PM1 微粒

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  • 作者:IQAir Staff Writers
vehicle emissions

什麼是 PM1?

粒度小於 1 微米的微粒物質 (PM) 稱為 PM1(有時稱為 PM1.0)。由於 PM1 的尺寸極小,因此被認為特別危險。

粒子的直徑越

,通常造成的傷害就越大。像PM1這樣的微小空氣懸浮粒子小到足以穿透肺組織並進入血液。PM1 然後可以在人體內循環並造成全身性的健康影響

。點擊此處查看為何顆粒大小很重要。

PM1 細小到足以穿透肺部組織並進入血液,然後在全身進行循環,造成全身性的健康影響。

儘管直徑較小,典型的 PM1 顆粒的物理表面面積比PM2.5 等其他微細顆粒大。這使得 PM1 更有可能在其表面攜帶重金屬、化學物質和揮發性有機化合物 (VOC),並在吸入時造成更大的傷害

。與 PM2.5 不同,PM1 不受管制,且 PM1 的監測技術有限。與 PM2.5 和超細顆粒(UFPs)等其他顆粒狀污染物相比,PM1 造成的具體傷害仍在進行研究。

PM1 的來源有哪些?

與 PM2.5 和 UFPs 相似,大部分

PM1

污染源自燃料燃燒和工業活動:

由於人類活動佔 PM1 來源的大部分,人口稠密的城市地區,尤其是有繁忙道路或工業設施的地區,特別容易受到 PM1 污染以及其他類型的顆粒物污染。

近 75% 的環境 PM2.5 顆粒屬於 1 微米以下的 PM1 尺寸範圍。

2019 年《大氣》(Atmosphere) 期刊上的一項研究調查了波蘭四間幼稚園和八間工業設施周圍空氣中的微粒物質。研究人員發現 PM1 和 PM2.5 之間存在密切關聯,表明近 75% 的環境 PM2.5 顆粒屬於 PM1 尺寸範圍,低於 1 微米。2

研究還發現,鎘、鉻和鎳等空氣中的致癌物通常出現在城市區域和工業廠房附近的 PM1 顆粒上。在工業廠房一公里範圍內的環境 PM1 樣本中,這些致癌物的濃度從 10

毫微克

/立方米 (ng/m3) 到 800

毫微克

/立方米

(

ng/m3) 不等。

一項 2020 年 10 月至 11 月在印度 德里進行的 PM1 研究也很好地說明了這種在城市區域周圍的普遍性,研究發現在整個研究過程中,PM1 的平均濃度從 200-300 微克/立方米 (µg/m3)

等。3

在印度德里進行的一項研究發現,

PM1

的平均

濃度從 200-300 微克/立方米 (µg/m3)

等。

PM1

如何影響我們的健康?

由於PM1與PM2.5的關係,已知PM1對肺部和心臟有類似的健康影響。

2020 年《科學報告》上的一項研究發現,在中國哈爾濱市附近測量的 PM1 顆粒中含有以下微量

化學物質

和重金屬:4哈爾濱市在寒冷季節主要依靠燃煤取暖。

  • 硫酸鹽
  • 硝酸鹽

所有這些元素和化合物,尤其是鉛、鎘等重金屬,都有文獻記載會對健康造成長期的影響,例如心臟病和癌症。

鉛和鎘等重金屬常見於 PM1 顆粒上,對心臟病和癌症等健康有長期影響。

一些研究還發現,暴露於 PM1 對心臟和肺部的影響與 PM2.5 和超細微粒 (UFP) 相似。

2017 年,《柳葉針行星健康》(The Lancet Planetary Health)中一項關於 PM1 對健康影響的研究調查了中國 26 個城市 28 家醫院的急診室就診情況,並與 PM1 和 PM2.5 監測數據進行了相關分析。

研究人員測得所有 26 個城市的 PM1 濃度平均值為 42.5µg/m3,研究資料顯示,PM1 濃度每上升 10 μg/m3,急診就診人次就會顯著增加,其影響在 PM1 濃度最初飆升後最多可持續 2 天。

PM1 濃度每上升 10 μg/m3,急診就診人數就會增加,其影響在 PM1 濃度最初飆升後最多可持續 2 天。

2020 年的一項類似研究測量了 65 個中國城市的 PM1 濃度,發現 PM1 濃度每上升 10μg/m3會使個人罹患心臟病的風險增加 0.29%。

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該研究指出,65 個城市的 PM1 平均值為 27 μg/m3,PM1 的影響遠比 PM2.5 或 PM10 嚴重。

