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全球趨勢

野火PM2.5、臭氧威脅升高!WMO示警:氣候危機吞噬減汙成果

圖/野火與高溫引發的煙霧重創空氣品質。取自wmo官網

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當全球持續削減工業與交通汙染,野火、熱浪卻正成為新的空品威脅。WMO(世界氣象組織)最新報告示警,極端野火煙霧事件30年增至3倍,高溫也加劇臭氧形成,未來空汙治理若忽略氣候風險,多年減汙成果恐被抵銷。

每年9月7日是聯合國訂定「國際清潔空氣藍天日」,當世界各國持續削減工業與交通汙染,氣候變遷卻正帶來新的空汙威脅。

世界氣象組織(WMO)9月7日發布最新《空氣品質與氣候公報》警告,野火、熱浪與高溫正在推升PM2.5與地表臭氧汙染,可能抵銷多年空汙治理成果。從加拿大森林大火、印度生質燃燒,到高溫加劇臭氧生成,空氣汙染與氣候危機已不再是兩個獨立問題,若持續分開治理,人體健康與生態風險都可能進一步升高。

野火PM2.5毒性更高,死亡風險恐被低估93%

PM2.5是直徑小於2.5微米的細懸浮微粒,可深入肺部,甚至進入血液,來源包括工業、交通、住宅燃燒、農業活動,以及野火與沙塵暴。

WMO指出,2025年全球PM2.5分布持續受到火災與氣候條件影響。加拿大北部、俄羅斯部分地區及非洲中西部因火災活動增加,PM2.5濃度高於長期平均;西班牙西北部也因2025年夏末異常森林大火成為汙染熱點。相較之下,中國PM2.5仍低於長期平均,反映人為汙染排放持續下降;印度則受生質燃燒及其他汙染來源影響,濃度仍高於平均。

圖/極端野火造成的細懸浮微粒(PM2.5)毒性高於一般來源,更使全球每年額外增加數萬人死亡。取自wmo官網

更值得注意的是,當傳統工業與交通汙染逐步下降,野火煙霧正成為新的PM2.5來源。WMO引用研究指出,全球極端野火煙霧事件自1990年代以來已增加至約3倍,2010至2018年間,每年可能額外造成近10萬人死亡。

風險不只來自汙染濃度。野火煙霧中的微粒毒性可能高於一般PM2.5,但現行空汙風險模型多以總PM2.5濃度估算健康危害。研究顯示,若未區分野火來源,野火相關死亡風險最多可能被低估93%。WMO因此警告,隨極端火災天氣增加,未來要達到世界衛生組織(WHO)的空氣品質指引,難度也會愈來愈高。

延伸閱讀:超級聖嬰恐成史上最強?WMO警告:極端氣候風險延續至2027

愈熱空氣愈差?臭氧健康風險升高

高溫帶來的健康威脅,也不只包括中暑與熱傷害。WMO指出,熱浪正加劇另一種不易被看見的汙染物——地表臭氧。

與高空中阻擋紫外線的臭氧層不同,地表臭氧屬於空氣汙染物,長期暴露不僅可能增加呼吸系統疾病與死亡風險,也會傷害農作物與自然生態系。

地表臭氧並非直接排放,而是在氮氧化物、揮發性有機物等汙染物存在下,經陽光與高溫作用後形成。當氣溫升高、空氣停滯、日照增強,臭氧生成的條件也會更加有利。

圖/高溫與熱浪不僅引發熱傷害,更推升地表臭氧生成。pexels by Zelch Csaba

近年美國東南部、歐洲與中國的熱浪研究都顯示,高溫期間地表臭氧汙染會明顯惡化。WMO警告,隨全球暖化持續,臭氧相關健康風險預料將進一步升高,額外暴露甚至可能造成數以萬計的過早死亡。

這也意味著,氣候變遷不只是讓極端高溫更加頻繁,也會放大既有空汙問題。即使城市持續削減汽車與工業排放,只要熱浪發生得更頻繁、更持久,既有減汙成果仍可能被部分抵銷。

黑碳加速融冰、微塑膠飄全球,空汙風險再擴大

WMO也將觀察焦點從傳統PM2.5與臭氧,延伸至黑碳與微塑膠等氣膠汙染物。這些微粒可隨大氣長距離移動,跨越海洋與大陸,不只影響人體健康,也可能進一步改變氣候與生態環境。

其中,黑碳又稱煤煙,沉降在冰雪表面後會降低反照率,使冰雪吸收更多太陽輻射,加速融雪與融冰,進一步形成「汙染加速暖化、暖化又加劇汙染」的連鎖效應。

微塑膠則成為另一項全球監測缺口。塑膠受到陽光與環境作用破碎後,可進入土壤、海洋與大氣,再透過風力傳送到偏遠地區。WMO引用地球系統模型估計,陸地可能存在約5100萬噸微塑膠,海洋則約2200萬噸,兩者都可能再成為大氣微塑膠來源。

圖/黑碳沉降冰川加速融化、微塑膠隨大氣遠距離傳播,正雙重衝擊全球生態與氣候系統。取自wmo官網

不過,目前不同研究對微塑膠總量的估算差異仍大,關鍵就在於全球缺乏長期、持續且一致的監測資料。WMO因此呼籲,各國除了持續監測PM2.5與臭氧,也應加強黑碳、微塑膠等新興汙染物觀測。

最新公報傳達的訊息相當明確:空氣汙染與氣候變遷已彼此交織。減碳若沒有同步減汙,或空汙政策忽略高溫、野火等氣候風險,都可能使治理效果打折。當極端高溫與森林火災逐漸成為新常態,未來空品治理恐怕也必須從單純「降低排放」,進一步轉向氣候、健康與汙染的整合治理。

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