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      基于衛(wèi)星遙感的東北三省露天秸稈焚燒及其排放研究*

      2018-04-23 10:13:56毛慧琴張麗娟張連華張玉環(huán)翁國慶
      關(guān)鍵詞:火點(diǎn)東北三省排放量

      毛慧琴,張麗娟,厲 青,張連華,張玉環(huán),陳 輝,翁國慶

      (環(huán)境保護(hù)部衛(wèi)星環(huán)境應(yīng)用中心,北京 100094)

      0 引言

      生物質(zhì)燃燒是重要的氣候強(qiáng)迫因子,對局地、區(qū)域乃至全球的空氣質(zhì)量產(chǎn)生影響。中國作為一個(gè)農(nóng)業(yè)大國,秸稈資源豐富,早在2003 年Streets 等[1]就指出,農(nóng)作物秸稈焚燒是中國生物質(zhì)燃燒的重要組成部分,曹國良等[2]估算出我國秸稈年產(chǎn)量約為6 億t,其中約23%(1.6 億t)被露天焚燒掉。秸稈焚燒釋放大量的顆粒物和氣態(tài)污染物,嚴(yán)重影響當(dāng)?shù)厣踔镣ㄟ^長距離傳輸影響下風(fēng)方向的空氣質(zhì)量和人體健康[3-6],秸稈焚燒造成負(fù)面效應(yīng)已成為引起公眾密切關(guān)注的社會—環(huán)境問題。東北地區(qū)是中國最主要的糧食及商品糧生產(chǎn)基地,糧食總產(chǎn)量占全國的19.3%[7],作物秸稈資源十分豐富, 2015 年東北地區(qū)可收集秸稈產(chǎn)量約1.59 億 t,約占全國秸稈總產(chǎn)量19.2%[8]。目前,東北地區(qū)由于氣候條件、地域環(huán)境、資源配置、種植業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)體系、資金狀況及農(nóng)戶認(rèn)識等因素,導(dǎo)致秸稈整體利用尚處于初級粗放階段[9],秸稈露天焚燒問題突出,如2015年夏秋兩季東北地區(qū)秸稈焚燒火點(diǎn)有2 674處,約占全國總火點(diǎn)數(shù)的60%[10]。由于秸稈焚燒排放估算多采用自下而上的地面調(diào)查方法[11-12],焚燒比例、燃燒效率和排放因子等因素導(dǎo)致秸稈露天焚燒排放量估算存在很大不確定性,如彭立群等[13]研究指出主要農(nóng)作物秸稈焚燒PM2.5排放量估算不確定性在-61%~99%之間,因此文章采用基于衛(wèi)星遙感手段獲取的火點(diǎn)信息及排放清單數(shù)據(jù)分析東北地區(qū)露天秸稈焚燒及排放特征,以期更為客觀全面反映當(dāng)?shù)貙?shí)際焚燒及排放特征,為東北地區(qū)秸稈資源綜合利用、環(huán)境質(zhì)量改善提供參考。

      表1 MODIS火點(diǎn)監(jiān)測算法所需通道的譜段范圍及主要用途

      通道序號光譜范圍(μm)主要用途1062~067太陽耀斑、水體邊緣影響去除,云檢測2084~088高反射地表、太陽耀斑、水體邊緣影響去除,云檢測7210~216太陽耀斑、水體邊緣影響去除21393~399(高響應(yīng)范圍)火點(diǎn)探測與火點(diǎn)特性反演22393~399(低響應(yīng)范圍)火點(diǎn)探測與火點(diǎn)特性反演311075~1125火點(diǎn)探測,云檢測321175~1225云檢測

      1 數(shù)據(jù)和方法

      1.1 秸稈焚燒火點(diǎn)提取數(shù)據(jù)及方法

      該文進(jìn)行秸稈焚燒監(jiān)測的衛(wèi)星數(shù)據(jù)來自美國地球觀測系統(tǒng)計(jì)劃(EOS)Terra和Aqua攜帶的中分辨率成像光譜儀(MODIS)。MODIS探測器設(shè)置了用于火點(diǎn)探測和描述火點(diǎn)熱輻射特征的兩個(gè)中紅外通道(波段范圍相同,飽和亮度溫度分別為331K和近500K),不僅保證了觀測數(shù)據(jù)的輻射精度,也避免了高溫火點(diǎn)導(dǎo)致通道飽和的問題。同時(shí),MODIS還使用一個(gè)2.1μm的短波紅外通道加強(qiáng)對太陽耀斑和水體邊緣虛假火點(diǎn)的去除。目前,用于MODIS的火點(diǎn)監(jiān)測算法主要是上下文算法[14],所需通道數(shù)據(jù)及主要用途如表1。

