Preview

Природные ресурсы

Расширенный поиск

Флуктуации поля приземного озона в Беларуси, обусловленные метеорологическими условиями и антропогенным загрязнением воздуха

Аннотация

Приведены результаты сравнения концентраций приземного озона, измеренных во всех областных городах Беларуси в разные годы, с рассчитанными в рамках концепции об однородности поля приземного озона над территорией Беларуси. Используются определенные на основании экспериментальных данных климатическая норма приземного озона в чистой атмосфере и зависимость озона от метеоусловий и антропогенных загрязнений. Результаты сравнения показывают вполне удовлетворительное согласие. Обсуждаются случаи несоответствия расчета эксперименту, недостатки методики и способы их устранения. Одной из важных нерешенных проблем является отсутствие международной сертификации используемой измерительной аппаратуры и соответственно полученных результатов измерений, что, безусловно, отражается на качестве результатов расчета, базирующегося на массиве данных измерений. Это не препятствует совершенствованию и отладке методики обработки и анализа данных наблюдений. Оба направления деятельности – совершенствование сети наблюдений и методики анализа полученных данных – рационально развивать параллельно, чтобы по мере развития сети, повышения качества измерений и расширения списка контролируемых загрязнений приходилось только пополнять базу используемых исходных данных и пользоваться готовыми методиками обработки.

Об авторах

В. В. Божкова
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы БГУ, Минск
Беларусь


А. М. Людчик
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы БГУ, Минск
Беларусь


Е. А. Мельник
Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, Минск
Беларусь


Список литературы

1. Климатическая норма приземного озона в чистой атмосфере Беларуси / В. В. Божкова [и др.] // Природные ресурсы. – 2019. – № 2. – С. 94–103.

2. Role of Ozone Deposition in the Occurrence of the Spring Maximum / A. Liudchik [et al.] // Atmosphere-Ocean. – 2015. – Vol. 53, no. 1. – P. 42–49. doi: 10.1080 /07055900.2013.853284

3. Флуктуации поля концентрации приземного озона, обусловленные меняющимися метеоусловиями и степенью загрязнения воздуха / Л. М. Болотько [и др.] // Экологический вестник. – 2016. – № 3. – С. 45–52.

4. Статистическая оценка антропогенного воздействия на приземный озон / А. М. Людчик [и др.] // Природные ресурсы. – 2015. – № 1. – С. 95–105.

5. Людчик, А. М. Многолетний тренд приземного озона / А. М. Людчик, В. И. Покаташкин // Природные ресурсы. – 2014. – № 1. – С. 97–105.

6. Людчик, А. М. Климатология приземного озона в г. Минске / А. М. Людчик, В. И. Покаташкин // Природные ресурсы. – 2014. – № 2. – С. 112–118.

7. Звягинцев, А. М. Изменчивость приземного озона в окрестностях Москвы: результаты десятилетних регулярных наблюдений / А. М. Звягинцев, И. Н. Кузнецова // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. – 2002. – Т. 38, № 4. – С. 486–495.

8. Daily Peak Ozone Forecast in Istanbul / Y. S. Unal [et al.] // Int. J. Remote Sensing. – 2010. – Vol. 31, no. 2. – P. 551–561.

9. Analysis of the Relationship between Changes in Meteorological Conditions and the Variation in Summer Ozone Levels over the Central Kanto Area / M. Khiem [et al.] // Advances in Meteorology. – 2010. – Vol. 2010. – 13 p. doi: 10.1155/2010/349248

10. Multiple Regression Analysis of Ground level Ozone and its Precursor Pollutants in Coastal Mega City of Mumbai, India / S. A. Marathe [et al.] // MOJ Eco. Environ. Sci. – 2017. – Vol. 2, no. 6. – P. 8. doi: 10.15406/mojes.2017.02.00041

11. Архив погоды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rp5.ru. – Дата доступа: 28.05.2019.

12. A review of Statistical Methods for the Meteorological Adjustment of Tropospheric Ozone / M. L.Thompson [et al.] // Atmospheric Environment. – 2001. – Vol. 35. – P. 617–630.

13. Space and Time Scales in Ambient Ozone Data / S. T. Rao [et al.] // Bulletin of the American Meteorological Society. – 1997. – Vol. 78, no. 10. – P. 2153–2166.

14. Hou, X. The Impacts of Summer Monsoons on the Ozone Budget of the Atmospheric Boundary Layer of the AsiaPacific Region / X. Hou, B. Zhu, D. Fei, D. Wang // Science of the Total Environment. – 2015. – Vol. 502. – P. 641–649.

15. Transfer Standards for Calibration of Air Monitoring Analyzers for Ozone (Technical Assistance Document) EPA-600/4- 79-056 (1979)

16. Kleinman, L. I. The Dependence of Tropospheric Ozone Production Rate on Ozone Precursors / L. I. Kleinman // Atmospheric Environment. – 2005. – Vol. 39. – P. 575–586.

17. Clapp, L. J. Analysis of the Relationship between Ambient Levels of O3, NO2 and NO as a Function of NOx in the UK / L. J. Clapp, M. E. Jenkin // Atmospheric Environment. – 2001. – Vol. 35. – P. 6391–6405. http://dx.doi.org/10.1016/S1352-2310(01)00378-8

18. Jenkin, M. E. Ozone and Other Secondary Photochemical Pollutants: Chemical Process Governinig their Formation in the Planetary Boundary Layer / M. E. Jenkin, K. C. Clemitshaw // Atmospheric Environment. – 2000. – Vol. 34. – P. 2499–2527.


Рецензия

Для цитирования:


Божкова В.В., Людчик А.М., Мельник Е.А. Флуктуации поля приземного озона в Беларуси, обусловленные метеорологическими условиями и антропогенным загрязнением воздуха. Природные ресурсы. 2020;(1):80-91.

For citation:


Bozhkova V.V., Lyudchik A.M., Melnik E.A. Fluctuations of the surface ozone field in Belarus resulted from meteorological conditions and anthropogenic air pollution. Natural resources. 2020;(1):80-91. (In Russ.)

Просмотров: 218


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1810-9810 (Print)