环保部2016年空气质量监测结果显示,全国338个地级以上城市中仅有84个城市环境空气质量达标(参与评价的污染物浓度均达标),占24.85%;254个城市环境空气质量超标,占75.15%。338个地级以上城市平均达标天数比例为78.8%;平均超标天数比例为21.2%,其中轻度污染天数比例为14.8%,中度污染为3.7%,重度污染

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2017年全国338地级市空气质量达标情况、主要废气排放指标来源构成

2017-10-23 09:25 来源: 中国产业信息网 

环保部2016年空气质量监测结果显示,全国338个地级以上城市中仅有84个城市环境空气质量达标(参与评价的污染物浓度均达标),占24.85%;254个城市环境空气质量超标,占75.15%。338个地级以上城市平均达标天数比例为78.8%;平均超标天数比例为21.2%,其中轻度污染天数比例为14.8%,中度污染为3.7%,重度污染为2.0%,严重污染为0.6%。以雾霾较为严重的北京为例,2016年仅有约半年时间空气质量为优或良,其余天数空气质量均为轻度污染至严重污染不等。通过AQI实时监测数据图可以明显看出,我国在冬季华北地区大面积空气质量超标,雾霾问题十分严峻。

2016年全国338地级市空气质量达标情况


资料来源:公开资料、智研咨询整理

相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国城市环保市场分析预测及投资前景预测报告》

2016年北京市空气质量各等级天数比例


资料来源:公开资料、智研咨询整理

亚洲空气污染实时AQI监测数据图(2017年9月6日数据)


资料来源:公开资料整理

注:绿色表示AQI 0-50,黄色表示AQI 51-100,橙色表示AQI 101-150,红色表示AQI 151-200,紫色表示AQI 201-250,褐色表示AQI 300+

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2017年我国能源环保问题分析【图】

2015年,全国火电行业燃煤16.54亿吨,生活燃煤0.93亿吨,二者比例约为100:6。但缺乏关于散烧煤的具体数据,因为散烧煤点源多、分布散,难以统计。据相关数据显示,河北省与北京市的散煤燃烧约为总燃煤量的10%,但由于散煤品质差、排放未加任何处理,散烧煤烟尘含量可以达到700-800mg/m3,二氧化硫达到2000mg/m3。我们据此测算,散烧煤烟尘排放浓度超出火电标准20倍,SO2排放浓度超出火电标准10倍。尽管散烧煤仅占总燃煤量的10%,排放的烟尘与SO2废气量却几乎与集中燃煤相同,甚至超出火电燃煤数倍。

主要废气排放指标来源构成


资料来源:公开资料整理

2015 年电热行业与生活消费的煤炭消费量比例


资料来源:公开资料、智研咨询整理

京津冀三地由于工业化程度不同,主要污染来源差异较大。京津冀地区由于工业化程度、产业结构、生态格局等不同。主要污染来源差异较大。其中,北京属于后工业化,大气污染主要来自交通污染;天津属于工业化后期,石油化工污染贡献大;河北属于工业化中期,散煤燃烧以及农畜牧业污染贡献较大。

PM2.5 二次生成过程


资料来源:公开资料整理

京津冀复合大气污染格局

资料来源:公开资料、智研咨询整理

北京PM2.5组成(北京地区1999-2009年平均)


资料来源:公开资料整理

2012-2015年北京雾霾来源占比


资料来源:公开资料整理

2012-2015年天津雾霾来源占比


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2012-2015年石家庄雾霾来源占比


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国家统计局数据显示,2015年废气排放含二氧化硫1859.12万吨、 氮氧化物1851.02 万吨以及 烟(粉)尘 1538.01万吨,占比分别为35.42%、35.27%、29.31%。我国经过多年大气污染治理,二氧化硫与氮氧化物减排效果较明显,2015 年,全国二氧化硫、氮氧化合物排放量较2012年分别下降了12%、21%,改善效果明显,其中二氧化硫排放量达到―九五‖实施总量控制策略以来的历史最低值,但烟(粉)尘的治理情况不甚乐观,2015年的排放总量较2012年增长了24%。

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2017年我国能源环保问题分析【图】

2015年三种主要大气污染物比例


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2006-2015年三种主要大气污染物排放量变化情况


资料来源:公开资料整理

科院遥感与数字地球研究所的卫星遥感观测图显示,京津冀及周边地区的颜色最重,从红色到黄色深浅不一。红色代表PM2.5的年平均值(单位:mg/m3)在120到150之间,黄色代表90到120之间,绿色代表60到90之间,蓝色为30到60之间。一组北京市从1999年到2016年的卫星遥感观测图显示,2013年最红,其后几年逐渐变绿变蓝。

全国雾霾卫星遥感观测图(2013年)


资料来源:公开资料整理

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2017年我国能源环保问题分析【图】

1999-2016年北京雾霾情况变化图


资料来源:公开资料整理

中国气象局数据显示,2013年的逆温层高度是1700米,2014年是2000米,2015年是1000米,2016年变成了500米。中国工程院院士清华大学环境学院院长贺克斌解释,如果把京津冀地区比做成一个房间,这个房间本来就不是南北通透的,只有一面有窗,而且随着全球气候变暖,冬季的风少了,不仅风少了,屋顶的层高也低了。由于逆温层上面是暖的,下面是冷的,空气的垂直扩散对流很弱,不可能突破逆温层,在这个情况下污染状况就压缩在逆温层之下,就像房间越来越小了。

2013-2016年京津冀逆温层高度变化示意图


资料来源:公开资料整理

京津冀工业聚集,排放污染严重。京津冀的钢铁产量占了全国40%~50% ,京津冀及周边地区消耗的煤每年超10亿吨,高于美国全国消耗煤总量。并且,煤炭消费量在快速增长,过去年人均消耗煤不到1吨,现在平均每年每人消耗3~4吨。冬季在中国北部地区要采暖,使京津冀各种污染物的排放量平均增加了将近30%。在气象、地形等外因无法改变的前提下,有效减少污染物的排放才能彻底改变京津冀严重污染的状况。

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2017年我国能源环保问题分析【图】

原标题:2017年全国338地级市空气质量达标情况、主要废气排放指标来源构成 【图】

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