南京城市绿地阻滞吸附PM2.5的健康效益评估

南京城市绿地阻滞吸附PM2.5的健康效益评估---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---徐欢李红摘要:以江苏省南京市为研究对象,通过收集分析数据信息和前人的研究成果,测算出南京市城市绿地阻滞吸附PM2.5的总量;然后运用环境健康风险评估模型和环境健康价值评估方法,对其健康效益进行评估,并且比较分析了不同类型绿地单位面积的健康效益。研究结果表明,南京市城市绿地全年阻滞吸附PM2.5的总量为23.94t,日均可减少病例总数为249.9例;每年产生的健康效益约为51.74亿元,约占南京市2014年GDP总量的0.59%;乔灌草结构绿地单位面积健康效益值最高,为21.8元,草坪最低,为0.1元。建议适当减小草坪面积,将部分草坪改造成灌草、乔草等复合绿地结构,有助于改善城市空气质量和提高城市绿地的健康效益。关键词:城市绿地;PM2.5;健康效益;阻滞吸附:TU986文献标志码:A:1002-1302(2017)19-0271-04收稿日期:2016-05-04基金项目:国家自然科学基金(编号:31500575、31500579);江苏省自然科学基金(编号:BK20150231)。作者简介:徐欢(1984—),男,山东菏泽人,博士,讲师,主要研究方向为园林绿地生态效应与评价。E-mail:[emailprotected]。通信作者:李红,博士,讲师,主要研究方向为城市生态与屋顶绿化。E-mail:[emailprotected]。细颗粒物PM2.5指环境空气中空气动力学当量直径≤2.5μm的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,具有粒径小、含有大量有毒有害物质且输送距离远等特点,是危害人体健康和大气环境质量的最主要空气污染物之一,甚至已經成为影响城市发展、人民幸福生活的首要环境限制。已有研究证明,细颗粒物PM2.5可以损害呼吸系统和免疫系统,引发呼吸系统、心脑血管疾病和其他疾病,从而增加死亡率[1-2],PM2.5浓度每升高10μg,肺癌死亡率、心脏病死亡率和全死因死亡率的危险性将分别增加8%、6%和4%[3]。植物对空气中的颗粒物有明显的阻滞[4]和吸附[5]作用,现阶段关于城市公园绿地植物、道路绿带的滞尘能力、效率等已有较多研究[6-8],对城市绿地阻滞吸附细颗粒物的相关量化研究中,Nowark等估算出每年美国的城市植被吸附PM2.5的总量为214900t[9];Powe等估测出每年英国植物吸收PM2.5约为85695~596916t和SO2约为7715~11215t[10];童明坤等估算出北京市道路绿地每年阻滞吸附PM2.5的总量为1.09t[11]。但是城市绿地阻滞吸附PM2.5总量与健康效益方面的研究还比较少,因此,本研究在总结分析城市绿地阻滞吸附PM2.5的实测成果基础上,采用泊松回归相对风险度模型和环境健康价值评估方法,定量测算了南京市城市绿地阻滞吸附PM2.5总量并对其健康效益进行了评估,以期为提高城市绿地的健康效益和区域大气雾霾治理提供重要依据。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---1材料与方法1.1研究区概况江苏省南京市位于长江下游中部地区(31°14″~32°37″N,118°22″~119°14″E),属亚热带季风气候,四季分明,年平均温度15.4℃,年主导风为东风,静风频率年均16.7%。年均降水1106mm,降水量多集中在春夏季,秋冬季降水较少。截至2014年年底,全市建成区面积为734km2,常住人口为821.6万人,其中城镇常住人口为665万人[12]。1.2研究方法1.2.1城市绿地阻滞吸附PM2.5总量测算绿地植物对PM2.5的阻滞吸附作用主要通过停着、附着和黏附3种方式[13]进行。由于城市绿地中的植物主要是以群落形式存在的,不同类型植物间阻滞吸附颗粒物的效果差异较大,因此基于城市绿地群落结构特征和在无风条件下的研究结果[14-16],得出南京市城市绿地年阻滞吸附PM2.5总量的计算公式为:Mi=Si·Hi·Ci;(1)SM=D·∑7i=1Mi。(2)式中:Mi为第i种绿地类型每天阻滞吸附PM2.5的量,μg;Si为第i种绿地类型面积,m2;Hi为第i种绿地类型的有效高度,m;Ci为第i种绿地类型在无风条件下PM2.5的阻滞吸附值,μg/m3;SM为南京市城市绿地1年阻滞吸附PM2.5的总量,μg;D为有效天数,d;i为绿地结构类型。1.2.2健康效益评估方法基于环境健康价值评估理论,阻滞吸附PM2.5所带来的健康效益评估方法分为2个步骤,首...

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