В статье рассматривается актуальная экологическая проблема оценки вкладов конкретных подвижных источников выбросов загрязняющих веществ в общее загрязнение атмосферного воздуха городских территорий. Для решения данного вопроса предлагается применять вероятностный подход, основанный на расчёте условной вероятности с использованием формулы Байеса. Приведены результаты использования предложенной методики для оценки вклада транспортных средств различных категорий (L — мотоциклы и мопеды, М1 — легковые автомобили, М2 — автобусы (кроме электробусов) и N — грузовые автомобили) в суммарное загрязнение атмосферного воздуха двух территорий г. Москвы (участок Басманного района и участок района Коньково) и двух городских территорий Московской области (участки г. Балашиха и г. Раменское) тремя токсичными летучими неорганическими оксидами (диоксид азота NO2, диоксид серы SO2, угарный газ СО), а также твёрдыми частицами РМ2.5 и РМ10 в час пик (период с 17 до 18 часов).
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Биология
Количество единиц автотранспорта в мире ежегодно растёт. Несмотря на появление автомобилей и автобусов, работающих на электродвигателе, их доля в общем автопарке пока всё ещё незначительна. По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 июля 2024 года только легковых автомобилей в Москве было зарегистрировано 4,06 млн, тогда как электробусов примерно 2300, т. е. порядка 0,05 % даже без учёта грузовых автомобилей и автобусов на горючем топливе [Тимерханов, 2024].
Список литературы
1. Абдурахманова Э. Г. Влияние выхлопных газов на организм человека // Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. - 2015. - № 1-1. - С. 53-57. -. EDN: VLCRDP
2. Алексеев П. Д., Хорев Д. Ю. Коньково. История и современность. Природные условия // Москва. Юго-Запад. Тёплый стан: [сайт]. - 2004. - URL: https://testan.narod.ru/knigi_moskow/konkov/ 0201.htm (дата обращения: 01.02.2025).
3. Горшкова И. А., Макарова О. Ю. Анализ загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспортных средств в условиях сложившейся градостроительной ситуации в центральной части Санкт-Петербурга // Науковедение: интернет-журн. - 2014. - № 4. - Ст. 08TVN414. - URL: http://naukovedenie.ru/PDF/08TVN414.pdf.
4. ГОСТ 32965-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Методы учёта интенсивности движения транспортного потока: введен впервые: дата введения 2016-09-08 // Кодекс: электрон. фонд правовых и нормат.-техн. документов: [сайт]. - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200132267 (дата обращения: 01.02.2025).
5. Гуртяк М. А. Анализ загрязнения атмосферного воздуха автомобильно-дорожным комплексом // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2016. - № 9-1. - С. 32-35. -. EDN: WMJRYZ
6. Дементьев А. А., Цурган А. М., Чудинин Н. В., Соловьёв Д. А. Оценка динамики загрязнения атмосферного воздуха городского центра выбросами автомобильного транспорта картографическим методом // Системы контроля окружающей среды. - 2020. - № 3. - С. 81-89. - /. DOI: 10.33075/2220-5861-2020-3-81-89 EDN: URREAA
7. Каргаполов Н. В., Рафаилова А. Л. Оценка загрязнения атмосферного воздуха автомобильным транспортом в московском регионе // International Journal of Professional Science. - 2019. - № 10. - С. 52-65. - https://elibrary.ru/obtguj.
8. Каримходжаев Н., Нумонов М. З. Сравнительный анализ токсичности выхлопных газов автомобилей и пути ее снижения // Universum: технические науки: электрон. науч. журн. - 2020. - № 11. - С. 12-18. -. DOI: 10.32743/UniTech.2020.80.11-2.12-18
9. Карта качества воздуха // Мосэкомониторинг: [сайт]. - URL: https://mosecom.mos.ru/karta/ (дата обращения: 26.12.2024).
10. Литвинова Н. А., Азаров В. Н. О закономерностях вертикального распределения концентраций загрязнителей в атмосферном воздухе от автотранспорта жилых зон территорий города // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. - 2021. - № 4. - С. 113-129. -. DOI: 10.21869/2311-1518-2021-36-4-113-129
11. Нартов А. С. Геоэкологическая оценка состояния промышленно-урбанизированных территорий на основе индикативного метода определения воздействия ПАУ (на примере предприятий Москвы и Московской области): дис. … канд. геогр. наук: 1.6.21 (25.00.36). - Москва, 2022. - 160 с. EDN: DBRYKG
12. Об обеспечении единства измерений: Федер. Закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 // Законодательство Российской Федерации: [сайт]. - URL: https://fzrf.su/zakon/ob-obespechenii-edinstva-izmerenij-102-fz/ (дата обращения: 01.02.2025).