8近 50% 的兒童經常接觸煙草煙霧,至少 10% 的兒童居住在室內使用煤取暖的家庭。

PM1 每增加 10μg/m3會使兒童罹患高血壓的風險增加 61%。

研究人員得出結論,

PM1

每增加 10 μg/m3 會使兒童罹患高血壓的風險增加 61%,尤其是 11 歲以下的兒童以及超重或肥胖兒童。

大部分測量 PM 的空氣品質監測器只能監測 PM2.5 和PM10

PM1

監測技術的缺乏部分是由於PM1的小尺寸,但也是由於其在空氣中的移動。

一些最小的PM1顆粒經歷了布朗運動,這是一種由於與空氣碰撞而產生的不規則移動。

AirVisual 系列空氣品質監測器包括雷射散射

PM 感應器可即

時測量環境空氣中 0.3 至 10 微米的顆粒物質

包括

PM1、PM2

.

5

和 PM10

這包括 PM1、PM2.5 和 PM10 的測量。

經耐候處理的戶外感應器非常適合用於密集都市環境中的主要 PM1 來源附近,例如工廠或車輛流量高的繁忙道路附近。

Weatherized AirVisual Outdoor 感應器非常適合在密集的城市環境中主要 PM1 來源附近使用,例如工廠附近或車輛流量高的繁忙道路附近。

減少 PM1 的小貼士以下

是一些幫助減少 PM1 最常見排放源的小貼士:

  • 通勤時步行、騎自行車、搭乘公車或火車,或使用共乘服務,以減少對個人車輛的依賴。
  • 用電動或氫燃料汽車取代燃氣汽車,以幫助減少或消除個人碳排放。
  • 以使用更節約燃料的動力(如天然瓦斯或電力)取代柴油動力的車輛或機械
  • 家庭能源系統配備太陽能,以減少能源網使用以煤或其他不潔燃料為燃料的發電廠。
  • 減少依賴室內燃燒源,例如壁爐、香味蠟燭、烤箱和爐子。如果您決定使用這些燃燒源,請確保通風良好。
  • 限制或停止吸食 香煙、vapes 或雪茄

外賣PM1

測量小於 1 微米的顆粒污染物。與其他細微粒體一樣,它會對心臟、肺部和人體的其他器官造成損害,而且其表面還會攜帶有毒的致癌物質,可能會導致更大的傷害,包括增加罹患癌症的風險

。由於體積小,PM1 在空氣中的表現也與其他微粒不同,因此監測起來可能會很棘手。高精度的 PM1 感測器有助於釐清 PM1 與其他空氣中污染物之間的關係,並測量空氣過濾對這種特定污染物的影響。

文章資源

[1] Sea spray aerosol: Where marine biology meets atmospheric chemistry. ACS Central Science. DOI: 10.1021/acscentsci.8b00674

[2] Mainka A, et al. (2019). PM1 in ambient and indoor air—urban and rural areas in the Upper Silesian region, Poland. Atmosphere. DOI: 10.3390/atmos10110662

[3] Venkatesh S. (2020, November 30). “We are at the mouth of the cave when it comes to understanding PM1”. Carbon Copy.

[4] Wang K, et al. (2020). Seasonal concentration distribution of PM1.0 and PM2.5 and a risk assessment of bound trace metals in Harbin, China: Effect of the species distribution of heavy metals and heat supply. Scientific Reports. DOI: 10.1038/s41598-020-65187-7

[5] Wu Y, et al. (2019). Seasonal variations, source apportionment, and health risk assessment of heavy metals in PM2.5 and Ningbo, China. Aerosol and Air Quality Research. DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0452

[6] Chen G, et al. (2017). Effects of ambient PM1 air pollution on daily emergency hospital visits in China: An epidemiological study. The Lancet Planetary Health. DOI: 10.1016/S2542-5196(17)30100-6

[7] Yin P, et al. (2020). Higher risk of cardiovascular disease associated with smaller size-fractioned particulate matter. Environmental Science & Technology Letters. DOI: 10.1021/acs.estlett.9b00735

[8] Wu QZ, et al. (2020). Ambient airborne particulates of diameter ≤1 μm, a leading contributor to the association between ambient airborne particulates of diameter ≤ 2.5 μm and children’s blood pressure. Hypertension. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13504

[9] De-Ling L. (2010). Particle deposition onto enclosure surfaces. DOI: 10.1016/B978-1-4377-7830-4.10001-5

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