campagna di monitoraggio della qualitÀ dell’aria · per tener conto della variabilità...
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CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ
DELL’ARIA
COMUNE DI NOVATE MILANESE
26 gennaio 2017 – 27 febbraio 2017 23 giugno 2017 – 24 luglio 2017
Autori: Riccardo Ricceri, Rosario Cosenza
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Campagna di Misura della Qualità dell’Aria
COMUNE DI NOVATE MILANESE
Gestione e manutenzione tecnica della strumentazione:
Romeo Ferrari
Testo ed elaborazione dei dati:
Riccardo Ricceri, Rosario Cosenza
Hanno inoltre collaborato:
Andrea Algieri, Marco Chiesa, Giovanni Cigolini, Eleonora Cuccia, Umberto Dal Santo, Marco Dal Zotto, Nicola
Gentile, Francesco Ledda, Fabio Raddrizzani, Matteo Lazzarini e Cristina Colombi
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Introduzione pag. 4
Misure e strumentazione pag. 4
I principali inquinanti atmosferici pag. 6
Normativa pag. 11
Campagna di Misura pag. 13
Sito di Misura pag. 13
Emissioni sul territorio pag. 17
Situazione meteorologica nel periodo di misura pag. 23
Andamento inquinanti nel periodo di misura e confronto con i dati rilevati da postazioni fisse pag. 31
Conclusioni pag. 66
Tabelle pag. 67
Allegato Dati Orari pag. 76
Allegato Dati Giornalieri pag. 103
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Introduzione Il comune di Novate Milanese appartiene alla città metropolitana di Milano ed è situato a nord di Milano, a circa
8 km dal centro del capoluogo. Confina a nord con Bollate, a sud con Milano, a nord-est con Cormano, a est con
Baranzate. Il territorio novatese è interamente pianeggiante e attraversato dai torrenti Garbogera e Pudiga,
quasi integralmente tombinati.
Nel Comune di Novate Milanese non è presente alcuna stazione della Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria
(RRQA), pertanto, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, il Centro Regionale di Monitoraggio della Qualità
dell’Aria di ARPA Lombardia ha svolto una campagna di rilevamento mediante laboratorio mobile. L’obiettivo è
stato quello di verificare se la qualità dell’aria a Novate Milanese sia confrontabile con quella di altre stazioni
fisse della Rete di Monitoraggio o se, in relazione alle pressioni antropiche presenti nel territorio comunale e
nelle aree circostanti (ad esempio arterie ad alta densità di traffico), vi sia una qualche specifica criticità.
Per tener conto della variabilità stagionale dei fenomeni di inquinamento la campagna è stata suddivisa in due
periodi, dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017 e dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
In accordo con il Comune, il sito scelto per il monitoraggio della qualità dell’aria è stato individuato in via
Prampolini, all’altezza del numero civico 17, in prossimità dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani”.
Misure e strumentazione
Le misure sono state effettuate mediante un laboratorio mobile, provvisto di vari analizzatori automatici. La
strumentazione utilizzata dal laboratorio mobile è del tutto simile a quella presente nelle stazioni fisse della Rete
di Rilevamento della Qualità dell’Aria (RRQA) e risponde alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente
(D. Lgs. 155/2010). In particolare, il laboratorio mobile è provvisto di strumenti per misurare:
· biossido di zolfo (SO2)
· monossido di carbonio (CO)
· ossidi di azoto (NOX)
· ozono (O3)
· PM10
· PM2.5
· Black Carbon
Per la misura degli inquinanti gassosi sono stati utilizzati analizzatori per la misura in continuo con le
caratteristiche previste dalla legislazione vigente (D. Lgs. 155/2010). Le misure della concentrazione di massa
del particolato atmosferico sono state realizzate mediante due campionatori sequenziali dotati di apposita testa
di prelievo, uno per la frazione PM10 e un altro per la frazione PM2.5. Le concentrazioni del PM10 e del PM2.5,
raccolti su opportuni filtri, sono state determinate per ogni giorno mediante metodo gravimetrico, descritto
nella norma UNI EN 12341:2014 e indicato come riferimento dalla legislazione vigente (D. Lgs. 155/2010).
La misura di black carbon è stata effettuata con frequenza oraria, mediante un analizzatore MAAP (Multi Angle
Absorption Photometer) che, misurando la luce trasmessa e riflessa da parte del particolato depositato su filtro,
ne determina la concentrazione in base all’assorbimento ottico della radiazione luminosa con lunghezza d’onda
pari a 670 nm.
In riferimento all’ubicazione su microscala del punto di monitoraggio, si stabilisce che:
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· l’ingresso della sonda di prelievo deve essere libero da qualsiasi ostruzione per un angolo di almeno 270°
e il campionatore deve essere posto a una distanza di alcuni metri rispetto edifici, balconi, alberi e altri
ostacoli;
· il punto di ingresso della sonda di prelievo deve essere collocato ad un’altezza compresa tra 1.5 e 4 m
sopra il livello del suolo;
· il punto di ingresso della sonda non deve essere posizionato nelle immediate vicinanze di fonti di
emissione al fine di evitare l’aspirazione diretta di emissioni non disperse nell’aria ambiente;
· nelle stazioni di misurazione da traffico la localizzazione del punto prelievo deve avvenire ad almeno 4
m di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina, a non oltre 10 m dal bordo stradale e ad almeno
25 m di distanza dal limite dei grandi incroci.
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I principali inquinanti atmosferici
Gli inquinanti che si trovano dispersi in atmosfera possono essere divisi, schematicamente, in due gruppi:
inquinanti primari e secondari. I primi sono emessi nell’atmosfera direttamente da sorgenti di emissione
antropogeniche o naturali, mentre gli altri si formano in atmosfera in seguito a reazioni chimiche che
coinvolgono altre specie, primarie o secondarie.
Le concentrazioni di un inquinante primario dipendono significativamente dalla distanza tra il punto di misura e
le sorgenti, mentre le concentrazioni di un inquinante secondario, essendo prodotto dai suoi precursori già
dispersi nell’aria ambiente, risultano in genere diffuse in modo più omogeneo sul territorio.
Si descrivono di seguito le caratteristiche degli inquinanti atmosferici misurati con il laboratorio mobile.
Il biossido di zolfo (SO2)
La presenza in aria di SO2 è da ricondursi alla combustione di combustibili fossili contenenti zolfo utilizzati per lo
più per la produzione di energia elettrica o termica; tracce di biossido di zolfo possono essere presenti anche
nelle emissioni autoveicolari che utilizzano combustibili meno raffinati. Il biossido di zolfo è quindi di un
inquinante primario emesso per lo più a quota “camino”. Dal 1970 ad oggi la tecnologia ha reso disponibili
combustibili con tenore di zolfo sempre più basso, il cui utilizzo è stato imposto dalla normativa. Le
concentrazioni di biossido di zolfo rispettano così i limiti legislativi previsti già da diversi anni. Inoltre, grazie al
passaggio degli impianti di riscaldamento al gas naturale, le concentrazioni negli ultimi anni si sono
ulteriormente ridotte. Sporadici episodi a concentrazioni più elevate possono talvolta verificarsi nei pressi degli
impianti di raffinazione dei combustibili in conseguenza di problemi impiantistici.
Gli ossidi di azoto (NO e NO2)
Gli ossidi di azoto (nel complesso indicati anche come NOx) sono emessi direttamente in atmosfera dai processi
di combustione ad alta temperatura (impianti di riscaldamento, motori dei veicoli, combustioni industriali,
centrali di potenza, ecc.), per ossidazione dell’azoto atmosferico e, solo in piccola parte, per l’ossidazione dei
composti dell’azoto contenuti nei combustibili utilizzati.
All’emissione, gran parte degli NOX è in forma di monossido di azoto (NO), con un rapporto NO/NO2
notevolmente a favore del primo. Si stima che il contenuto di biossido di azoto (NO2) nelle emissioni sia tra il 5%
e il 10% del totale degli ossidi di azoto. L’NO, una volta diffusosi in atmosfera può ossidarsi e portare alla
formazione di NO2. L’NO è quindi un inquinante primario mentre l’NO2 ha caratteristiche prevalentemente di
inquinante secondario.
Il monossido di azoto (NO) non è soggetto a limiti alle immissioni in quanto, alle concentrazioni tipiche misurate
in aria ambiente, non provoca effetti dannosi sulla salute e sull’ambiente. Se ne misurano comunque i livelli
poiché esso, attraverso la sua ossidazione in NO2 e la sua partecipazione ad altri processi fotochimici,
contribuisce, tra altro, alla produzione di ozono troposferico. Per il biossido di azoto sono invece previsti valori
limite illustrati nel capitolo successivo.
Il monossido di carbonio (CO)
Ha origine da processi di combustione incompleta di composti contenenti carbonio. È un gas la cui origine,
soprattutto nelle aree urbane, è da ricondursi prevalentemente al traffico autoveicolare, soprattutto ai veicoli a
benzina. Le emissioni di CO dai veicoli sono maggiori in fase di accelerazione e di traffico congestionato. Si tratta
quindi di un inquinante primario e le sue concentrazioni sono strettamente legate ai flussi di traffico locali, e gli
andamenti giornalieri rispecchiano tipicamente quelli del traffico, raggiungendo i massimi valori in concomitanza
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delle ore di punta a inizio e fine giornata, soprattutto nei giorni feriali. Durante le ore centrali della giornata i
valori tendono a calare, grazie anche a una migliore capacità dispersiva dell’atmosfera. È da sottolineare che le
concentrazioni di CO sono ormai prossime al limite di rilevabilità degli analizzatori con le caratteristiche indicate
dalla normativa, soprattutto grazie al progressivo miglioramento della tecnologia dei motori a combustione.
L’ozono (O3)
È un inquinante secondario, che non ha sorgenti emissive dirette di rilievo. La sua formazione avviene in seguito
a reazioni chimiche in atmosfera tra i suoi precursori (soprattutto ossidi di azoto e composti organici volatili),
reazioni che avvengono in presenza di alte temperature e forte irraggiamento solare. Queste reazioni portano
alla formazione di un insieme di diversi composti, tra i quali, oltre all’ozono, nitrati e solfati (costituenti del
particolato fine), perossiacetilnitrato (PAN), acido nitrico e altro ancora, che nell’insieme costituiscono il tipico
inquinamento estivo detto smog fotochimico. A differenza degli inquinanti primari, le cui concentrazioni
dipendono direttamente dalle quantità dello stesso inquinante emesse dalle sorgenti presenti nell’area, la
formazione di ozono è quindi più complessa. La chimica dell’ozono ha come punto di partenza la presenza di
ossidi di azoto, che vengono emessi in grandi quantità nelle aree urbane. Sotto l’effetto della radiazione solare
la formazione di ozono avviene in conseguenza della fotolisi del biossido di azoto:
NO2 + hn → NO + O*
dove hν rappresenta la radiazione solare e O* l’ossigeno monoatomico nello stato eccitato.
L’ossigeno atomico O*, reagisce rapidamente con l’ossigeno molecolare dell’aria, in presenza di una terza
molecola che non entra nella reazione vera e propria, ma assorbe l’eccesso di energia vibrazionale stabilizzando
la molecola di ozono che si è formata:
O* + O2 + M → O3 + M
Una volta generato, l’ozono reagisce con l’NO, e rigenera NO2:
NO + O3 → NO2
Le tre reazioni descritte formano un ciclo chiuso che, da solo, non sarebbe sufficiente a causare gli alti livelli di
ozono che possono essere misurati in condizioni favorevoli alla formazione di smog fotochimico. La presenza di
altri inquinanti, quali ad esempio gli idrocarburi, fornisce una diversa via di ossidazione del monossido di azoto,
che provoca una produzione di NO2 senza consumare ozono, di fatto spostando l’equilibrio del ciclo visto sopra
e consentendo l’accumulo dell’O3.
Le concentrazioni di ozono raggiungono i valori più elevati nelle ore pomeridiane delle giornate estive soleggiate.
Inoltre, dato che l’ozono si forma durante il trasporto delle masse d’aria contenenti i suoi precursori, emessi
soprattutto nelle aree urbane, le concentrazioni più alte si osservano soprattutto nelle zone extraurbane
sottovento rispetto ai centri urbani principali. Nelle città, inoltre, la presenza di NO tende a far calare le
concentrazioni di ozono, soprattutto in vicinanza di strade con alti volumi di traffico.
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Il particolato atmosferico aerodisperso
Un aerosol è definito come la miscela di particelle solide o liquide e il gas nel quale esso sono sospese; il termine
particolato (particulate matter, PM) individua l’insieme dei corpuscoli presenti nell’aerosol. Con particolato
atmosferico si fa quindi riferimento al complesso e dinamico insieme di particelle, con l’esclusione dell’acqua,
disperse in atmosfera per tempi sufficientemente lunghi da subire fenomeni di diffusione e trasporto. L’insieme
delle particelle aerodisperse si presenta con una grande varietà di caratteristiche fisiche, chimiche, geometriche
e morfologiche. Le sorgenti possono essere di tipo naturale (erosione del suolo, spray marino, vulcani, incendi
boschivi, dispersione di pollini, etc.) o antropiche (industrie, riscaldamento, traffico veicolare e processi di
combustione in generale). Può essere di tipo primario se immesso in atmosfera direttamente dalla sorgente o
secondario se si forma successivamente, in seguito a trasformazioni chimico-fisiche di altre sostanze. I maggiori
componenti del particolato atmosferico sono il solfato, il nitrato, l'ammoniaca, il cloruro di sodio, il carbonio e
le polveri minerali. Si tratta, dunque, di un inquinante molto diverso da tutti gli altri, presentandosi non come
una specifica entità chimica ma come una miscela di particelle dalle più svariate proprietà. Anche il destino delle
particelle in atmosfera è molto vario, in relazione alla loro dimensione e composizione; tuttavia i fenomeni di
deposizione secca e umida sono quelli principali per la rimozione delle polveri aerodisperse.
Il particolato atmosferico ha un rilevante impatto ambientale: sul clima, sulla visibilità, sulla contaminazione di
acqua e suolo, sugli edifici e sulla salute di tutti gli esseri viventi. Soprattutto gli effetti che può avere sull’uomo
destano maggiore preoccupazione e interesse, per questo è fondamentale conoscere in che modo interagisce
con l’organismo umano alterandone il normale equilibrio. In particolare, le particelle più piccole riescono a
penetrare più a fondo nell’apparato respiratorio. Quindi, è importante capire quali e quante particelle sono in
grado di penetrare nel corpo umano, a che profondità riescono ad arrivare e che tipo di sostanze possono
trasportare. A esempio, la tossicità del particolato può essere amplificata dalla capacità di assorbire sostanze
gassose come gli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e i metalli pesanti, alcuni dei quali sono potenti agenti
cancerogeni.
Per definizione, una particella è un aggregato di molecole, anche eterogenee, in grado di mantenere le proprie
caratteristiche fisiche e chimiche per un tempo sufficientemente lungo da poterla osservare e tale da consentire
alla stesse di partecipare a processi fisici e/o chimici come entità a sé stante. All’interno del particolato
atmosferico le particelle possono avere dimensioni che variano anche di 5 ordini di grandezza (da 10 nm a 100
µm), oltre che diverse forme e per lo più irregolari. Al fine di valutare l’impatto del particolato sulla salute umana,
è quindi necessario individuare uno o più sottoinsiemi di particelle che, in base alla loro dimensione, abbiano
diverse capacità di penetrazione nelle prime vie respiratorie (naso, faringe, laringe) piuttosto che nelle parti più
profonde dell’apparato respiratorio (trachea, bronchi, alveoli polmonari). Per poter procedere alla
classificazione in relazione alla dimensione viene definito il così detto diametro aerodinamico equivalente,
ovvero il diametro di una particella sferica di densità unitaria che ha le stesse caratteristiche aerodinamiche
(velocità di sedimentazione) della particella in esame.
Considerata la normativa europea (UNI EN12341/2014), si definisce PM10 la frazione di particelle raccolte con
strumentazione avente efficienza di selezione e raccolta stabilita dalla norma e pari al 50% per il diametro
aerodinamico di 10 µm. Spesso, sebbene in modo improprio, il PM10 viene considerato come la frazione di
particelle con diametro uguale o inferiore a 10 µm. In modo del tutto analogo viene definito il PM2.5 (UNI
EN12341/2014).
Nella Tabella 1 sono riassunte, per ciascuno dei principali inquinanti atmosferici misurati con il laboratorio
mobile, le principali sorgenti di emissione.
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La frazione carboniosa
In relazione alla frazione carboniosa del particolato atmosferico non c’è pieno accordo sulla terminologia da
utilizzare nella definizione delle diverse componenti. In letteratura scientifica, le definizioni utilizzate fanno
riferimento o a specifiche proprietà dei composti carboniosi o al metodo di misura utilizzato (definizione
operativa).
L’elemental carbon (EC) può essere definito come una sostanza contenente solo carbonio, non legato ad altri
elementi, nelle sue diverse forme allotropiche. Operativamente è la frazione carboniosa di particolato
termicamente stabile, in atmosfera inerte, fino a temperature superiori ai 3500 °C e che può essere portato in
fase gassosa per ossidazione a temperature superiori a 340 °C.
L’organic carbon (OC) comprende un vasto insieme di composti in cui il carbonio è chimicamente legato con altri
atomi di carbonio, con l’idrogeno e altri elementi quali, a esempio, ossigeno, zolfo, azoto, fosforo, cloro, etc.
Operativamente è la frazione carboniosa di particolato che evolve in atmosfera inerte a temperature inferiori ai
1.000 °C.
Il black carbon (BC), misurato durante questa campagna di monitoraggio, è definito come l'insieme delle
particelle carboniose in grado di assorbire luce con lunghezza d'onda caratteristica nello spettro del visibile
(380÷760 nm).
Le definizioni di EC e BC fanno quindi riferimento a differenti proprietà (rispettivamente termiche e ottiche),
tuttavia, la frazione carboniosa del particolato che vanno a individuare è quasi la stessa: particelle di carbonio
con microstruttura simile a quella della grafite e aggregate in piccole sfere con diametro indicativamente
compreso tra 10 e 50 nm. Il composto risultante è refrattario con una temperatura di fusione sopra i 3500 °C, è
un forte agente riducente e reagisce violentemente con ossidanti e con molti altri composti. Risulta insolubile in
solventi organici, in acqua e nei componenti del particolato atmosferico. Si tratta di un inquinante primario
emesso durante la combustione incompleta di combustibili fossili e di biomasse e può essere emesso da sorgenti
naturali e antropiche sotto forma di fuliggine. In ambito urbano può essere assunto quale tracciante delle
emissioni dei motori a combustione interna e della vasta gamma di specie chimiche (e di varia tossicità) da esso
trasportate, compresi i composti organici quali gli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici).