13. Огорелкина А. Ф., Аксёнов В. А. Исследования загрязнения воздуха автотранспортом в городе Ярославле // Проблемы безопасности российского общества. - 2023. - № 2. - С. 35-42. -.
14. Пепина Л. А., Созонтова А. Н. Загрязнение атмосферного воздуха автомобильно-дорожным комплексом // Alfabuild. - 2017. - № 1. - С. 99-110. -. EDN: PARVKF
15. Подрубный Д. Г., Широкова В. А. Геоэкологические особенности зелёной инфраструктуры (на примере городского округа Балашиха Московской области) // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2022. - № 6. - С. 569-572. -. DOI: 10.55186/25876740_2022_65_6_569 EDN: JIKUUV
16. Пытьев Ю. П., Шишмарёв И. А. Теория вероятностей, математическая статистика и элементы теории возможностей для физиков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Изд-во МГУ, 2023. - 410 с.
17. Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов / Федер. служба гос. статистики. - Офиц. изд. - Москва: Росстат, 2024. - 436 с.
18. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания: утв. 28.01.2021 (с изм. от 30.12.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации. - URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 (дата обращения: 23.01.2025).
19. Среднее квадратичное отклонение // Allcalc: онлайн-калькулятор. - URL: https://allcalc.ru/node/1011 (дата обращения: 23.01.2025).
20. Тимерханов А. В Москве зарегистрировано более 4 млн легковых автомобилей // АВТОСТАТ. Аналитическое агентство: [сайт]. - 12 авг. 2024. - URL: https://www.autostat.ru/news/58263/ (дата обращения: 29.11.2024).
21. Характеристика Басманного района // Портал правительства Москвы. Управа Басманного района города Москвы: [сайт]. - URL: https://basman.mos.ru/basmannyy_rayon/index.php (дата обращения: 15.02.2025).
22. Хаустов А. П., Редина М. М. Оценка вклада дорожно-транспортной системы в загрязнение окружающей атмосферы твёрдыми частицами // Транспортное строительство. - 2024. - № 1. - С. 29-32. -.
23. Шепелев В. Д., Слободин И. С., Бауэр А. А., Смирнов К. И. Модель оценки количества и концентрации мелкодисперсионных выбросов вредных веществ от автотранспорта на основе нейросетевых алгоритмов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. - 2022. - Т. 16, № 4. - С. 186-196. -.
24. Экологический атлас Раменского муниципального района / Администрация Рамен. муницип. р-на. - Раменское: Рамен. регион. экол. центр, 2013. - 72 с.
25. Яшник С. А. Каталитические системы нейтрализации выбросов автомобилей с дизельным двигателем: современные задачи и технологические решения по улучшению окислительного катализатора // Катализ в промышленности. - 2022. - Т. 22, № 2. - С. 25-41. -. DOI: 10.18412/1816-0387-2022-2-25-41
26. Golubić J., Vogrin Z. Analysis of harmful emissions generated by road traffic in the city of Zagreb and proposals of measures // Transport Problems. - 2013. - Vol. 8, iss. 2. - P. 73-82. -.
