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图312个气象站1961年-2013年平均地面风速(10m高度)的长年变化
采用北京市、天津市和石家庄市1961年-2013年地面观测定时资料,计算每天北京时02、08、14和20共4个时次的大气稳定度、混合层高度和通风量,然后逐一求取月平均通风量。图4为冬季(12月、1月-2月)北京市、天津市和石家庄市月平均通风量长年变化趋势,可以看出,从1961年-2013年北京市和石家庄市冬季月平均通风量都有下降的趋势;天津市从1961到上世纪80年代以前,冬季月平均通风量变化呈下降趋势,从21世纪初开始,冬季月平均通风量变化呈上升趋势。此外,石家庄市大气对污染物的稀释扩散能力明显比北京市和天津市差。在通风量总体降低的变化趋势下,如果城市建设规模、人口、机动车以及燃煤消耗等都还在不断增长,当大气污染物排放达到或超出大气环境容量时,城市空气质量就会对气象条件高度敏感。只要连续两三天出现不利扩散天气条件,大气污染物就在空中聚集,通过二次化学反应生成更多的细粒子,这之后天气条件有小的好转,也不足以清除已聚集的大气污染物,持续数天的霾就是这样发生的,直到一次强冷空气过境或出现有效降水,才能彻底将污染物清除。从图4可以看出,在2006年-2010年河北北部风电高速发展期间,北京市、天津市和石家庄市的通风量变化没有出现明显加快减弱的现象,说明目前河北北部风电开发对京津冀地区的重污染天气的形成没有构成影响。
国家气候中心研究得到的京津冀重污染天气的气候学成因还有:冬季降水日数明显减少;不仅地面风速减小,高空风速也在减小;对流层底层垂直逆温增强;相对湿度长年变化也呈减小的趋势,造成雾日数减少、霾日数增加。
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