L’OC comprende molti composti con grandi differenze di volatilità; alcuni di questi si possono trovare sia in fase
vapore che in quella di particella. È un inquinante in parte primario e in parte secondario. Le principali sorgenti
di OC primario sono le combustioni naturali o antropogeniche di biomassa, le combustioni di combustibili fossili
(industria, trasporti, etc.) e il materiale biologico. L’OC secondario si può formare in seguito a ossidazione
fotochimica di precursori volatili (VOC).
Alla frazione carboniosa del particolato sono attribuiti impatti negativi sulla salute umana, sull'ecosistema e sulla
visibilità. Soprattutto EC e BC, essendo i costituenti di particelle di dimensioni per lo più inferiori a 1 μm e grazie
alla loro elevata superficie specifica, sono in grado di veicolare all'interno dell'organismo umano sostanze
cancerogene e genotossiche quali a esempio gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e i metalli. Esposizioni su
breve e lungo termine sono associate con un'ampia gamma di effetti sulla salute, in particolare sul sistema
respiratorio e cardiovascolare. Inoltre, la frazione carboniosa del particolato e in particolare il BC, a causa delle
sue proprietà ottiche, può influenzare il bilancio radiativo terrestre e, di conseguenza, il clima, oltre a interagire
con le nubi; una volta depositato sulle superfici è in grado di assorbire direttamente la luce riducendone così il
potere riflettente (a esempio, l'albedo della neve e del ghiaccio).
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Tabella 1: Sorgenti emissive dei principali inquinanti misurati con il laboratorio mobile.
Inquinanti Principali sorgenti di emissione
Biossido di Zolfo* SO2
Impianti riscaldamento, centrali di potenza, combustione di prodotti organici di origine fossile contenenti zolfo (gasolio, carbone, oli combustibili)
Biossido di Azoto*/** NO2
Impianti di riscaldamento, traffico autoveicolare (in particolare quello pesante), centrali di potenza, attività industriali (processi di combustione per la sintesi dell’ossigeno e dell’azoto atmosferici)
Monossido di Carbonio* CO
Traffico autoveicolare (processi di combustione incompleta dei combustibili fossili)
Ozono** O3
Non ci sono significative sorgenti di emissione antropiche in atmosfera
Particolato Fine*/** PM10 - PM2.5
È prodotto principalmente da combustioni e per azioni meccaniche (erosione, attrito, ecc.) ma anche per processi chimico-fisici che avvengono in atmosfera a partire da precursori anche in fase gassosa.
* = Inquinante Primario (generato da emissioni dirette in atmosfera dovute a fonti naturali e/o antropogeniche) ** = Inquinante Secondario (prodotto in atmosfera attraverso reazioni chimiche)
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Normativa Il Decreto Legislativo n. 155 del 13/08/2010 recepisce la Direttiva Europea 2008/50/CE e abroga la normativa
precedente riguardo i principali inquinanti atmosferici (D.P.C.M. 28/03/83, D.P.R. 203/88, D.M. 25/11/94, D.M.
60/02, D. Lgs. 183/04) istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità
dell’aria.
Al fine di salvaguardare la salute umana e l’ambiente, stabilisce limiti di concentrazione, a lungo e a breve
termine, a cui attenersi.
Per valore limite si intende il livello di un inquinante, ovvero la concentrazione, fissato in base alle conoscenze
scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente nel suo
complesso e che non deve essere superato.
Il valore obiettivo è il livello fissato per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per
l’ambiente nel suo complesso da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita.
La Tabella 2 riassume i limiti previsti dalla normativa per gli inquinanti rilevati in questa campagna.
Tabella 2: Valori limite e obiettivo, soglie di informazione e allarme degli inquinanti esaminati secondo il D. Lgs. 155/10.
Biossido di zolfo Valore limite (µg/m3) Periodo di mediazione
Valore limite protezione salute umana (da non superare più di 24 volte per anno civile)
350 1 ora
Valore limite protezione salute umana (da non superare più di 3 volte per anno civile)
125
24 ore
Livello critico per la protezione della vegetazione
20 Anno civile e inverno
(1 ott – 31 mar)
Soglia di allarme 500 1 ora (rilevati su 3 ore
consecutive)
Biossido di azoto Valore limite (µg/m3) Periodo di mediazione
Valore limite protezione salute umana (da non superare più di 18 volte per anno civile)
200
1 ora
Valore limite protezione salute umana 40 Anno civile
Soglia di allarme 400 1 ora (rilevati su 3 ore
consecutive)
Ossidi di azoto Valore limite (µg/m3) Periodo di mediazione
Livello critico per la protezione della vegetazione
30 Anno civile
Monossido di
carbonio Valore limite (mg/m3) Periodo di mediazione
Valore limite protezione salute umana 10 8 ore
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Ozono Valore limite (µg/m3) Periodo di mediazione
Valore obiettivo per la protezione della salute umana (da non superare più di 25 volte per anno civile come media su tre anni)
120 8 ore
Valore obiettivo per la protezione della vegetazione
18000 AOT401 (mag-lug)
su 5 anni
Soglia di informazione 180 1 ora
Soglia di allarme 240 1 ora (rilevati su 3 ore
consecutive)
Per AOT40 (1) si intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m³ e 80 µg/m³ in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00. Il dato presentato è stimato sulla base di un rendimento teorico del 100% a partire dall’AOT40 misurato, rinormalizzato al periodo di effettivo funzionamento secondo quanto previsto dall’Allegato VII punto 1 del D. Lgs. 155/2010. Si considerano solo le stazioni sub-urbane (fondo), rurali, rurali di fondo.
Particolato fine
PM10 Valore limite (µg/m3) Periodo di mediazione
Valore limite protezione salute umana (da non superare più di 35 volte per anno civile)
50 24 ore
Valore limite protezione salute umana 40 Anno civile
Particolato fine
PM2.5 Valore limite (µg/m3) Periodo di mediazione
Valore limite protezione salute umana 25 Anno civile
Come si evince dalla tabella, per alcuni inquinanti non è possibile esprimersi formalmente sul superamento di
valori limite/obiettivo con campagne di breve durata, essendo questi riferiti a medie annuali. Tuttavia il
confronto tra quanto rilevato nella campagna e quanto misurato con continuità da anni nelle diverse stazioni
fisse della RRQA consente di valutare le differenze tra i siti e quindi la probabilità di superamento anche dei
valori limiti annuali.
Per il black carbon, attualmente non sono previsti limiti alle concentrazioni.
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Campagna di Misura
Sito di Misura
Il comune di Novate Milanese è un centro di 20052 abitanti (al 31 dicembre 2016, fonte ISTAT) e si estende su
una superficie di circa 5.47 km², con un’altitudine sul livello del mare compresa tra un minimo di 139 ed un
massimo di 150 m (la sede comunale è posta a circa 148 metri sul livello del mare).
Secondo la zonizzazione del territorio regionale prevista dal Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, che
suddivide il territorio regionale in zone e agglomerati sui quali svolgere l’attività di misura e poter così valutare
il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite, Novate Milanese appartiene all’Agglomerato di Milano.
Il comune è attraversato dall'Autostrada A4 Torino-Trieste, nella parte meridionale del territorio, e dalla A52
Rho-Monza in quella settentrionale.
Per la scelta del sito di misura all’interno del territorio comunale bisogna tenere conto prima di tutto qual è lo
scopo della campagna che si deve effettuare, cioè quali inquinanti e sorgenti si intendono monitorare e quali
sono i ricettori da considerare. Individuata la zona si deve verificare quali posizioni rispondono alle necessità
dettate dalla normativa (Allegato III del D. Lgs. 155/10 riguardo all’ubicazione delle stazioni di misura) e dalla
logistica (spazi e alimentazione per gli strumenti, accessibilità, etc.). Infine, è importante che il luogo individuato
rispetti tutte le norme di sicurezza, sia per le persone che per gli strumenti.
Tenuto conto di quanto detto, per valutare la qualità dell’aria nel comune di Novate Milanese, è stata individuata
per il laboratorio mobile la postazione nel territorio comunale in via Prampolini, all’altezza del numero civico 17,
in prossimità dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” (coordinate: 45° 31’ 50.8” N, 9° 7’ 35.4” E; altitudine:
147 metri sul livello del mare). Secondo le definizioni del D. Lgs. 155/10, tale sito è assimilabile a una stazione
suburbana di fondo. Nelle Figure 1÷5 si riporta a diverse scale la localizzazione del sito di misura.
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Figura 1: Posizione del comune di Novate Milanese nella città metropolitana di Milano.
Figura 2: Territorio di Novate Milanese.
Novate Milanese
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Figura 3: Centraline della rete di qualità dell’aria in prossimità di Novate Milanese.
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Figura 4: Novate Milanese: posizionamento del laboratorio mobile.
Figura 5: Il laboratorio mobile posizionato nel sito di misura a Novate Milanese.
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Emissioni sul territorio
Per la stima delle principali sorgenti emissive sul territorio comunale di Novate Milanese è stato utilizzato
l’inventario regionale delle emissioni INEMAR (INventario EMissioni ARia), nella sua versione più recente
“Emissioni in Lombardia nel 2014”.
L’inventario INEMAR, seguendo le impostazioni derivanti dalle esperienze nazionali e internazionali, è realizzato
in base alle informazioni bibliografiche e tramite la partecipazione ai gruppi di coordinamento nazionali e
internazionali. Le stime delle emissioni in atmosfera sono tipicamente soggette a grandi incertezze, dovute a
numerose cause distribuite lungo tutta la procedura di stima. In particolare, un inventario regionale, per sua
natura, non può considerare tutte le specificità locali e può soffrire di una incompleta qualità delle informazioni
statistiche disponibili, inoltre, il soggetto delle emissioni è in continuo “movimento” cioè in trasformazione.
L’inventario INEMAR fornisce dunque una "fotografia" delle emissioni e va considerato come un “database
anagrafico” delle sorgenti presenti sul territorio con relativa stima delle quantità emesse. Tuttavia, non può
essere utilizzato come un puro e unico indicatore della qualità dell’aria di una specifica zona, in quanto non può
tenere conto dell’interazione che le sostanze emesse possono avere con l’atmosfera, la meteorologia o
l’orografia del territorio. Occorre precisare che l’inventario attribuisce le emissioni al comune corrispondente
all’ingresso principale di un impianto produttivo anche nel caso che l’impianto insista per lo più nel comune
adiacente. Inoltre, in particolare il vento, la pioggia, etc. trasportano, disperdono o depositano gli inquinanti
emessi alla fonte in tutto il territorio circostante, così che la qualità dell’aria dipende non solo dalle sorgenti
locali ma dall’insieme degli inquinanti emessi in tutto il bacino territoriale e dalle loro interazioni.
Nell’ambito di tale inventario la suddivisione delle sorgenti avviene per attività emissive. La classificazione
utilizzata fa riferimento ai macrosettori definiti secondo la metodologia CORINAIR (CORe INventory of AIR
emissions) dell’Agenzia Europea per l’Ambiente:
• Produzione energia e trasformazione combustibili
• Combustione non industriale
• Combustione nell'industria
• Processi produttivi
• Estrazione e distribuzione combustibili
• Uso di solventi
• Trasporto su strada
• Altre sorgenti mobili e macchinari
• Trattamento e smaltimento rifiuti
• Agricoltura
• Altre sorgenti e assorbimenti
Maggiori informazioni e una descrizione più dettagliata in merito all’inventario regionale sono disponibili sul sito
web: http://www.inemar.eu/xwiki/bin/view/Inemar/WebHome .
18
Nel presente testo, con i dati di INEMAR è stato possibile definire per Novate Milanese i contributi dei singoli
macrosettori alle emissioni in atmosfera degli inquinanti di interesse per questa campagna di monitoraggio:
• Biossido di zolfo (SO2)
• Ossidi di azoto (NOX)
• Monossido di carbonio (CO)
• Particolato atmosferico (PM10)
• Particolato atmosferico (PM2.5)
• Precursori dell’ozono
• Carbonio organico (OC)
• Carbonio elementare (EC)
Nella Tabella 3 sono riportate per ciascun inquinante, in termini assoluti, le stime delle principali sorgenti
emissive sul territorio di Novate Milanese e, per un confronto, le medesime stime riferite le medesime stime
riferite a suo bacino “aerografico”, ovvero all’insieme dei comuni di un’area compresa entro 20 km di raggio dal
comune di Novate Milanese che presentano caratteristiche orografiche simili (Figura 6). Il bacino aerografico di
un comune individua quella porzione di territorio che può avere un impatto diretto sulla qualità dell’aria del
comune stesso.
I comuni lombardi del bacino aerografico di Novate Milanese (130) sono appartenenti in prevalenza alla città
metropolitana di Milano (73) ed alla provincia di Monza e Brianza (37), e in piccola parte alle province di Como
(12) e di Varese (8): l’insieme di questi comuni corrisponde ad un totale di 3530491 abitanti (dati ISTAT riferiti al
censimento sulla popolazione residente al 2011) ed un’estensione territoriale di 1350.92 km2.
I comuni del bacino aerografico appartenenti alla città metropolitana di Milano sono:
Albairate; Arese; Arluno; Assago; Baranzate; Bareggio; Basiglio; Bollate; Bresso; Buccinasco; Bussero; Busto
Garolfo; Canegrate; Carugate; Casorezzo; Cassina de' Pecchi; Cernusco sul Naviglio; Cerro Maggiore; Cesano
Boscone; Cesate; Cinisello Balsamo; Cisliano; Cologno Monzese; Corbetta; Cormano; Cornaredo; Corsico;
Cusago; Cusano Milanino; Gaggiano; Garbagnate Milanese; Gudo Visconti; Lainate; Legnano; Milano; Nerviano;
Novate Milanese; Noviglio; Opera; Ossona; Paderno Dugnano; Pantigliate; Parabiago; Pero; Peschiera
Borromeo; Pessano con Bornago; Pioltello; Pogliano Milanese; Pregnana Milanese; Rescaldina; Rho; Rodano;
Rozzano; San Donato Milanese; San Giorgio su Legnano; San Giuliano Milanese; San Vittore Olona; Santo Stefano
Ticino; Sedriano; Segrate; Senago; Sesto San Giovanni; Settimo Milanese; Solaro; Trezzano sul Naviglio; Vanzago;
Vermezzo; Vignate; Villa Cortese; Vimodrone; Vittuone; Zelo Surrigone; Zibido San Giacomo.
I comuni del bacino aerografico appartenenti alla provincia di Monza e della Brianza sono:
Agrate Brianza; Albiate; Arcore; Barlassina; Biassono; Bovisio-Masciago; Brugherio; Camparada; Caponago;
Carate Brianza; Ceriano Laghetto; Cesano Maderno; Cogliate; Concorezzo; Correzzana; Desio; Giussano; Lazzate;
Lentate sul Seveso; Lesmo; Limbiate; Lissone; Macherio; Meda; Misinto; Monza; Muggiò; Nova Milanese;
Seregno; Seveso; Sovico; Triuggio; Varedo; Vedano al Lambro; Verano Brianza; Villasanta; Vimercate.
I comuni del bacino aerografico situati in provincia di Como sono:
Bregnano; Cabiate; Carimate; Carugo; Cermenate; Figino Serenza; Lomazzo; Mariano Comense; Novedrate;
Rovellasca; Rovello Porro; Turate.
I comuni del bacino aerografico appartenenti alla provincia di Varese sono:
Caronno Pertusella; Castellanza; Cislago; Gerenzano; Marnate; Origgio; Saronno; Uboldo.
La ripartizione del carico emissivo percentuale di Novate Milanese è riportata in forma grafica nella Fig. 7.
19
Figura 6: Comuni appartenenti al bacino aerografico di Novate Milanese, suddivisi per classi in base all’altimetria (quota del municipio).
Complessivamente il carico emissivo specifico nel comune di Novate Milanese, valutato sia in relazione
all’estensione territoriale che in relazione alla popolazione residente, confrontato con quello del suo bacino
aerografico (ovvero l’insieme dei comuni di un’area compresa entro 20 km di raggio dal comune di Novate
Milanese che presentano caratteristiche orografiche e climatiche simili) non rileva particolari criticità, ma al più
mette in evidenza tendenzialmente un territorio con pressioni antropiche non distanti da quelle medie dell’area
prescelta per il confronto, tenendo anche conto del fatto che Novate Milanese ha una densità abitativa superiore
del 40% a quella media dell’insieme dei comuni presi in esame.
20
Ciò non comporta direttamente che la qualità dell’aria a Novate Milanese sia migliore o peggiore rispetto a
quella di altre aree del territorio. Infatti gli inquinanti subiscono il fenomeno della diffusione, trasporto e di
trasformazione fisico-chimica in atmosfera così da avere un potenziale impatto non esclusivamente nei punti o
nelle aree in cui vengono emessi ma anche nelle aree circostanti, distanti anche alcuni chilometri, in relazione
alle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche della regione.
Tabella 3: Emissioni annuali nel bacino aerografico di Novate Milanese e nel comune di Novate Milanese. (I dati sono espressi in termini di quantità assolute emesse ogni anno per ogni specie considerata)
Bacino aerografico di
Novate Milanese
SO2 NOx CO Precurs.
O3 PM10 PM2.5 EC OC
t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno
Produzione energia e trasform. combustibili
15.2 618 277 824 7.52 7.49 0.720 5.13
Combustione non industriale 235 3127 8421 6155 847 817 92.5 447
Combustione nell'industria 1079 2794 987 4409 281 226 47.9 101
Processi produttivi 75.9 176 1374 2626 135 78.8 0 0.121
Estrazione e distribuzione combustibili
0 0 0 2661 0 0 0 0
Uso di solventi 0.099 1.02 0.229 26768 345 303 0 0
Trasporto su strada 29.2 17302 20201 28410 1271 957 410 205
Altre sorgenti mobili e macchinari
51.6 937 944 1552 34.1 33.5 14.4 8.98
Trattamento e smaltimento rifiuti
99.7 466 98.8 1220 10.2 9.89 1.13 1.34
Agricoltura 2.72 42.2 142 2425 22.0 16.7 3.16 9.49
Altre sorgenti e assorbimenti 2.45 11.6 246 171 262 262 27.9 136
Totale 1591 25475 32690 77222 3215 2712 597 913
Novate Milanese SO2 NOx CO
Precurs.
