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城市之光
記者專欄
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臭氧:“地球保護(hù)傘”還是“隱形反派”

2020-09-27 09:38 來源:經(jīng)濟(jì)日報(bào)

  一張面積約2500平方米的世界最大明信片在瑞士少女峰下亮相,旨在喚起人們對全球氣候變化的關(guān)注。 新華社記者 徐金泉攝

  如今,臭氧的身份從“地球衛(wèi)士”急轉(zhuǎn)到“隱形反派”。不但上了各地生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)名“黑名單”,生態(tài)環(huán)境部還專門發(fā)布《2020年揮發(fā)性有機(jī)物治理攻堅(jiān)方案》對付它。臭氧不是隔絕紫外線嗎?為何人類一邊害怕臭氧層空洞,一邊又在想方設(shè)法對付它?讓我們一起來看看臭氧身份是如何逆轉(zhuǎn)的。

  1839年,臭氧在電解稀硫酸實(shí)驗(yàn)中被首次發(fā)現(xiàn)。在發(fā)現(xiàn)地表臭氧“有毒”之前,人們首先注意到了它對于生活的巨大作用。因此,直至20世紀(jì)很長一段時(shí)間,臭氧仍被自然學(xué)家看作是空氣中的有益部分。戶外工作者通常認(rèn)為高海拔有益身心健康——因?yàn)槟抢锍粞鹾孔銐蚋摺?/p>

  隨著科學(xué)發(fā)展,人們漸漸認(rèn)識(shí)到,從天上到地下、從低濃度到高濃度,臭氧的身份將隨之發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變。

  污染與否位置為準(zhǔn)

  在地球誕生40億年后,隨著大氣中氧含量增加,臭氧層慢慢建立。它平鋪在地表不過3毫米厚,卻吸收了到達(dá)地球90%以上的紫外線輻射,并將之轉(zhuǎn)化為熱能加熱大氣,才形成了距離地表10千米至50千米的平流層。

  在平流層中臭氧層的庇護(hù)下,地球生命的基礎(chǔ)物質(zhì)——脫氧核糖核酸與核糖核酸逃脫了紫外線輻射的“魔爪”,才有了人類出現(xiàn)和發(fā)展?梢哉f,億萬年以前,臭氧層就開始充當(dāng)?shù)厍蛏镞M(jìn)化的“保護(hù)傘”“護(hù)航者”。

  臭氧含量90%存在于平流層,對流層中僅含有10%。為什么高空中的平流層臭氧與低空中的對流層臭氧身份迥異呢?這要從不同海拔臭氧的形成說起。

  在平流層,紫外線輻射會(huì)打斷氧分子兩個(gè)氧原子之間的化學(xué)鍵,由于氧原子不穩(wěn)定性極強(qiáng),剩下的一個(gè)氧原子會(huì)與另一個(gè)氧分子結(jié)合,就形成了臭氧——完完全全的“天然”產(chǎn)物。而到了對流層,除部分從平流層到對流層“漫游”的臭氧,以及森林植被生物貢獻(xiàn)的臭氧外,絕大部分臭氧是“人造的二次轉(zhuǎn)化產(chǎn)物”,如氮氧化物NOx、VOCs揮發(fā)性有機(jī)物等,它們是經(jīng)過復(fù)雜光化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的二次污染物。當(dāng)日臭氧濃度最大8小時(shí)均值超過每立方米160微克,即成為臭氧污染。

  與此同時(shí),臭氧一直是人們的好幫手,在消毒殺菌、抗炎抗感染、止疼鎮(zhèn)痛、提高機(jī)體免疫力、向缺血組織供氧等為代表的臨床應(yīng)用中均有大作用。甚至,它還有些清新意味——雷雨天后,那沁人心脾的青草氣息,也是部分因?yàn)樯僭S氧氣在遭雷擊后轉(zhuǎn)變?yōu)榱顺粞。這種低濃度臭氧不僅無害,還令人精神振奮。

  但一旦變成了污染,臭氧就換了一副面孔。

  黑化的“地球保護(hù)傘”