      根據(jù)維恩位移定律[15],常溫地物(約300K)熱輻射能量的峰值位于熱紅外波段,隨著溫度升高,熱輻射的峰值向波長較短的波段移動(dòng),秸稈焚燒、森林火災(zāi)等火點(diǎn)(500~1 000K)的熱輻射的峰值波長位于中紅外波段。秸稈焚燒衛(wèi)星遙感火點(diǎn)監(jiān)測主要基于該原理,利用內(nèi)部含有火焰的高溫像元與背景常溫像元在中紅外和熱紅外波段輻射能量的差異來識別地面火點(diǎn)。

      根據(jù)該原理與方法,采用MODIS全球產(chǎn)品使用的上下文算法作為研究秸稈焚燒火點(diǎn)提取的方法,算法的核心內(nèi)容是將目標(biāo)像元的溫度特性與周圍背景像元的平均溫度特性準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)出來,并進(jìn)行多閾值判別,根據(jù)判別結(jié)果提取火點(diǎn)像元,并結(jié)合土地利用數(shù)據(jù)提取秸稈焚燒火點(diǎn),為驗(yàn)證火點(diǎn)的精度,采用野外地面抽樣驗(yàn)證和高分遙感數(shù)據(jù)抽樣驗(yàn)證兩種方式。地面驗(yàn)證方法為隨機(jī)抽取火點(diǎn)位置,攜帶衛(wèi)星定位系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證,如驗(yàn)證火點(diǎn)位于遙感火點(diǎn)像元的幾何定位精度之內(nèi),則認(rèn)為衛(wèi)星監(jiān)測到的火點(diǎn)結(jié)果是正確的; 如果地面驗(yàn)證火點(diǎn)在遙感火點(diǎn)像元的幾何定位精度之外,則判別衛(wèi)星監(jiān)測到的火點(diǎn)屬于誤判火點(diǎn)。高分辨率遙感數(shù)據(jù)隨機(jī)驗(yàn)證方法為獲取相同時(shí)間段內(nèi)通過火點(diǎn)區(qū)域的高分衛(wèi)星、無人機(jī)飛行等高分辨率遙感數(shù)據(jù),通過解譯著火點(diǎn)過火痕跡及煙羽等方式對火點(diǎn)位置進(jìn)行驗(yàn)證。

      圖1 秸稈焚燒衛(wèi)星遙感監(jiān)測處理流程

      秸稈焚燒遙感監(jiān)測具體流程如圖1:首先對衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,采用上下文算法得到熱異常點(diǎn)的分布,然后通過GIS手段疊加土地利用數(shù)據(jù),提取農(nóng)田上的熱異常點(diǎn)作為秸稈焚燒火點(diǎn),最后結(jié)合行政邊界等基礎(chǔ)地理信息對秸稈焚燒火點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析以及產(chǎn)品制作。

      1.2 秸稈焚燒PM2.5 排放數(shù)據(jù)及計(jì)算方法

      研究秸稈焚燒排放數(shù)據(jù)采用歐洲數(shù)值預(yù)報(bào)中心發(fā)布的全球火點(diǎn)同化系統(tǒng)數(shù)據(jù)集GFASv1(Global Fire Assimilation System,http://apps.ecmwf.int/datasets/),該數(shù)據(jù)集為全球生物質(zhì)燃燒排放實(shí)時(shí)更新排放清單,分辨率為0.1°×0.1°,排放物種共有40種,PM2.5是其中物種之一,該數(shù)據(jù)集已廣泛應(yīng)用于排放清單對比、火干擾氣候效應(yīng)模擬評估以及空氣質(zhì)量預(yù)測業(yè)務(wù)[16]。GFASv1數(shù)據(jù)集基于衛(wèi)星遙感火輻射功率產(chǎn)品(FRP fire radiation power)數(shù)據(jù)來估算全球生物質(zhì)燃燒排放。具體計(jì)算方法沿用了Kaufman(1998)的計(jì)算方法[17],其計(jì)算公式為:

