Бесплатный автореферат и диссертация по наукам о земле на тему
Измерительный комплекс и методические разработки для исследований концентраций газовых и аэрозольных примесей в атмосфере Южного Байкала
ВАК РФ 25.00.36, Геоэкология

Автореферат диссертации по теме "Измерительный комплекс и методические разработки для исследований концентраций газовых и аэрозольных примесей в атмосфере Южного Байкала"

На правах рукописи

ЦЫДЫПОВ Баир Зугдырович

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГАЗОВЫХ И АЭРОЗОЛЬНЫХ ПРИМЕСЕЙ В АТМОСФЕРЕ ЮЖНОГО БАЙКАЛА

специальность 25.00.36 - геоэкология

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

I

Барнаул-2005

«г

Работа выполнена в Отделе физических проблем при Президиуме Бурятского научного центра СО РАН.

Научный руководитель: кандидат физико-математических наук,

доцент Жамсуева Галина Санжиевна

Официальные оппоненты: доктор физико-математических наук,

профессор Павлов Владимир Евгеньевич

доктор физико-математических наук, профессор Букатый Владимир Иванович

Ведущая организация: Лимнологический институт СО РАН

Защита диссертации состоится 21 октября 2005 г. в 14.30 час. на заседании диссертационного совета Д 003.008.01 в Институте водных и экологических проблем СО РАН по адресу: 656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1, факс: (3852)24-03-96, e-mail: rotanova@iwep.asu.ru

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Института водных и экологических проблем СО РАН.

Автореферат разослан 19 сентября 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат географических наук, доцент

И.Н. Ротанова

¿006 - ь

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Загрязнение атмосферы - один из главных факторов антропогенной нагрузки на оз. Байкал. Формирование химического состава атмосферы и распространение примесей в котловине оз. Байкал связаны со специфическим характером циркуляции воздушных масс, наличием устойчивой инверсионной стратификации атмосферы над акваторией озера в течение большей части года. Регион все еще недостаточно и неравномерно изучен в отношении техногенного загрязнения атмосферы. Определение качественного и количественного состава примесей в воздухе, выявление механизмов переноса загрязнений, исследование закономерностей формирования полей загрязненности атмосферы озера становятся одними из важнейших задач устойчивого развития региона.

Существующая система мониторинга загрязнения атмосферы в сети Росгидромета, основанная на отборе проб с их последующим лабораторным анализом, уже не отвечает современным требованиям с точки зрения трудозатрат, оперативности и возможности автоматических непрерывных измерений. В этой связи актуальное значение для совершенствования системы мониторинга приобретают работы, направленные на развитие средств автоматического контроля газового загрязнения атмосферы. Данные разработки являются актуальными и представляют большой научный и практический интерес.

Цель диссертации - разработка измерительного комплекса и методики выполнения измерений для исследования особенностей пространственно-временного распределения концентраций газовых и аэрозольных примесей в атмосфере южного побережья и акватории оз. Байкал с целью оценки состояния воздушной среды.

Были поставлены и решены следующие задачи:

- разработка автоматизированного измерительного комплекса регистрации и обработки данных измерений концентраций газовых примесей;

- разработка методики постановки натурного эксперимента для определения приземной концентрации газовых примесей;

- исследование распределения основных метеорологических параметров атмосферы Южного Байкала;

- экспериментальные исследования пространственно-временного распределения газовых и аэрозольных примесей в приземном слое атмосферы оз. Байкал.

Научную новизну характеризуют следующие полученные результаты:

1. Разработан измерительный комплекс для автоматизации непрерыв-

РОС. НАЦИОНАЛ Ч'

библиотек' „ ■

ных, синхронных измерений концентраций озона, оксидов азота, оксида углерода и обработки результатов измерений для оценки количественных характеристик и корреляционных связей распределения данных газов.

Разработана и экспериментально обоснована методика выполнения измерений приземной концентрации газовых примесей с использованием автоматизированного комплекса контроля загрязнения атмосферы.! ,

Создана новая база данных аэрозольно-газовых и метеорологических полей приземного слоя атмосферы Байкальского региона, содержащая данные мониторинга на осноее многолетнего ряда наблюдений, начиная с 1998 гл t • ¡/,

Впервые получены сведения о суточных вариациях приземных концентраций малых газовых примесей в атмосфере южного побережья и акватории оз. Байкал на основе экспериментальных данных. Установлена значительная! пространственная неоднородность распределения газовых примесей в атмосфере оз. Байкал, обусловленная физико-географическими условиями данной местности и влиянием локальных источников выбросов.

Впервые получено пространственное распределение аэрозолей в промышленных центрах и населенных пунктах южного побережья оз. Байкал.

Автор защищает:

Разработанный измерительный комплекс контроля загрязнения атмосферы позволяет повысить качество экспериментальных данных, автоматизировать процесс их обработки и получать результаты в реальном масштабе времени.

Экспериментальные результаты исследований временной изменчивости приземной концентрации озона и оксидов азота в атмосфере южного побережья и акватории оз. Байкал. Выявлена суточная динамика концентраций данных примесей,

Экспериментально установленную значительную пространственную изменчивость концентраций газовых примесей в атмосфере оз. Байкал, которая зависит от физико-географических условий местности и локальных источников выбросов.

Результаты количественного анализа химического состава аэрозолей в атмосферном воздухе населенных пунктов Южного Байкала в разной степени подверженных воздействию антропогенных выбросов. Выявлено значительное влияние антропогенных выбросов на состояние воздушной среды.

