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扬灰层的危害是什么意思

扬灰层的危害是什么意思

谣言:高层建筑的9至11层 都是“阳”灰层,脏空气会停留在这个海拔高度,这里污染物浓度最高,买这层楼的房子,一辈子只能吃灰。

据 经网络查证,该传言源于2003年一篇名为《一位售货员的真实告白》的网络文章,这篇“告白”让“垫灰层”一词又成为了购房者心中的一块重石。 灰层”可信吗?到底哪几层是“地板”呢?首先,让我们看看我们对大气中的灰尘的认识。

灰尘的颗粒有大有小

我们通常所说的“粉尘”,属于空气污染中的颗粒物污染,根据这些颗粒物的种类和大小,我们将其分为粉尘(dust)、烟雾(fume)、黑烟(smoke)、飞灰 (粉煤灰)、雾(fog)、炭黑(carbon black)等。 有的颗粒比较大,直径(这里的“直径”,以下都是指空气动力学直径)可以达到几十、几百微米,粘在衣服上或者打在脸上的时候非常明显。 有些颗粒非常小,只有几微米,肉眼无法看到。

小颗粒往往对健康危害更大。 因为直径小于10微米的颗粒物会被人吸入,而且颗粒物越小,吸入后进入呼吸道的深度就越深。 直径为 10 微米的颗粒通常沉积在上呼吸道; 直径5微米的可进入深呼吸道; 直径小于2.5微米的可深入细支气管和肺泡。

尘埃悬浮在大气中

尘埃粒子也有重量。 如果没有其他外力,只有重力和空气阻力,他们最终会掉到地上。 但是,由于空气中始终存在气流(即风),所以粉尘在下落时总会不断地受到气流的影响。 一些细小的尘埃颗粒极有可能在重力和风的持续作用下长期漂浮在空气中。 即使一部分灰尘顺利落地,另一部分灰尘又会重新开始,重复“灰尘-沉淀”的循环。戒指。

气流会在地面上引起灰尘,并使灰尘保持在空气中。 另一方面可以送走灰尘,起到稀释作用。 因此,气流对含尘浓度的影响是复杂的,与风速、风向、地形密切相关。

在高楼林立的城市中,风速、风向、气温等诸多气象条件都会受到高楼大厦的影响。 同时,城市中的车流和人流进一步扰乱了气流。 因此,城市的气流特性与平坦地区有很大的不同。 不同的建筑街道布局会产生不同的气流模式。 因此,大气中粉尘的运动和浓度分布呈现出复杂、快速变化的特点,其规律难以把握。

影响粉尘浓度的因素很多,非常复杂

大气中的粉尘浓度除了受气流影响外,还受到其他因素的影响。

首先是颗粒的性质(组成、粒径、比重、电荷、pH值等)。 直径大的颗粒物容易沉降,而直径小的颗粒物更容易因外界干扰而悬浮在空气中。

其次,温度变化。 热空气可以将灰尘向上提升。 同时,气温升高也能加速颗粒物扩散,减少污染。 温度的影响也很复杂。

接下来,空气湿度情况。 大气中的小颗粒物往往会吸收水蒸气,凝结成雾,悬浮在空中。 这种情况不利于颗粒物的扩散,其浓度会增加。 但是,当空气湿度继续增加时,颗粒物的重量增加,沉降速度加快,可能形成降雨,冲刷大气中的颗粒物,使其浓度迅速降低。

以上因素都会对空气中颗粒物浓度产生影响。 需要注意的是,气象因素对颗粒物分布的影响是大尺度作用的,其影响的空间面积远高于建筑物的高度,远大于几个住宅区的面积 领域。 当涉及到某栋建筑物和某楼层的高度时,必须考虑具体建筑物布局和地形等因素的影响。

无法确定小颗粒最大浓度区的高度。 这种现象存在吗?