O3 PM10 PM2.5 EC OC
t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno
Produzione energia e trasform. combustibili
0 0 0 0 0 0 0 0
Combustione non industriale 0.730 16.5 32.6 29.8 2.96 2.82 0.313 1.57
Combustione nell'industria 13.6 8.22 50.6 17.2 0.472 0.377 0.096 0.095
Processi produttivi 0 0 0 7.76 0.103 0.062 0 0
Estrazione e distribuzione combustibili
0 0 0 16.2 0 0 0 0
Uso di solventi 0 0 0 133 1.92 1.57 0 0
Trasporto su strada 0.207 132 122 204 9.31 6.92 2.82 1.48
Altre sorgenti mobili e macchinari
0.006 1.87 0.897 2.73 0.105 0.105 0.039 0.027
Trattamento e smaltimento rifiuti
0.000 0.004 0.078 0.016 0.036 0.036 0.006 0.007
Agricoltura 0 0.039 0 3.73 0 0 0 0
Altre sorgenti e assorbimenti 0.013 0.063 1.33 0.281 1.43 1.43 0.152 0.743
Totale 14.5 158.6 207.8 414.6 16.3 13.3 3.4 3.9
21
Figura 7: Ripartizione delle emissioni (dati percentuali) nel territorio di Novate Milanese.
1.0%14.8%
67.8%
4.8%1.8%3.2% 6.3%
SO2
2.4%12.3%
11.0%
67.9%
3.7% 1.8%
NOx
8.0% 5.7%3.4%
3.4%
34.7%36.8%
2.0%
3.1%
Precurs. O3
25.8%
3.0%
4.2%61.8%
2.9%
CO
Precurs. O3
Produzione energia e trasform. combustibili
Combustione non industriale
Combustione nell'industria
Processi produttivi
Estrazione e distribuzione combustibili
Uso di solventi
Trasporto su strada
Altre sorgenti mobili e macchinari
Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti
22
26.4%
8.7%
4.2%10.7%
39.5%
1.1% 8.1%
PM10
30.1%
8.3%
2.9%
11.2%
35.3%
1.2%9.6%
PM2.5
48.9%11.0%
22.4%
1.0%1.0% 14.9%
OC
15.5%
8.0%
68.6%
2.4% 4.7%
EC
Zn
Produzione energia e trasform. combustibili Combustione non industriale
Combustione nell'industria Processi produttivi
Estrazione e distribuzione combustibili Uso di solventi
Trasporto su strada Altre sorgenti mobili e macchinari
Trattamento e smaltimento rifiuti Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti
23
Situazione meteorologica nel periodo di misura I livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici in un sito dipendono, come è evidente, dalla quantità e
dalle modalità di emissione degli inquinanti stessi nell’area, mentre le condizioni meteorologiche influiscono sia
sulle condizioni di dispersione e di accumulo degli inquinanti, sia sulla formazione di alcune sostanze
nell’atmosfera stessa. È pertanto importante che i livelli di concentrazione osservati siano valutati alla luce delle
condizioni meteorologiche verificatesi nel periodo del monitoraggio.
Le condizioni meteorologiche per i due periodi della campagna di monitoraggio in esame sono state valutate
mediante i parametri rilevati presso la stazione di Cinisello Balsamo Parco Nord (MI), situata in un contesto
particolarmente adatto per le misure metereologiche, discretamente isolato dalle aree più urbanizzate e senza
particolari ostacoli. Fanno eccezione la determinazione dell’andamento della pressione atmosferica rilevato
presso la stazione di Milano Juvara e dell'estensione verticale dello strato limite termico fornito dalla stazione
di radiosondaggio di Milano Linate.
Inoltre considerata l’orografia semplice del territorio in esame (pianura), la distanza tra le postazioni individuate
sono tali da rendere comunque rappresentative le misure ai fini della caratterizzazione meteorologica generale
della zona.
26 gennaio – 27 febbraio 2017
Nel corso del primo segmento della campagna di misure le condizioni meteorologiche hanno fatto registrare
una situazione stabile e sostanzialmente priva di precipitazioni, se si eccettua l'isolata instabilità registrata nei
primi giorni del mese di febbraio.
Infatti l’ultima decade del mese di gennaio si apre con la presenza di correnti stabili di origine settentrionale e
poi orientale. La successiva rotazione verso occidente ha anticipato un periodo nel complesso nuvoloso e
piovoso con precipitazioni via via più diffuse ed organizzate (cfr. Figure 8÷12).
Dalla prima decade del mese di febbraio l’affermarsi di un "robusto" anticiclone ha introdotto un periodo privo
di precipitazioni e caratterizzato da temperature complessivamente miti, almeno nelle massime, eccezion fatta
per alcuni rapidi passaggi di deboli perturbazione atlantiche (cfr. Figure 8÷12).
L’andamento dello strato limite termico nel corso del periodo in esame presenta un profilo sufficientemente
dinamico (cfr. Figura 13), tipico di una apprezzabile variabilità meteorologica contribuendo al rimescolamento
dell’atmosfera ed alla dispersione degli inquinanti.
24
Figura 8: Precipitazioni misurate presso la stazione meteorologica di Cinisello Balsamo (Parco Nord) e pressione atmosferica rilevata
nella stazione meteorologica di Milano Juvara dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
Figura 9: Temperatura e velocità del vento misurate presso la stazione meteorologica di Cinisello Balsamo (Parco Nord) dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
0
5
10
15
20
985
990
995
1000
1005
1010
1015
1020
26-gen 31-gen 5-feb 10-feb 15-feb 20-feb 25-feb
Pre
cip
iota
zio
ni
(mm
)
Pre
ssio
ne
(h
pa
)
Pressione atmosferica e precipitazioni
valori giornalieri dal 26/01 al 27/02
Precipitazioni Pressione atm.
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-2
0
2
4
6
8
10
26-gen 31-gen 5-feb 10-feb 15-feb 20-feb 25-feb
Ve
loci
tà d
el
ve
nto
(m
/s)
Te
mp
era
tura
(°C
)
Temperatura e velocità del vento
valori giornalieri dal 26/01 al 27/02
Vel. Vento Temperatura
25
Figura 10: Distribuzione oraria della direzione del vento. Cinisello Balsamo dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
Figura 11: Distribuzione oraria della velocità del vento. Cinisello Balsamo dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Fre
qu
en
za (
%)
Tempo (ore)
Distribuzione oraria della direzione del vento
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
Variabile
Calma
periodo dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Fre
qu
en
za (
%)
Tempo (ore)
Distribuzioni orarie della velocità vento
Classi(m/s)
0.3
1
1.5
2
4
5
15
periodo dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017
26
Figura 12: Rosa del vento costruita con i dati di velocità e direzione del vento misurati presso la stazione meteorologica di Cinisello
Balsamo (Parco Nord) dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
Figura 13: Altezza dello strato limite termico misurato presso la stazione di radiosondaggio di Milano Linate (MI) dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
0%
5%
10%
15%
20%N
NE
E
SE
S
SO
O
NO> 5.0
4.0 - 5.0
2.0 - 4.0
1.5 - 2.0
1.0 - 1.5
0.3 - 1.0
< 0.3
calma (%) = 5.8
variabile (%) = 0.0
Rosa del vento determinata sul periodo 26 gennaio - 27 febbraio 2017
0
200
400
600
800
1 000
1 200
26-gen 31-gen 5-feb 10-feb 15-feb 20-feb 25-feb
Qu
ota
(m
etr
i)
Andamento medio dello strato limite termico
valori giornalieri dal 26/01 al 27/02
ore 0 ore 12
27
23 giugno 2017 – 24 luglio 2017
L’elemento caratterizzante delle condizioni meteorologiche del secondo periodo di misure è sicuramente la
stabilità assicurata dalla presenza di una vasta area anticiclonica. Le temperature raggiunte nel corso dei mesi
di giugno e luglio (fino a 36/37 °C) sono paragonabili a quelle raggiunte nella seconda decade di giugno del 2003.
Le condizioni di stabilità sono state alterate da un passaggio perturbato organizzato nel corso dell’ultima
settimana del mese di giugno ed i primi giorni del mese di luglio che ha comportato precipitazioni
particolarmente abbondanti, temporali, grandine e significativi rinforzi di vento (cfr. Figure 14÷18).
Successivamente, nel corso di tutto il mese di luglio, temporanei passaggi di aria più fresca in quota a margine
dell’anticiclone perdurante hanno portato situazioni di parziale instabilità associate a deboli precipitazioni e
leggere flessioni della temperatura che rimaneva nel complesso in linea con la climatologia recente (cfr. Figure
14÷18).
I dati a nostra disposizione confermano relativamente ai due periodi della campagna di misure che la
meteorologia dei mesi estivi è associata alla maggior disponibilità di radiazione solare, non solo in termini di
intensità, ma anche in ore di insolazione come si evidenzia dalla “campana” più alta ed ampia dell’intensità della
radiazione solare registrata nel periodo estivo rispetto a quello invernale (cfr. Figura 20). Questo aspetto
climatico procura più energia all’atmosfera che incrementa la dinamicità dei fenomeni, l’attivazione dei
fenomeni fotochimici tracciati dall’ozono, un innalzamento generale dello strato di rimescolamento atmosferico
(cfr. Figura 19) e perciò in ultima analisi una ricaduta positiva sulla qualità dell’aria poiché migliorano, a parità di
emissioni, le capacità dispersive dell’atmosfera.
Figura 14: Precipitazioni misurate presso la stazione meteorologica di Cinisello Balsamo (Parco Nord) e pressione atmosferica rilevata nella stazione meteorologica di Milano Juvara dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
0
5
10
15
20
25
30
975
980
985
990
995
1000
1005
1010
23-giu 28-giu 3-lug 8-lug 13-lug 18-lug 23-lug
Pre
cip
ita
zio
ni
(mm
)
Pre
ssio
ne
(h
pa
)
Pressione atmosferica e precipitazioni
valori giornalieri dal 23/06 al 24/07
Precipitazioni Pressione atm.
28
Figura 15: Temperatura e velocità del vento misurate presso la stazione meteorologica di Cinisello Balsamo (Parco Nord) dal 23 giugno
al 24 luglio 2017.
Figura 16: Distribuzione oraria della direzione del vento. Cinisello Balsamo dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
5
10
15
20
25
30
35
23-giu 28-giu 3-lug 8-lug 13-lug 18-lug 23-lug
Ve
loci
tà d
el
ve
nto
(m
/s)
Te
mp
era
tura
(°C
)
Temperatura e velocità del vento
valori giornalieri dal 23/06 al 24/07
Vel. Vento Temperatura
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Fre
qu
en
za (
%)
Tempo (ore)
Distribuzione oraria della direzione del vento
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
Variabile
Calma
periodo dal 23 giugno al 24 luglio 2017
29
Figura 17: Distribuzione oraria della velocità del vento. Cinisello Balsamo dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
Figura 18: Rosa del vento costruita con i dati di velocità e direzione del vento misurati presso la stazione meteorologica di Cinisello Balsamo (Parco Nord) dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Fre
qu
en
za (
%)
Tempo (ore)
Distribuzioni orarie della velocità vento
Classi(m/s)
0.3
1
1.5
2
4
5
15
periodo dal 23 giugno al 24 luglio 2017
0%
5%
10%
15%
20%
25%N
NE
E
SE
S
SO
O
NO> 5.0
4.0 - 5.0
2.0 - 4.0
1.5 - 2.0
1.0 - 1.5
0.3 - 1.0
< 0.3
calma (%) = 5.4
variabile (%) = 0.0
Rosa del vento determinata sul periodo 23 giugno - 24 luglio 2017
30
Figura 19: Altezza dello strato limite termico misurato presso la stazione di radiosondaggio di Milano Linate (MI) dal 23 giugno al 24
luglio 2017.
Figura 20: Giorno tipo della Radiazione Solare Globale dei periodi 26 gennaio/27 febbraio – 26 giugno/24 luglio calcolati con i dati
misurati presso la stazione meteorologica di Cinisello Balsamo (Parco Nord).
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
23-giu 28-giu 3-lug 8-lug 13-lug 18-lug 23-lug
Qu
ota
(m
etr
i)
Tempo (giorni)
Andamento medio dello strato limite termico
valori giornalieri dal 23/06 al 24/07
ore 0 ore 12
0
200
400
600
800
1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inte
nsi
tà (
W/m
2)
Tempo (ore)
Andamento della Radiazione Solare Globale - giorno tipo
periodo 26/01-27/02 vs. 23/06-24/07
Intensità RSG estiva Intensità RSG invernale
31
Andamento inquinanti nel periodo di misura e confronto con i dati rilevati da
postazioni fisse
Come descritto dal capitolo Normativa (vedi Tabella 2) il D. Lgs. 155 del 13 agosto 2010 stabilisce per SO2, NO2,
CO, O3, PM10 e PM2.5 i valori limite per la protezione della salute umana e nel contempo fissa le soglie di
informazione e di allarme, nonché i valori obiettivo. I livelli di concentrazione degli inquinanti elencati saranno
perciò confrontati con i rispettivi limiti. La strumentazione presente sul laboratorio mobile ha permesso il
monitoraggio a cadenza oraria degli inquinanti gassosi, quali biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NO e NO2),
ozono (O3), monossido di carbonio (CO), black carbon (BC), oltre alla misura giornaliera del particolato fine
(PM10 e PM2.5). Riguardo al black carbon (BC), in Lombardia esistono stazioni fisse di monitoraggio solo nella
città di Milano in quanto lo studio di tale inquinante è relativamente recente e non sono previsti, a oggi, limiti
di legge sulle sue concentrazioni in aria.
Poiché, come già descritto in precedenza, i livelli di concentrazione degli inquinanti in atmosfera dipendono
fortemente dalle condizioni meteorologiche verificatesi e dalle differenti sorgenti emissive durante il periodo di
misura, è importante confrontare i dati misurati con quelli rilevati nello stesso periodo dalle stazioni fisse della
Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria (RRQA). Generalmente, un maggior irraggiamento solare produce un
maggior riscaldamento della superficie terrestre e di conseguenza un aumento della temperatura dell’aria a
contatto con essa. Questo instaura moti convettivi nel primo strato di atmosfera (PBL) che hanno il duplice
effetto di rimescolare le sostanze in esso presenti e di innalzare lo strato stesso. Conseguenza di tutto questo è
una diluizione in un volume maggiore di tutti gli inquinanti, e quindi una diminuzione della loro concentrazione.
Viceversa, condizioni fredde portano a una forte stabilità dell’aria e allo schiacciamento verso il suolo del primo
strato atmosferico, il quale funge da trappola per le sostanze in esso presenti, favorendo così l’accumulo degli
inquinanti e l’aumento della loro concentrazione. L’unica eccezione è rappresentata dall’ozono, che ha origine
da reazioni chimiche favorite dalle alte temperature e dalla radiazione solare.
Le concentrazioni relative a Novate Milanese sono state confrontate con quelle misurate nelle postazioni fisse
della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della regione Lombardia. In particolare, nei grafici riportati di
seguito, l’area indicata come “25°-75° percentile RRQA” rappresenta per ogni giorno la variabilità delle
concentrazioni di inquinante registrate su tutta la rete di rilevamento, prendendo come estremi il 75° ed il 25°
percentile dei valori registrati (ovvero i valori al di sotto dei quali si trovano rispettivamente il 75% ed il 25%
dell’insieme di tutti i dati rilevati). La linea tratteggiata “Mediana RRQA”, invece, è la mediana delle
concentrazioni giornaliere di inquinante misurate su tutte le postazioni fisse della rete di monitoraggio regionale
(ovvero il valore al di sotto del quale si trova il 50% dell’insieme di tutti i valori misurati, il valore cioè che
corrisponde all’esatta metà della distribuzione dei dati). Le linee tratteggiate contrassegnate con “min-max
RRQA” rappresentano per ogni giorno la variabilità delle concentrazioni di inquinante registrate su tutta la rete
di rilevamento, prendendo come estremi il massimo e minimo valore registrato dalla rete.
I dati statistici riferiti al sito di monitoraggio sono confrontati con quelli della rete di monitoraggio delle province
di Varese, Monza e Brianza, e della città metropolitana di Milano: le centraline fisse sono localizzate in ambiente
urbano, suburbano e rurale, sia in siti adatti a misure di inquinanti da traffico sia in siti di fondo (vedi Tabella 4).
32
L’evoluzione temporale dei diversi inquinanti monitorati è rappresentata nelle successive figure con l’utilizzo di
grafici relativi a:
· concentrazioni medie orarie: evoluzione oraria dell’inquinante nel periodo di misura;
· concentrazioni medie 8 h: ogni valore è ottenuto come media tra l’ora h e le 7 ore precedenti l’ora h;
· concentrazioni medie giornaliere: evoluzione giornaliera dell’inquinante ottenuta mediando i valori delle
concentrazioni dalle ore 0.00 alle ore 24.00 dello stesso giorno;
· giorno tipo: evoluzione media delle concentrazioni medie orarie nell’arco delle 24 ore.
Per “giorno tipo” o “giorno medio” si intende l’andamento delle concentrazioni medie orarie mediato su tutti i
giorni feriali (o su tutti i giorni prefestivi ovvero festivi) del periodo in questione. I giorni feriali, prefestivi e festivi
sono stati considerati separatamente nel calcolo del giorno tipo per mettere in evidenza le eventuali diverse
caratteristiche emissive, legate al traffico o alle attività produttive. In generale, va sottolineato che la maggiore
irregolarità presentata dalle curve relative ai giorni festivi e prefestivi, rispetto a quella dei feriali, è dovuta al
più esiguo numero di ore di misura corrispondenti a questa tipologia di giornate, rendendo di fatto la loro
statistica meno attendibile.
Si fa inoltre presente che l’ora a cui sono associati i dati si riferisce all’ora solare di fine misura.
33
Il biossido di zolfo
Le concentrazioni medie di biossido di zolfo nel primo e nel secondo periodo di monitoraggio sono risultate pari
a 5 µg/m³ (26 gennaio – 27 febbraio 2017) e a 6 µg/m³ (23 giugno – 24 luglio 2017), la concentrazione massima
oraria di 35 µg/m³ è stata registrata alle ore 6:00 del 18 luglio 2017.
Le differenze di concentrazioni misurate nei due periodi non sono degne di nota, essendo ormai i valori rilevati
di questo inquinante prossimi a quelli di fondo, ovvero ben al di sotto dei limiti normativi per la protezione della
salute umana, che fissano la soglia su 24 ore a 125 µg/m³ e quella sull’ora a 350 µg/m³. Concentrazioni superiori
a 10 µg/m³ sono ormai da considerarsi come episodi occasionali: in questa campagna infatti questo evento si è
verificato solo sporadicamente. Nelle Figure 21÷24 sono riportati gli andamenti dei massimi giornalieri delle
concentrazioni medie orarie e le concentrazioni medie giornaliere di SO2 misurate a Novate Milanese e
confrontate con quelle rilevate in tutta la RRQA della regione Lombardia. Le concentrazioni misurate a Novate
Milanese sono risultate generalmente in linea negli andamenti con quelle registrate nelle altre centraline della
rete, con valori in genere superiori al 75° percentile della RRQA per entrambi i periodi di monitoraggio, ma in
ogni caso sempre inferiori ai valori massimi. In generale, le concentrazioni di SO2 sono ormai ovunque ben al di
sotto dei limiti di legge e, di fatto, non costituiscono più un rilevante problema di inquinamento atmosferico.
