Том 28, номер 06, статья № 3

Виноградова А. А., Смирнов Н. С., Коротков В. Н., Романовская А. А. Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке: эмиссии и атмосферный перенос черного углерода в Арктику. // Оптика атмосферы и океана. 2015. Т. 28. № 06. С. 512–520. DOI: 10.15372/AOO20150603.    PDF
Скопировать ссылку в буфер обмена

Аннотация:

По данным официальной статистики Федерального агентства лесного хозяйства РФ выполнены оценки выбросов черного углерода (black carbon – BC) в атмосферу в результате природных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока за период 2000–2013 гг. Учитывается статистика различных типов пожаров (верховые, низовые, на нелесных и не покрытых лесом землях), их сезонные и межгодовые вариации. Оценены эмиссии ВС для разных типов пожаров – по федеральным округам, в сумме составившие (27 ± 8) кт/год с территории Сибири и Дальнего Востока, разброс годовых значений от 3,5 до 94 кт. Средние (за 14 лет) пространственные распределения пожарных эмиссий ВС на сетке (1º×1º) для каждого сезона используются для расчета вкладов природных пожаров в содержание ВС в окружающей среде разных районов азиатского побережья Северного Ледовитого океана. Показано, что на азиатское побережье Российской Арктики антропогенного черного углерода поступает значительно (более чем на порядок) больше, чем от природных пожаров, при пятикратном превышении антропогенных эмиссий над пожарными на территории Сибири и Дальнего Востока.

Ключевые слова:

черный углерод, сажа, природные пожары, эмиссии с территории России, дальний атмосферный перенос, Арктика

Список литературы:


