По данным автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха Санкт-Петербурга, средние концентрации загрязняющих веществ в воздухе города на территориях с плотной городской застройкой составили:
- оксид углерода – 0,1 ПДК (среднесуточной предельно допустимой концентрации),
- оксид азота – 0,2 ПДК,
- диоксид азота – 0,9 ПДК,
- диоксид серы – 0,1 ПДК,
- взвешенные частицы (РМ10) – 0,4 ПДК.
В городе установилась по-летнему теплая погода, вполне июльские температуры воздуха порадовали горожан. Преобладали умеренные восточные ветры и слабые температурные инверсии. Однако в такую погоду особенно остро встает проблема возникновения аварийных возгораний, как на природе, так и в городе.
29 мая автоматическая станция №10, расположенная на Московском проспекте, 19, в период с 22;20 до 23;20 зафиксировала превышение максимальной разовой ПДК оксида углерода в 1,1–2,2 раза. Этот эпизод связан с пожаром главного корпуса Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета), находящегося вблизи станции мониторинга.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) наблюдались по сообщению Северо-Западного УГМС (Управление гидрометеослужбы) в Северной столице 4 июня. В этот день в нашем городе наблюдалась мощная приземная инверсия температуры и штиль. В метеорологии понятие инверсии характеризует аномальный характер изменения такого параметра, как температура. При температурной инверсии нижние слои воздуха холоднее верхних (обычно – наоборот: средняя скорость уменьшения температуры с высотой - 10 С на каждые 160 метров), что приводит к отсутствию вертикального перемешивания воздушных масс. Причина этого природного явления в прекращении нормального процесса конвекции, при которой теплый воздух поднимается вверх, а холодный воздух опускается вниз. Инверсии возникают в нижних слоях атмосферы (тропосфере). Различают два типа тропосферной инверсии: приземную и приподнятую. Приземная инверсия возникает в слое толщиной в несколько десятков метров, а приподнятая – несколько сотен метров. Приземные инверсии обычно создают условия, неблагоприятные для рассеивания примесей от низких источников (например, от транспорта). Приподнятые инверсии формируют повышенный уровень загрязнения воздуха вредными примесями от высоких источников (высоких дымовых труб).
Температурные инверсии препятствуют вертикальным перемещениям воздуха и содействуют образованию застойных зон, в которых накапливаются загрязняющие вещества.
Последствия НМУ не замедлили сказаться в праздничный для всех экологов день – 5 июня, когда над южными районами города в утренние часы можно было увидеть дымку, её многие приняли за смоговые явления (соответствующий сюжет появился утром в «Вестях-СПб»). НМУ способствовали накоплению в южной части города атмосферных примесей. Прежде всего, это – результаты активного использования автомобилей. Подобные условия достаточно часто возникают в нашем городе при штилях и весной, и зимой.
Круглосуточные мониторинг воздушной среды над городом ведут станции автоматизированной системы мониторинга (АСМ). Станции № 19 (пр. Маршала Жукова,5) и №5 (пр. Маршала Жукова, 30) зафиксировали некоторое превышение среднего содержания диоксида азота, который, в основном, характеризует выбросы от автотранспорта, над нормативами (на 0,5 от величины ПДК среднесуточной), а вот пожар на Кировском заводе, начавшийся 5 июня в 14 часов, не оказал влияния на качество воздушной среды благодаря быстрому реагированию служб МЧС. 6 июня станции АСМ не зафиксировали превышений предельных нормативов диоксида азота, переменные ветра очистили атмосферу над городом.
Средние концентрации всех наблюдаемых загрязняющих веществ оставались в пределах нормативов.
Разовые значения всех измеряемых примесей (автоматически фиксируемые анализаторами каждые 20 минут) также не превысили максимальных предельно допустимых концентраций, за исключением оксида углерода.
Радиационный фон в городе в течение всего семидневного периода находился в пределах нормы и соответствовал среднемноголетнему наблюдаемому в городе природному фону. Средние значения мощности экспозиционной дозы (МЭД) составили от 8 до 16 мкР/ч. Максимальные значения мощности колебались от 8 до 17 мкР/ч. Измеренные МЭД не превысили среднемноголетних значений.
Экологический мониторинг
Биотест из светящихся бактерий оценит загрязненность городских почв
Экологический мониторинг
В России к 2024 году хотят создать сеть наблюдения за поглощением парниковых газов
Экологический мониторинг
Росгидромет подготовил ежегодник о состоянии загрязнения атмосферы в городах России за 2020 год