Достоверность полученных результатов обеспечена проведением контроля качества анализов в рамках двух аккредитаций аналитической лаборатории мониторинга загрязнения атмосферы на техническую компетентность и независимость в организации и обеспечении достоверности измерений в области экологического контроля промышленных выбросов и мониторинга атмосферного воздуха и соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в Системе аккредитации аналитических лабораторий Госстандарта РФ, ежегодным проведением поверки газоаналитического оборудования и регулярной калибровкой приборов с использованием по-верочно-газовых смесей. Органом по аккредитации аналитических лабораторий ЦММ ГУ НПО "Тайфун" аттестована и регламентирована руководящими документами разработанная в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-1-6-2002 "Методика выполнения измерений приземной концентрации газовых примесей при помощи автоматизированной системы контроля загрязнения атмосферы".

В лаборатории проводился регулярный внутренний контроль качества результатов в соответствии с утвержденным Руководством по качеству.

Применение автоматизированного комплекса, аттестованной методики, периодическая интеркалибрация газоанализаторов обеспечили необходимую точность измерения концентраций газовых примесей, что подтверждено результатами оценки погрешностей измерений. Достоверность результатов также обеспечена высокой статистической надежностью полученных оценок, основанных на большом объеме исходных данных.

Практическая значимость. Разработанный и апробированный в данной работе автоматизированный измерительный комплекс позволил существенно улучшить качество экспериментальных данных при значительном сокращении трудозатрат по их обработке и анализу.

Предложенный измерительный комплекс может служить основой для создания сети мониторинга загрязнения атмосферы.

Созданная в результате работ по мониторингу загрязнения атмосферы база данных позволяет обеспечить оперативное использование информации о пространственно-временном распределении аэрозольных и газовых примесей атмосферы, количественном и качественном составе поля концентрации загрязнения атмосферного воздуха для оценки влияния загрязнений на экосистему Байкальского региона и улучшения экологической обстановки, необходимую входную информацию для работ по моделированию загрязнения атмосферы.

Основная часть исследований и разработок по теме диссертации имели целевую практическую направленность и выполнялись в рамках следующих проектов: РФФИ № 97-05-96449, № 01-05-97240; "Климато-экологический мониторинг Сибири" РНТП "Сибирь"; ROLL № 113-3

Лгегг+ства США по международному развитию "Внедрение современных автбйатизиройайНЫХ средств контроля качества воздуха в Байкальском peWoHfe"; программы Президиума РАН № 16, 2002. "Мировой океан: Гео-Логий'йна,' гйбдиНамйка, биология моря и экология" (направление 1. "Ис-следбйаййе аэрозолей и газовых примесей в атмосфере Байкальского ре-rhoHä:! |5*йрабЬтка новых методов и оценка дальнего переноса из атмосфера океаном").

' ' MafepWajTbt работы используются в государственной программе Рос-гидроМеШ "Организация регулярных наблюдений за содержанием при-земн0г0"озОнЯ'ö Байкальском регионе". На основе экспериментальных результатов разработаны рекомендации по сокращению промышленных выбросов и снижению риска здоровью населения в рамках программы "Социально-гигиенический мониторинг в Республике Бурятия".

Результаты проведенных исследований пространственно-временного распределения аэрозольно-газовых примесей в Байкальском регионе вошли в перечень важнейших НИР институтов СО РАН в 2000-2003 гг. в рамках РНШ "Сибирь". Результаты диссертации внедрены в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ, Территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, о чем имеются соответствующие акты внедрения.

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на III международной Верещагинской Байкальской конференции (Иркутск, 2000), VIII, X, XI Рабочих группах "Аэрозоли Сибири" (Томск, 2001,2003, 2004), VIII, X, XI, XII Международных объединенных симпозиумах "Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы" (Иркутск, 2001; Томск, 2003, 2004, 2005), IV Сибирском совещании по климато-экологическому мониторингу (Томск, 2001), III Международной школе молодых ученых и специалистов "Физика окружающей среды" (Томск, 2002), 8th International Seminar on the Regional Deposition Processes in the Atmosphere in The East Asia (Иркутск, 2002), международной конференции CITES-2003 "Вычислительно-информационные технологии для наук об окружающей среде" (Томск, 2003), международной конференции "Science for watershed conservation: multidisciplinary approaches for natural resource management" (Ulan-Ude - Ulaanbaatar, 2004), международной конференции "Terrestrial and Climate Change in Mongolia" (Ulaanbaatar, 2005).

Личный вклад диссертанта в выполнении работы заключался в разработке измерительного комплекса и методики выполнения измерений, постановке и проведении экспериментов, обработке и интерпретации полученных данных, подготовке публикаций и докладов на конференциях, что отражено в совместных публикациях коллектива авторов. Все резуль-

таты, составляющие научную новизну диссертации, и выносимые на защиту положения получены автором лично.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 26 нау^ьилх работ, в том числе 2 в рецензируемых научных изданиях. , , (1

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введена, четырех глав, заключения, списка литературы, приложения; изложена на 172 страницах, включая 45 рисунков и 21 таблицу. Список литературы содержит 143 наименования, в том числе 25 на английском языке.

Ч|1

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи исследований, охарактеризованы новизна, достоверность и практическая ценность пЬл^ённых результатов, приведены положения, выносимые на защиту, сведения о публикациях по теме, структуре и объеме работы. Изложено к^а^ко'е содержание диссертации.

Первая глава 'носит обзорный характер. В § 1.1 описаны современные методы и аппаратура для исследования загрязнения атмосферы. Рассматриваются интегрированные автоматизированные системы экологического мониторинга атмосферы. Описываются технические средства и информационные технологии функционирования этих систем.

Дается физико-климатическая характеристика района исследований (§ 1.2). Рассматриваются природные особенности территории, климатооб-разующие факторы, режим и закономерности пространственного распределения климатических элементов региона.

Прибедены данные об основных источниках загрязнения атмосферного воздуха оз. Байкал (§ 1.3). Отмечена тенденция уменьшения выбросов Вредных веществ промышленными предприятиями Южного Прибайкалья в связи с сокращением производства, приобретением и заменой очис+його оборудования. Показано, что, несмотря на эту тенденцию, масса выбрасываемых примесей остается очень велика. Приведена оценка воздействия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) на качество атмосферного воздуха. Газопылевые выбросы БЦБК следует отнести к одному из наиболее значительных источников загрязнения атмосферы, земной й водной поверхности на юге оз. Байкал.

