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为什么PM2.5和臭氧污染要协同治理?二者究竟有什么关系?

添加时间:2024-04-09 14:47:56      【 】   打印   关闭窗口

近年来,我国在PM2.5治理方面取得了不错的成绩,一个最直观的感受就是,雾霾天气明显减少,能看到蓝天白云的天数越来越多,但与此同时,臭氧污染问题却明显抬头,成为影响城市空气质量的首要因素。对此,专家提出PM2.5和臭氧污染协同治理的倡议,这样做的理由是什么?PM2.5和臭氧污染又怎样的关系呢?今天我们来详细了解一下。

先说结论:PM2.5对臭氧污染有抑制作用,当PM2.5浓度下降时,臭氧污染若不加以控制,将会逐渐抬头。研究发现,需要同时控制臭氧污染的两种重要来源——氮氧化物和挥发性有机化合物排放,才能在降低PM2.5浓度的同时,降低臭氧污染影响。

为了验证这一观点,研究人员选取了2013年至2017年开展清洁空气行动的四个特大城市群:华北平原(106个站点)、长三角(84个站点)、珠三角(66个站点)和四川盆地(71个站点)。数据显示,臭氧与PM2.5浓度通常呈正相关,华北平原的PM2.5增加到大约100微克每立方米,臭氧水平稳定在80ppb(1ppb=十亿分之一)左右。而去除PM2.5对化学和光解的影响后,臭氧直到达到110ppb时才会稳定下来。

理解了两种之间的关系,还要明确“协同治理”的含义,协同二字在具体落实的时候需要拆解开来。究竟需要哪些方面协同,专家予以了全面的解读。

首先是目标指标的协同。PM2.5和臭氧浓度与优良天数存在显著的相关性,这就需要以空气质量优良天数和PM2.5浓度作为主要控制指标。

其次是与美丽中国建设衔接的“十四五”目标协同。2035年美丽中国展望中,PM2.5浓度达到25微克/立方米,95%左右的城市达标。“十四五”目标中,优良天数比例要达到87.5%,PM2.5浓度下降10%,基本消除重污染天气,并且65%的地级及以上城市达标。

再次是注重控制区域的协同。我们注意到,PM2.5和臭氧污染严重的区域基本重合,可以实现空间协同。但是臭氧污染范围更大。在此基础上,对重点区域进行调整,包括国家重点区域新纳入苏皖鲁豫交界地区、设立国家指导区域以及省内联防联控机制等。

最后是控制措施的协同。专家指出,“十四五”的关键,在于增强氮氧化物和VOCs的减排力度。各地需要根据复合污染对前体物减排的敏感性差异,决定各自的工作重点。

►协同防控,该怎么做?

“深入推进产业结构调整、深入推进能源结构优化、进一步优化交通结构、强化氮氧化物和VOCs减排、推进治理体系和能力现代化,是推进PM2.5和臭氧协同减排的‘五大实招’。”雷宇向记者表示。

深入推进产业结构调整。就需要严格环境准入要求,持续推进产业集群综合治理,加快现有产能升级改造与布局调整,推进含VOCs原辅材料和产品的源头替代,推动绿色环保产业健康发展。

深入推进能源结构优化。则是要持续“减污降碳”,严格控制煤炭和石油消费量,推进燃煤锅炉和小热电关停整合,加快工业窑炉燃料清洁替代,持续推进北方地区清洁取暖。

优化交通结构也是重要一环。大宗货物中长途运输推广铁路、水路或管道方式,中短途运输优先采用新能源车辆,加快国六车辆替代高排放的老旧车,对城市货物运输则主要采用新能源轻型物流车。同时,大力推广新能源车船,积极推动车船升级优化。

强化VOCs和氮氧化物减排方面有四大侧重:强调产业结构调整,产业结构、能源结构、交通运输结构调整等综合措施;强调源头控制,大力推进含低VOCs含量产品源头替代,推进产业、产品升级提升;强调精细化管理,加强污染物排放控制,提升工艺、加强管理;强调治理工程,以大工程带动大治理实现大减排。

(图源:生态环境部环境规划院)

推进治理体系和能力现代化。则是要突出精准治污、科学治污、依法治污,完善法律法规标准体系,强化目标任务监督考核,深化大气污染区域联防联控机制,完善重污染天气应对机制,健全环境经济政策,完善大气环境监测监控网络,深化排放清单动态管理,推进污染源监控体系,提升执法监管能力,强化科技基础支撑。

最后,福赛生物臭氧专家指出,臭氧污染的协同治理是从臭氧产生的根源入手,对于降低空气中的臭氧浓度,缓解臭氧污染有重要意义,但同时不应放松对当前空气中臭氧成分的治理,这是直接影响居民生活质量的重要问题。

为此,福赛生物专门研发推出了复合生物酶臭氧净化产品,给VOCs和臭氧污染治理带来了新的思路。生物酶本身是一种具有催化功能的蛋白质,天生就具有自然、安全的属性。在生物复合技术的加持下,更是发挥了生物酶高效催化、强效分解的能力。

生物酶臭氧净化剂经过雾化释放到空气中后,与臭氧结合时生成-OH+OH-+O2,臭氧净化剂自身被氧化成可供植物吸收的成分,净化剂中的生物酶成分,能催化加速这一反应,大大提高了臭氧的去除效率。这就减少了治理作业的成本和水资源的浪费。

而在治理成本方面,1摩尔生物酶净化剂可以转化4摩尔臭氧,最终产物为H2O与O2;根据《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)臭氧浓度一级标准(每小时平均浓度限值0.16mg/m3)计算,合一吨药剂可以转化合1t成品药剂,处理174万m3臭氧污染,处理O3质量达8.8 kg,即使大面积使用也不会产生过多的经济负担。

更加难能可贵的是,生物酶臭氧净化剂不仅能分解臭氧,还能对空气中的苯类、醛类、硫化氢等挥发性有机物(VOCs)实现强效分解,祛除率达84.5%,而挥发性有机物(VOCs)是臭氧形成的重要前体物,这样的作用无疑是从源头上减少了臭氧的产生,实现了既治标也治本的效果。详情请致电:19933359818


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