  臭氧污染究竟對人體有哪些影響?可以說,從中樞神經(jīng)系統(tǒng)到呼吸系統(tǒng),從血液到骨骼,均會(huì)被它損害。

  由于臭氧具有強(qiáng)氧化性,當(dāng)濃度過高時(shí),萬物都在劫難逃。更可怕的是,透明的臭氧只能被儀器監(jiān)測,人們難以察覺臭氧是否超標(biāo),更談不上及時(shí)保護(hù)自己。因而,“臭氧污染”是名副其實(shí)的“隱形殺手”。值得注意的是,生活中經(jīng)常使用的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等均會(huì)產(chǎn)生臭氧與一些有機(jī)廢氣,令人防不勝防。

  研究顯示,到2050年,僅僅氣候變化一項(xiàng)就可能導(dǎo)致中國臭氧污染增加11%;如果能將相關(guān)排放減少60%,將拯救33萬人的生命。如果各國實(shí)施最嚴(yán)格的空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),每年能夠避免6000人死亡。

  臭氧污染,可能比你想得要“厲害”幾分——它是夏季污染的“頭號元兇”。

  在臭氧濃度變化中,氣象起主導(dǎo)作用。它控制著臭氧濃度年季變化與日夜變化。夏季陽光燦爛,卻在城市地區(qū)暗藏“殺機(jī)”。當(dāng)你在室外聞到特殊的魚腥味兒,可能就是臭氧超標(biāo)的手筆。發(fā)生光化學(xué)反應(yīng)需要強(qiáng)紫外輻射、高溫、低濕與靜穩(wěn)大氣環(huán)境,光照條件最好的夏季就成了臭氧污染的催化劑——日照越強(qiáng),光化學(xué)反應(yīng)越劇烈,反應(yīng)生成的臭氧越濃。因而,夏日午后12時(shí)至15時(shí)是臭氧污染最嚴(yán)重的時(shí)間。

  其實(shí),臭氧污染并不是新現(xiàn)象,只是2012年以前,它著實(shí)被“冷落”——畢竟PM2.5更受矚目。自2013年實(shí)施《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》以來,隨著全國空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)的建立,臭氧污染這個(gè)名字才逐漸走進(jìn)大眾視野。而對人類而言,臭氧污染其實(shí)很早就與另一個(gè)名字緊密相連——光化學(xué)煙霧。

  當(dāng)污染源排入大氣的氮氧化物與碳?xì)浠衔锏纫淮挝廴疚,在太陽紫外線照射下發(fā)生光化學(xué)反應(yīng),會(huì)生成臭氧等二次污染物,這種一次污染物與二次污染物的混合體就是光化學(xué)煙霧。臭氧作為光化學(xué)煙霧主要氧化劑,其濃度變化成為光化學(xué)煙霧警報(bào)依據(jù)。

  1943年,美國第二大城市洛杉磯發(fā)生了全球最早的光化學(xué)煙霧事件。當(dāng)時(shí),該市250萬輛汽車每天燃燒掉約1100噸汽油,排放的污染氣體等在紫外光線照射下產(chǎn)生光化學(xué)反應(yīng),最終形成含劇毒、淺棕色、有刺激性的煙霧籠罩整個(gè)城市,很多市民因此患上眼紅、頭疼等疾病。日本、英國、加拿大、澳大利亞、德國等也出現(xiàn)過光化學(xué)煙霧事件。

  那么,隨著我國夏季臭氧濃度增加,會(huì)引發(fā)光化學(xué)煙霧嗎?總的來說,我國臭氧污染水平遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家光化學(xué)煙霧事件頻發(fā)時(shí)期的歷史水平,且我國正在加強(qiáng)臭氧監(jiān)控、采取治理措施,對此生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司司長劉炳江認(rèn)為:“當(dāng)前,我國未出現(xiàn)光化學(xué)污染事件,未來發(fā)生的可能性也極低!