Questa affermazione può essere estesa a qualunque periodo dell’anno, come dimostrato in Figura 27, ove si
riporta l’andamento delle concentrazioni medie giornaliere rilevate a Novate Milanese sovrapposte a quelle
misurate a Monza via Machiavelli e Milano Pascal per il periodo di un anno, dal 01/08/2016 al 31/07/2017.
Nelle Figure 25 e 26 sono riportate le curve per il giorno tipo dell’SO2 distinte per giorno della settimana; si
osserva che non vi sono significative differenze tra i giorni feriali, prefestivi e festivi, indicando che le attività
antropiche con ciclicità settimanale non hanno un impatto rilevante sulle concentrazioni di questo inquinante
(l’unica eccezione è rappresentata dalle ore mattutine tra le 6 e le 9 del sabato nel periodo estivo, in cui si assiste
ad un innalzamento dei valori orari: questo risultato è da attribuirsi ad episodi isolati che hanno influenzato i
valori medi finali, essendo il numero di dati a disposizione per i giorni festivi molto limitato per il periodo di
monitoraggio).
Nelle Tabelle 6 e 12 sono riportati i dati statistici relativi al biossido di zolfo per i siti della RRQA delle province
di Milano, Monza e Brianza, e Varese.
34
Figure 21-22: Massimi giornalieri delle concentrazioni medie orarie e concentrazioni medie giornaliere per l’SO2 a Novate Milanese dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
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Tempo (giorni)
SO2 - Massimi giornalieri delle concentrazioni medie orarie
sulla RRQA
25°-75° percentile RRQA
mediana RRQA
min-max RRQA
Novate Milanese
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Tempo (giorni)
SO2 - Concentrazioni medie giornaliere sulla RRQA
25°-75° percentile RRQA
mediana RRQA
min-max RRQA
Novate Milanese
Limite
35
Figure 23-24: Massimi giornalieri delle concentrazioni medie orarie e concentrazioni medie giornaliere per l’SO2 a Novate Milanese dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
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Tempo (giorni)
SO2 - Massimi giornalieri delle concentrazioni medie orarie
sulla RRQA
25°-75° percentile RRQA
mediana RRQA
min-max RRQA
Novate Milanese
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23-giu 30-giu 7-lug 14-lug 21-lug
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Tempo (giorni)
SO2 - Concentrazioni medie giornaliere sulla RRQA
25°-75° percentile RRQA
mediana RRQA
min-max RRQA
Novate Milanese
Limite
36
Figura 25: Giorno tipo per l’SO2 a Novate Milanese dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
Figura 26: Giorno tipo per l’SO2 a Novate Milanese dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
Figura 27: Concentrazioni medie giornaliere dell’SO2 a Novate Milanese confrontate con Monza via Machiavelli e Milano Pascal (periodo dal 01/08/2016 al 31/07/2017).
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SO2 - Giorno tipo
Feriale
Sabato
Festivo
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Tempo (ore)
SO2 - Giorno tipo
Feriale
Sabato
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Tempo (giorni)
SO2 - Andamento delle concentrazioni medie giornaliere
Milano Pascal
Monza via Machiavelli
Novate Milanese
Limite
37
Il biossido di azoto
La sorgente prevalente degli ossidi di azoto, il trasporto su strada (cfr. Tabella 3), dà luogo ad emissioni quasi
costanti nell’arco dell’anno, ma le concentrazioni di NO2 mostrano spesso un andamento stagionale, con una
concentrazione nel periodo freddo superiore rispetto a quella del periodo caldo. Nel caso dei due periodi della
campagna a Novate Milanese ci sono state differenze significative, rispettando la stagionalità (concentrazioni
medie nel primo e secondo periodo di misure rispettivamente di 69 µg/m³ e 21 µg/m³). I dati ottenuti sono
correlati a diverse condizioni meteorologiche nei due periodi della campagna, più favorevoli alla dispersione
degli inquinanti nel periodo estivo, più favorevoli all’accumulo nel periodo invernale (vedi capitolo sulla
situazione meteorologica durante la campagna di monitoraggio, ponendo particolare attenzione sulle differenze
di altezza dello strato limite termico nei due periodi della campagna), ma anche alle sorgenti antropiche
stagionali (la combustione non industriale rappresenta circa il 10% degli NOX totali emessi nel comune di Novate
Milanese, dovuta in gran parte delle combustioni per riscaldamento degli edifici).
Durante la campagna di monitoraggio le concentrazioni a Novate Milanese non hanno mai registrato
superamenti del valore limite sull’ora posto di legge a 200 µg/m³; tale soglia è stata invece superata nell’ambito
della RRQA delle province di Milano, Monza e Brianza, Varese dalla stazione di Milano viale Liguria per una sola
volta nell’intero periodo preso in esame.
Nelle Figure 28 e 30 sono riportati gli andamenti delle concentrazioni medie orarie di NO2 misurate a Novate
Milanese mediante laboratorio mobile, confrontate rispettivamente con quelle rilevate alle postazioni fisse di
Monza via Machiavelli e Milano Pascal e, successivamente, gli andamenti dei massimi giornalieri delle
concentrazioni medie orarie con tutta la RRQA della regione Lombardia (Figure 29 e 31): dall’analisi dei grafici,
le concentrazioni misurate con il laboratorio mobile a Novate Milanese sono risultate mediamente coerenti negli
andamenti con quelle registrate nelle altre centraline della rete. Le medie giornaliere si collocano attorno al 75°
percentile e sempre al di sotto dei massimi valori della RRQA.
In Figura 35 si riporta l’andamento annuale dei massimi giornalieri delle concentrazioni medie orarie di Monza
via Machiavelli e Milano Pascal insieme a quello di Novate Milanese. Da questa e dalle altre figure si osserva
quindi che l’andamento del biossido di azoto a Novate Milanese non mostra criticità particolari ma sicuramente
evidenzia un’area di riferimento interessata da fonti emissive tradizionali quali traffico e, in misura minore,
combustioni.
La normativa (D. Lgs. 155/10) prevede, come visto sopra, un valore limite sulla media annuale di 40 µg/m3. Il
problema di fornire informazioni adeguate riguardo alle concentrazioni di biossido di azoto su scala annuale
rispetto ai limiti di legge, non avendo però a disposizione un anno intero di misure, è stato affrontato come di
seguito descritto. Rapportando per 120 siti della RRQA della Lombardia1 il valore della concentrazione media
annuale di NO2, riferita al periodo annuale dal 01/08/2016 al 31/07/2017, alla concentrazione media calcolata
sui giorni disponibili per Novate Milanese (relativi al mezzo mobile), è stata costruita la retta di interpolazione
di Figura 32. Il coefficiente di determinazione R² dà indicazione se la correlazione trovata è casuale o effettiva:
poiché la probabilità che le 120 coppie di dati possano produrre casualmente un valore di R² maggiore o uguale
al valore ottenuto di 0.93 è di fatto nulla, allora la correlazione lineare trovata è altamente significativa. Ciò ha
permesso la previsione di una concentrazione media annuale, riferita al periodo dal 01/08/2016 al 31/07/2017,
dell’NO2 a Novate Milanese (il dato relativo al mezzo mobile di Novate Milanese è evidenziato dal colore rosso
nel grafico di Figura 65): la stima è risultata pari a 43.5 µg/m³, con associato un errore standard di 3.0 µg/m³ che
garantisce una probabilità superiore all’84% che il limite annuale dei 40 µg/m3 venga effettivamente superato2.
1 I siti con analizzatore di NO2 della RRQA della Lombardia considerati per la stima della media a Corsico - via Dante sono stati solamente quelli con almeno il 90% di dati disponibili sul periodo di misura della campagna e, secondo la normativa (D. Lgs. 155/10), con un rendimento annuale pari ad almeno il 90% di dati validi, eliminando i valori distanti dalle altre osservazioni disponibili (outlier).
2 L’ipotesi di omoschedasticità delle concentrazioni medie annuali è stata verificata ma per semplicità di testo non è qui riportata.
38
Per confronto, il valore più alto della concentrazione media annuale è stato di 64 µg/m3 ed è stato misurato nella
postazione di Milano in viale Marche (stazione urbana da traffico). Dei 120 presi in considerazione, 27 siti della
RRQA hanno superato il valore limite annuale di 40 µg/m3 e gran parte di questi risultano essere stazioni da
traffico. In effetti, gli ossidi di azoto hanno origine da processi di combustione e il trasporto su strada, come già
illustrato nel paragrafo “emissioni sul territorio”, ne costituisce certamente una sorgente di rilievo. In figura 65
le barre di errore associate alla proiezione corrispondono all’errore standard del valore stimato.
Nelle Figure 33 e 34 sono riportate le curve per il giorno tipo dell’NO2. Le concentrazioni orarie dei giorni feriali
nel periodo invernale della campagna di monitoraggio hanno mostrato una crescita delle concentrazioni a
partire dalle 6 con un picco tra le ore 10 e le 13, seguito da una decrescita fino alle ore 17-18 a cui segue una
risalita con massimi intorno alle 21-22; l’andamento nei giorni festivi e di sabato è circa lo stesso, ma i picchi
sono appena accennati. Nel periodo estivo della campagna di monitoraggio le concentrazioni orarie mostrano
valori più bassi rispetto a quelli invernali con un picco alle ore 7, evidente nei giorni feriali, meno marcato di
sabato e nei festivi; al picco mattutino segue una successiva decrescita fino alle ore 14-15 e da una leggera
risalita nelle ore serali.
Nelle Tabelle 5 e 11 sono riportati i dati statistici relativi al biossido di azoto per i siti della RRQA delle province
di Milano, Monza e Brianza, e Varese.
39
Figure 28-29: Concentrazioni medie orarie e massimi giornalieri delle concentrazioni medie orarie per l’NO2 a Novate Milanese dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
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Tempo (ore)
NO2 - Andamento delle concentrazioni medie orarie
Milano Pascal
Monza via Machiavelli
Novate Milanese
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Tempo (giorni)
NO2 - Massimi giornalieri delle concentrazioni medie orarie
25°-75° percentile RRQA mediana RRQAmin-max RRQA Novate MilaneseLimite
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Figure 30-31: Concentrazioni orarie e massimi giornalieri delle concentrazioni orarie per l’NO2 a Novate Milanese dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
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Tempo (ore)
NO2 - Andamento delle concentrazioni medie orarie
Milano Pascal
Monza via Machiavelli
Novate Milanese
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Tempo (giorni)
NO2 - Massimi giornalieri delle concentrazioni medie orarie
25°-75° percentile RRQA mediana RRQA
min-max RRQA Novate Milanese
Limite
41
Figura 32: Stima della concentrazione annuale di NO2 a Novate Milanese.
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Concentrazioni biossido di azoto medie di un periodo limitato
(campagna a Novate Milanese)(µg/m³)
Stima della concentrazione annuale di NO2 a Novate Milanese
dati sperimentali (stazioni fisse)Novate Milanese (mezzo mobile)regressione lineare classicalimite annuale
42
Figura 33: Giorno tipo per l’NO2 a Novate Milanese dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
Figura 34: Giorno tipo per l’NO2 a Novate Milanese dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
Figura 35: Massimi giornalieri delle concentrazioni medie orarie di NO2 a Monza via Machiavelli e a Milano Pascal confrontate con quelle rilevate a Novate Milanese (periodo dal 01/08/2016 al 31/07/2017).
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Tempo (ore)
NO2 - Giorno tipo
Feriale
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Tempo (ore)
NO2 - Giorno tipo
Feriale
Sabato
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Tempo (ore)
NO2 - Andamento dei massimi giornalieri delle concentrazioni
medie orarieMilano Pascal Monza via Machiavelli
Novate Milanese Limite
43
Il monossido di carbonio
Il CO ha registrato una concentrazione media pari a 0.9 mg/m³ nel primo periodo di monitoraggio e a 0.5 mg/m³
nel secondo periodo. La massima concentrazione media giornaliera è stata di 1.6 mg/m³ (23 febbraio 2017) e la
massima concentrazione media oraria è stata di 2.5 mg/m³ (ore 1:00 del 26 gennaio 2017). Le concentrazioni
sono risultate in entrambi i periodi di monitoraggio molto basse. La normativa prevede per il monossido di
carbonio un valore limite per la protezione della salute umana di 10 mg/m³ sulla concentrazione media di 8 ore:
tale soglia non è mai stata raggiunta, il valore massimo mediato sulle 8 ore è stato pari a 2.0 mg/m³ nel primo
periodo di monitoraggio e di 0.8 mg/m³ nel secondo. Oltre che alle condizioni meteoclimatiche già descritte in
precedenza, le concentrazioni di CO nelle due parti della campagna di monitoraggio possono essere correlate
anche allo scenario emissivo: la sorgente principale (traffico) fornisce il contributo prevalente durante tutto
l’anno, la seconda sorgente (combustioni industriali) segue l’andamento delle attività umane in generale e la
terza sorgente, ovvero la combustione non industriale (per lo più impianti di riscaldamento), fornisce un
contributo significativo solo nella stagione fredda.
Nelle Figure 36÷37 sono riportati gli andamenti dei massimi giornalieri delle medie mobili su 8 ore delle
concentrazioni di CO misurate a Novate Milanese confrontate con quelle rilevate su tutta la RRQA della regione
Lombardia. I valori delle concentrazioni misurate a Novate Milanese sono risultate in linea con quelle registrate
nelle altre centraline della rete. Occorre sottolineare che i valori ambientali di CO, anche in prossimità delle
sorgenti di emissione, sono andati diminuendo da quando è stata introdotta la marmitta catalitica, fino a
raggiungere spesso livelli vicini al limite della sensibilità strumentale degli analizzatori; pertanto le
concentrazioni sono ormai ovunque ben al di sotto dei limiti di legge e di fatto non costituiscono più un rilevante
problema di inquinamento atmosferico, come si evidenzia anche dalla Figura 40, in cui è riportato l’andamento
dei massimi giornalieri delle medie mobili su 8 ore delle concentrazioni di CO a Novate Milanese sovrapposti a
quelli misurati a Monza via Machiavelli e Sesto San Giovanni per il periodo di un anno, dal 01/08/2016 al
31/07/2017: i tre andamenti risultano essere simili e con valori molto bassi.
Nelle Figure 38 e 39 sono riportate le curve per il giorno tipo del CO. Nelle curve del giorno tipo relative al primo
periodo si osserva un picco tra le ore 9 e le ore 10 (valori massimi nei giorni feriali intorno a 1.1 mg/m3), legato
al traffico veicolare, seguito da una decrescita fino alle 17-18 e da una risalita fino nelle ore serali. Nel secondo
periodo si nota un andamento diverso rispetto al primo, con valori quasi costanti compresi tra 0.4 e 0.7 mg/m³,
con concentrazioni in leggera crescita al mattino (ore 5-10) seguiti da una decrescita fino ad una nuova risalita
dalle ore 17 alle ore 24; nei giorni festivi si nota un picco intorno alle ore 9. I valori dei giorni feriali sono risultati
più alti rispetto ai prefestivi ed ai festivi per tutta la durata della campagna.
Nelle Tabelle 7 e 14 sono riportati i dati statistici relativi al monossido di carbonio per i siti della RRQA delle
province di Milano, Monza e Brianza, e Varese.
44
Figura 36: Concentrazioni massime giornaliere mediate su 8 ore (media mobile) per il CO a Novate Milanese dal 26 gennaio al 27
febbraio 2017.
Figura 37: Concentrazioni massime giornaliere mediate su 8 ore (media mobile) per il CO a Novate Milanese dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
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CO - Massimi giornalieri sulla RRQA della media mobile su 8
ore
25°-75° percentile RRQA
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CO - Massimi giornalieri sulla RRQA della media mobile su 8
ore
25°-75° percentile RRQA
mediana RRQA
min-max RRQA
Novate Milanese
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Figura 38: Giorno tipo per il CO a Novate Milanese dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
Figura 39: Giorno tipo per il CO a Novate Milanese dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
Figura 40: Concentrazioni massime giornaliere mediate su 8 ore (media mobile) del CO a Novate Milanese confrontate con Monza via Machiavelli e Sesto San Giovanni (periodo dal 01/08/2016 al 31/07/2017).
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Tempo (ore)
CO - Giorno tipo
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Tempo (ore)
CO - Giorno tipo
Feriale
Sabato
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Tempo (giorni)
CO - Massimi valori giornalieri della media mobile su 8 ore
Monza via MachiavelliSesto San GiovanniNovate MilaneseLimite
46
L’ozono
La radiazione solare e l’alta temperatura favoriscono la formazione di questo inquinante secondario, prodotto
attraverso reazioni fotochimiche che coinvolgono principalmente gli ossidi di azoto (NOX) e i composti organici
volatili (COV). Per questo motivo i valori più elevati delle concentrazioni medie orarie si hanno nei giorni con
intensa insolazione e in assenza di copertura nuvolosa.
Nel primo periodo del monitoraggio la raccolta dei dati non è stata possibile a causa di problemi tecnici
dell’analizzatore; peraltro il periodo invernale risulta di minor interesse perché le basse temperature e la ridotta
insolazione rendono nei mesi di gennaio e febbraio i valori di ozono molto bassi e ben lontani dai limiti normativi.
Nel secondo periodo della campagna di misure l’O3 ha registrato una concentrazione media di 93 µg/m³, con un
valore orario massimo di 212 µg/m³ alle ore 15:00 del 6 luglio: non ci sono quindi stati superamenti della soglia
di allarme di 240 µg/m³, mentre la soglia di informazione di 180 µg/m³ è stata superata per 6 volte nell’arco
della campagna.
Nella Figura 41 sono riportati gli andamenti dei massimi giornalieri delle concentrazioni medie orarie dell’O3
misurate a Novate Milanese, a confronto con quelli rilevati su tutta la RRQA della Lombardia.
Le concentrazioni misurate a Novate Milanese sono risultate complessivamente in linea, sia negli andamenti che
nelle quantità assolute, con quelle registrate nelle altre centraline della rete, posizionandosi generalmente nella
fascia compresa tra il 50° ed il 75° percentile dei valori della RRQA, in ogni caso sono sempre rimasti al di sotto
dei massimi della RRQA.