В § 1.4 дается обзб'р литературных данных о современном состоянии экспериментальных исследований по изучению пространственно-временного распределения аэрозольно-газовых примесей атмосферы оз. Байкал, приведены результаты исследований Института глобального Климата и экологии Росгидромета и РАН, ЛИН СО РАН, ИОА СО РАН, комплексной экспедиции "Байкал" СО РАН. Эти исследования показали,

if,

что южная котловина оз. Байкал загрязнена значительно сильнее остальной части Байкала.

Представлен обзор работ о современном состоднии исследований по математическому моделированию распространения загрязняющих веществ в Байкальском регионе (§ 1.5). Рассматриваются математические модели, в которых были исследованы нестационарные и пространственно неоднородные процессы распространения и трансформации аэрозолей и газовых примесей, проведена количественная оценка степени влияния выбросов предприятий Иркутско-Черемховской промышленной зоны, Слюдянки и Байкальска на загрязненность атмосферы над озером.

Во второй главе в § 2.1 приведены описание, принцип работы, технические характеристики автоматизированного комплекса. ощ$тивного контроля загрязнения приземного слоя атмосферы. Комплекс предназначен для непре^Шны^ ЙЗмерениЙ на стационарном пункте и,рри маршрут-ньгх наблюйеййях, Чккже для сбора, хранения и обработки основных характериб^тк'Уаз'овьГх Примесей и метеорологических параметров. Автоматизированный комплекс представляет собой современную распределенную систему обработки данных, функционирующую в реальном масштабе времени. Приводится описание базы данных аэрозольно-газовых и метеорологических полей приземного слоя атмосферы Байкальского региона, созданной на основе комплекса. Описан алгоритм работы программного обеспечения комплекса.

В § 2.2 приведены принцип работы газоанализаторов комплекса, методика измерений и методика контроля точности результатов.

В состав системы контроля загрязнения атмосферы входят:

1) измерительный комплекс, состоящий из хемилюминесцентных газоанализаторов на оксиды азота (Р-310-32), озон (3-02П1 и OA-3SO-2R Meloy Labs), оксид углерода ("Палладий-3"), сопряженных с персональным компьютером;

2) информационно-вычислительный комплекс на базе IBM PC совместимого компьютера, включающий в себя устройство ввода-вывода аналоговой и цифровой информации АЦП L-154 и унифицированное программное обеспечение.

В состав данной системы также входит автономный двухуровневый метеокомплекс АМК-02Б, который предназначен для автоматических измерений и регистрации значений основных метеорологических параметров атмосферы.

Межлабораторный эксперимент по оценке погрешности метода непрерывной регистрации концентраций газовых примесей показал, что погрешности указанного метода сопоставимы с погрешностями метода предварительного накопления определяемого компонента газовой приме-

си. Систематическая погрешность измерений на уровне значимости а = 5 % находится й: пределах ожидаемого значения для выбранного метода измерёкйй."

В'§'2!3 описаны методы отбора и анализа проб аэрозолей. Отбор проб взвешенных частиц проводился с помощью высокообъемных пробоотборников аэрозолей РМ-10 и TSP (General Metal Works Inc.). Анализ ионного состава аэрозолей проводился в ЛИН СО РАН на анионы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, на катионы - атомно-абсорцйонным методом. Элементный состав атмосферных аэрозолей определялся рентгено-флуоресцентным методом с использованием синхро-тронного излучения в ИЯФ СО РАН.

Третья глава посвящена рассмотрению особенностей пространст-венно-бременного распределения газовых примесей в атмосфере южного побережья и акватории оз. Байкал.

Для изучения крупномасштабного распределения основных метеорологических параметров атмосферы Южного Байкала обработаны фондовые материалы ежедневных данных за трехлетний период двух станций (Бабушкин, Танхой) (§ 3.1). Получены данные суточных, месячных, сезонных и годовых вариаций скорости и направления ветра. Выявлено, что в течение года на южном побережье оз. Байкал преобладают ветры со скоростью 1-5 м/с (повторяемость 76 %). Потокипреобладающего ветра имеют в основном юго-западное, западное и северо-зададцо^ направления, с которыми происходит перенос и распространение 'загрязняющих атмосферу веществ из региона Иркутско-Чбремховской промышленной зоны.

С использованием модели реанализа NCEP/NCAR HYSPLIT4 и архивных метеорологических данных NOAA проведены исследования основных направлений распространения загрязнения от БЦБ^С. Был обработан архив FNL ежедневных данных прямых траекторий воздушных масс от БЦБК за 2002-2004 гг. В результате осреднения данных по месяцам, сезонам года выделены наиболее часто встречающиеся типы траекторий с учетом их направления и длины. Установлено, что выражен явный северозападный перенос воздуха в данном районе.

Для изучения пространственно-временного распределения концентраций аэрозольных и газовых примесей в пограничном слое атмосферы акватории оз. Байкал в летний период 2000-2004 гг. проведены комплексные синхронные исследования изменчивости атмосферных примесей в двух диаметрально расположенных пунктах наблюдения побережья (пос. Боярск, пос. Большие Коты). Также проводились измерения в акватории озера с борта НИС "Г. Титов" (2002 г.) и "ПО. Верещагин" (2003 г.).

На основе большого цикла измерений концентраций малых газовых

составляющих атмосферы Южного Байкала экспериментально установлена сильная изменчивость во времени и пространстве концентраций газовых примесей (§ 3.2). Выявлены суточные вариации концентраций озона и оксидов азота на юго-восточном побережье (пос. Боярск). Обнаружено, что наибольшие концентрации 03 и N02 наблюдаются во второй половине дня (с 13 ч) и равны 15 и 23 мкг/м3 соответственно (рис. 1, в). Суточный ход концентрации NO имеет основной максимум в первой половине дня (8 ч), равный 14 мкг/м3, и зависит от локальных источников выбросов.