1. Quinn P.K., Stohl A., Arneth A., Berntsen T., Burkhart J.F., Christensen J., Flanner M., Kupiainen K., Lihavainen H., Shepherd M., Shevchenko V., Skov H., Vestreng V. The Impact of Black Carbon on Arctic Climate (2011). Oslo: Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), 2011. 72 p.
2. Горчакова И.А., Мохов И.И. Радиационный и температурный эффекты дымового аэрозоля в московском регионе в период летних пожаров 2010 г. // Изв. РАН. Физ. атмосф. и океана. 2012. Т. 48, № 5. С. 558–565.
3. IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / Ed. by T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, P.M. Midgley. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2013. 1535 p.
4. Bond T.C., Doherty S.J., Fahey D.W., Forster P.M., Berntsen T., DeAngelo B.J., Flanner M.G., Ghan S., Kärcher B., Koch D., Kinne S., Kondo Y., Quinn P.K., Sarofim M.C., Schultz M.G., Schulz M., Venkataraman C., Zhang H., Zhang S., Bellouin N., Guttikunda S.K., Hopke P.K., Jacobson M.Z., Kaiser J.W., Klimont Z., Lohmann U., Schwarz J.P., Shindell D., Storelvmo T., Warren S.G., Zender C.S. Bounding the role of black carbon in the climate system: A scientific assessment // J. Geophys. Res. Atmos. 2013. V. 118, N 11. P. 5380–5552. DOI: 10.1002/jgrd.50171.
5. Самсонов Ю.Н., Попова С.А., Беленко О.А., Чанкина О.В. Химический состав и дисперсные характеристики дымовой аэрозольной эмиссии от пожаров в бореальных лесах Сибири // Оптика атмосф. и океана. 2008. Т. 21, № 6. С. 523–531.
6. Stohl A., Klimont Z., Eckhardt S., Kupiainen K., Shevchenko V.P., Kopeikin V.M., Novigatsky A.N. Black carbon in the Arctic: The underestimated role of gas flaring and residential combustion emissions // Atmos. Phys. Chem. 2013. V. 13, N 17. P. 8833–8855. DOI: 10.5194/acp-13-8833-2013.
7. Jacobson M.Z. Control of fossil-fuel particulate black carbon and organic matter, possibly the most effective method of slowing global warming // J. Geophys. Res. D. 2002. V. 107, N 19. P. ACH 16-1–ACH 16–22. DOI: 10.1029/2001JD001376.
8. U.S. EPA. Report to Congress on Black Carbon. Washington, DC: US Environmental Protection Agency, 2012. URL: http://www.epa.gov/blackcarbon/
9. Cheng M.-D. Geolocating Russian sources for Arctic black carbon // Atmos. Environ. 2014. V. 92, N 4. P. 398–410.  DOI: org/10.1016/j.atmosenv.2014.04.031.
10. Hirdman D., Sodemann H., Eckhardt S., Burkhart J.F., Jefferson A., Mefford T., Quinn P.K., Sharma S., Strom J., Stohl A. Source identification of short-lived air pollutants in the Arctic using statistical analysis of measurement data and particle dispersion model output // Atmos. Chem. Phys. 2010. V. 10, N 2. P. 669–693.
11. Wang Q., Jacob D.J., Fisher J.A., Mao J., Leibensperger E.M., Carouge C.C., Le Sager P., Kondo Y., Jimenez J.L., Cubison M.J., Doherty S.J. Sources of carbonaceous aerosols and deposited black carbon in the Arctic in winter-spring: Implications for radiative forcing // Atmos. Chem. Phys. 2011. V. 11, N 12. P. 12453–12473. DOI: 10.5194/acp-11-12453-2011.
12. Ежегодник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов и регионов Российской Федерации за 2010 год / Под ред. А.Ю. Недре. СПб.: ОАО «НИИ Атмосфера», 2011. 560 с.
13. Виноградова А.А. Эмиссии антропогенного черного углерода в атмосферу: распределение по территории России // Оптика атмосф. и океана. 2014. Т. 27, № 12. С. 1059–1065.
14. Generoso S., Bey I., Attie J.-L., Breon F.-M. A satellite and model-based assessment of the 2003 Russian fires: Impact on the Arctic region // J. Geophys. Res. D. 2007. V. 112, N 15.
P. 1–16. DOI: 10.1029/2006JD008344.
15. Швиденко А.З., Щепащенко Д.Г. Климатические изменения и лесные пожары в России // Лесоведение. 2013. № 5. С. 50–61.
16. Смирнов Н.С., Коротков В.Н., Романовская А.А. К методике оценки выбросов черного углерода от природных пожаров в лесах Российской Федерации // Метеорол. и гидрол. 2015. В печати.
17. Информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства РФ (Рослесхоз). URL: http://www.aviales.ru/
18. Замолодчиков Д.Г., Грабовский В.И., Краев Г.Н. Динамика бюджета углерода лесов России за два прошедших десятилетия // Лесоведение. 2011. № 6. С. 16–28.
19. Методика информационно-аналитической оценки бюджета углерода лесов на региональном уровне [Электронный ресурс]. URL: http://www.cepl.rssi.ru/ programms.htm
20. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006 г. Т. 4. Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования. Программа МГЭИК по национальным кадастрам парниковых газов. МГЭИК, 2006. C. 2.1–2.69.
21. Akagi S.K., Yokelson R.J., Wiedinmyer C., Alvarado M.J., Reid J.S., Karl T., Crounse J.D., Wennberg P.O. Emission factors for open and domestic biomass burning for use in atmospheric models // Atmos. Chem. Phys. 2011. V. 11, N 9. P. 4039–4072. DOI: 10.5194/acp-11-4039-2011.
22. Доклады об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2005–2013 гг. М.: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), 2006–2014. URL: http:// climatechange.igce.ru/
23. Географический атлас офицера. Изд. доп. М.: УНИИНТЕХ, 2008. 424 с.
24. Статистика регионов России. URL: http://www.gks.ru
25. Виноградова А.А., Веремейчик А.О. Модельные оценки содержания антропогенной сажи (black carbon) в атмосфере Российской Арктики // Оптика атмосф. и океана. 2013. Т. 26, № 6. С. 443–451.
26. Виноградова А.А. Дистанционная оценка влияния загрязнения атмосферы на удаленные территории // Геофизические процессы и биосфера. 2014. Т. 13, № 4. С. 5–20.