Al fine di proteggere la salute umana, la normativa prevede per l’O3 un valore obiettivo di 120 µg/m³ per la
concentrazione media di 8 ore, da non superare per più di 25 giorni all’anno (come media su tre anni): durante
il primo periodo di monitoraggio tale soglia è stata superata 22 volte, con un massimo valore di 184 µg/m³ il 6
luglio. Nella Figura 42 sono riportati gli andamenti dei massimi giornalieri delle medie mobili su 8 ore delle
concentrazioni dell’O3 misurate a Novate Milanese, a confronto con quelli rilevati su tutta la RRQA della
Lombardia: anche in questo caso, le concentrazioni misurate risultano generalmente nella fascia compresa tra il
50° ed il 75° percentile dei valori della RRQA, con valori a volte superiori al 75° percentile.
Similmente a quanto riportato dalla normativa per il PM10 nel caso del superamento dei limiti di concentrazione
giornalieri, se le misurazioni discontinue sono utilizzate per valutare il rispetto del valore obiettivo dell’ozono,
occorre valutare il 93.2° percentile (che deve essere inferiore o uguale a 120 µg/m3), anziché il numero di
superamenti, il quale è fortemente influenzato dalla copertura dei dati. Il rendimento dell’analizzatore di ozono
durante l’intera campagna è risultato inferiore al 90%, quindi al di sotto dell’obiettivo minimo di qualità dei dati
in base alla normativa: ciononostante è stata comunque stimata la probabilità di un possibile superamento del
limite normativo relativo al valore obiettivo per l’ozono su scala annuale come di seguito riportato.
Rapportando per 74 siti della RRQA della regione della Lombardia3 il valore della concentrazione media annuale
di ozono, riferita al periodo 01/08/2016 – 31/07/2017, alla concentrazione media calcolata sui giorni disponibili
per Novate Milanese, è stata costruita la retta di interpolazione di Figura 46. Il coefficiente di determinazione R2
dà indicazione se la correlazione trovata è casuale o effettiva: poiché la probabilità che le 74 coppie di dati
possano produrre casualmente un valore di R2 maggiore o uguale al valore ottenuto di 0.41 è di fatto
trascurabile, allora la correlazione lineare trovata è significativa. Ciò ha permesso la stima del 93.2° percentile
relativo ai valori di concentrazione di ozono (massimo giornaliero dei valori mediati su 8 ore) dell’intero periodo
annuale considerato a Novate Milanese: la stima è risultata pari a 153.0 µg/m³, con associato un errore standard
di 15.2 µg/m³: questo valore comporta una probabilità che il valore obiettivo sia stato oltrepassato a Novate
3 I siti con analizzatore di O3 della RRQA della Lombardia considerati sono stati solamente quelli con almeno il 90% di dati disponibili sul periodo di misura della campagna e, secondo la normativa (D. Lgs. 155/10), con un rendimento annuale pari ad almeno il 90% di dati validi, eliminando i valori distanti dalle altre osservazioni disponibili (outlier).
47
Milanese nel sito scelto superiore al 95%4. In Figura 46 le barre di errore associate alla proiezione corrispondono
a due volte l’errore standard.
Come risulta evidente dalla Figura 45, il periodo entro il quale possono verificarsi con più probabilità valori
elevati di ozono sono i mesi da aprile a settembre (Novate Milanese è messo a confronto con le stazioni fisse di
Milano Pascal e Monza via Machiavelli).
L’andamento di questo inquinante risulta differente da quelli primari, infatti l’O3 non ha sorgenti emissive dirette
di rilievo e la sua formazione nella troposfera è correlata al ciclo diurno solare: il trend giornaliero è tipicamente
“a campana” con un massimo poco dopo il periodo di maggior insolazione (in genere tra le ore 13-14 e le 18).
Nei momenti di maggior emissione degli ossidi di azoto le concentrazioni di O3 tendono a calare, soprattutto in
vicinanza di strade con traffico sostenuto. Per questo motivo i valori diurni più elevati si verificano di norma
nei giorni festivi e prefestivi, quando sono minori le emissioni di NO: infatti la presenza di minori
quantità di NO riduce la reazione tra NO e O3 che porta alla formazione di NO2 e quindi alla distruzione
di molecole di ozono, come già descritto sopra.
Nel grafico della Figura 43, relativa al periodo estivo di monitoraggio, sono stati tracciati gli andamenti del giorno
tipo ottenuti dalle misure effettuate a Novate Milanese: in questo caso le differenze tra giorni feriali, festivi e
prefestivi sono minime, in quanto nel periodo di monitoraggio le attività umane (e quindi le emissioni locali di
monossido di azoto che possono diminuire la concentrazione locale di ozono) sono ridotte.
Il legame tra le concentrazioni di O3, l’irraggiamento solare e la temperatura risulta più evidente per le curve
relative al periodo estivo, come mostrato nel dettaglio nella Figura 44. Il legame tra O3 e NO, che spiega i valori
talvolta maggiori nei giorni festivi o prefestivi rispetto a quelli feriali, è anche il motivo per cui le concentrazioni
di ozono sono, generalmente, più elevate nelle aree rurali rispetto a quelle urbanizzate, in particolare sottovento
alle grandi città anche a decine di km di distanza.
Nella Tabella 13 sono riportati i dati statistici relativi all’ozono per i siti della RRQA delle province di Milano,
Monza e Brianza, e Varese.
4 L’ipotesi di omoschedasticità delle concentrazioni medie annuali è stata verificata ma per semplicità di testo non è qui riportata.
48
Figura 41: Massimi giornalieri delle concentrazioni medie orarie per l’O3 a Novate Milanese dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
Figura 42: Concentrazioni massime giornaliere mediate su 8 ore (media mobile) per l’O3 a Novate Milanese dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
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Tempo (giorni)
O3 - Massimo valore giornaliero delle concentrazioni medie
orarie sulla RRQA25°-75° percentile RRQA mediana RRQA
min-max RRQA Novate Milanese
Soglia di informazione Soglia di allarme
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Tempo (giorni)
O3 - Massimo valore giornaliero della media mobile su 8 ore
sulla RRQA
25°-75° percentile RRQA mediana RRQA
min-max RRQA Novate Milanese
Valore obiettivo
49
Figura 43: Giorno tipo per l’O3 a Novate Milanese dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
Figura 44: Giorno tipo per O3, temperatura e radiazione solare a Novate Milanese dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
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Temperatura, radiazione solare e O3 - Giorno tipo
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Figura 45: Andamento annuale delle massime concentrazioni giornaliere della media mobile di ozono mediate sulle 8 ore rilevate a Monza via Machiavelli e Milano Pascal confrontate con quelle rilevate a Novate Milanese (periodo dal 01/08/2016 al 31/07/2017).
Figura 46: Stima del 93.2° percentile sulla distribuzione dei massimi giornalieri delle medie mobili mediate sulle 8 ore per l’ozono a Novate Milanese.
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O3 - Massimo valore giornaliero della media mobile su 8 ore
Monza via MachiavelliMilano PascalNovate MilaneseValore obiettivo
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Concentrazioni medie di ozono RRQA nel periodo di monitoraggio a
Novate Milanese)(µg/m³)
Stima del 93.2° percentile sulle maxMm8h giornaliere della
concentrazione dell'ozono a Novate Milanese
dati sperimentali (stazioni fisse)Novate Milanese (mezzo mobile)regressione lineare classicalimite annuale
51
Il PM10
Al pari degli altri inquinanti già descritti, le misure del particolato atmosferico PM10 sono state effettuate in due
periodi distinti per avere un quadro più completo sulla qualità dell’aria del sito, in modo da valutarne il
comportamento in condizioni diverse sia dal punto di vista emissivo sia da quello meteorologico.
La concentrazione media del PM10 su tutto il primo periodo della campagna di misure è risultata essere di 71
µg/m³ e il massimo valore giornaliero di 180 µg/m³, registrato il 1° febbraio 2017. La concentrazione media sul
secondo periodo di misure è stata di 17 µg/m³, con un massimo valore giornaliero di 25 µg/m³, occorso il 24
luglio 2017.
Nelle Figure 47 e 48 sono riportati gli andamenti delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 determinati a
Novate Milanese, paragonati con quelli registrati su tutte le centraline fisse della regione Lombardia. In generale
i valori di PM10 di Novate Milanese si posizionano sostanzialmente tra il 25° ed il 75° percentile della RRQA. In
Figura 49 si riporta inoltre l’andamento annuale (periodo dal 01/08/2016 al 31/07/2017) delle concentrazioni
medie giornaliere di PM10 di Novate Milanese e delle due stazioni fisse prese a confronto (Milano Pascal e
Monza via Machiavelli). In entrambi i periodi di monitoraggio si può osservare un certo accordo nell’andamento
tra le misure effettuate nelle tre postazioni, evidenza delle proprietà diffusive delle polveri sottili in atmosfera e
della loro distribuzione piuttosto omogenea sul territorio, con i valori di Novate Milanese in linea con quelli delle
due stazioni fisse. Nelle Figure 50÷55 viene confrontato l’andamento del PM10 con alcune variabili
metereologiche. Dai grafici si nota come pioggia e vento possano influenzare il PM10 facendone calare le
concentrazioni: nei giorni di pioggia è presente un certo rimescolamento dell’aria verticale; inoltre risulta inibito
il fenomeno della risospensione di polveri dalle superfici bagnate. Il vento, come noto, è causa della dispersione
e diluizione di tutti gli inquinanti. Meno ovvio è l’impatto che può avere la temperatura. Generalmente, un
maggior irraggiamento solare produce un maggior riscaldamento della superficie terrestre e di conseguenza un
aumento della temperatura dell’aria a contatto con essa. Questo instaura moti convettivi nel primo strato di
atmosfera (PBL) che hanno il duplice effetto di rimescolare le sostanze in esso presenti e di innalzare lo strato
stesso (vedi capitolo sulla situazione meteorologica, in particolare le Figure 13 e 20). Conseguenza di tutto
questo è una diluizione in un volume maggiore di tutti gli inquinanti, da cui una diminuzione della loro
concentrazione. Le basse temperature nelle notti serene, viceversa, causano una forte stabilità dell’aria fino a
produrre il fenomeno dell’inversione termica, ovvero quando la temperatura dell’aria nei bassi strati è inferiore
a quella degli strati superiori; l’inversione termica comporta l’intrappolamento degli inquinanti al suolo,
favorendo così il loro accumulo e l’aumento della loro concentrazione. Tale fenomeno risulta più evidente se si
osservano i dati di un anno intero, poiché le differenze meteorologiche tra estate e inverno sono tali da rendere
molto visibili le variazioni di concentrazione degli inquinanti tra le due stagioni.
La normativa (D. Lgs. 155/10) prevede un valore limite sulla media giornaliera di 50 µg/m3 da non superare più
di 35 volte all’anno e un valore limite sulla media annuale di 40 µg/m3.
Durante la campagna di monitoraggio a Novate Milanese non si è verificato nessun superamento del limite
giornaliero nel periodo estivo, mentre ne sono stati registrati 18 in quello invernale.
In base alla normativa, se le misurazioni discontinue sono utilizzate per valutare il rispetto del valore limite del
PM10, occorre valutare il 90.4° percentile (che deve essere inferiore o uguale a 50 µg/m3), anziché il numero di
superamenti, il quale è fortemente influenzato dalla copertura dei dati. I casi di superamento sono anche legati
ad eventi locali, pertanto è attesa una maggior dispersione dei dati indicanti il numero di superamenti rispetto
alla media di un periodo definito. Rapportando per 74 siti della RRQA della regione Lombardia5 il valore del 90.4°
5 I siti con analizzatore di PM10 presi in esame, appartenenti alla RRQA della regione Lombardia, sono in realtà 77, tuttavia per la stima della media annuale e del numero di superamenti del valore limite giornaliero a Novate Milanese sono stati considerati solamente i siti con almeno il 90% di dati disponibili sul periodo di misura della campagna e, secondo la normativa (D. Lgs. 155/10), con un rendimento annuale pari ad almeno il 90% di dati validi, eliminando i valori distanti dalle altre osservazioni disponibili (outlier).
52
percentile valutato sui dati giornalieri del periodo annuale 01/08/2016 – 31/07/2017 di PM10, alla
concentrazione media calcolata sui giorni disponibili per Novate Milanese, è stata costruita la retta di
interpolazione di Figura 56. Il coefficiente di determinazione R2 dà indicazione se la correlazione trovata è
casuale o effettiva: poiché la probabilità che le 74 coppie di dati possano produrre casualmente un valore di R2
maggiore o uguale al valore ottenuto di 0.75 è di fatto trascurabile, allora la correlazione lineare trovata è
significativa. Ciò ha permesso la stima del 90.4° percentile relativo ai valori di concentrazione di PM10 dell’intero
anno considerato a Novate Milanese: la stima è risultata pari a 71.7 µg/m³, con associato un errore standard di
5.3 µg/m³; questo valore comporta una probabilità che il valore limite sia stato superato, nel sito scelto a Novate
Milanese, superiore al 99.7%6. In Figura 56 le barre di errore associate alla proiezione corrispondono a tre volte
l’errore standard del valore stimato.
In maniera analoga è stato affrontato il problema della stima della media annuale. Rapportando per 71 siti della
RRQA della regione Lombardia il valore della concentrazione media annuale di PM10, riferita al periodo annuale
01/08/2016 – 31/07/2017, alla concentrazione media calcolata sui giorni disponibili per Novate Milanese, è stata
costruita la retta di interpolazione di Figura 57. Il coefficiente di determinazione R2 dà indicazione se la
correlazione trovata è casuale o effettiva: un valore di R2 di 0.76 comporta che la correlazione lineare trovata è
altamente significativa. Ciò ha permesso la previsione della concentrazione media annuale del PM10 a Novate
Milanese: la stima è risultata pari a 36.9 µg/m³, con associato un errore standard di 3.2 µg/m³: questo valore
comporta una probabilità dell’83% che il valore limite di 40 µg/m³ non venga superato dalla media annuale
misurata a Novate Milanese nel sito scelto. In Figura 57 le barre di errore associate alla proiezione corrispondono
a due volte l’errore standard del valore stimato.
Nelle figure 58 e 59 sono riportati per i due periodi i confronti tra le concentrazioni di PM10 misurate a Novate
Milanese con la strumentazione installata e le concentrazioni stimate attraverso strumenti modellistici sul
territorio comunale (per approfondimenti sulla metodologia utilizzata è possibile consultare il sito web ARPA
all’indirizzo http://www.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/Modellistica.aspx). Come appare
evidente dai grafici la stima risulta essere generalmente in linea con i dati misurati e può essere considerata uno
strumento utile per la valutazione delle concentrazioni di PM10 sul territorio comunale.
Nella Tabelle 8 e 15 sono riportati i dati statistici relativi al PM10 per i siti della RRQA delle province di Milano,
Monza e Brianza e Varese.
6 L’ipotesi di omoschedasticità delle concentrazioni medie annuali è stata verificata ma per semplicità di testo non è qui riportata.
53
Figura 47: Concentrazioni medie giornaliere per il PM10 della RRQA dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
Figura 48: Concentrazioni medie giornaliere per il PM10 della RRQA dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
Figura 49: Andamento annuale delle concentrazioni medie giornaliere del PM10 di Monza via Machiavelli e Milano Pascal rispetto a Novate Milanese (periodo dal 01/08/2016 al 31/07/2017).
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PM10 - Concentrazioni medie giornaliere sulla RRQA25°-75° percentile RRQAmediana RRQAmin-max RRQANovate Milanese minLimite
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Milano PascalMonza via MachiavelliNovate MilaneseLimite
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Figure 50-51-52: Concentrazioni medie giornaliere per il PM10 e variabili meteorologiche dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
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Figure 53-54-55: Concentrazioni medie giornaliere per il PM10 e variabili meteorologiche dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
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PM10 e velocità del vento
Vel.Vento
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Figura 56: Stima del 90.4° percentile sulla distribuzione delle medie giornaliere della concentrazione di PM10 a Novate Milanese.
Figura 57: Stima della concentrazione annuale di PM10 a Novate Milanese.
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concentrazione media di PM10 nel periodo di monitoraggio a Novate
Milanese (µg/m3)
Stima del 90.4° percentile sulla distribuzione delle medie giornaliere
della concentrazione di PM10 a Novate Milanese
dati sperimentali (stazioni fisse)
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regressione lineare classica
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concentrazione media di PM10 nel periodo di monitoraggio a Novate
Milanese (µg/m3)
Stima della concentrazione annuale di PM10 a Novate Milanese
dati sperimentali (stazioni fisse)
Novate Milanese
regressione lineare classica
valore limite
57
Figura 58: Confronto misure effettuate con mezzo mobile e stime modellistiche dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
Figura 59: Confronto misure effettuate con mezzo mobile e stime modellistiche dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
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Tempo (giorni)
PM10 - Misure con mezzo mobile e stime modellistiche
25°-75° percentile RRQA
min-max RRQA
Novate M. (mezzo mobile)
Novate M. (stima modellistica)
58
Il PM2.5
Al pari degli altri inquinanti già descritti, le misure del particolato atmosferico PM2.5 sono state effettuate in
due periodi distinti per avere un quadro più completo sulla qualità dell’aria del sito, in modo da valutarne il
comportamento in condizioni diverse sia dal punto di vista emissivo sia da quello meteorologico.
La concentrazione media del PM2.5 su tutto il primo periodo della campagna di misure è risultata essere di 60
µg/m³ e il massimo valore giornaliero di 159 µg/m³ registrato il 1° febbraio 2017. La concentrazione media sul
secondo periodo di misure è stata di 9 µg/m³, con un massimo valore giornaliero di 17 µg/m³, occorso il 21 luglio
2017.
Nelle Figure 60 e 61 sono riportati gli andamenti delle concentrazioni medie giornaliere di PM2.5 determinati a
Novate Milanese, paragonati con quelli registrati su tutte le centraline fisse della regione. In entrambi i periodi
di monitoraggio si può osservare un certo accordo nell’andamento tra le misure effettuate a Novate Milanese
ed il resto della RRQA, evidenza delle proprietà diffusive delle polveri fini in atmosfera e della loro distribuzione
piuttosto omogenea sul territorio. I valori di PM2.5 di Novate Milanese si posizionano nel primo periodo di
monitoraggio generalmente al di sopra del 50° percentile della RRQA; nel secondo periodo si collocano invece
spesso al di sotto del 50° percentile.
In Figura 64 si riporta inoltre l’andamento annuale (periodo dal 01/08/2016 al 31/07/2017) delle concentrazioni
medie giornaliere di PM2.5 di Novate Milanese e delle due stazioni fisse prese a confronto (Milano Pascal e
Monza via Machiavelli), sovrapposte a quelle di Novate Milanese: è evidente un notevole accordo, sia
nell’andamento che nei valori assoluti, tra le concentrazioni di PM2.5 nei tre diversi siti.