Суточный ход концентрации 03 на западном побережье Байкала (пос. Большие Коты) с двумя максимумами в дневное время (12-16 ч) обусловлен генерацией озона с'участием оксидов азота при высокой солнечной инсоляции. При этом среднесуточная концентрация N02 составляет 30,3 мкг/м3 (рис. 1, а). В йодное время с ослаблением турбулентного обмена воздушных масс с вб^хни'ми слоями атмосферы происходит сток озона на подстилающую поверхность и установление минимума, равного 6 мкг/м3.

Установлено йеШнородно^е' пространственное распределение примесей над акваторией' и пряорёжной зоной оз. Байкал. Обнаружено, что

.J.I Tifu^'Jiyxi , _ rj '

среднесуточные значения концентраций МЛ на западном берегу в 2,5 раза

выше, чем на юго-вбсточном^'и в '5 раз выше, чем над водной поверхностью (рис. 1). Среднесуточные концентрации 03 над водной поверхностью в 1,5 раза выше', чем в прибрежной зоне. На западном побережье среднесуточная концентрация 03 в 1,4 раза выше, чем на юго-восточном.

При маршрутных корабельных наблюдениях по всей акватории озера получены пространственные распределения среднечасовых концентраций озона и диоксида азота в приводном слое атмосферы (§ 3.3). Выявлены максимальные концентрации 03 и NO г, равные 38 и 61 мкг/м3 соответственно, имеющие место в средней части озера (рис. 2). Концентрации 03 изменялись с 22 мкг/м1 в средней части Байкала до 9 мкг/м3 в его северной части, концентрации N02 уменьшались с 36 до 4 мкг/м3. В северной части озера отмечены низкие уровни концентраций NOz и 03, близкие к фоновым условиям.

Суточный ход концентрации Оъ над акваторией Байкала в дневное время мало меняется во времени. В вечерние и ночные часы с прекращением солнечной инсоляции и развитием конвективных потоков происходит турбулентный обмен воздушных масс, в результате увеличивается концентрация Оз и устанавливается его максимум в 0 ч, равный 38 мкг/м3. Для южной и средней части акватории оз. Байкал суточный ход концентраций 03 и N02 имеет максимумы в вечернее и ночное время, минимумы наблюдались в утреннее время. В северной части Байкала суточный ход концентраций газовых примесей не наблюдается, средние значения концентраций Оз и N02 равны 15 и 4 мкг/м3 соответственно.

-•-N02-«-N0-0-03 Т,часы

Рис. I. Среднесуточный ход приземных концентраций ЫОг, N0, Оз (июль-август 2002 г.): а) пос. Большие Коты; б) акватория оз. Байкал; в) пос. Боярск.

При однородных метеорологических и синоптических условиях дневные средние концентрации 03 и И02 в восточной части Южного Байкала выше значений концентраций этих примесей в западной части в 1,6 и

2 раза соответственно. С вероятностью 95 % можно считать, что средняя концентрация озона находится в пределах [03] « 23,9 ±1,31 мкг/м , средняя концентрация диоксида азота [Л^С>2] = 16,5 ± 1,6 мкг/м3.

< \ /

—о—Озон —•— Дйо^ид азйта' - —*—Оксид азота

10 августа 11 августа 12 августа 13 августа

Рис. 2. Среднечасовые концентрации газовых примесей в приводном слое атмосферы оз. Байкал (август 2003 г.).

В четвертой главе в § 4.1 приведены результаты анализа ионного и химического состава аэрозолей атмосферы населенных пунктов южного побережья оз. Байкал. Распределение ионного состава аэрозолей характеризуется сильной пространственной неоднородностью (рис. 3). Суммарная массовая концентрация ионов аэрозолей в Байкальске значительно выше, чем в других населенных пунктах: по сумме катионов превышает в среднем в 46 раз сумму катионов в Улан-Удэ, а по сумме анионов - в 14 раз. В Байкальске отмечается высокое содержание ионов Са*+, НСО{, 5042". Высокие концентрации аэрозодей в Байкальске обусловлены влиянием мощного источника выбросов - Байкальского ЦБК. Значения аэрозольных составляющих в населенных пунктах южного побережья оз. Байкал, удаленных от промышленных источников, существенно ниже, чем в Улан-Удэ и Байкальске.

При северо-западных и юго-западных направлениях ветра отмечается увеличение концентрации аэрозолей в пробах воздуха, полученных в пос. Боярск, что связано с переносом со стороны БЦБК и Иркутско-Черемховского промышленного комплекса (§ 4.2). Так, например, при юго-западном направлении ветра со стороны Байкальска наблюдалось резкое увеличение концентраций гидрокарбонат-ионов, сульфат-ионов,

хлорид-ионов в Боярске, удаленном на расстояние 135 км. Полученные данные показывают, что результаты мониторинга позволяют осуществить идентификацию источников поступления аэрозольных загрязняющих примесей на акваторию оз. Байкалчербз атмосферный канал в процессе трансграничного переноса воздушных масс.

В приложении приведены копия аттестата аккредитации аналитической лаборатории, программные коды автоматизации измерений.

г Бабушкин п. Бохрск л Култушна« п. Каменск г. Бай кал ьс к г Улан-Уда

Рис 3. Суммарная массовая концентрация ионов аэрозолей в населенных пунктах южного побережья оз. Байкал и в г. Улан-Удэ.

В заключении приведены основные результаты работы:

1. Разработан и внедрен в практику измерительный комплекс для автоматизации непрерывных, синхронных измерений концентраций озона, оксидов азота, оксида углерода и обработки результатов измерений для оценки количественных характеристик и корреляционных связей распределения данных газов. Комплекс позволяет повысить качество экспериментальных данных, автоматизировать процесс их обработки и получать результаты в реальном масштабе времени.

