Введение в экологический мониторинг. Белюченко И.С. - 171 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

171
водород, хлор, метилмеркаптан и т.д., а также ТМ (ртуть, свинец,
железо, марганец, никель, хром, олово, ванадий, цинк и др.), углево-
дороды и озон.
Для совершенствования контроля загрязнителей воздуха не-
обходимо уделять большое внимание автоматизации их измерений
на уровне района или города. Создаваемые локальные автоматизи-
рованные системы включают контроль-замерную станцию (КЗС) и
вычислительный центр. Наряду с контролем распространенных за-
грязнителей (пыль, ТМ, органические вещества и т.д.) большое
внимание уделяется исследованию таких явлений, как фотохимиче-
ский смог, вызываемый выбросами промышленности и автотранс-
порта при определенных метеоусловиях, а также озона, перекисей,
альдегидов, кетонов, свободных радикалов, образуемых под дейст-
вием ультрафиолета солнечной радиации на соединения выхлопных
газов – окислы азота и углеводороды. Полученные соединения (озон
и др.) являются более токсичными, чем исходные вещества, а их
накопление в воздухе и обусловливает фотохимический смог. Силь-
ное раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательных путей,
снижение видимости, неприятный специфический запах и другие
последствия фотохимического смога отрицательно влияют на чело-
века. Вредное действие смога сказывается также на угнетении рас-
тительности, разрушении различных материалов (текстиль, резина и
т.д.). Частью мониторинга воздуха поэтому является также изучение
фотохимических процессов в атмосфере города и региона. Напри-
мер, установлено, что физико-химическая трансформация галоген-
содержащих загрязнителей (фреоны) обусловливает разрушение
озонового слоя в стратосфере и т.д.
Важность изучения полей (мест концентрации) атмосферного
загрязнения города определяется тем, что пространственное распре-
деление загрязнителей в его воздушном бассейне тесно коррелирует
с уровнем заболевания населения в нем по отдельным районам а-
танова и др., 1990). Раскрыть эту связь весьма трудно, поскольку
для города характерно множество источников выбросов и слож-
ность миграционных потоков перемещения загрязнителей. В связи с
этим необходимо учитывать такие ситуации, как и различные усло-
вия, определяющие разнообразие форм рассеивания загрязнителей.
В практике находят применение разработанные Главной гео-
физической обсерваторией математические методы расчета полей
водород, хлор, метилмеркаптан и т.д., а также ТМ (ртуть, свинец,
железо, марганец, никель, хром, олово, ванадий, цинк и др.), углево-
дороды и озон.
        Для совершенствования контроля загрязнителей воздуха не-
обходимо уделять большое внимание автоматизации их измерений
на уровне района или города. Создаваемые локальные автоматизи-
рованные системы включают контроль-замерную станцию (КЗС) и
вычислительный центр. Наряду с контролем распространенных за-
грязнителей (пыль, ТМ, органические вещества и т.д.) большое
внимание уделяется исследованию таких явлений, как фотохимиче-
ский смог, вызываемый выбросами промышленности и автотранс-
порта при определенных метеоусловиях, а также озона, перекисей,
альдегидов, кетонов, свободных радикалов, образуемых под дейст-
вием ультрафиолета солнечной радиации на соединения выхлопных
газов – окислы азота и углеводороды. Полученные соединения (озон
и др.) являются более токсичными, чем исходные вещества, а их
накопление в воздухе и обусловливает фотохимический смог. Силь-
ное раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательных путей,
снижение видимости, неприятный специфический запах и другие
последствия фотохимического смога отрицательно влияют на чело-
века. Вредное действие смога сказывается также на угнетении рас-
тительности, разрушении различных материалов (текстиль, резина и
т.д.). Частью мониторинга воздуха поэтому является также изучение
фотохимических процессов в атмосфере города и региона. Напри-
мер, установлено, что физико-химическая трансформация галоген-
содержащих загрязнителей (фреоны) обусловливает разрушение
озонового слоя в стратосфере и т.д.
        Важность изучения полей (мест концентрации) атмосферного
загрязнения города определяется тем, что пространственное распре-
деление загрязнителей в его воздушном бассейне тесно коррелирует
с уровнем заболевания населения в нем по отдельным районам (Ра-
танова и др., 1990). Раскрыть эту связь весьма трудно, поскольку
для города характерно множество источников выбросов и слож-
ность миграционных потоков перемещения загрязнителей. В связи с
этим необходимо учитывать такие ситуации, как и различные усло-
вия, определяющие разнообразие форм рассеивания загрязнителей.
        В практике находят применение разработанные Главной гео-
физической обсерваторией математические методы расчета полей

                                171