Nelle Figure 62 e 63 si confrontano gli andamenti delle concentrazioni medie giornaliere, determinate a Novate
Milanese, di PM2.5 con quelle del PM10: è interessante notare come gli andamenti di PM10 e PM2.5 siano
coerenti, ma che i rapporti tra le concentrazioni nei due periodi differiscano sensibilmente. Il valore medio del
rapporto PM2.5/PM10 nel primo periodo di monitoraggio risulta infatti essere 0.81, mentre nel secondo periodo
circa 0.51. Questo può essere attribuito alla stagionalità, infatti nel periodo invernale la formazione di particolato
secondario (per lo più PM2.5) è spesso molto significativa, e favorita dalle condizioni atmosferiche, mentre nel
periodo estivo prevalgono i fenomeni di risollevamento (che interessano per lo più il PM10), mentre la
formazione di particolato secondario è ridotta.
La normativa (D. Lgs. 155/10) prevede un valore limite sulla media annuale di 25 µg/m3. Rapportando per 32 siti
della RRQA della regione Lombardia7 il valore della concentrazione media annuale di PM2.5, riferita al periodo
annuale 01/08/2016 – 31/07/2017, alla concentrazione media calcolata sui giorni disponibili per Novate
Milanese, è stata costruita la retta di interpolazione di Figura 65. Il coefficiente di determinazione R2 dà
indicazione se la correlazione trovata è casuale o effettiva: un valore di R2 di 0.74 comporta che la correlazione
lineare trovata è altamente significativa. Ciò ha permesso la previsione della concentrazione media annuale del
PM2.5 a Novate Milanese: la stima è risultata pari a 28.1 µg/m³, con associato un errore standard di 1.8 µg/m³:
questo valore comporta una probabilità superiore al 95% che il valore limite di 25 µg/m³ venga superato dalla
media annuale a Novate Milanese nel sito scelto8. In Figura 65 le barre di errore associate alla proiezione
corrispondono all’errore standard del valore stimato.
Nella Tabelle 9 e 16 sono riportati i dati statistici relativi al PM2.5 per i siti della RRQA delle province di Milano,
Monza e Brianza e Varese.
7 I siti con analizzatore di PM2.5 della RRQA della Lombardia considerati sono stati solamente quelli con almeno il 90% di dati disponibili sul periodo di misura della campagna e, secondo la normativa (D. Lgs. 155/10), con un rendimento annuale pari ad almeno il 90% di dati validi, eliminando i valori distanti dalle altre osservazioni disponibili (outlier).
8 L’ipotesi di omoschedasticità delle concentrazioni medie annuali è stata verificata ma per semplicità di testo non è qui riportata.
59
Figura 60: Concentrazioni medie giornaliere per il PM2.5 della RRQA dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
Figura 61: Concentrazioni medie giornaliere per il PM2.5 della RRQA dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
0
30
60
90
120
150
180
26-gen 2-feb 9-feb 16-feb 23-feb
Co
nce
ntr
azi
on
e (
µg
/m3)
Tempo (giorni)
PM2.5 - Concentrazioni medie giornaliere sulla RRQA
25°-75° percentile RRQAmediana RRQAmin-max RRQANovate Milanese
0
30
60
90
120
23-giu 30-giu 7-lug 14-lug 21-lug
Co
nce
ntr
azi
on
e (
µg
/m3)
Tempo (giorni)
PM2.5 - Concentrazioni medie giornaliere sulla RRQA
25°-75° percentile RRQAmediana RRQAmin-max RRQANovate Milanese
60
Figura 62: Concentrazioni medie giornaliere del PM2.5 e PM10 a Novate Milanese dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
Figura 63: Concentrazioni medie giornaliere del PM2.5 e PM10 a Novate Milanese dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
Figura 64: Andamento annuale delle concentrazioni medie giornaliere del PM2.5 di Milano Pascal e Monza via Machiavelli rispetto a Novate Milanese (periodo dal 01/08/2016 al 31/07/2017).
0
40
80
120
160
200
26-gen 2-feb 9-feb 16-feb 23-feb
Co
nce
ntr
azi
on
e (
µg
/m3)
Tempo (giorni)
PM10 e PM2.5 - Concentrazioni medie giornaliere a Novate
Milanese
PM2.5
PM10
0
40
80
120
23-giu 30-giu 7-lug 14-lug 21-lug
Co
nce
ntr
azi
on
e (
µg
/m3)
Tempo (giorni)
PM10 e PM2.5 - Concentrazioni medie giornaliere a Novate
Milanese
PM2.5
PM10
0
30
60
90
120
150
180
ago-16 set-16 nov-16 gen-17 mar-17 mag-17 lug-17
Co
nce
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azi
on
e (
µg
/m3)
Tempo (giorni)
PM2.5 - Andamento delle concentrazioni medie giornaliere
Milano Pascal
Monza via Machiavelli
Novate Milanese
61
Figura 65: Stima della concentrazione annuale di PM2.5 a Novate Milanese.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0 10 20 30 40 50
Co
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azi
on
i me
die
di
PM
2.5
ne
l p
eri
od
o
01
/08
/20
16
-3
1/0
7/2
01
7 (
µg
/m³)
Concentrazioni medie di PM2.5 di un periodo limitato
(campagna a Novate Milanese)(µg/m³)
Stima della concentrazione annuale di PM2.5 a Novate Milanese
dati sperimentali (stazioni fisse)Novate Milanese (mezzo mobile)regressione lineare classicalimite annuale
62
Il black carbon
La misura di black carbon (BC) è stata effettuata, con frequenza oraria, mediante un analizzatore MAAP (Multi
Angle Absorption Photometer) basato sul principio dell’assorbimento ottico da parte dell’aerosol. Rispetto ad
altri inquinanti il monitoraggio del BC è piuttosto recente; in Lombardia sono state avviate le misure in continuo
nel 2013. Non essendoci limite di legge per il BC, le concentrazioni rilevate nella campagna in esame sono state
oggetto di confronto con i valori determinati nella stazione di Milano Pascal, tramite un analizzatore di BC basato
sugli stessi principi di funzionamento di quello usato a Novate Milanese. Nelle Figure 66-67 e 69-70 sono riportati
gli andamenti orari e giornalieri delle concentrazioni di BC per la stazione di Milano-Pascal e Novate Milanese
disponibili nella campagna di monitoraggio.
Nel grafico della Figura 72 sono riportati gli andamenti delle concentrazioni degli inquinanti misurati a Novate
Milanese e confrontati con i valori misurati nell’arco di un intero anno (dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2017) dalla
stazione fissa di Milano Pascal.
Come mostrato dai grafici, le misure di BC hanno mostrato una notevole coerenza negli andamenti, con valori
molto simili a Novate Milanese rispetto a Milano-Pascal, in entrambi i periodi della campagna di monitoraggio.
La concentrazione media del BC misurata a Novate Milanese sul periodo 26 gennaio ÷ 27 febbraio 2017 è
risultata essere 6.0 µg/m³ con un massimo orario di 14.5 µg/m³ ed un massimo giornaliero di 10.4 µg/m³ relativo
al giorno 10 gennaio 2017; nel periodo 23 giugno ÷ 24 luglio 2017 la concentrazione media è risultata essere 1.2
µg/m³ con un massimo orario di 6.9 µg/m³ ed un massimo giornaliero di 1.8 µg/m³ relativo al giorno 6 luglio
2017.
La misurazione del black carbon con frequenza oraria ha permesso di determinare l’andamento delle
concentrazioni per il giorno tipo a Novate Milanese e la sua correlazione con le principali sorgenti emissive, il
trasporto su strada e, in misura minore, la combustione non industriale. Nel grafico delle Figure 68 e 71 sono
riportate le curve per il giorno tipo relativo alle concentrazioni del BC a Novate Milanese rispettivamente nel
primo e nel secondo periodo di monitoraggio. Le concentrazioni orarie di BC dei giorni feriali risultano, come
atteso in relazione allo svolgersi delle attività umane, maggiori di quelle dei giorni festivi e prefestivi sia nel
periodo estivo che nel periodo invernale. Nel periodo estivo, si nota un picco delle concentrazioni attorno alle 7
del mattino dei giorni feriali e del sabato (poco apprezzabili sono invece le variazioni nei giorni festivi), in
corrispondenza delle ore di maggior traffico veicolare. Dopo una diminuzione di concentrazione nelle ore
centrali della giornata, i valori rimangono abbastanza stabili fino alle ore serali. Nel periodo invernale si nota un
incremento delle concentrazioni tra le 7 e le 11 del mattino dei giorni feriali e del sabato, in corrispondenza delle
ore di maggior traffico veicolare; dopo una diminuzione di concentrazione nelle ore centrali della giornata, si
ripresenta nelle ore serali un aumento delle concentrazioni (18-24 nei giorni feriali ed il sabato, mentre
l’andamento presenta un massimo intorno alle 23 per i giorni festivi seguito da leggera decrescita), la cui entità,
nella stagione fredda, è favorita anche dall’utilizzo degli impianti di riscaldamento domestico. Nelle Tabelle 10 e
17 sono riportati alcuni dati statistici per il BC monitorato nel periodo di misura confrontati con i dati della
stazione di Milano Pascal.
63
Figure 66-67: Concentrazioni medie orarie e giornaliere di BC dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
Figura 68: Andamento delle concentrazioni del giorno tipo di BC a Novate Milanese dal 26 gennaio al 27 febbraio 2017.
0
5
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26-gen 2-feb 9-feb 16-feb 23-feb
con
c. (
µg
/m3)
Tempo (giorni)
BC - Andamento delle concentrazioni medie orarie
Milano Pascal
Novate Milanese
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3
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12
26-gen 2-feb 9-feb 16-feb 23-feb
con
c. (
µg
/m3)
Tempo (giorni)
BC - Andamento delle concentrazioni medie giornaliere
Milano Pascal
Novate Milanese
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2
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1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Co
nce
ntr
azi
on
e (
µg
/m3)
Tempo (ore)
BC - Giorno tipo
Feriale
Sabato
Festivo
64
Figure 69-70: Concentrazioni medie orarie e giornaliere di BC dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
Figura 71: Andamento delle concentrazioni del giorno tipo di BC a Novate Milanese dal 23 giugno al 24 luglio 2017.
0
5
10
15
20
23-giu 30-giu 7-lug 14-lug 21-lug
con
c. (
µg
/m3)
Tempo (giorni)
BC - Andamento delle concentrazioni medie orarie
Milano Pascal
Novate Milanese
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23-giu 30-giu 7-lug 14-lug 21-lug
con
c. (
µg
/m3)
Tempo (giorni)
BC - Andamento delle concentrazioni medie giornaliere
Milano Pascal
Novate Milanese
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1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Co
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ntr
azi
on
e (
µg
/m3)
Tempo (ore)
BC - Giorno tipo
Feriale
Sabato
Festivo
65
Figura 72: Andamento annuale delle concentrazioni medie giornaliere di BC rilevate a Milano Pascal confrontate con quelle rilevate a Novate Milanese (periodo dal 01/08/2016 al 31/07/2017).
0
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8
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ago-16 set-16 nov-16 gen-17 mar-17 mag-17 lug-17
Co
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µg
/m3)
Tempo (giorni)
BC - Andamento delle concentrazioni medie giornaliere
Milano Pascal
Novate Milanese
66
Conclusioni
Il comune di Novate Milanese, in base alla classificazione riportata nell’Allegato 1 del D.G.R. n.2605 del 2011, è
inserito nell’agglomerato di Milano. Il punto di monitoraggio scelto per questa campagna è stato classificato
come stazione suburbana di fondo.
Per il biossido di zolfo ed il monossido di carbonio, le concentrazioni misurate a Novate Milanese, e come oramai
in tutti i siti della Regione Lombardia, confermano che non vi è alcuna criticità per questi due inquinanti.
Per quanto riguarda il biossido di azoto, la stima della media annuale ha fornito un valore superiore al limite di
legge: nella RRQA della città metropolitana di Milano e delle province di Varese e Monza-Brianza, gran parte
delle stazioni urbane da traffico ed alcune stazioni di fondo, a Milano e in alcuni comuni dell’agglomerato di
Milano, hanno superato il limite di legge relativo alla media annuale.
Durante la campagna di misura sono stati registrati superamenti dei limiti normativi per quanto riguarda l’ozono
in maniera analoga a quanto avvenuto in altre stazioni della rete fissa, in particolare di fondo. L’ozono nel
periodo estivo ha registrato valori complessivamente in linea, sia negli andamenti che nelle quantità assolute,
con quelle registrate nelle altre centraline della rete, posizionandosi mediamente tra il 50° ed il 75° percentile
dei valori della RRQA. Non è stata in ogni caso evidenziata nessuna criticità prettamente locale legata a tale
inquinante.
Per quanto riguarda il PM10, l’analisi dei dati raccolti ha evidenziato concentrazioni con andamenti e valori in
linea con quelli registrati dalla RRQA della regione Lombardia, generalmente compresi tra il 25° e 75° percentile
della rete fissa. Non si rilevano pertanto criticità specifiche nel sito indagato, bensì si conferma che la
problematica per questo inquinante è comune a un bacino territoriale che comprende in generale tutta la
pianura lombarda.
Per quanto riguarda il PM10 e il PM2.5, l’analisi dei dati raccolti ha evidenziato concentrazioni con andamenti in
linea con quelli registrati dalla RRQA della regione Lombardia, generalmente compresi tra il 50° percentile ed i
massimi della rete fissa nel periodo invernale e attorno al 50° percentile nel periodo estivo. e per tutta la prima
parte della campagna, con valori medio-alti se raffrontati a quelli registrati dalla RRQA della regione Lombardia.
Non si rilevano pertanto criticità specifiche nel sito indagato, bensì si conferma che la problematica per questi
inquinanti è comune a un bacino territoriale che comprende in generale tutta la pianura lombarda.
Per quanto riguarda il black carbon (BC), l’analisi dei dati raccolti ha evidenziato una marcata stagionalità delle
concentrazioni, con valori molto più elevati nei mesi più freddi della campagna, come già evidenziato per il PM10
ed il PM2.5. Questo è dovuto sia alle sorgenti aggiuntive presenti durante l’inverno (a esempio il riscaldamento)
sia alle particolari condizioni meteorologiche più favorevoli all’accumulo degli inquinanti. La concentrazione di
BC è risultata, in genere, essere leggermente più alta a Novate Milanese rispetto alla postazione di Milano Pascal.
Questo esito non è inaspettato ed è probabilmente dovuto ai maggiori volumi di traffico in prossimità del sito
scelto, ma non è nemmeno da trascurare il fatto che allontanandosi da Milano aumenti tendenzialmente
l’utilizzo della legna come fonte di riscaldamento: ciò rappresenta una significativa sorgente aggiuntiva di
emissioni di carbonio.
In conclusione, la valutazione congiunta di tutti gli inquinanti monitorati non ha evidenziato criticità specifiche
dipendenti dalle emissioni locali per l’area rappresentata dal sito di monitoraggio scelto, ma piuttosto una
situazione dipendente dalle emissioni diffuse su tutta l’area circostante mediate dalle condizioni
meteoclimatiche e, in particolare per gli inquinanti di natura prevalentemente secondaria, dalla fotochimica
dell’atmosfera.
Con particolare riferimento al PM10, le informazioni relative alle concentrazioni di questo inquinante sul
territorio di Novate Milanese possono essere ben rappresentate dalle stazioni fisse più prossime
67
dell’agglomerato di Milano, come quelle della città di Milano. Ulteriori informazioni sono ricavabili dalle stime
modellistiche dei principali inquinanti disponibili quotidianamente sul sito di ARPA Lombardia:
http://www2.arpalombardia.it/sites/qaria/_layouts/15/qaria/DettaglioCom.aspx?IdComune=456.
Tabelle
RETE: Pubblica o privata gestita da ARPA
TIPO ZONA (Allegato III del D. Lgs. 155/2010): - URBANA: sito inserito in aree edificate in continuo o almeno in modo predominante. - SUBURBANA: sito inserito in aree largamente edificate in cui sono presenti sia zone edificate, sia zone non urbanizzate. - RURALE: sito inserito in tutte le aree diverse da quelle urbane e suburbane.
TIPO STAZIONE (Allegato III del D. Lgs. 155/2010): - TRAFFICO: stazione ubicata in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da emissioni da traffico,
provenienti da strade limitrofe con intensità di traffico medio alta. - INDUSTRIALE: stazione ubicata in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da singole fonti
industriali o da zone industriali limitrofe. - FONDO: stazione ubicata in posizione tale che il livello di inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni da
specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, etc.), ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti nel sito.
68
Tabella 4: Caratteristiche del sito di campionamento e delle centraline fisse di confronto.