2. Разработана и экспериментально обоснована методика выполнения измерений приземной концентрации газовых примесей при помощи автоматизированного комплекса контроля загрязнения атмосферы.

3. Создана база данных аэрозольно-газовых и метеорологических полей приземного слоя атмосферы Байкальского региона, соответствующая

требованиям, вытекающим из задач оперативного и долговременного мониторинга.

4. Выявлены суточные вариации концентраций озона и Диоксида азота на южном побережье и акватории оз. Байкал. Обнаружено, что среднесуточные значения концентраций NO2 на западном берегу в 2,5 раза выцхе, чем на юго-восточном, и в 5 раз выше, чем над водной поверхностью. Среднесуточные концентрации Оэ над водной поверхностью в 1,5 раза выше, чем в прибрежной зоне. На западном побережье среднесуточная концентрация 03 в 1,4 раза выше, чем на юго-восточной.

5. При маршрутных корабельных наблюдениях по всей акватории оз. Байкал толучены пространственные распределения среднечасовых концентраций озона и оксидов азота в приводном слое атмосферы. Выявлена их максимальные концентрации, имеющие место в средней част» озера. Повышенные значения концентраций оксидов азота наблюдается вблизи промышленных источников. Высокое содержание газовигаб^юдалось в шлейфе и факеле выбросов БЦБК. В северной часта озера отмечены низкие уровни концентраций N02 и 03, близкие к фоновым условиям. При однородных метеорологических и синоптических условиях дневные средние концентрации 03 и N02 в восточной части Южного Байкала выше значений концентраций этих примесей в западной части в 1,6 и 2 раза соответственно.

6. Установлены количественные оценки пространственной неоднородности хикжческого состава приземного аэрозоля в населенных пунктах южного побережья оз. Байкал. Суммарная массовая концентрация ионов аэрозолей в Байкальске значительно выше, чем в других населенных пунктах. Значения аэрозольных составляющих в населенных пунктах южного побережья оз. Байкал, удаленных от крупных источников загрязнения, существенно ниже, чем в Улан-Удэ и Байкальске. Выявлено значительное влияние метеоусловий на химический состав аэрозолей.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих

работах:

1. Цыдыпов, Б.З. База данных радиофизических параметров тропосферы: реализация и некоторые применения / Дарижапов Д.Д., Батуева Е.В., Цыдыпов Б.З. // Сб. научных трудов ВСГТУ. - Улан-Удэ, 1998. -Ч. 2.-С. 39-44.

2. Tzydypov, B.Z. The Baikal Regional System of Ecological Monitoring of Natural Objects / Dorjiev B.Ch., Darizhapov D.D., Daribazaron E.Ch;, Tzydypov B.Z. // Proc. of IGARSS'98. - Seattle, 1998. - INT.05: Remote

Sending of Atmosphère. " '

Tzydypov, B.Z. Database of Radiophysical Parameters of Troposphere: Realization and Somé''Application / Darizhapov D.D., Batueva E.V., Tzydypov B.Z., Sarridanov B.I. // Proc. of PIERS'98. - feaveno (Italy), 1998. -P. 123-127. "f'

Цыдыпов, Б.З. Пространственно-временное р'асЬределейие,аэрозоля в Байкальском регионе / Бутуханов В.П., Жамсуева Г.С., Заяханов A.C., Цыдыпов Б.З. // VII Рабочая группа "Аэрозоли Сибири":'^ез. докл. -Томск, 2000. - С. 37.

Цыдыпов, Б.З. Особенности распределения приземных концентраций озона и окислов азота при фотохимических процессах в байкальском регионе / Жамсуева Г.С., Заяхапов A.C., Цыдыпов Б.З., Бутуханов В.П., Ломухин Ю.Л. // VIII объединенный межд. симп. "Оптика атмосферы и океана": Тез. докл. - Иркутск, 2001. - С. 192.

6. Цыдыпов, Б.З. Суточная изменчивость концентрации газовых и аэрозольных примесей в атмосфере юго-восточного побережья озера Байкал / Заяханов A.C., Жамсуева Г.С., Бутуханов В.П., Цыдыпов Б.З. // IV Сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу: Тез. докл. - Томск, 2001. - С. 42-43.

7. Цыдыпов, Б.З. Измерение вертикального распределения концентрации озона и температуры в приземном слое атмосферы юго-восточного побережья оз. Байкал / Бутуханов В.П., Жамсуева Г.С., Заяханов A.C., Цыдыпов Б.З., Ломухин ЮЛ. // VIII Рабочая группа "Аэрозоли Сибири": Тез. докл. - Томск, 2001. - С. 36.

8. Tzydypov, B.Z. Ground level concentration of ozone in the atmosphere of the Baikal region / Butukhanov V.P., Zhamsueva G.S., Zayakhanov A.S., Tzydypov B.Z., Lomukhin Yu.L. // Proc. of SPIE. - 2001. - Vol'. 4678. -P. 406-414.

9. Цыдыпов, Б.З. Особенности распределения приземных концентраций озона и окислов азота при фотохимических процессах в Байкальском регионе / Бутуханов В.П., Жамсуева Г.С., Заяханов A.C., Ломухин Ю.Л., Цыдыпов Б.З. // Оптика атмосферы и океана. - 2002. - Т. 15, № 7. - С. 604-607.

10 Цыдыпов, Б.З. Дневные изменения концентраций окиси углерода, окислов азота, озона в г. Улан-Удэ / Цыдыпов В.В., Пинаев А.Г., Аюржанаев A.A., Цыдыпов Б.З. // Сб. статей III межд. школы молодых ученых и специалистов "Физика окружающей среды". - Томск, 2002.-С. 199-201.

