Оценка потенциала загрязнения атмосферы в Севастопольском регионе

С.Ю. Самойлов1, В.П. Евстигнеев1,2, В.А. Наумова1

1ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,

 РФ, г. Севастополь, ул. Университетская, 33

2 Институт природно-технических систем, РФ, г. Севастополь, ул. Ленина, 28

 E-mail: vald_e@rambler.ru

DOI: 10.33075/2220-5861-2023-3-114-122 

УДК 551.584.2                    

EDN: https://elibrary.ru/tnqght                                                                                                                                                                      

Реферат: 

В работе была найдена линейная регрессионная зависимость между показателями потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) и метеорологический потенциал атмосферы (МПА) по данным станции АМСГ Симферополь. В предположении, что МПА прямо или косвенно учитывает все различия в условиях накопления и рассеивания загрязняющих примесей в атмосфере между двумя регионами, регрессионные коэффициенты, установленные для Симферопольского региона, были приняты аналогичными и для Севастопольского региона. По данным метеорологической станции в г. Севастополе был рассчитан МПА и оценено ПЗА, среднемноголетнее значение которого в итоге составило величину 2.46, что позволяет отнести территорию к зоне с умеренным потенциалом загрязнения. Отмечен положительный тренд в годовых величинах ПЗА, связанный в основном с изменением ветровых характеристик в регионе – уменьшением повторяемости ветровых дней (со скоростью ветра 6 м/с и более) и увеличением повторяемости дней со слабым ветром (0–1 м/с).

Довольно тесная связь между ПЗА и МПА, выявленная по данным АМСГ Симферополь, подтверждает известную перспективу использования МПА для задач оценки потенциальных условий загрязнения атмосферы в регионе. Для расчета МПА используется информация, имеющаяся на любой станции сети Росгидромета. Это позволило высказать более смелую гипотезу о существовании более общей фундаментальной связи между ПЗА и МПА, которую можно выявить на основе обобщенного исследования по как можно большему количеству аэрологических станций, относящихся к разным физико-географическим и аэросиноптическим условиям накопления и рассеяния загрязнения в атмосфере.

Ключевые слова: климатический мониторинг, потенциал загрязнения атмосферы, метеорологический потенциал атмосферы, Севастопольский регион, эмпирическая связь, линейный тренд.

Для цитирования: Самойлов С.Ю., Евстигнеев В.П., Наумова В.А. Оценка потенциала загрязнения атмосферы в Севастопольском регионе // Системы контроля окружающей среды. 2023. Вып. 3 (53). C. 114-122. DOI: 10.33075/2220-5861-2023-3-114-122 

Полный текст в формате PDF

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере: Справочное пособие / Э.Ю. Безуглая, М.Е. Берлянд [ред.]. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 328 с.
  2. Степанова И.В., Шлычков А.П. Влияние комплекса метеорологических условий на загрязнение атмосферного воздуха города // Казанский медицинский журнал. 2004. Т. 85, № 5. С. 380–383.
  3. Селегей Т.С., Юрченко И.П. Потенциал рассеивающей способности атмосферы // География и природные ресурсы. 1990. № 2. С. 132–137.
  4. Sen P.K. Estimates of regression coefficient based on Kendall’s tau // J. Amer. Stat. 1968. Vol. 63. P. 1379–1389.
  5. Rank Correlation Methods / M. Kendall. London: Griffin & Co. 1975. 272 p.
  6. Statistical Methods for Environmental Pollution Monitoring / O. Gilbert. NY, USA: Wiley. 1987. 320 p.
  7. Аргучинцева А.В., Кочугова Е.А. Потенциал самоочищения атмосферы // Известия Иркутского государственного университета. Серия Науки о Земле. 2019. Т. 27. С. 3–15. https://doi.org/10.26516/2073-3402.2019.27.3
  8. Евстигнеев В.П., Наумова В.А., Лемешко Н.А. Нестационарная статистическая оценка скоростей ветра редкой повторяемости в Азово-Черноморском регионе // Системы контроля окружающей среды. 2021. Вып. 3 (45). С. 15–22. DOI: 10.33075/2220-5861-2021-3-15-22.
  9. Polonsky A., Evstigneev V., Naumova V., Voskresenskaya E. Low-frequency variability of storms in the northern Black Sea and associated processes in the ocean-atmosphere system // Reg. Environ. Change. 2014. Vol. 14, No. 5. P. 1861–1871. DOI: 10.1007/s10113-013-0546-z.

Loading