      MX=EFX×FCT_FRE

      (1)

      FCT_FRE=FRE×β

      (2)

      (3)

      FRP=4.34×10-19(TMIR8-Tb,MIR8)

      (4)

      其中,MX為生物質(zhì)燃燒過程中第X個(gè)物種的排放量;EFX為第X個(gè)物種的排放因子;FCT_FRE為焚燒的總干物質(zhì)量(kg);FRE為火點(diǎn)輻射能量,是焚燒時(shí)段內(nèi)釋放輻射功率(FRP)隨時(shí)間的積分;FRP是火點(diǎn)像素的亮溫(TMIR)與其周邊像素點(diǎn)背景亮溫(Tb,MIR)差異的函數(shù);β為輻射能量燃燒因子為0.368±0.015kg/MJ。該數(shù)據(jù)集所用的FRP數(shù)據(jù)主要基于NASA發(fā)布的MODIS傳感器數(shù)據(jù)產(chǎn)品MOD14和MYD14,并采用集合卡曼濾波方法融合了SEVIRI的FRP產(chǎn)品[18]。該文采用該數(shù)據(jù)集2015~2017年逐日PM2.5的排放數(shù)據(jù),并基于ArcGIS 平臺在行政區(qū)域內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

      由于GFASv1數(shù)據(jù)集為生物質(zhì)燃燒的排放產(chǎn)品,要獲取農(nóng)田秸稈焚燒排放情況,需要結(jié)合農(nóng)田的空間分布信息。該文采用環(huán)境保護(hù)部和中國科學(xué)院聯(lián)合研發(fā)的全國生態(tài)環(huán)境10年變化(2000~2010年)遙感調(diào)查與評估的土地利用和土地覆蓋數(shù)據(jù)[19],該數(shù)據(jù)集分辨率為30m,在該數(shù)據(jù)集的基礎(chǔ)上進(jìn)行重采樣,分辨率與GFASv1數(shù)據(jù)集保持一致。圖2為東北三省的農(nóng)田分布情況。

      表2 2015~2017年東北三省火點(diǎn)統(tǒng)計(jì) 個(gè)

      2 結(jié)果分析

      2.1 火點(diǎn)時(shí)空分布特征分析

      2.1.1 年變化特性

      圖3為2015~2017年東北三省全年火點(diǎn)分布情況。從圖3可以看出黑龍江和吉林比較集中,遼寧相對分散。黑龍江火點(diǎn)主要集中在西南部的齊齊哈爾、綏化、哈爾濱等市和東北部的雙鴨山、佳木斯等市; 吉林火點(diǎn)主要集中在中西部的長春、四平、松原等市和西北部的白城市; 遼寧中部沈陽市、鐵嶺市以及盤錦市火點(diǎn)相對較多。表2為東北三省2015~2017年火點(diǎn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,從表2可以看出東北三省以黑龍江火點(diǎn)最多,為1.346 2萬個(gè),占比71.9%; 吉林次之,占比17.3%; 遼寧最少,占比10.8%。從年變化來看, 2017年火點(diǎn)最多, 2015年次之, 2016年最少。

      表3 2015~2017年東北三省各月火點(diǎn)統(tǒng)計(jì) 個(gè)

      圖2 東北三省農(nóng)田分布情況(左:采樣前; 右:采樣后)