27. Guo M., Ning M., Sun S., Xu C., Zhang G., Zhang L., Zhang R., Zheng J., Chen C., Jia Z., Liu Y., Bo Y. Estimation and analysis of air pollutant emissions from on-road vehicles in Changzhou, China // Atmosphere. - 2024. - Vol. 15, iss. 2. - Art. 192. -. DOI: 10.3390/atmos15020192
28. Guo D., Wei H., Guo Y., Wang C., Yin Z. Non-exhaust particulate matter emission from vehicles: a review // E3S Web of Conferences. - 2021. - Vol. 268. - Art. 01015. -. DOI: 10.1051/e3sconf/202126801015
29. Kranjčić N., Dogančić D., Durin B., Siročić A. P. Analyzing air pollutant reduction possibilities in the city of Zagreb // International Journal of Geo-Information. - 2022. - Vol. 11, iss. 4. - Art. 259. -. DOI: 10.3390/ijgi11040259 EDN: HPDIIU
30. Li J., Wang C., Abdoli S., Yuen A. C. Y., Kook S., Yeoh G. H., Chan Q. N. Economic burden of transport related pollution in Australia // Journal of Transport & Health. - 2024. - Vol. 34. - Art. 101747. -. DOI: 10.1016/j.jth.2023.101747 EDN: MRIOYC
31. Lopez-Aparicio S., Grythe H., Drabicki A., Chwastek K., Toboła K., Górska-Niemas L., Kierpiec U., Markelj M., Strużewska J., Kud B., Santos G. S. Environmental sustainability of urban expansion: Implications for transport emissions, air pollution, and city growth // Environment International. - 2025. - Vol. 196. - Art. 109310. -. DOI: 10.1016/j.envint.2025.109310 EDN: MKZWWH
32. Mao K., Yao Y., Wang K., Liu C., Tang G., Feng S., Shen Y., Ju A., Zhou H., Li Z. Analysis of PM2.5 pollution transport characteristics and potential sources in four Chinese megacities during 2022: seasonal variations // Atmosphere. - 2024. - Vol. 15, iss. 12. - Art. 1482. -. DOI: 10.3390/atmos15121482 EDN: LESIZO
33. Nelson P. F., Tibbett A. R., Day S. J. Effects of vehicle type and fuel quality on real world toxic emissions from diesel vehicles // Atmospheric Environment. - 2008. - Vol. 42, iss. 21. - P. 5291- 5303. -. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2008.02.049
34. Pryciński P., Pielecha P., Korzeb J., Pielecha J., Kostrzewski M., Eliwa A. Air pollutant emissions of passenger cars in Poland in terms of their environmental impact and type of energy consumption // Energies. - 2024. - Vol. 17, iss. 21. - Art. 5357. -. DOI: 10.3390/en17215357
35. Stojić N., Štrbac S., Ćurčić L., Pucarević M., Prokić D., Stepanov J., Stojić G. Exploring the impact of transportation on heavy metal pollution: A comparative study of trains and cars // Transportation Research. Pt. D: Transport and Environment. - 2023. - Vol. 125. - Art. 103966. -. DOI: 10.1016/j.trd.2023.103966
Выпуск
Другие статьи выпуска
Статья посвящена юбилею известного российского учёного, доктора физико-математических наук, профессора Ибрагима Ахмедовича Керимова. Его научная и научно-педагогическая деятельность на протяжении многих лет связана с Чеченской Республикой. И. А. Керимов принимал активное участие в формировании грозненской научной школы геологов и геофизиков, которая в настоящее время возрождается благодаря его участию и руководству. По инициативе и под непосредственным руководством И. А. Керимова изданы коллективные монографии, сборники трудов конференций, проведены научные мероприятия высокого уровня, в том числе с участием иностранных учёных и специалистов. В научном сообществе И. А. Керимов известен как талантливый организатор и руководитель. Большое внимание Ибрагим Ахмедович уделяет молодым учёным, которых он умеет привлечь к научно-исследовательской работе.
В последнее время всё больше внимания уделяется проблеме поселения на раковинах моллюсков таких эпибионтов-вредителей, как губки семейства Clionaidae. Это связано с их негативным воздействием на массовые объекты марикультуры, в частности на тихоокеанских устриц Magallana gigas (Thunberg, 1793). Заражённые особи изымаются из товарооборота, что приводит к коммерческим потерям в марикультурных хозяйствах. У заражённых устриц наблюдается снижение скорости роста, уменьшение массы мягких тканей, а также увеличивается процент смертности особей в популяции. Кроме того, у заражённых особей фиксируется обсеменённость патогенной для человека микрофлорой. Несмотря на очевидную фундаментальную и практическую актуальность, информация о механизмах влияния сверлящих губок на функциональное состояние двустворчатых моллюсков довольно ограничена, фрагментарна и не структурирована. Анализ и обобщение данных могут способствовать разработке комплексных мероприятий, направленных на предотвращение заражения, смягчение негативных последствий и разработку методов лечения двустворчатых моллюсков при инвазии сверлящими губками. Данная обзорная работа посвящена обновлению и систематизации информации о распространении сверлящих губок семейства Clionaidae, их влиянии на организм двустворчатых моллюсков на примере тихоокеанских устриц, а также экономических последствиях распространения инвазии губок среди объектов марикультуры.