有学者对此进行了模拟,建立了相关的数学模型。 经过公式计算,他们发现:随着海拔高度的增加,空气中的粉尘浓度会先增加。添加后呈下降趋势。 也就是说,一定直径的颗粒可能最集中在一定高度。 初听,这与“扬灰层”的说法很相近。

不过,目前还没有定论。 首先,该模型建立时忽略了尘埃的引力,因此不适用于引力明显、直径较大的粒子。 其次,即使是小颗粒,也几乎不可能根据这个模型计算出最大浓度出现的具体高度。

如上所述,由于城市中建筑物的影响,空气的不规则“湍流”加剧,气流变化十分复杂。 在建筑物附近,扬尘分布与建筑物密度、高度、几何形状、门窗朝向、街道宽度和方向、绿化面积、空气中污染物浓度等诸多人为因素密切相关。 这势必会导致每个地区、每个社区、甚至每栋楼的情况都不一样。 另外,不同直径的尘粒最大浓度的高度也不同。 因此,计算“灰层”没有万能的公式。

实践检验:与其他层相比,差别不大

理论推演的结果是,即使“灰层”存在,其影响因素也过于复杂, 而且很难确定它的高度。 那么实际测量结果如何呢?

有媒体报道,上海某小区的业主在其住宅楼内进行了为期3天的小实验,观察3、10、23层主卧室飘窗处的灰尘堆积情况 健康)状况。 结果表明,三层楼的积尘程度无显着差异。 当然,这个实验很肤浅,但这种实验精神值得鼓励。

科学家们也做过类似的实验。 石家庄某高层建筑附近的颗粒物监测结果显示,空气中直径小于0.5微米的小颗粒物在距离地面24米(约相当于8层楼)处有最大值; (相当于3层左右)有最大值; 而直径小于10微米的颗粒随高度的增加而减小。 一般来说,靠近地面的粉尘浓度较高。 随着高度的增加,粉尘总量(总悬浮颗粒物)减少,而细颗粒物所占比例增加。

这一观察验证了理论推论:不同直径的粒子具有不同的最大浓度区域,并且彼此相距较远。 不可能的哪一层聚集了所有颗粒物最集中的区域。

某类颗粒物最大浓度区的情况有多严重? 我们来看看以上监测结果的具体数字:直径小于2.5微米的颗粒物浓度最高为0.3毫克/立方米(3楼上下),最低为0.25毫克/立方米 其他楼层的高度。 直径小于0.5微米的颗粒物浓度随高度变化更小,范围为0.11~0.12毫克/立方米,相差不到10%。 这样的浓度变化不是很明显,也难怪上海的业主们看不出积尘程度的差异。

其实想象一下:如果“灰层”真的有那么多灰尘,每栋楼看起来都像一个游泳圈,那就没必要讨论了,也不会有人住在那些层 .

结论:谣言破灭。 大楼9至11层为灰层,不科学。 大气中的大颗粒通常在靠近地面的地方浓度更高; 只有小颗粒在外力作用下,可能在一定高度处有一个最大浓度区。 但由于影响因素太多,这种最大集中区并不一定存在于所有建筑物周围。 即使存在,最大浓度区的高度也因不同的建筑物和不同的颗粒大小而异。 更重要的是,不同海拔高度之间的颗粒物浓度只有微小的差异。

参考资料:

[1]耿磊,刘慧芳. 研究空气中粉尘的分布。 河南机电高等专科学校学报,2007(6)

[2]郭斌,任爱玲,李良玉,赵文霞. 石家庄市秋季可吸入颗粒物垂直分布特征[J]. 中国科学院研究生院学报,2007(5)

[3]黄海晶,陈钢. 城市居住区热环境健康分析。 重庆建筑大学学报,2004(6)

[4] 邱红斌,朱丽玲,张凤梅. 城市街道大气颗粒物污染特征及影响因素研究。 黑龙江医学,2002(3)

[5]袁洋森,刘大猛,车瑞军,董雪玲. 北京市秋季大气颗粒物污染特征研究。 生态环境,2007(16)

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