11 Цыдыпов, Б.З. Исследование формирования особенностей распределения скорости и направления ветра в юго-восточной части побережья оз. Байкал (ст. Танхой) / Балтухаев А.К., Бутуханов В.П., Цыды-

пов Б.З. // Сб. статей 111 межд. школы молодых ученых и специалистов "Физика окружающей среды". - Томск, 2002. - С. 125-129.

12. Tzydypov, B.Z. Influence of atmospheric processes on distribution of ozone concentration at southeast coast of Lake Baikal / Zhamsueva G.S., Zayakhanov A.S!, Butukhanov V.P., Lomukhin Yu.L., Tzydypov B.Z. // Proc. of the 8lh Inter. Joint Seminar on regional deposition processes in the atmosphere.-Irkutsk, 2002. - P. 115T126. ""

13. Tzydyppv, B.Z. Seasonal variations of surface ozone concentrations in the Baikal region / Butukhanov V.P., Zhamsueva G.S., Zayakhanov A.S , Lomukhin Yu.L., Tzydypov B.Z. // Inter. Workshop "Tropospheric Ozone Research - 2". - Moscow. 2002. - P. j6.

14. Tzydypov, B.Z. Study of distribution features of gaseous and aerosol components in Baikal region atmosphere / Zhamsueva G.S., Zayakhanov A.S., Butukhanov V.P., tzydypov B.Z., Tsydypov V.V. // X Joint Inter. Symp. "Atmospheric and Ocean optics. Atmosphere physics". - Tomsk, 2003.- P. 114-115.

15. Цыдыпов, Б.З. Вертикальное распределение концентрации озона и температуры в приземном слое атмосферы юго-восточного побережья оз. Байкал / Бутуханов В.П., Жамсуева Г.С., Заяханов А.С., JIo-мухин Ю.Л., Цыдыпов Б.З. // Оптика атмосферы и океана. - 2003. - Т. 16, №2. -С. 131-133.

16. Цыдыпов, Б.З. Исследование формирования особенностей распределения скорости и направления ветра в юго-восточном прибрежном районе оз. Байкал / Балтухаев А.К., Бутуханов В.П., Цыдыпов Б.З. // IX Всеросс. научная конф. студентов-физиков и молодых ученых ВНКСФ-9: Тез. докл. -Красноярск, 2003. - С. 1051-1052.

17. Цыдыпов, Б.З. Сравнительный анализ распределения примесей в атмосфере юго-восточного и западного побережий оз. Байкал / Цыдыпов Б.З., Пинаев А.Г. // Межд. конф. CITES-2003 "Вычислительно-информационные технологии для наук об окружающей среде": Тез. докл. - Томск, 2003. - С. 67.

18 Цыдыпов, Б.З. Пространственная изменчивость малых газовых составляющих в атмосфере акватории оз. Байкал / Бутуханов В.П., Жамсуева Г.С., Заяханов А.С., Цыдыпов Б.З., Цыдыпов В.В. // X Рабочая группа "Аэрозоли Сибири": Тез. докл. - Томск, 2003. - С. 22.

19 Цыдыпов, Б.З. Результаты мониторинга газовых аэрозольных примесей в атмосфере г. Улан-Удэ / Заяханов А.С., Жамсуева Г.С., Бутуханов В.П., Цыдыпов Б.З. // X Рабочая группа "Аэрозоли Сибири": Тез. докл. - Томск, 2003. - С. 23.

20. Цыдыпов, Б.З. Загрязнение воздушного бассейна г. Улан-Удэ при пожарах в 2002-2003 гг. / Цыдыпов Б.З., Цыдыпов В.В., Жамсуева

Г.С., Заяханов А.С., Бутуханов В.П. // X Рабочая группа "Аэрозоли Сибири": Тез. докл. - Томск, 2003. - С. 57.

21 Tsydypov, B.Z. The database of aerosol and gaseous atmosphere impurities of Baikal region / Zhamsueva G.S., Zayakhanov A.S., Butukhanov V.P., Tsydypov B.Z., Tsydypov V.V. // Proc. of Inter. Conf. "Science for water shed conservation: multidisciplinary approaches for natural resource management". - Ulan-Ude - Ulan-Bator, 2004. - Vol. 2. - P. 157-159.

22. Tsydypov, B.Z. The analysis of spatial distribution of small gaseous impurities of Lake Baikal atmosphere / Zhamsueva G.S., Zayakhanov A.S., Butukhanov V.P., Tsydypov B.Z., Tsydypov V.V. // Proc. of XI Joint Inter. Symp. "Atmospheric and Ocean optics. Atmosphere physics". - Tomsk, 2004.-P. 127-128.

23. Цыдыпов, Б.З. Измерения газовых примесей на границе "вода - атмосфера" на юго-восточном побережье оз. Байкал / Заяханов А.С., Жам-суева Г.С., Бутуханов В.П., Цыдыпов Б.З., Цыдыпов В.В., Аюржанаев А.А. // XI Рабочая группа "Аэрозоли Сибири": Тез. докл. - Томск, 2004. - С. 42.

24 Tsydypov, B.Z. Spatial and temporary characteristic of atmosphere pollution of southern coast and water area of Lake Baikal / Zhamsueva G.S., Zayakhanov A.S., Tsydypov B.Z., Tsydypov V.V. // Proc. of the First International Symposium on Terrestrial and Climate Change in Mongolia. -Ulaanbaatar, 2005. - P. 34-37.

25. Tsydypov, B.Z. Diurnal and seasonal variations of small gaseous impurities in Ulan-Ude / Zhamsueva G.S., Zayakhanov A.S., Tsydypov B.Z., Tsydypov V.V. // Proc. of the First International Symposium on Terrestrial and Climate Change in Mongolia. - Ulaanbaatar, 2005. - P. 61-63.

