生态环境学报 ›› 2026, Vol. 35 ›› Issue (7): 1098-1113.DOI: 10.16258/j.cnki.1674-5906.2026.07.010
黄思琦1,2(
), 李婷苑1,2,*(
), 王俊彬1,2, 陈靖扬1,2, 沈劲3
收稿日期:2025-12-22
修回日期:2026-04-20
接受日期:2026-04-24
出版日期:2026-07-18
发布日期:2026-07-17
通讯作者:
*李婷苑,l-tiny@163.com
作者简介:黄思琦(1996年生),女,工程师,硕士,主要从事大气环境污染研究工作。E-mail: 41112834@qq.com
基金资助:
Huang Siqi1,2(
), Li Tingyuan1,2,*(
), Wang Junbin1,2, Chen Jingyang1,2, Shen Jin3
Received:2025-12-22
Revised:2026-04-20
Accepted:2026-04-24
Online:2026-07-18
Published:2026-07-17
摘要:
为研究海陆风对广东沿海大气O3浓度的影响,该研究以珠海、汕尾为典型城市,基于空气质量与气象要素监测数据,结合统计分析与机器学习方法,系统探究O3浓度变化特征及海陆风的驱动作用。研究以气象因子和污染物因子为输入变量,构建区分海陆风场景的O3浓度随机森林评估模型。研究结果表明,1)2016-2024年珠海和汕尾研究站点海陆风日O3浓度及超标率均高于无海陆风日,且海陆风日和无海陆风日O3质量浓度分别在秋季和冬季差异最大,差异值分别是49.0 μg·m−3和22.0 μg·m−3。2)与无海陆风日相比,海陆风日海风方向上的O3浓度明显偏高。3)2023年11月17-27日,在静稳天气及区域输送背景下,海陆风回流加剧O3污染,珠海、汕尾海陆风日O3值分别为167.2 μg·m−3和128.2 μg·m−3。4)海陆风日PM2.5、PM10是影响O3浓度的主要污染物;就气象因子而言,相对湿度与O3浓度的相关性最大,风向和温度是影响珠海站点O3浓度重要程度最高的气象变量,在汕尾站点则是相对湿度和温度。5)选取气象因子和污染物因子建立O3浓度随机森林模型,两个研究站点海陆风日的随机森林模型的R2分别达0.83和0.82,标准化均方根误差εr分别低至0.13和0.12。该研究结果明晰了海陆风对沿海O3污染的驱动效应,可应用于广东沿海地区O3污染差异化防控及策略制定。
中图分类号:
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图2 2016-2024年不同站点O3-8h质量浓度年际变化与季节变化图
Figure 2 Inter-annual and seasonal variations in O3-8h mass concentration at different stations from 2016 to 2024
| 城市 | 条件 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海 | 有海陆风 | 67.7 | 60 | 96.8 | 77.5 |
| 无海陆风 | 49.7 | 11.4 | 64.9 | 30.5 | |
| 汕尾 | 有海陆风 | 59.2 | 17.9 | 70.2 | 66.7 |
| 无海陆风 | 57.7 | 13.1 | 50.4 | 31.2 |
表1 珠海、汕尾O3-8h超标率统计
Table 1 O3-8h Exceedance Rate Statistics for Zhuhai and Shanwei %
| 城市 | 条件 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海 | 有海陆风 | 67.7 | 60 | 96.8 | 77.5 |
| 无海陆风 | 49.7 | 11.4 | 64.9 | 30.5 | |
| 汕尾 | 有海陆风 | 59.2 | 17.9 | 70.2 | 66.7 |
| 无海陆风 | 57.7 | 13.1 | 50.4 | 31.2 |
| 污染过程 | 日平均 气温/℃ | 平均最高气温/℃ | 相对湿度/ % | 平均风速/ (m·s−1) | ρ(O3-8h)/ (µg·m−3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海陆风日 | 21.0 | 24.9 | 68.5 | 1.6 | 167.2 |
| 无海陆风日 | 20.5 | 23.4 | 59.0 | 2.8 | 160.0 |
表2 珠海典型污染过程期间有无海陆风日主要气象要素比较
Table 2 Comparison of the main meteorological elements in SLB days and non-SLB day during the typical pollution process in Zhuhai