Nome stazione Provincia Rete Tipo zona Tipo stazione Quota
(m.s.l.m.) Periodo di misura
Novate Milanese MI Mezzo mobile Suburbana FONDO 147 26 gen 2017 ÷ 27 feb 2017
23 giu 2017 ÷ 24 lug 2017
Casirate d'Adda BG Privata Rurale FONDO 100 Centralina Fissa
Rivolta d'Adda CR Privata Urbana FONDO 104 Centralina Fissa
Agrate Brianza MB Pubblica Urbana FONDO 162 Centralina Fissa
Carate Brianza MB Pubblica Urbana FONDO 236 Centralina Fissa
Limbiate MB Pubblica Urbana FONDO 186 Centralina Fissa
Meda MB Pubblica Urbana TRAFFICO 243 Centralina Fissa
Monza Parco MB Pubblica Suburbana FONDO 181 Centralina Fissa
Monza via Machiavelli MB Pubblica Urbana FONDO 162 Centralina Fissa
Vimercate MB Pubblica Urbana FONDO 206 Centralina Fissa
Abbiategrasso MI Pubblica Urbana FONDO 120 Centralina Fissa
Arconate MI Privata Suburbana FONDO 178 Centralina Fissa
Arese MI Pubblica Urbana FONDO 160 Centralina Fissa
Cassano d'Adda 1 MI Privata Urbana FONDO 133 Centralina Fissa
Cassano d'Adda 2 MI Privata Urbana TRAFFICO 133 Centralina Fissa
Cinisello Balsamo MI Pubblica Urbana TRAFFICO 154 Centralina Fissa
Cormano MI Pubblica Urbana FONDO 149 Centralina Fissa
Corsico MI Pubblica Urbana TRAFFICO 116 Centralina Fissa
Garbagnate Milanese MI Pubblica Urbana FONDO 179 Centralina Fissa
Inzago MI Privata Suburbana FONDO 138 Centralina Fissa
Lacchiarella MI Pubblica Suburbana FONDO 98 Centralina Fissa
Legnano MI Pubblica Urbana TRAFFICO 208 Centralina Fissa
Limito di Pioltello MI Pubblica Urbana FONDO 122 Centralina Fissa
Magenta MI Pubblica Urbana FONDO 141 Centralina Fissa
Melegnano MI Privata Urbana TRAFFICO 83 Centralina Fissa
Milano p.le Abbiategrasso MI Pubblica Urbana FONDO 109 Centralina Fissa
Milano Parco Lambro MI Pubblica Suburbana FONDO 124 Centralina Fissa
Milano Verziere MI Pubblica Urbana TRAFFICO 118 Centralina Fissa
Milano via Juvara MI Pubblica Urbana METEO 117 Centralina Fissa
Milano Pascal MI Pubblica Urbana FONDO 122 Centralina Fissa
Milano Senato MI Pubblica Urbana TRAFFICO 119 Centralina Fissa
Milano viale Liguria MI Pubblica Urbana TRAFFICO 114 Centralina Fissa
Milano viale Marche MI Pubblica Urbana TRAFFICO 127 Centralina Fissa
Milano Zavattari MI Pubblica Urbana TRAFFICO 122 Centralina Fissa
Motta Visconti MI Pubblica Suburbana FONDO 100 Centralina Fissa
Pero MI Pubblica Urbana TRAFFICO 144 Centralina Fissa
Rho MI Pubblica Urbana FONDO 158 Centralina Fissa
Robecchetto MI Privata Suburbana FONDO 163 Centralina Fissa
San Giuliano Milanese MI Privata Urbana TRAFFICO 97 Centralina Fissa
Sesto San Giovanni MI Pubblica Urbana TRAFFICO 140 Centralina Fissa
Settimo Milanese MI Pubblica Urbana FONDO 134 Centralina Fissa
Trezzo sull'Adda MI Privata Suburbana FONDO 178 Centralina Fissa
Truccazzano MI Privata Suburbana TRAFFICO 109 Centralina Fissa
Turbigo MI Privata Urbana FONDO 166 Centralina Fissa
Busto Arsizio Accam VA Privata Suburbana FONDO 206 Centralina Fissa
Busto Arsizio via Magenta VA Pubblica Urbana TRAFFICO 222 Centralina Fissa
Ferno VA Privata Urbana FONDO 215 Centralina Fissa
Gallarate San Lorenzo VA Pubblica Urbana TRAFFICO 240 Centralina Fissa
Lonate Pozzolo VA Pubblica Urbana INDUSTRIALE 204 Centralina Fissa
Saronno via Santuario VA Pubblica Urbana FONDO 212 Centralina Fissa
Somma Lombarda VA Pubblica Rurale INDUSTRIALE 210 Centralina Fissa
Varese via Copelli VA Pubblica Urbana TRAFFICO 383 Centralina Fissa
Varese Vidoletti VA Pubblica Urbana FONDO 425 Centralina Fissa
69
Tabelle riassuntive: 26 gennaio – 27 febbraio 2017
Tabella 5: Dati statistici relativi all’NO2.
Biossido di azoto Rendimento
(%)
Media
(µg/m3)
Dev. St
(µg/m3)
Max
Media 1h
(µg/m3)
Max
Media 24h
(µg/m3)
N° superi
limite orario
Novate Milanese MI 99 69 18 121 92 0
Casirate d'Adda BG 97 35 14 81 56 0
Rivolta d'Adda CR 96 51 16 90 73 0
Agrate MB 81 65 24 161 99 0
Carate Brianza MB 100 65 24 138 101 0
Limbiate MB 100 65 21 126 93 0
Meda MB 100 85 29 165 129 0
Monza Parco MB 100 77 28 167 113 0
Monza via Machiavelli MB 100 85 22 147 110 0
Vimercate MB 100 54 18 116 78 0
Abbiategrasso MI 97 54 18 118 81 0
Arconate MI 60 43 16 94 62 0
Arese MI 100 66 22 135 89 0
Cassano d'Adda 1 MI 89 32 11 66 48 0
Cassano d'Adda 2 MI 98 61 32 166 111 0
Cinisello Balsamo MI 100 75 23 167 111 0
Cormano MI 100 74 26 185 104 0
Corsico MI 99 68 26 185 103 0
Garbagnate MI 91 63 20 119 89 0
Inzago MI 10 63 19 119 83 0
Lacchiarella MI 93 49 17 115 73 0
Legnano MI 100 65 30 186 114 0
Limito MI 100 61 20 117 87 0
Magenta MI 100 50 16 116 81 0
Melegnano MI 100 57 15 149 85 0
Milano p.le Abbiategrasso MI 80 52 16 115 71 0
Milano Parco Lambro MI 98 51 15 102 74 0
Milano Pascal MI 87 69 20 132 92 0
Milano Senato MI 94 70 17 121 88 0
Milano Verziere MI 90 60 20 114 96 0
Milano viale Liguria MI 99 65 23 209 95 1
Milano viale Marche MI 91 75 18 131 109 0
Milano Zavattari MI 100 57 14 108 75 0
Motta Visconti MI 100 46 17 105 70 0
Pero MI 100 64 23 141 86 0
Rho MI 100 71 24 148 98 0
Robecchetto MI 100 38 15 83 68 0
San Giuliano Milanese MI 88 61 21 143 96 0
Sesto San Giovanni MI 100 70 20 146 99 0
Settimo Milanese MI 47 57 18 150 90 0
Trezzo sull'Adda MI 44 50 30 148 94 0
Truccazzano MI 0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Turbigo MI 100 42 17 91 74 0
Busto Arsizio via Magenta VA 100 49 13 93 68 0
Busto Arsizio Accam VA 100 32 13 86 54 0
Ferno VA 99 48 19 130 79 0
Gallarate San Lorenzo VA 100 56 20 164 79 0
Lonate Pozzolo VA 100 51 20 121 82 0
Saronno via Santuario VA 100 65 22 154 101 0
Somma Lombarda VA 100 59 21 150 83 0
Varese via Copelli VA 88 50 16 93 74 0
Varese Vidoletti VA 100 45 20 117 74 0
70
Tabella 6: Dati statistici relativi all’SO2.
Biossido di zolfo Rendimento
(%)
Media
(µg/m3)
Dev. St
(µg/m3)
Max
Media 1h
(µg/m3)
Max
Media 24h
(µg/m3)
N° superi
limite
orario
N° superi
limite
giornaliero
Novate Milanese MI 96 5 1 9 8 0 0
Monza via Machiavelli MB 100 4 1 8 5 0 0
Cassano d'Adda 1 MI 89 4 1 6 5 0 0
Cormano MI 99 4 2 20 7 0 0
Limito MI 100 4 1 11 6 0 0
Magenta MI 93 1 1 8 3 0 0
Milano Pascal MI 66 5 4 15 10 0 0
Truccazzano MI 100 3 1 8 6 0 0
Turbigo MI 100 1 1 8 3 0 0
Busto Arsizio Accam VA 100 3 3 15 8 0 0
Varese Vidoletti VA 100 2 1 6 3 0 0
Tabella 7: Dati statistici relativi al CO.
Monossido di carbonio Rendimento
(%)
Media
(mg/m3)
Dev. St
(mg/m3)
Max
Media 1h
(mg/m3)
Max
Media 8h
(mg/m3)
N° giorni supero
valore limite
Novate Milanese MI 99 0.9 0.4 2.5 2.0 0
Meda MB 100 0.8 0.5 2.4 2.1 0
Monza via Machiavelli MB 100 0.7 0.4 1.9 1.5 0
Arconate MI 63 1.0 0.6 3.2 2.5 0
Cassano d'Adda 2 MI 100 1.7 0.6 2.8 2.7 0
Corsico MI 99 1.1 0.3 2.5 2.2 0
Limito MI 58 0.5 0.3 2.0 1.5 0
Magenta MI 100 1.2 0.4 2.4 2.2 0
Melegnano MI 100 0.5 0.6 12.8 3.3 0
Milano Senato MI 94 1.4 0.4 2.8 2.5 0
Milano viale Liguria MI 100 1.1 0.4 3.6 2.2 0
Milano viale Marche MI 91 1.5 0.4 3.2 2.7 0
Milano Zavattari MI 100 1.4 0.4 2.7 2.3 0
Pero MI 100 1.4 0.7 3.2 3.0 0
Rho MI 100 1.3 0.6 3.4 2.6 0
Robecchetto MI 100 1.0 0.4 2.5 2.2 0
San Giuliano Milanese MI 100 1.0 0.3 2.1 1.6 0
Sesto San Giovanni MI 100 1.1 0.4 2.5 2.2 0
Trezzo sull'Adda MI 100 1.1 0.4 2.2 2.1 0
Trucazzano MI 97 1.3 0.3 3.8 2.1 0
Busto Arsizio Accam VA 100 0.9 0.4 2.6 2.0 0
Ferno VA 100 0.6 0.4 2.3 2.0 0
Varese via Copelli VA 88 0.7 0.3 1.9 1.6 0
71
Tabella 8: Dati statistici relativi al PM10.
PM10 Rendimento
(%)
Media
(µg/m3)
Dev. St
(µg/m3)
Max
Media 24h
(µg/m3)
N° giorni supero
valore limite
Novate Milanese MI 100 71 41 180 18
Casirate d'Adda BG 100 67 34 146 20
Rivolta d'Adda CR 100 64 35 156 18
Meda MB 100 76 44 186 21
Monza Parco MB 100 62 39 166 17
Monza via Machiavelli MB 100 73 46 195 19
Vimercate MB 100 75 46 200 19
Arese MI 100 76 45 197 23
Cassano d'Adda 1 MI 88 61 38 164 12
Limito MI 97 65 37 164 19
Magenta MI 100 64 35 148 15
Milano Pascal MI 94 79 37 169 24
Milano Senato MI 100 72 38 165 21
Milano Verziere MI 97 67 37 155 17
Robecchetto MI 97 64 37 168 14
Trezzo sull'Adda MI 100 64 44 195 14
Turbigo MI 100 57 34 146 14
Busto Arsizio Accam VA 91 44 28 110 10
Ferno VA 100 58 34 151 13
Gallarate San Lorenzo VA 100 65 39 177 18
Saronno via Santuario VA 91 71 45 187 17
Varese via Copelli VA 100 58 37 182 16
N.B. Le statistiche del PM10 sono calcolate sul periodo 26 gennaio ÷ 27 febbraio 2017.
Tabella 9: Dati statistici relativi al PM2.5.
PM2.5 Rendimento
(%)
Media
(µg/m3)
Dev. St
(µg/m3)
Max Media 24h
(µg/m3)
Novate Milanese MI 97 60 38 159
Casirate d'Adda BG 100 46 25 114
Monza via Machiavelli MB 97 57 29 135
Milano Pascal MI 97 54 33 159
Milano Senato MI 97 60 36 154
Sesto San Giovanni MI 97 54 38 158
Saronno via Santuario VA 88 56 33 152
Varese via Copelli VA 100 49 32 158
N.B. Le statistiche del PM2.5 sono calcolate sul periodo 26 gennaio ÷ 27 febbraio 2017.
Tabella 10: Dati statistici relativi al BC.
Black Carbon Rendimento
(%)
Media
(µg/m3)
Dev. St
(µg/m3)
Max Media 1h
(µg/m3)
Min Media 1h
(µg/m3)
Novate Milanese MI 96 6.0 3.4 14.5 0.2
Milano Pascal MI 100 5.1 2.8 12.6 0.2
72
Tabelle riassuntive: 23 giugno – 24 luglio 2017
Tabella 11: Dati statistici relativi all’NO2.
Biossido di azoto Rendimento
(%)
Media
(µg/m3)
Dev. St
(µg/m3)
Max
Media 1h
(µg/m3)
Max
Media 24h
(µg/m3)
N° superi
limite orario
Novate Milanese MI 93 21 12 73 34 0
Casirate d'Adda BG 100 11 7 38 17 0
Rivolta d'Adda CR 100 29 13 93 43 0
Agrate MB 100 21 11 77 33 0
Carate Brianza MB 100 31 22 118 64 0
Limbiate MB 100 15 8 65 23 0
Meda MB 100 15 7 52 24 0
Monza Parco MB 60 34 22 94 49 0
Monza via Machiavelli MB 100 22 9 74 30 0
Vimercate MB 100 19 8 73 36 0
Abbiategrasso MI 58 23 13 69 38 0
Arconate MI 88 9 5 68 18 0
Arese MI 100 26 14 83 38 0
Cassano d'Adda 1 MI 100 15 9 70 26 0
Cassano d'Adda 2 MI 92 34 11 79 47 0
Cinisello Balsamo MI 100 45 18 121 65 0
Cormano MI 100 26 14 98 40 0
Corsico MI 100 29 14 93 51 0
Garbagnate MI 100 23 10 77 32 0
Inzago MI 17 15 13 63 33 0
Lacchiarella MI 100 18 9 70 26 0
Legnano MI 100 20 13 106 31 0
Limito MI 56 33 14 90 43 0
Magenta MI 100 27 15 94 45 0
Melegnano MI 91 27 10 80 44 0
Milano p.le Abbiategrasso MI 100 21 11 70 34 0
Milano Parco Lambro MI 100 23 13 92 36 0
Milano Pascal MI 100 20 14 125 37 0
Milano Senato MI 100 39 14 89 52 0
Milano Verziere MI 99 28 15 104 50 0
Milano viale Liguria MI 100 37 19 136 56 0
Milano viale Marche MI 89 53 19 120 72 0
Milano Zavattari MI 100 48 16 152 71 0
Motta Visconti MI 84 15 7 68 26 0
Pero MI 100 18 10 92 27 0
Rho MI 100 24 14 89 35 0
Robecchetto MI 100 12 7 46 18 0
San Giuliano Milanese MI 61 37 20 109 54 0
Sesto San Giovanni MI 86 61 18 134 76 0
Settimo Milanese MI 100 27 15 87 41 0
Trezzo sull'Adda MI 73 20 11 67 29 0
Truccazzano MI 100 35 14 91 50 0
Turbigo MI 100 9 7 37 14 0
Busto Arsizio via Magenta VA 92 25 11 67 39 0
Busto Arsizio Accam VA 78 22 13 115 38 0
Ferno VA 97 15 8 45 22 0
Gallarate San Lorenzo VA 100 27 14 91 41 0
Lonate Pozzolo VA 100 22 11 90 31 0
Saronno via Santuario VA 100 21 14 84 34 0
Somma Lombarda VA 100 19 14 79 34 0
Varese via Copelli VA 93 23 12 60 33 0
Varese Vidoletti VA 97 14 8 49 25 0
73
Tabella 12: Dati statistici relativi all’SO2.
Biossido di zolfo Rendimento
(%)
Media
(µg/m3)
Dev. St
(µg/m3)
Max
Media 1h
(µg/m3)
Max
Media 24h
(µg/m3)
N° superi
limite
orario
N° superi
limite
giornaliero
Novate Milanese MI 93 6 3 35 9 0 0
Monza via Machiavelli MB 95 4 3 28 9 0 0
Cassano d'Adda 1 MI 100 1 0 3 2 0 0
Cormano MI 100 2 4 62 8 0 0
Limito MI 99 3 1 15 4 0 0
Magenta MI 100 1 0 3 1 0 0
Milano Pascal MI 96 2 2 21 4 0 0
Truccazzano MI 100 1 1 3 2 0 0
Turbigo MI 91 1 1 6 2 0 0
Busto Arsizio Accam VA 83 3 2 22 4 0 0
Varese Vidoletti VA 95 1 1 5 2 0 0
Tabella 13: Dati statistici relativi all’O3.
Ozono Rendimento
(%)
Media
(µg/m3)
Dev. St
(µg/m3)
Max
Media 1h
(µg/m3)
Max
Media 8h
(µg/m3)
N° giorni
supero soglia
informazione
N° giorni
supero soglia
allarme
N° giorni
supero valore
obiettivo
Novate Milanese MI 93 93 44 212 184 6 0 22
Casirate d'Adda BG 100 76 40 189 165 1 0 14
Agrate MB 100 89 43 222 185 7 0 23
Carate Brianza MB 100 88 43 241 194 8 1 20
Limbiate MB 39 84 40 184 165 1 0 9
Meda MB 98 94 41 245 200 6 1 21
Monza Parco MB 100 84 44 209 190 4 0 23
Monza via Machiavelli MB 100 93 42 228 192 7 0 23
Vimercate MB 71 66 41 189 155 2 0 9
Arconate MI 87 87 44 204 174 4 0 18
Arese MI 100 78 37 184 164 1 0 14
Cassano d'Adda 1 MI 100 82 35 192 161 1 0 14
Cormano MI 100 84 33 174 151 0 0 15
Corsico MI 100 84 34 172 148 0 0 14
Inzago MI 100 79 39 191 163 2 0 16
Lacchiarella MI 100 69 36 178 152 0 0 12
Legnano MI 100 84 46 222 183 6 0 21
Limito MI 92 75 36 175 148 0 0 11
Magenta MI 89 79 38 167 152 0 0 13
Milano Parco Lambro MI 99 82 42 188 163 1 0 20
Milano Pascal MI 100 100 31 176 163 0 0 24
Milano Verziere MI 56 82 32 170 149 0 0 8
Motta Visconti MI 100 79 34 176 146 0 0 14
Trezzo sull'Adda MI 100 92 43 237 198 7 0 23
Busto Arsizio Accam VA 85 87 47 212 182 4 0 18
Busto Arsizio Magenta VA 92 75 35 182 154 1 0 12
Ferno VA 100 86 46 216 186 6 0 21
Gallarate San Lorenzo VA 100 86 42 207 175 5 0 19
Saronno via Santuario VA 100 87 44 226 192 6 0 20
Somma Lombarda VA 100 69 32 192 137 1 0 6
Varese Vidoletti VA 99 99 36 218 180 7 0 20
74
Tabella 14: Dati statistici relativi al CO.
