《表2 PM2.5与其他空气污染物的相关性及其显著性检验Tab.2 Correlation coefficients between PM2.5and other air pollutants and

《表2 PM2.5与其他空气污染物的相关性及其显著性检验Tab.2 Correlation coefficients between PM2.5and other air pollutants and   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《长江中游城市群PM_(2.5)时空特征及影响因素研究》


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**在0.01水平(双侧)上显著相关;*在0.05水平(双侧)上显著相关.

为研究其他空气污染物对PM2.5的影响,分别从年与四季的尺度计算了PM2.5浓度与CO、NO2、O3及SO2相关系数,结果如表2所示。PM2.5在年尺度上与CO、NO2、O3及SO2都呈现显著正相关,相关系数分别为0.321、0.621、0.183和0.124。从四季尺度来看,PM2.5与CO、NO2、O3及SO2分别在春季和冬季的正相关较强。由相关性分析结果可知,NO2对PM2.5浓度的影响作用最大,这说明NO2在空气中经O3等强氧化物氧化,形成相应的酸雾或气溶胶会吸附更多的粉尘、重金属离子,从而使得PM2.5浓度增加[30],即前体物的转化对PM2.5浓度影响显著。CO对PM2.5浓度的影响次之,CO主要来源于化工燃料的燃烧和汽车尾气[17],这说明工业燃煤量和机动车保有量引致的污染排放对长江中游城市群PM2.5浓度也有重要影响。根据已有文献可知[21,22,31],长江中游三省尤其是工业大省湖北和湖南,环境污染仍以煤烟型为主,近几年大气污染物排放量的主要贡献仍是工业污染排放。并且,近年来随着经济发展的发展和人民生活水平的提高,城市机动车辆越来越多,尤其是省会城市的武汉、长沙和南昌机动车数量更是持续快速增加,逐渐成为大气污染排放的主要贡献者之一。此外,化石燃料的燃烧不仅会带来烟尘,也会产生NO2和SO2,汽车尾气排放又会产生氮氧化物与硫化物等,经过紫外线的照射可氧化成O3。大气污染物在这种从开始的原发性污染经过演变成二次污染的恶性循环大大降低了空气质量,特别是在冬季受气象条件的制约如气温较低、气压高、降水量稀少、风速较小、大气层结稳定、大气逆温出现频率和强度较高等,大气污染物不易稀释和沉降,容易形成雾霾天气,对生态环境及人体健康都带来了极大的威胁。可见,空气污染治理不仅仅是单一污染物的控制,必须统筹兼顾,在把握污染物之间作用规律的同时,还要考虑到气象条件的影响,做到全面防控。