Том 39, номер 08, статья № 8
Скопировать ссылку в буфер обмена
Аннотация:
Одна из важнейших проблем современного города – обеспечение чистого воздуха. Для решения этой задачи реализуется множество дорогостоящих мероприятий. В работе представлены результаты численного моделирования распространения диоксида азота в атмосфере городов Кемерово и Астрахань до и после реализации мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры. Данные о валовых выбросах диоксида азота транспортными средствами с участков городских автодорог были получены в результате их натурного обследования в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В исследовании использовался модельный комплекс, состоящий из модели циркуляции атмосферы WRF-ARW и химико-транспортной модели CHIMERE. Одним из важных результатов является подтверждение снижение концентраций диоксида азота в исследуемых городах: максимальное снижение было зафиксировано в Астрахани (на 55,3%). Показано, что влияние сокращения валовых выбросов диоксида азота на качество приземного воздуха в городской черте зависит от специфических географических и метеорологических условий, определяющих процессы переноса, рассеивания и химические реакции в атмосфере. Для городов, расположенных в котловинах, эффективны локальные меры по сокращению выбросов, а для приморских городов необходимы меры по регулированию транзитных транспортных потоков. Результаты работы демонстрируют, что применение химико-транспортных моделей на этапе планирования модернизации транспортной инфраструктуры позволяет количественно оценить вклад каждого мероприятия в сокращение выбросов.
Ключевые слова:
химико-транспортная модель, загрязнение атмосферного воздуха, автотранспорт, диоксид азота, модернизация инфраструктуры, оценка эффективности мероприятий
Список литературы:
1. Ежегодник «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2024 г.». СПб.: ФГБУ «ГГО» Росгидромета, 2025. 266 с.
2. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воpдуха: утв. приказом Минприроды России от 27 ноября 2019 г. № 804. [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912260052 (дата обращения: 12.01.2026).
3. Оводков М.В., Баранникова С.И., Азаров В.Н. Актуализация сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха // Вестник ВолгГАСУ. Сер.: Архитектура и строительство. 2023. Вып. 1 (90). С. 211–223. Закондырин А.Е., Оводков М.В., Петров В.О., Шаргатова З.И. Научно-методологические основы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. М.: ВАШ ФОРМАТ, 2025. 272 с.
4. Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе: утв. приказом Минприроды России от 6 июня 2017 г. № 273 [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222765/ (дата обращения: 09.01.2026).
5. Kukkonen J., Olsson T., Schultz D.M., Baklanov A., Klein T., Miranda A.I., Monteiro A., Hirtl M., Tarvainen V., Boy M., Peuch V.-H., Poupkou A., Kioutsioukis I., Finardi S., Sofiev M., Sokhi R., Lehtinen K.E.J., Karatzas K., San José R., Astitha M., Kallos G., Schaap M., Reimer E., Jakobs H., Eben K. A review of operational, regional-scale, chemical weather forecasting models in Europe // Atmos. Chem. Phys. 2012. N 12. P. 1–87. DOI: 10.5194/acp-12-1-2012.
6. Rheinisches Institut für Umweltforschung – EURAD-Projekt [Электронный ресурс]. URL: http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/eurad/index_ref.html (дата обращения: 09.01.2026).
7. Кузнецова И.Н., Шалыгина И.Ю., Нахаев М.И., Ткачева Ю.В., Ривин Г.С., Кирсанов А.А., Борисов Д.В., Лезина Е.А. Система прогнозирования качества воздуха на основе химических транспортных моделей // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2019. Т. 374, № 4. С. 203–218.
8. Игнатов Р.Ю., Нахаев М.И., Рубинштейн К.Г., Цепелев В.Ю., Шапошников Д.С., Обухов Д.Ю., Родин А.В., Седов А.В. Система прогноза переноса загрязняющих веществ в атмосфере регионов России // Оптика атмосф. и океана. 2024. Т. 37, № 12. С. 1053–1060. DOI: 10.15372/AOO20241209; Ignatov R.Yu., Nakhaev M.I., Rubinstein K.G., Tsepelev V.Yu., Shaposhnikov D.S., Obukhov D.Yu., Rodin A.V., Sedov A.V. A System for Predicting Pollutant Transport in the Atmosphere // Atmos. Ocean. Opt. 2025. V. 38, N 2. P. 188–197.
9. WRF-ARW: Modeling System Overview [Электронный ресурс]. URL: https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/model_overview.html (дата обращения: 09.01.2026).