26. Цыдыпов, Б.З. Загрязнение атмосферы г. Улан-Удэ оксидами азота, озоном в осенний период / Цыдыпов В.В., Жамсуева Г.С., Заяханов А.С., Цыдыпов Б.З. - М., 2005. - Деп. в ВИНИТИ 13.05.05., № 689-В2005. - 9 с.

Подписано в печать 19.09.2005 г. Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Объем 1 печ. л. Тираж 100. Заказ № 97.

Отпечатано в типографии Изд-ва БНЦ СО РАН 670047 г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6.

I I

! \

I

I

I

1 I

i

1

I

ь

)

I

117486

РНБ Русский фонд

2006-4 !

16718 ;

/

и

I i

Содержание диссертации, кандидата технических наук, Цыдыпов, Баир Зугдырович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ.

§ 1.1. Современные методы и аппаратура для исследования загрязнения атмосферы.

§ 1.2. Физико-климатические условия оз. Байкал.

§ 1.3. Антропогенное загрязнение атмосферы оз. Байкал.

§ 1.4. Экспериментальные исследования загрязнения атмосферы.

§ 1.5. Математическое моделирование распространения загрязняющих веществ в Байкальском регионе.

ГЛАВА II. АППАРАТУРА, МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГАЗОВЫХ И АЭРОЗОЛЬНЫХ ПРИМЕСЕЙ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ.

§2.1. Автоматизированный комплекс контроля загрязнения приземного слоя атмосферы.

§ 2.2. Методика измерений концентраций газовых примесей.7 С

§ 2.3. Методы отбора и анализа проб аэрозолей.

ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ ПРИМЕСЕЙ В АТМОСФЕРЕ

ЮЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ И АКВАТОРИИ ОЗ. БАЙКАЛ.

§ 3.1. Исследование ветровых потоков на южном побережье оз.

Байкал.

§ 3.2. Пространственно-временное распределение газовых примесей на южном побережье оз. Байкал.

§ 3.3. Пространственно-временная изменчивость озона и оксидов азота в приводном слое атмосферы озера Байкал.

§ 3.4. Вертикальное распределение концентрации озона и температуры в приземном слое атмосферы юго-восточного побережья оз. Байкал.

ГЛАВА IV. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА АЭРОЗОЛЕЙ ЮЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ И АКВАТОРИИ 03. БАЙКАЛ.

§ 4.1. Химический состав атмосферных аэрозолей.

§ 4.2. Перенос аэрозолей.

Введение Диссертация по наукам о земле, на тему "Измерительный комплекс и методические разработки для исследований концентраций газовых и аэрозольных примесей в атмосфере Южного Байкала"

Актуальность темы исследования. В современных условиях быстрого развития промышленности, роста городов и освоения новых районов усиливается воздействие на окружающую среду. Оно, в частности, проявляется в резком возрастании вредЕшх выбросов, поступающих в атмосферу от антропогенных источников. Атмосфера является одной из основных систем окружающей среды; ее чистота - необходимое условие сохранения здоровья людей. Это отражено в Конституции РФ, Законе РФ об охране атмосферного воздуха.

Загрязнение атмосферы — один из главных факторов антропогенной нагрузки на оз. Байкал. Формирование химического состава атмосферы и распространение примесей в котловине оз. Байкал связаны со специфическим характером циркуляции воздушных масс, наличием устойчивой инверсионно»! стратификации атмосферы над акваторией озера в течение большей части года. Регион все еще недостаточно и неравномерно изучен в отношении техногенного загрязнения атмосферы. Определение качественного и количественного состава примесей в воздухе, выявление механизмов переноса загрязнений, исследование закономерностей формирования полей загрязненности атмосферы озера становятся одними из важнейших задач устойчивого развития региона.

Существующая система мониторинга загрязнения атмосферы в сети Росгидромета, основанная на отборе проб с их последующим лабораторным анализом, уже не отвечает современным требованиям с точки зрения трудозатрат, оперативности и возможности автоматических непрерывных измерений. В этой связи актуальное значение для совершенствования системы мониторинга приобретают работы, направленные на развитие средств автоматического контроля газового загрязнения атмосферы. Данные разработки являются актуальными и представляют большой научный и практический интерес.

Цель диссертации - разработка измерительного комплекса и методики выполнения измерений для исследования особенностей пространственно-временного распределения концентраций газовых и аэрозольных примесей в атмосфере южного побережья и акватории оз. Байкал с целью оценки состояния воздушной среды.

Были поставлены и решены следующие задачи:

- разработка автоматизированного измерительного комплекса регистрации и обработки данных измерений концентраций газовых примесей;

- разработка методики постановки натурного эксперимента для определения приземной концентрации газовых примесей;

- исследование распределения основных метеорологических параметров атмосферы Южного Байкала;

- экспериментальные исследования пространственно-временного распределения газовых и аэрозольных примесей в приземном слое атмосферы оз. Байкал.

Научную новизну характеризуют следующие полученные результаты:

1. Разработан измерительный комплекс для автоматизации непрерывных, синхронных измерений концентраций озона, оксидов азота, оксида углерода и обработки результатов измерений для оценки количественных характеристик и корреляционных связей распределения данных газов.

2. Разработана и экспериментально обоснована методика выполнения измерений приземной концентрации газовых примесей с использованием автоматизированного комплекса контроля загрязнения атмосферы.

3. Создана новая база данных аэрозольно-газовых и метеорологических полей приземного слоя атмосферы Байкальского региона, содержащая данные мониторинга на основе многолетнего ряда наблюдений, начиная с 1998 г.

4. Впервые получены сведения о суточных вариациях приземных концентраций малых газовых примесей в атмосфере южного побережья и акватории оз. Байкал на основе экспериментальных данных. Установлена значительна., пространственная неоднородность распределения газовых примесей в атмосфере оз. Байкал, обусловленная физико-географическими условиями данной местности и влиянием локальных источников выбросов.

5. Впервые получено пространственное распределение аэрозолей в промышленных центрах и населенных пунктах южного побережья оз. Байкал.