В статье представлены результаты исследования ландшафтной структуры прибрежной зоны юго-восточной части г. Севастополя. Исследования проводили методом ландшафтного профилирования на ключевых участках в период с 2016 по 2022 г. Впервые составлена ландшафтная карта прибрежной зоны изучаемого района на уровне местностей. В сухопутной части выделено 27 местностей, а в морской — 9. Для ландшафтной структуры суши характерны местности крутых и обрывистых склонов, сложенных известняковыми породами с фисташково-можжевеловым редколесьем и сосновыми лесами. Ландшафты наземной части обладают высокой аттрактивностью и выполняют важные средообразующие функции для г. Севастополя. В прибрежье доминируют местности, приуроченные к подводному склону, где преобладают эрикария косматая, гонголария бородатая и филлофора курчавая. Подводные ландшафты характеризуются сохранностью, высокими продукционными показателями макрофитобентоса. Многие виды растительного мира прибрежья находятся под охраной на региональном, государственном и международном уровнях. для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия необходимо применять системный подход к охране прибрежной зоны. Такой подход позволит достичь наилучших результатов в сохранении и восстановлении наземных и морских ландшафтов.
Исследован видовой состав, численность, биомасса и трофическая принадлежность Gastropoda в пяти биотопах прибрежной части акватории (включая супралитораль) бухты Ласпи, расположенной у Черноморского побережья Крыма, в июне и сентябре 2023 г. Всего отмечено 14 видов брюхоногих моллюсков. На рыхлых (песчаных) и галечных субстратах обнаружено 11 видов Gastropoda. Средняя численность составила 509 ± 76 экз./м2, средняя биомасса была 2,719 ± 0,333 г/м2. По этим показателям значительно доминировал Bittium reticulatum Da Costa, 1778. В зарослях водорослей цистозиры найдено 5 видов Gastropoda (средняя численность 119 ± 28 экз./кг, средняя биомасса 3,856 ± 0,924 г/кг с преобладанием Rissoa splendida Eichwald, 1830), в эпифитоне Ulva intestinalis Linnaeus, 1753 также отмечено 4 вида брюхоногих моллюсков и тоже с доминированием R. splendida. Средняя численность Gastropoda на ульве составила 1667 экз./кг, а средняя биомасса — 7,265 г/кг. В супралиторали на валунах обнаружен типичный обитатель зоны заплеска Melaraphe neritoides Linnaeus, 1758 со средней численностью 71 экз./м2. Показана размерная структура данного вида. В обрастаниях естественных твёрдых субстратов (перифитоне) на глубине 0 м встречено 3 вида Gastropoda с преобладанием как по численности, так и по биомассе Tricolia pullus Linnaeus, 1758. Проведено сравнение данных по брюхоногим моллюскам на песчано-галечных грунтах в августе 2016 г., июне и сентябре 2023 г. Всего отмечено 17 видов, в 2016 г. — 13 видов, в 2023 г. — 11, общих оказалось 7 (58 %). Также сравнили сведения по Gastropoda в данном и других исследованных здесь биотопах с аналогичными в других районах побережья Крыма. Проведено сравнение таксоцена Gastropoda между различными биотопами внутри бухты Ласпи. Выделено 5 групп различной трофической принадлежности.
В статье представлены результаты картирования видов семейства Orchidoideae Juss. (Орхидные) на территории природного заказника «Байдарский». На основе сеточного метода составлены карты для видов орхидей. Полевые работы по исследованию местообитаний видов семейства Orchidoideae проведены в заказнике в период с 2010 по 2024 г. Выявлено, что в заказнике произрастает 36 видов орхидей, относящихся к 13 родам. Наибольшим количеством видов представлены роды Epipactis и Orchis, наименьшим — Gymnadenia, Neotinea, Steveniella и Limodorum. Приведена интегральная карта распределения общего числа видов орхидных в заказнике на квадрат регулярной сетки. Наибольшее число видов орхидей встречается в трёх районах заказника — окрестности с. Тыловое, с. Кизиловое и урочище Бюзюка. Полученные данные могут быть использованы для ведения кадастра и мониторинговых исследований видов семейства Orchidoideae.
Издательство
- Издательство
- ИНБЮМ
- Регион
- Россия, Севастополь
- Почтовый адрес
- 299011, Россия, г. Севастополь, проспект Нахимова, д. 2.
- Юр. адрес
- 299011, Россия, г. Севастополь, проспект Нахимова, д. 2.
- ФИО
- Горбунов Роман Вячеславович (Директор)
- E-mail адрес
- ibss@ibss-ras.ru
- Контактный телефон
- +7 (869) 2544110
- Сайт
- http://imbr-ras.ru/