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在同样多雾的气象条件下,南方地区几乎不存在小锅炉取暖,一次污染物排放量相对少,二次转化增量少,霾的指数也相对低;北方地区由于大量燃煤供热,一次污染物排放大大增加,再经过逆温层的二次“发酵”后,大气污染物急剧上升,环境承载力突破临界点而形成雾霾,最终致供暖季北方地区雾霾频发。
此外,地形也会对雾霾的形成有影响。
如北京东、北、西三面环山,西面、北面的弱冷空气不易进入平原地区,或者途经山脉后强度减弱,而来自北京南面的外来污染物却能长驱直入(图2),且被西北方位群山阻挡,客观上导致雾霾难以快速消散。刮北风时,逆温层被吹散,雾霾也即刻消散。
雾霾源头
IEA的研究成果表明,超过99%的二氧化硫与氮氧化物、85%的PM2.5、92%的一氧化碳以及66%的挥发性有机化合物排放来自电力、工业、居民生活、交通、农业等领域的能源使用过程(图3)。
不同化石能源使用产生的污染物排放种类不同,排放方式也不同,对环境的影响有较大差别(表1)。2015年,煤炭在我国一次能源消费中的比重高达64%,石油消费占18.1%,天然气消费仅为5.9%,一次电力及其他能源占14.5%。
科学考虑排放污染对环境的影响不仅要区分能源品种,更要区分各种燃烧设施对雾霾的影响。如煤炭污染应区分电煤与散煤的污染。我国的煤炭消费中约有50%为电煤,散煤主要包括家庭取暖、餐饮等用煤,以及一些水泥厂、玻璃厂、钢厂、工业用的小型锅炉(平均容量在8吨/小时),约占煤炭消费总量的15-20%。电厂对脱硫、脱硝、除尘要求较高,其他种类的煤炭消费排放则相对高,如工业锅炉(65吨/小时以下)中烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放则比普通煤电厂高出2-4倍。散煤燃烧单体容量小,脱硫、脱硝处理环保成本极高,目前尚未制定散煤排放标准,业内普遍认为散煤燃烧排放一般为电厂排放的10倍。
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