| 污染过程 | 日平均 气温/℃ | 平均最高气温/℃ | 相对湿度/ % | 平均风速/ (m·s−1) | ρ(O3-8h)/ (µg·m−3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海陆风日 | 21.0 | 24.9 | 68.5 | 1.6 | 167.2 |
| 无海陆风日 | 20.5 | 23.4 | 59.0 | 2.8 | 160.0 |
| 污染过程 | 日平均 气温/℃ | 平均最高气温/℃ | 相对湿度/ % | 平均风速/ (m·s−1) | ρ(O3-8h)/ (µg·m−3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海陆风日 | 20.3 | 26.1 | 71.0 | 1.3 | 128.2 |
| 无海陆风日 | 20.0 | 25.0 | 56.8 | 2.2 | 119.5 |
表3 汕尾典型污染过程期间有无海陆风日主要气象要素比较
Table 3 Comparison of the main meteorological elements in SLB day and non-SLB day during the typical pollution process in Shanwei
| 污染过程 | 日平均 气温/℃ | 平均最高气温/℃ | 相对湿度/ % | 平均风速/ (m·s−1) | ρ(O3-8h)/ (µg·m−3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海陆风日 | 20.3 | 26.1 | 71.0 | 1.3 | 128.2 |
| 无海陆风日 | 20.0 | 25.0 | 56.8 | 2.2 | 119.5 |
图6 2023年11月22-23日天气形势和后向轨迹分析 底图来源:国家地理信息公共服务平台;审图号:GS(2024)0650号,底图边界无修改
Figure 6 Synoptic circulation and backward trajectory analysis on November 22 and 23, 2023
图7 11月21-23日不同站点在海风和陆风场景下O3质量浓度、气象要素小时变化趋势
Figure 7 Hourly variation trends of O3 mass concentration and meteorological elements under sea-breeze and land-breeze scenarios at different stations from November 21 to 23
图10 不同海陆风场景不同站点O3质量浓度模型性能表现 ρ(O3)m为O3质量浓度监测值,ρ(O3)p为O3质量浓度预测值
Figure 10 Performance of O3 mass concentration models in two stations in different SLB scenarios
| 天气类型 | R2 | 均方根误差ε/(µg·m−3) | 标准化均方根误差εr |
|---|---|---|---|
| 海陆风日 | 0.83 | 20.28 | 0.13 |
| 无海陆风日 | 0.83 | 15.84 | 0.16 |
| 不区分海陆风日 | 0.82 | 17.70 | 0.16 |
表4 珠海随机森林模型拟合结果评估
Table 4 Evaluation of the prediction results of the random forest model in Zhuhai
| 天气类型 | R2 | 均方根误差ε/(µg·m−3) | 标准化均方根误差εr |
|---|---|---|---|
| 海陆风日 | 0.83 | 20.28 | 0.13 |
| 无海陆风日 | 0.83 | 15.84 | 0.16 |
| 不区分海陆风日 | 0.82 | 17.70 | 0.16 |
| 天气类型 | R2 | 均方根误差ε/(µg·m−3) | 标准化均方根误差εr |
|---|---|---|---|
| 海陆风日 | 0.83 | 14.25 | 0.12 |
| 无海陆风日 | 0.74 | 16.35 | 0.17 |
| 不区分海陆风日 | 0.72 | 17.33 | 0.17 |
表5 汕尾随机森林模型拟合结果评估
Table 5 Evaluation of the prediction results of the random forest model in Shanwei
| 天气类型 | R2 | 均方根误差ε/(µg·m−3) | 标准化均方根误差εr |
|---|---|---|---|
| 海陆风日 | 0.83 | 14.25 | 0.12 |
| 无海陆风日 | 0.74 | 16.35 | 0.17 |
| 不区分海陆风日 | 0.72 | 17.33 | 0.17 |
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