发布时间:2014-02-24 09:42 原文链接: 环保部:三大原因造成近期大范围空气重污染

  记者2月23日从环保部获悉,22日开展空气质量新标准监测的161个城市中,有33个城市发生了重度及以上污染,其中10个城市为严重污染。污染范围主要集中在京津冀及周边地区、中西部地区和东北地区。三大原因造成中国近期大范围空气重污染。

  环境保护部卫星遥感监测表明,22日中国中东部地区空气污染影响面积约为121万平方公里,其中较重面积约为85万平方公里,主要集中在北京、河北、山西、山东等地。

  京津冀及周边地区39个地级及以上城市中,有16个城市出现重度及以上污染。其中北京、邢台、张家口9个城市空气质量为严重污染,天津、太原、衡水等7个城市为重度污染。北京市AQI值为305,空气质量为严重污染。主要污染物为PM2.5和PM10。

  19日至20日,北京市空气质量急剧恶化,由良变为重度污染,21、22日污染继续加重,变为严重污染。19日至22日,天津、太原污染处于持续上升阶段,空气质量由良逐步变为重度污染。

  有关负责人表示,造成中国近期大范围空气重污染的原因主要有:污染排放强度高,污染物排放量大;气象条件不利,污染物难以及时扩散,尤其是京津冀区域近几天冷空气势力弱,近地面风力小,大气层结稳定,污染物容易形成积聚效应;机动车、北方冬季燃煤采暖污染等对空气质量产生影响。

  中国环境保护部切实加强空气质量预测预警,及时发布空气污染信息,并部署各地区做好空气重污染应对工作,及时启动应急预案。同时,组织了12个督查组,赴京津冀及周边地区部分重点城市,开展专项督查。各地区也及时采取应对措施,最大限度降低空气重污染的影响。

  26日前,大气扩散条件维持不利,天津和河北北部以中至重度污染为主,北京和河北中南部以重至严重污染为主。27日,受冷空气影响,上述地区空气重污染有望缓解,届时北京、天津和河北北部以良至轻度污染为主,河北中南部以轻至中度污染为主。

相关文章

一文了解火电行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南

各省、自治区、直辖市生态环境厅(局),新疆生产建设兵团生态环境局:为贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》要求,将温室气体管控纳入环评管理,规范重点行业温室气体排放环境影响评价技术......

关于举办2024年环境空气质量预报技术实操培训班的通知

各省、自治区、直辖市生态环境监测中心(站),新疆生产建设兵团生态环境第一监测站:为提升空气质量预报能力,按照《生态环境部2024年度培训计划》,由生态环境部生态环境监测司主办,中国环境监测总站承办的2......

第十三届中部博览会中部投资促进推介会长沙举行

6月1日,第十三届中国中部投资贸易博览会中部投资促进推介会在长沙举行。推介会现场。王昊昊摄今年是中部崛起战略实施20周年。本届中部博览会以“开放创新、中部崛起”为主题,吸引参展企业1000余家,参会客......

液相色谱样品预处理——污染问题

一般检测的环境、容器、试剂都是影响测定结果的因素。1、环境污染仪器室的有害气体、气溶液、灰尘等等都能造成污染,影响检测结果,这种污染很难校正。因此,仪器室与其他实验室应隔离,保持清洁,仪器室内应安装空......

癌症药物“污染”问题值得全球关注

细胞抑制剂会对水生生物造成重大危害。图片来源:物理学家组织网世界卫生组织数据显示,癌症是最令人担忧的全球疾病之一。2020年约有1000万人死于癌症,预计到2040年,癌症新增病例将增至2950万例。......

研究提出喀斯特区可持续造林的社会生态框架

中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站研究员王克林团队在揭示我国西南喀斯特地区石漠化治理成就与当前面临新挑战的基础上,提出地质背景制约下提升喀斯特区生态恢复持续性的社会-生态研究框......

掺杂空气可让有机半导体更导电

瑞典林雪平大学的研究人员开发了一种新方法,在空气作为掺杂剂的帮助下,可让有机半导体变得更具导电性。发表在最新一期《自然》杂志上的这项研究,是迈向未来生产廉价和可持续有机半导体的重要一步。林雪平大学副教......

掺杂空气可让有机半导体更导电

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlne科技日报北京5月19日电 (记者张佳欣)瑞典林雪平大学的研究人员开发了一种新方法,在空气作为掺杂剂的帮助下,可让有机......

1031万,设备租赁服务公开招标,包括分析监测等设备

环境空气、污染源监测及实验室分析设备租赁服务招标项目的潜在投标人应在中化商务电子招投标平台http://e.sinochemitc.com获取招标文件,并于2024年06月05日09点30分(北京时间......

空气+水制羟胺有了新路径

硫酸羟胺。课题组供图羟胺是一种重要的化工中间体,在医药、农药、纺织、电子等领域都有广泛应用。近日,中国科学技术大学教授曾杰、耿志刚团队另辟蹊径,设计出一种全新的、可持续的方法成功合成羟胺。他们通过等离......