WMO公报揭示空气质量与气候之间相互关联

2026年9月7日

 世界气象组织(WMO)的一份新报告追踪了空气质量与气候之间错综复杂的相互关联。报告指出,野火和热浪风险导致的污染加剧,有可能削弱国际社会在改善空气质量、保护人类健康和生态系统健康方面所做的努力。

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WMO报告强调,需要加强对细颗粒物、地面臭氧等空气污染物以及黑碳、微塑料等气溶胶的大气观测。这些物质虽然分布广泛且可能对生态系统有害,但目前监测仍显不足。报告强调,空气质量与气候政策必须相辅相成、协调推进,二者不可孤立应对。 

每年发布的《空气质量与气候公报》阐明了气溶胶(包括颗粒物)和地面臭氧对人类健康的负面影响。

该报告于97日国际清洁空气蓝天日之际发布,收录了科学界就空气质量问题向 WMO 提供咨询的一系列专题文章。报告基于 WMO 全球大气监视网(GAW)的数据和信息,体现了其“以科学促服务、以服务惠公益”的理念。 

关键发现:

细颗粒物(PM2.5由直径小于 2.5 微米(μm)的微小颗粒和液滴组成,因其可深入肺部并进入血液而构成健康危害。其排放来源众多,包括工业活动、农业、居民供暖和交通运输,以及野火和沙尘暴。 

Four world maps show PM2.5 anomaly data from CAMS, GEOS-IT, SILAM, and NAAPS models, with blue for negative and red for positive anomalies.
第三方地图。上述地图由哥白尼大气监测服务机构(CAMS)、美国国家航空航天局GEOS-IT、芬兰气象研究所 SILAM模型以及海军气溶胶分析与预测系统(NAAPS)于2026年5月11日提供,可能与联合国和WMO地图准则不完全一致。

与近年来的趋势一致,2025年,由于火灾活动加剧,加拿大北部、俄罗斯联邦部分地区以及非洲中西部的PM2.5浓度高于长期平均值。西班牙西北部因2025年夏末异常严重的火灾也成为一个热点地区。

在南美洲亚马孙地区,2025年的焚烧活动较往年相对较少。 

2025 年,中国的PM2.5水平持续低于长期平均值,反映出人为活动排放有所下降。公报首次采用来自四个不同来源的模型进行分析,结果显示,由于生物质燃烧及其他污染,印度的水平仍高于平均值。尽管模型和输入数据存在差异,但结果具有可比性且大体一致,表明对大气过程的认识较为稳健。 

野火排放 

极端野火事件日益增多,由于烟雾毒性极高,对健康造成严重影响。尽管欧洲和北美的法规已减少了工业和交通来源的PM2.5排放,但与火灾相关的PM2.5暴露却有所增加。 

WMO公报引用的一项研究表明,自20世纪90年代以来,全球极端火灾烟雾事件数量已增至原来的三倍,在 2010-2018 年间估计每年导致近10万例额外死亡 —— 而这一数字很可能仍被低估。

当前的空气质量风险评估往往未能充分反映野火烟雾毒性增强的特点。一项流行病学研究表明,基于PM2.5总浓度的传统风险模型可能将野火归因死亡率低估高达 93%,凸显了在这些模型中考虑火灾来源颗粒物更高毒性的必要性。

公报指出:“由于未来极端火险天气预计将增多,达到世界卫生组织空气质量准则的难度将越来越大。”

Two world maps show average fire-PM2.5 concentration from 2003–2025 and annual trend, using color scales to highlight geographic variations and changes in air pollution levels.
(a)2003—2025 年 PM2.5年平均人群暴露情况,(b)同期暴露水平的相应变化趋势。显著趋势(p < 0.05)以红蓝配色显示,非显著趋势以橙 — 品红配色表示(数据来源:Romanello等人,待发表)。第三方地图。上述地图由芬兰气象研究所SILAM模型(本公报“全球颗粒物浓度”章节亦有介绍)于2026年5月11日提供,可能与联合国和WMO地图准则不完全一致。

热浪与臭氧

地面臭氧污染影响人类健康、农业和生态系统 —— 而由于热浪频发,这一问题日益严峻。长期暴露于臭氧污染与死亡率升高相关,主要通过呼吸系统疾病致死。

近期针对美国东南部、欧洲和中国热浪期间的研究表明,气温升高、大气静稳条件和强烈太阳辐射会促进地面臭氧的生成。臭氧污染暴露的加剧有可能导致数以万计的额外过早死亡。 

公报指出:“展望未来,臭氧相关健康风险预计将进一步加剧。” 

气溶胶

气溶胶颗粒可从其来源地远距离传输,跨越海洋和大陆,并能改变大气反射阳光的方式。它们还会改变陆地和水体的化学性质,污染原本清洁的环境。 

一个例子是黑碳(即烟尘)在冰雪上的沉降,这会降低这些表面反射的阳光量,进而加速融化过程。 

另一个例子是微塑料,即塑料在阳光和其他因素作用下分解形成的颗粒物。微塑料无处不在 —— 大气中、陆地上和海洋中均有发现。一项地球系统模式模拟估算,陆地微塑料储量为5100万吨,海洋为2200万吨,而海洋和陆地反过来又成为大气中微塑料的来源。然而,由于持续监测不足,各项估算之间存在巨大差异。 

公报指出:“随着塑料生产,尤其是管理不善的塑料废弃物持续增加,监测微塑料经大气途径沉降至偏远地区的过程,对于理解其对地球系统的总体影响至关重要。”