      圖3 2015~2017年東北三省秸稈焚燒火點(diǎn)分布圖

      表4 2015~2017年東北三省春秋兩季火點(diǎn)在全年中的占比 %

      圖4 2015~2017年東北三省秸稈焚燒火點(diǎn)逐月變化

      2.1.2 月季變化特性

      圖4和表3為2015~2017年東北三省秸稈焚燒火點(diǎn)總數(shù)逐月變化統(tǒng)計(jì)情況。從圖4中可以看出,東北三省秸稈焚燒高峰期主要集中在春(3~4月份)秋(10~11月份)兩季,呈現(xiàn)雙峰分布,總體上春季火點(diǎn)多于秋季; 其中黑龍江和吉林春秋兩季火點(diǎn)在全年中占比均在94%~99%之間,遼寧由于2月份也有較多火點(diǎn),春秋兩季占比相對較低在68%~81%之間(表4)。分析2015~2017年東北三省春秋兩季火點(diǎn)在全年中的占比可以看出,春季火點(diǎn)在全年中的火點(diǎn)占比逐年上升趨勢,秋季基本呈逐年下降趨勢,尤其是遼寧2016年和2017年秋季焚燒比例僅占15.8%、15.5%。研究表明[20-21],東北地區(qū)秋季容易出現(xiàn)靜風(fēng)逆溫現(xiàn)象,且從每年10月底起開始燃煤供暖,再疊加上秸稈焚燒污染物排放,容易引起造成較為嚴(yán)重的污染,出現(xiàn)重度霾現(xiàn)象。東北地區(qū)近幾年開展秸稈禁燒工作,尤其是秋季秸稈禁燒力度增大,可能導(dǎo)致秸稈焚燒高峰期轉(zhuǎn)向春季。

      2.2 PM2.5 排放時(shí)空分布特征分析

      2.2.1 年變化特性

      圖5為2015~2017年東北三省全年P(guān)M2.5排放分布情況。從圖5中可以看出排放的空間分布與圖3中火點(diǎn)的分布一致,大范圍排放的區(qū)域有:黑龍江西南部的齊齊哈爾、綏化、哈爾濱等市和東北部的雙鴨山市、佳木斯市,吉林中西部長春、四平、松原等市和西北部的白城市; 遼寧中部沈陽市、鐵嶺市以及盤錦市; 另外,七臺河、雞西市、牡丹江市、延邊等地區(qū)的局部地區(qū)排放量較大。表5為東北三省2015~2017年P(guān)M2.5排放情況,從表5中可以看出2015~2017年東北三省共計(jì)排放17.3萬t, 2015年排放量最大, 2017年次之, 2016年最少。和表2中火點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果略有差別, 2017年火點(diǎn)最多年份而排放量不是最大的年份。由于火點(diǎn)的排放量是火點(diǎn)輻射能量的函數(shù),說明2017年火點(diǎn)雖然個(gè)數(shù)多,但總體輻射能量相對要低,這可能是由于一部分秸稈資源綜合利用,導(dǎo)致燃燒的干物質(zhì)減少的緣故。從各省排放量來看,以黑龍江省排放量最多, 3年共計(jì)12.7萬t,占比73.3%; 吉林和遼寧大致相當(dāng),為2.3萬t,分別占13.1%和13.5%。從多年年均PM2.5排放量來看,黑龍江省約為4.2萬t,吉林和遼寧約為0.8萬t; 對比彭立群等[13]基于調(diào)查的中國秸稈露天焚燒污染物排放清單(2009年黑龍江、遼寧和吉林省PM2.5的排放量分別為7.5萬t、4.2萬t和2.1萬t),兩者差別較大。從彭立群等不確定研究結(jié)果可以看出,在95%置信度下,PM2.5排放量估算不確定性在-61%~99%之間; 王書肖[11]的PM2.5排放量估算不確定性142%,Streets 等[1]的不確定度高于400%; 可見基于地面調(diào)查的方法估算的排放清單總體偏高。衛(wèi)星遙感由于受時(shí)間和空間分辨率的影響及云的影響,容易遺漏火點(diǎn),特別是尺度小強(qiáng)度弱的火點(diǎn)[22],因此導(dǎo)致排放估算偏低。

      2.2.2 月季變化特性

      圖6和表6為2015~2017年東北三省秸稈焚燒PM2.5排放量逐月變化統(tǒng)計(jì)情況。從圖6中可以看出PM2.5排放的月際變化趨勢與圖4中火點(diǎn)的月際變化趨勢基本一致,呈雙峰分布,其中黑龍江和吉林主要集中在春(3~4月份)秋(10~11月份)兩季,黑龍江春秋兩季排放比例在92%以上,吉林占比在82%以上。遼寧略有差異,除春秋兩季外2月份的排放也相對較多,因此排放峰值在2~4月以及10~11月??傮w而言,春季排放大于秋季,如黑龍江省春季峰值月份(4月)3年排放合計(jì)高達(dá)4.7萬t,而秋季峰值月份(11月)合計(jì)為2.6萬t。從2015~2017年東北三省春秋兩季排放在全年中的占比可以看出,相對2015年,東北三省秸稈焚燒春季PM2.5排放在全年中占比增加,秋季占比減少。尤其是黑龍江省逐年變化趨勢最為明顯,說明受秋季禁燒工作力度加大影響較為明顯。