  沒有人能獨(dú)善其身

  杜絕“光污染”事件發(fā)生,要從源頭抓起——可臭氧污染治理真的很難。由于前體物NOx與VOCs在臭氧生成的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)中關(guān)系復(fù)雜,導(dǎo)致其治理機(jī)制復(fù)雜。還有部分研究表明,PM2.5與臭氧是“此消彼長”。臭氧形成過程依賴于大氣自由基濃度,而PM2.5可通過吸收部分大氣自由基來抑制臭氧生成,因此實(shí)現(xiàn)PM2.5與臭氧的雙向治理要求很高。

  此外,臭氧前體物來源復(fù)雜,涉及機(jī)動(dòng)車尾氣、化工、油漆、餐飲等多方面。其中,移動(dòng)源機(jī)動(dòng)車治理一直是個(gè)難點(diǎn),化工、餐飲等多且分散,想要精準(zhǔn)控制,難度可想而知。因此,臭氧前體物的協(xié)同控制成為更大挑戰(zhàn)。

  研究發(fā)現(xiàn),新冠肺炎疫情期間,由于我國采取了嚴(yán)格管理措施,NOx比VOCs減少更多,城市成為VOCs控制區(qū),再伴隨PM2.5減少,反而更容易使臭氧“超標(biāo)”。全球范圍也是如此。由于多國實(shí)施了不同程度社交隔離措施,研究證明,大氣污染在各國封鎖期間明顯減少,但臭氧污染在增加。其中,巴塞羅那增加29%,歐洲平均增加17%。

  究其原因,在于城市新排放的NO是近地面臭氧消耗重要途徑。在“滴定效應(yīng)”影響下,發(fā)生了NO+O3→NO2+O2反應(yīng)。道路交通排放的NO就是消耗當(dāng)?shù)爻粞醯姆N子選手。然而,交通受限尾氣排放減少,加之其他近地面消耗臭氧物質(zhì)如PM2.5減少,疫情期間城市臭氧大幅增加也就自然而然了。

  其實(shí),一個(gè)地方出現(xiàn)臭氧污染,并非都是本地污染惹的禍。例如:珠三角地區(qū)夏季臭氧污染最少,秋季最多;長三角一帶為夏季最多,秋季次之,冬季最少。這除了本地影響,還受到平流層—對流層輸送與遠(yuǎn)距離輸送的操控。

  飛機(jī)尾氣會(huì)將污染從對流層帶到平流層,氣象現(xiàn)象也可能會(huì)造成某一地點(diǎn)周期性短暫溫度連續(xù)性“破壞”,使得對流層與平流層之間的間隔被打開,通過垂直下沉運(yùn)動(dòng)將物質(zhì)從平流層傳輸?shù)綄α鲗樱ㄋ追QSTT)。此時(shí),平流層的臭氧就會(huì)隨著空氣被帶到地表來“串門”了。由于STT經(jīng)常在中緯度發(fā)生,它貢獻(xiàn)了北半球中緯度對流層20%至30%的臭氧資源。青藏高原地區(qū)就是對流層與平流層的物質(zhì)輸送通道之一。

  但就全球而言,平流層作用很小,主要仍通過改變大氣環(huán)流等方式,來影響區(qū)域?qū)α鲗映粞跫捌淝绑w物的時(shí)空分布形態(tài)。其中,跨歐洲的污染物途經(jīng)地中海、中東,可以影響東亞地區(qū)的空氣質(zhì)量;來自北美的污染氣團(tuán)僅需6天至15天即可達(dá)到大西洋中部,導(dǎo)致歐洲臭氧增加。因此,全球范圍大氣環(huán)流導(dǎo)致的跨區(qū)域輸送,注定了各國在臭氧防控中無人能夠“獨(dú)善其身”。

  萬幸的是,打贏臭氧攻堅(jiān)戰(zhàn),我們從未放棄。今年6月,《2020年揮發(fā)性有機(jī)物治理攻堅(jiān)方案》發(fā)布,表明了我國對臭氧治理的決心;7月1日,《揮發(fā)性有機(jī)物無組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施,打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),我們在行動(dòng)。希望在攜手共建美好環(huán)境倡議下,大家能早日認(rèn)識(shí)到,臭氧污染的減少不僅要“天幫忙”,更要“人努力”。

 。ㄗ髡邌挝唬褐袊茖W(xué)院大氣物理研究所,本文授權(quán)轉(zhuǎn)自科學(xué)大院微信公眾號:kexuedayuan,有刪改。)

(責(zé)任編輯:支艷蓉)

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