAHs浓度为秋季高于夏季。污泥脱水车间主要以2~3环为主,占总PAHs质量浓度的30%~41%。特征比值法显示,机动车尾气及燃煤排放为其主要污染源。以大气中苯并[a]芘为标准参考物,污泥脱水车间夏秋季PM_(2.5)、PM_(10)中日平均总PAHs毒性当量浓度为2.2~13.7 ng/m~3。结论污泥脱水车间大气颗粒物中存在PAHs污染,应加强检测并采取相应防护措施。  相似文献   

17.
为了解西安市大气PM_(2.5)中无机离子的季节特征,选取2015年11月—2016年7月中的4个时间段共44 d,采用离子色谱联用在线检测系统分析大气PM_(2.5)中8种水溶性无机离子(F~-、Cl~-、NO~(3-)、SO_4~(2-)、Na~+、K~+、NH_4~+和Ca~(2+))的季节分布特征。结果显示,西安大气PM_(2.5)中各离子浓度在四季分布不同,NO_3~-、SO_4~(2-)和NH_4~+是浓度较高的无机水溶性离子。提示该市大气PM_(2.5)可能来源于自然环境、工业、燃煤污染和生物质燃烧,应加强不同季节的环境保护。  相似文献   

18.
目的了解上海市浦东新区大气PM_(2.5)中15种多环芳烃的分布状况,并初步分析其来源。方法 2014年9月至2015年8月在浦东新区设置5个采样点,采集大气PM_(2.5)样品419件,用高效液相色谱-荧光法测定PM_(2.5)中的15种多环芳烃含量。结果 5个采样点的15种PAHs总浓度范围分别为1.60~41.97、1.95~72.22、1.90~49.58、3.56~59.07、1.43~59.22 ng/m3,均以冬季浓度最高。大气PM_(2.5)中以4~6环PAHs为主,其中美国环境保护局列出的7种PAHs致癌物所占比例为36.8%~71.0%,且5个采样点的最高比例均出现于冬季。采用比值法推测该地区PAHs主要来源于机动车尾气排放。结论需加强冬季大气PM_(2.5)中多环芳烃污染的预防和监测,并控制机动车尾气排放。  相似文献   

19.
目的 监测大气PM2.5中多环芳烃组分及含量,以了解杭州市主城区大气中多环芳烃的污染特征。方法 2014年9月—2021年12月每月定期连续采样7 d~8 d,每日采样23 h。样品经称重后检测多环芳烃组分及含量。结果 2014年—2021年大气PM2.5浓度呈逐年下降趋势;冬春季浓度高于夏秋季。其多环芳烃含量也呈逐年下降趋势,冬春季浓度高于夏秋季。所检测的多环芳烃,除Any、Flu、Acl以外均显示冬春季平均浓度大于夏秋季平均浓度。多环芳烃总质量也呈下降趋势,冬春浓度高于夏秋。在640个监测日中,有20个监测日BaP浓度超过标准限值,占3.125%;以BaP作为参照,有228个监测日,毒性等效浓度超过标准限值,占35.625%。结论 大气PM2.5浓度、多环芳烃总含量、大多数多环芳烃含量、多环芳烃总质量占比呈逐年下降趋势,并具有季节性差异,冬春季浓度(或占比)高于夏秋季。  相似文献   

20.
目的了解天津市秋冬两季昼夜不同时段大气PM_(2.5)中部分元素的污染特征,并对人群进行健康风险评价。方法2014年10月和2015年1月采集市区、市郊和农村的3个社区每日昼夜两时段的PM_(2.5)样品,用称重法和电感耦合等离子体质谱法分别检测PM_(2.5)的质量浓度和11种元素的浓度,并运用美国环保局推荐的模型进行健康风险评价。结果市区、市郊和农村地区秋季昼夜PM_(2.5)质量浓度变化范围为105.98~174.82μg/m~3,冬季昼夜PM_(2.5)质量浓度变化范围为67.63~254.78μg/m~3,市区冬季日间PM_(2.5)质量浓度较低,农村地区冬季夜间PM_(2.5)质量浓度较高。七种非致癌元素的全市平均人群非致癌危险度高低依次为PbMnZnCuSbSeHg,对人群造成的健康风险均呈现出儿童高于成人的特点,四种致癌元素的全市平均人群致癌危险度高低依次为AsCrCdNi,对人群造成的健康风险均呈现出成人高于儿童的特点,非致癌元素对人群的非致癌危险度均低于1,致癌元素对人群的致癌危险度均在10-4水平之内。结论本次调查的天津市农村地区冬季夜间大气PM_(2.5)污染最为严重,非致癌元素对人群不存在非致癌风险,致癌元素对秋季市区、冬季市郊和秋冬季农村的成人可能存在综合的健康风险。  相似文献   

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