      圖5 2015~2017年東北三省全年P(guān)M2.5 排放分布情況(t/格點(diǎn))

      圖6 2015~2017年東北三省秸稈焚燒PM2.5 排放逐月變化

      3 結(jié)論

      研究基于MODIS衛(wèi)星數(shù)據(jù)使用上下文算法提取秸稈焚燒火點(diǎn),分析了2015~2017年東北三省露天秸稈焚燒火點(diǎn)時(shí)空分布特征; 并利用GFASv1排放清單數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)分析了同時(shí)段東北三省PM2.5的排放時(shí)空分布特征。

      (1)東北地區(qū)露天秸稈焚燒點(diǎn)主要分布在黑龍江西南部和東北部、吉林的中西部、遼寧中部地區(qū),火點(diǎn)密集度高的區(qū)域包括黑龍江的齊齊哈爾、綏化、哈爾濱、雙鴨山、佳木斯等市,吉林的長春、四平、松原等市,遼寧的沈陽、鐵嶺及盤錦等市。

      表5 2015~2017年東北三省PM2.5 排放量統(tǒng)計(jì)結(jié)果萬t

      (2)2015~2017年東北三省共計(jì)1.871 8萬個(gè)火點(diǎn), 2017年火點(diǎn)最多, 2015年次之, 2016年最少。黑龍江火點(diǎn)最多占比71.9%; 吉林次之,占17.3%; 遼寧最少,占10.8%。年內(nèi)各月火點(diǎn)呈雙峰分布特性,春季火點(diǎn)多于秋季,且呈春季火點(diǎn)增多、秋季火點(diǎn)減少趨勢。

      (3)2015~2017年東北三省露天秸稈焚燒共計(jì)排放PM2.5約17.3萬t, 2015年排放量最大, 2017年次之, 2016年最少。期間黑龍江排放最多,占比73.3%; 吉林和遼寧大致相當(dāng)分別占13.1%和13.5%。

      (4)從秸稈焚燒火點(diǎn)時(shí)空分布來看,東北地區(qū)露天秸稈焚燒受秋季禁燒工作影響較為明顯,春季禁燒工作有待加強(qiáng); 此外,相對2015年,近兩年秸稈焚燒引起PM2.5排放量有所減少,說明焚燒的干物質(zhì)有所減少,東北地區(qū)秸稈資源綜合利用量有了一定提高。

      表6 2015~2017年東北三省春秋兩季露天秸稈焚燒PM2.5 排放量在全年中的占比 %

      (5)相對地面調(diào)查方法,基于MODIS衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)獲取取秸稈焚燒火點(diǎn)及其排放信息,既能大量節(jié)省人力物力,又有很好的時(shí)效性,且能很好揭示其時(shí)空分布特性; 但是受衛(wèi)星資料自身的局限,如云覆蓋、重訪周期、空間分辨率等因素的影響,對于焚燒范圍較小的火點(diǎn)、有云覆蓋區(qū)域以及非衛(wèi)星過境時(shí)段的火點(diǎn)往往出現(xiàn)遺漏的情況,導(dǎo)致監(jiān)測火點(diǎn)偏少、排放估算偏低。因此基于高空間分辨率極軌衛(wèi)星數(shù)據(jù)(如美國新一代對地觀測衛(wèi)星NPP搭載的VIIRS數(shù)據(jù))和高時(shí)間分辨率的靜止衛(wèi)星數(shù)據(jù)(如日本HIMAWARI衛(wèi)星搭載的AHI數(shù)據(jù)),提取焚燒火點(diǎn)信息并計(jì)算我國秸稈焚燒污染物排放是未來的重要研究方向。

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