Monossido di carbonio Rendimento
(%)
Media
(mg/m3)
Dev. St
(mg/m3)
Max
Media 1h
(mg/m3)
Max
Media 8h
(mg/m3)
N° giorni supero
valore limite
Novate Milanese MI 93 0.5 0.1 1.0 0.8 0
Meda MB 100 0.1 0.1 0.8 0.4 0
Monza via Machiavelli MB 100 0.2 0.1 0.8 0.4 0
Arconate MI 85 0.5 0.3 1.4 1.3 0
Cassano d'Adda 2 MI 100 0.5 0.1 0.9 0.6 0
Corsico MI 100 0.5 0.1 0.8 0.7 0
Limito MI 99 0.3 0.1 0.8 0.5 0
Magenta MI 100 0.7 0.1 1.0 1.0 0
Melegnano MI 87 0.4 0.1 1.3 0.6 0
Milano Senato MI 100 0.6 0.2 1.4 1.0 0
Milano viale Liguria MI 100 0.7 0.2 1.7 1.0 0
Milano viale Marche MI 100 0.6 0.1 1.5 1.0 0
Milano Zavattari MI 100 0.6 0.2 2.9 1.5 0
Pero MI 100 0.4 0.1 0.7 0.6 0
Rho MI 100 0.2 0.1 0.6 0.4 0
Robecchetto MI 100 0.4 0.2 0.6 0.6 0
San Giuliano Milanese MI 79 0.3 0.2 0.9 0.7 0
Sesto San Giovanni MI 98 0.5 0.1 1.5 0.8 0
Trezzo sull'Adda MI 100 0.3 0.1 0.5 0.4 0
Truccazzano MI 100 0.4 0.0 0.5 0.5 0
Busto Arsizio Accam VA 85 0.2 0.1 0.7 0.4 0
Ferno VA 100 0.2 0.1 0.6 0.5 0
Varese via Copelli VA 93 0.3 0.1 0.9 0.5 0
75
Tabella 15: Dati statistici relativi al PM10.
PM10 Rendimento
(%)
Media
(µg/m3)
Dev. St
(µg/m3)
Max
Media 24h
(µg/m3)
N° giorni supero
valore limite
Novate Milanese MI 84 17 5 25 0
Casirate d'Adda BG 100 22 7 35 0
Rivolta d'Adda CR 100 17 6 28 0
Meda MB 100 17 5 26 0
Monza Parco MB 91 12 4 24 0
Monza via Machiavelli MB 100 22 7 38 0
Vimercate MB 100 23 6 32 0
Arese MI 100 21 7 34 0
Cassano d'Adda 1 MI 100 18 5 35 0
Limito MI 97 20 6 37 0
Magenta MI 100 17 4 27 0
Milano Pascal MI 97 18 5 26 0
Milano Senato MI 100 21 5 30 0
Milano Verziere MI 97 20 5 31 0
Robecchetto MI 94 17 6 28 0
Trezzo sull'Adda MI 100 17 6 29 0
Turbigo MI 100 17 5 26 0
Busto Arsizio Accam VA 75 15 7 31 0
Ferno VA 100 17 6 27 0
Gallarate San Lorenzo VA 100 16 8 32 0
Saronno via Santuario VA 100 20 7 33 0
Varese via Copelli VA 88 15 7 28 0
N.B. Le statistiche del PM10 sono calcolate sul periodo 23 giugno ÷ 24 luglio 2017.
Tabella 16: Dati statistici relativi al PM2.5.
PM2.5 Rendimento
(%)
Media
(µg/m3)
Dev. St
(µg/m3)
Max Media 24h
(µg/m3)
Novate Milanese MI 88 9 4 17
Casirate d'Adda BG 84 11 5 19
Monza via Machiavelli MB 97 13 3 19
Milano Pascal MI 97 8 4 23
Milano Senato MI 100 15 6 29
Sesto San Giovanni MI 97 9 5 19
Saronno via Santuario VA 91 12 3 21
Varese via Copelli VA 88 11 6 24
N.B. Le statistiche del PM2.5 sono calcolate sul periodo 23 giugno ÷ 24 luglio 2017
Tabella 17: Dati statistici relativi al BC.
Black Carbon Rendimento
(%)
Media
(µg/m3)
Dev. St
(µg/m3)
Max Media 1h
(µg/m3)
Min Media 1h
(µg/m3)
Novate Milanese MI 51 1.2 0.7 6.9 0.2
Milano Pascal MI 100 1.1 0.6 4.1 0.2
76
Allegato Dati Orari 26 gennaio – 27 febbraio 2017
Data e Ora SO2 NO NO2 BC CO O3
µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26/01/2017 01:00 7 241 113 13.3 2.5 N.D.
26/01/2017 02:00 6 186 100 12.2 2.3 N.D.
26/01/2017 03:00 6 148 91 11.2 2.0 N.D.
26/01/2017 04:00 6 123 83 9.9 1.8 N.D.
26/01/2017 05:00 5 106 77 9.5 1.6 N.D.
26/01/2017 06:00 6 98 72 8.6 1.5 N.D.
26/01/2017 07:00 5 100 71 8.4 1.4 N.D.
26/01/2017 08:00 6 139 78 10.1 1.5 N.D.
26/01/2017 09:00 7 229 97 11.2 1.7 N.D.
26/01/2017 10:00 7 202 99 8.3 1.5 N.D.
26/01/2017 11:00 6 124 90 4.7 1.2 N.D.
26/01/2017 12:00 6 63 81 3.3 1.0 N.D.
26/01/2017 13:00 5 31 77 3.2 0.9 N.D.
26/01/2017 14:00 5 17 74 3.2 0.8 N.D.
26/01/2017 15:00 5 8 69 2.8 0.8 N.D.
26/01/2017 16:00 5 4 64 2.8 0.7 N.D.
26/01/2017 17:00 5 3 62 2.7 0.7 N.D.
26/01/2017 18:00 5 5 67 3.3 0.7 N.D.
26/01/2017 19:00 5 23 78 5.6 0.8 N.D.
26/01/2017 20:00 6 61 88 7.0 0.9 N.D.
26/01/2017 21:00 5 64 91 5.3 1.0 N.D.
26/01/2017 22:00 5 69 90 7.5 1.0 N.D.
26/01/2017 23:00 6 114 96 11.3 1.2 N.D.
27/01/2017 00:00 6 144 101 11.1 1.5 N.D.
27/01/2017 01:00 6 139 97 10.0 1.5 N.D.
27/01/2017 02:00 6 131 92 11.1 1.5 N.D.
27/01/2017 03:00 6 113 85 10.2 1.6 N.D.
27/01/2017 04:00 6 94 79 9.3 1.5 N.D.
27/01/2017 05:00 6 78 74 9.0 1.4 N.D.
27/01/2017 06:00 5 70 69 7.2 1.3 N.D.
27/01/2017 07:00 5 68 69 8.0 1.2 N.D.
27/01/2017 08:00 6 116 77 11.1 1.2 N.D.
27/01/2017 09:00 7 203 93 10.8 1.4 N.D.
27/01/2017 10:00 7 220 102 9.6 1.4 N.D.
27/01/2017 11:00 7 189 103 8.4 1.3 N.D.
27/01/2017 12:00 7 142 100 5.9 1.2 N.D.
27/01/2017 13:00 7 82 89 4.2 1.0 N.D.
27/01/2017 14:00 6 52 82 5.1 1.0 N.D.
27/01/2017 15:00 6 35 79 4.4 0.9 N.D.
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77
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79
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80
Data e Ora SO2 NO NO2 BC CO O3
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81
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82
Data e Ora SO2 NO NO2 BC CO O3
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83
Data e Ora SO2 NO NO2 BC CO O3
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84
Data e Ora SO2 NO NO2 BC CO O3
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85
Data e Ora SO2 NO NO2 BC CO O3
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86
Data e Ora SO2 NO NO2 BC CO O3
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87
Data e Ora SO2 NO NO2 BC CO O3
µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
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88
Data e Ora SO2 NO NO2 BC CO O3
µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
24/02/2017 21:00 7 58 70 4.3 1.1 N.D.
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25/02/2017 12:00 5 2 31 0.6 0.6 N.D.
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26/02/2017 18:00 5 1 33 1.8 0.7 N.D.
26/02/2017 19:00 5 3 52 4.0 0.7 N.D.
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27/02/2017 08:00 5 43 73 6.4 0.9 N.D.
89
Data e Ora SO2 NO NO2 BC CO O3
µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
27/02/2017 09:00 5 70 77 6.3 1.0 N.D.
27/02/2017 10:00 5 59 80 4.2 1.0 N.D.
27/02/2017 11:00 5 37 77 2.4 0.9 N.D.
27/02/2017 12:00 5 13 60 1.9 0.7 N.D.
27/02/2017 13:00 N.D. 11 79 1.6 0.7 N.D.
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27/02/2017 20:00 N.D. 7 79 2.5 0.8 N.D.
27/02/2017 21:00 N.D. 9 83 3.0 0.8 N.D.
27/02/2017 22:00 N.D. 5 77 1.9 0.8 N.D.
27/02/2017 23:00 N.D. 2 66 1.8 0.8 N.D.
28/02/2017 00:00 N.D. 1 56 1.9 0.8 N.D.
90
23 giugno – 24 luglio 2017
Data e Ora SO2 NO NO2 BC CO O3
µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23/06/2017 01:00 3 1 10 0.6 0.5 94
23/06/2017 02:00 3 1 10 0.6 0.5 89
23/06/2017 03:00 3 1 10 0.5 0.5 81
23/06/2017 04:00 3 1 11 0.6 0.5 75
23/06/2017 05:00 3 2 13 0.9 0.8 72
23/06/2017 06:00 6 2 24 1.2 1.0 57
23/06/2017 07:00 12 7 44 1.8 0.9 41
23/06/2017 08:00 7 6 35 1.7 0.9 51
23/06/2017 09:00 7 7 31 1.7 0.8 70
23/06/2017 10:00 10 4 24 1.5 0.8 98
23/06/2017 11:00 6 2 17 1.3 0.7 104
23/06/2017 12:00 4 2 13 1.2 0.6 134
23/06/2017 13:00 3 2 12 1.2 0.6 142
23/06/2017 14:00 3 2 12 1.2 0.6 143
23/06/2017 15:00 3 2 11 1.1 0.7 140
23/06/2017 16:00 3 2 13 1.1 0.6 145
23/06/2017 17:00 3 2 16 1.2 0.5 149
23/06/2017 18:00 3 2 16 1.2 0.5 145
23/06/2017 19:00 3 2 15 1.1 0.5 135
23/06/2017 20:00 3 2 16 1.4 0.5 116
23/06/2017 21:00 3 1 15 1.0 0.5 102
23/06/2017 22:00 3 1 12 0.8 0.5 96
23/06/2017 23:00 3 2 16 1.1 0.5 83
24/06/2017 00:00 3 1 18 1.2 0.5 75
24/06/2017 01:00 3 1 13 0.7 0.4 79
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24/06/2017 04:00 5 1 15 0.5 0.5 63
24/06/2017 05:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 06:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 07:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 08:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 09:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 10:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 11:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 12:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 13:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 14:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 15:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 16:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 17:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 18:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 19:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 20:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 21:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 22:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/06/2017 23:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
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21/07/2017 09:00 11 6 47 N.D. 0.7 60
21/07/2017 10:00 18 6 45 N.D. 0.7 69
21/07/2017 11:00 9 3 33 N.D. 0.6 114
21/07/2017 12:00 9 3 26 N.D. 0.6 140
21/07/2017 13:00 6 2 15 N.D. 0.5 175
21/07/2017 14:00 5 2 11 N.D. 0.5 193
21/07/2017 15:00 5 2 12 N.D. 0.5 198
21/07/2017 16:00 4 2 13 N.D. 0.4 190
21/07/2017 17:00 4 2 13 N.D. 0.4 180
21/07/2017 18:00 4 2 17 N.D. 0.4 181
21/07/2017 19:00 4 2 24 N.D. 0.5 161
21/07/2017 20:00 4 2 33 N.D. 0.6 106
21/07/2017 21:00 4 3 32 N.D. 0.6 84
21/07/2017 22:00 5 2 15 N.D. 0.6 131
21/07/2017 23:00 18 2 12 N.D. 0.6 122
22/07/2017 00:00 20 2 12 N.D. 0.6 115
22/07/2017 01:00 7 2 10 N.D. 0.6 111
22/07/2017 02:00 7 2 14 N.D. 0.7 100
22/07/2017 03:00 7 2 11 N.D. 0.7 99
22/07/2017 04:00 7 2 9 N.D. 0.6 99
22/07/2017 05:00 7 2 11 N.D. 0.6 93
22/07/2017 06:00 7 2 17 N.D. 0.6 85
22/07/2017 07:00 7 2 19 N.D. 0.7 85
22/07/2017 08:00 7 2 15 N.D. 0.6 94
22/07/2017 09:00 9 2 13 N.D. 0.7 108
22/07/2017 10:00 8 2 11 N.D. 0.6 131
22/07/2017 11:00 6 2 7 N.D. 0.6 151
22/07/2017 12:00 6 3 13 N.D. 0.6 160
22/07/2017 13:00 5 2 12 N.D. 0.5 169
22/07/2017 14:00 4 2 10 N.D. 0.5 173
22/07/2017 15:00 4 2 8 N.D. 0.5 167
22/07/2017 16:00 4 2 9 N.D. 0.5 167
22/07/2017 17:00 4 2 9 N.D. 0.4 167
22/07/2017 18:00 4 2 10 N.D. 0.4 143
22/07/2017 19:00 5 2 12 N.D. 0.4 137
22/07/2017 20:00 5 2 19 N.D. 0.5 117
22/07/2017 21:00 5 2 30 N.D. 0.5 93
22/07/2017 22:00 5 2 39 N.D. 0.6 72
102
Data e Ora SO2 NO NO2 BC CO O3
µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 22/07/2017 23:00 4 2 30 N.D. 0.5 71
23/07/2017 00:00 4 2 19 N.D. 0.5 81
23/07/2017 01:00 4 2 17 N.D. 0.5 95
23/07/2017 02:00 4 2 15 N.D. 0.6 102
23/07/2017 03:00 5 2 17 N.D. 0.6 86
23/07/2017 04:00 6 2 11 N.D. 0.6 91
23/07/2017 05:00 6 2 10 N.D. 0.6 83
23/07/2017 06:00 7 2 22 N.D. 0.7 61
23/07/2017 07:00 6 3 25 N.D. 0.7 55
23/07/2017 08:00 7 2 14 N.D. 0.7 78
23/07/2017 09:00 7 2 11 N.D. 0.7 95
23/07/2017 10:00 7 2 12 N.D. 0.6 108
23/07/2017 11:00 7 2 12 N.D. 0.6 123
23/07/2017 12:00 6 2 9 N.D. 0.5 139
23/07/2017 13:00 5 2 8 N.D. 0.5 149
23/07/2017 14:00 4 2 6 N.D. 0.5 145
23/07/2017 15:00 4 2 5 N.D. 0.5 136
23/07/2017 16:00 4 2 6 N.D. 0.4 130
23/07/2017 17:00 3 2 6 N.D. 0.4 129
23/07/2017 18:00 3 2 6 N.D. 0.5 126
23/07/2017 19:00 4 2 8 N.D. 0.5 119
23/07/2017 20:00 9 2 8 N.D. 0.5 104
23/07/2017 21:00 6 2 10 N.D. 0.5 89
23/07/2017 22:00 4 2 10 N.D. 0.5 87
23/07/2017 23:00 7 2 11 N.D. 0.6 84
24/07/2017 00:00 8 2 10 N.D. 0.6 86
24/07/2017 01:00 6 2 9 N.D. 0.6 84
24/07/2017 02:00 6 2 11 N.D. 0.6 72
24/07/2017 03:00 6 2 12 N.D. 0.6 68
24/07/2017 04:00 6 2 11 N.D. 0.6 73
24/07/2017 05:00 6 2 10 N.D. 0.6 69
24/07/2017 06:00 9 2 16 N.D. 0.6 74
24/07/2017 07:00 7 3 26 N.D. 0.7 67
24/07/2017 08:00 7 3 21 N.D. 0.7 78
24/07/2017 09:00 7 3 24 N.D. 0.7 72
24/07/2017 10:00 7 4 24 N.D. 0.8 60
24/07/2017 11:00 6 4 17 N.D. 0.7 80
24/07/2017 12:00 8 2 16 N.D. 0.6 90
24/07/2017 13:00 8 4 19 N.D. 0.6 86
24/07/2017 14:00 6 4 21 N.D. 0.5 90
24/07/2017 15:00 4 4 18 N.D. 0.5 99
24/07/2017 16:00 4 3 21 N.D. 0.5 91
24/07/2017 17:00 4 3 28 N.D. 0.5 87
24/07/2017 18:00 4 2 27 N.D. 0.5 86
24/07/2017 19:00 3 3 29 N.D. 0.6 65
24/07/2017 20:00 4 2 36 N.D. 0.6 55
24/07/2017 21:00 5 2 41 N.D. 0.7 44
24/07/2017 22:00 6 2 25 N.D. 0.7 53
24/07/2017 23:00 6 2 11 N.D. 0.5 74
25/07/2017 00:00 6 2 14 N.D. 0.6 68
103
Allegato Dati Giornalieri
26 gennaio - 27 febbraio 2017
Data PM10 PM2.5
µg/m3 µg/m3
26/01/2017 66 55
27/01/2017 76 65
28/01/2017 97 85
29/01/2017 134 120
30/01/2017 158 144
31/01/2017 165 153
01/02/2017 180 159
02/02/2017 124 109
03/02/2017 42 37
04/02/2017 35 29
05/02/2017 N.D. N.D.
06/02/2017 40 34
07/02/2017 43 32
08/02/2017 35 25
09/02/2017 34 28
10/02/2017 36 31
11/02/2017 49 45
12/02/2017 43 38
13/02/2017 47 40
14/02/2017 46 36
15/02/2017 57 45
16/02/2017 63 47
17/02/2017 57 40
18/02/2017 94 76
19/02/2017 87 65
20/02/2017 69 45
21/02/2017 51 37
22/02/2017 91 71
23/02/2017 91 69
24/02/2017 79 64
25/02/2017 28 20
26/02/2017 47 40
27/02/2017 43 35
104
23 giugno - 24 luglio 2017
Data PM10 PM2.5
µg/m3 µg/m3
23/06/2017 N.D. 10
24/06/2017 N.D. N.D.
25/06/2017 N.D. N.D.
26/06/2017 N.D. N.D.
27/06/2017 15 10
28/06/2017 19 6
29/06/2017 12 4
30/06/2017 12 6
01/07/2017 12 5
02/07/2017 9 4
03/07/2017 12 6
04/07/2017 16 10
05/07/2017 18 10
06/07/2017 21 10
07/07/2017 21 11
08/07/2017 22 13
09/07/2017 17 10
10/07/2017 18 15
11/07/2017 N.D. N.D.
12/07/2017 20 11
13/07/2017 22 7
14/07/2017 11 4
15/07/2017 7 3
16/07/2017 10 6
17/07/2017 10 6
18/07/2017 21 12
19/07/2017 24 14
20/07/2017 21 13
21/07/2017 23 17
22/07/2017 22 13
23/07/2017 15 13
24/07/2017 25 15