Автор защищает:

1. Разработанный измерительный комплек-с контроля загрязнения атмосферы позволяет повысить качество экспериментальных данных, автоматизировать процесс их обработки и получать результаты в реальном масштабе времени.

2. Экспериментальные результаты исследований временной изменчивости приземной концентрации озона и оксидов азота в атмосфере южного побережья и акватории оз. Байкал. Выявлена суточная динамика концентраций данных примесей.

3. Экспериментально установленную значительную пространственную изменчивость концентраций газовых примесей в атмосфере оз. Байкал, которая зависит от физико-географических условий местности и локальных источников выбросов.

4. Результаты количественного анализа химического состава аэрозолей в атмосферном воздухе населенных пунктов Южного Байкала в разной степени подверженных воздействию антропогенных выбросов. Выявлено значительно? влияние антропогенных выбросов на состояние воздушной среды.

Достоверность полученных результатов обеспечена проведением контроля качества анализов в рамках двух аккредитаций аналитической лаборатории мониторинга загрязнения атмосферы на техническую компетентность и независимость в организации и обеспечении достоверности измерений в области экологического контроля промышленных выбросов и мониторинга атмосферного воздуха и соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в Систем ., аккредитации аналитических лабораторий Госстандарта РФ, ежегодным проведением поверки газоаналитического оборудования и регулярной калибровкой приборов с использованием поверочно-газовых смесей. Органом по аккредитации аналитических лабораторий ЦММ ГУ НПО "Тайфун" аттестована и регламентирована руководящими документами разработанная в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-1-6-2002 "Методика выполнения измерений приземной концентрации газовых примесей при помощи автоматизированной системы контроля загрязнения атмосферы".

В лаборатории проводился регулярный внутренний контроль качества результатов в соответствии с утвержденным Руководством по качеству.

Применение автоматизированного комплекса, аттестованной методики, периодическая интеркалибрация газоанализаторов обеспечили необходимую точность измерения концентраций газовых примесей, что подтверждено результатами оценки погрешностей измерений. Достоверность результатов также обеспечена высокой статистической надежностью полученных оценок, основанных на большом объеме исходных данных.

Практическая значимость. Разработанный и апробированный в данной работе автоматизированный измерительный комплекс позволил существенно улучшить качество экспериментальных данных при значительном сокращении трудозатрат по их обработке и анализу. Практика эксплуатации комплекса показала эффективность как общей концепции системы мониторинга, так и отдельных технических решений в реальных условиях.

Предложенный измерительный комплекс может служить основой для создания сети мониторинга загрязнения атмосферы.

Созданная в результате работ по мониторингу загрязнения атмосферы база данных позволяет обеспечить оперативное использование информации о пространственно-временном распределении аэрозольных и газовых примесей атмосферы, количественном и качественном составе поля концентрации загрязнения атмосферного воздуха для оценки влияния загрязнений на экосистему Байкальского региона и улучшения экологической обстановки, необходимую входную информацию для работ по моделированию загрязнения атмосферы.

Основная часть исследований и разработок по теме диссертации имели целевую практическую направленность и выполнялись в рамках следующих проектов: РФФИ № 97-05-96449, № 01-05-97240; "Климато-экологический мониторинг Сибири" РНТП "Сибирь"; ROLL № 113-3 Агентства США по международному развитию "Внедрение современных автоматизированных средств контроля качества воздуха в Байкальском регионе"; программы Президиума РАН № 16, 2002. "Мировой океан: Геология дна, геодинамика, биология моря и экология". Блок VII. "Озеро Байкал - модель Мирового океана, природная лаборатория для исследования видообразования, климата и изменений окружающей среды". Направление I. "Исследование аэрозолей и газовых примесей в атмосфере Байкальского региона: разработка новых методов и оценка дальнего переноса из атмосферы над океаном".

Материалы работы используются в государственной программе Росгидромета "Организация регулярных наблюдений за содержанием приземного озона в Байкальском регионе" (лаборатория включена в Государственную сеть наблюдений за приземным озоном Росгидромета). На основе экспериментальных результатов разработаны рекомендации по сокращению промышленных выбросов и снижению риска здоровью населения в рамках программы "Социально-гигиенический мониторинг в Республике Бурятия".

Результаты проведенных исследований пространственно-временного распределения аэрозольно-газовых примесей в Байкальском регионе вошли в перечень важнейших НИР институтов СО РАН в 2000-2003 гг. в рамках РНТП "Сибирь". Результаты диссертации внедрены в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бурятия, Территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия, о чем имеются соответствующие акты внедрения.

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на III международной Верещагинской Байкальской конференции (Иркутск, 2000), VIII, X, XI Рабочих группах "Аэрозоли Сибири" (Томск, 2001, 2003, 2004), VIII, X, XI, XII Международных объединенных симпозиумах "Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы" (Иркутск, 2001; Томск, 2003, 2004, 2005), IV Сибирском совещании по климато-экологическому мониторингу (Томск, 2001), III Международной школе молодых ученых и специалистов "Физика окружающей среды" (Томск, 2002), 8th International Seminar on the Regional Deposition Processes in the Atmosphere in The East Asia (Иркутск, 2002), международной конференции CITES-2003 "Вычислительно-информационные технологии для наук об окружающей среде" (Томск, 2003), международной конференции "Science for watershed conservation: multidisciplinary approaches for natural resource management" (Ulan-Ude - Ulaanbaatar, 2004), международной конференции "Terrestrial and Climate Change in Mongolia" (Ulaanbaatar, 2005).

Личный вклад диссертанта в выполнении работы заключался в разработке измерительного комплекса и методики выполнения измерений, постановке и проведении экспериментов, обработке и интерпретации полученных данных, подготовке публикаций и докладов на конференциях, что отражено в совместных публикациях коллектива авторов. Все результаты, составляющие научную новизну диссертации, и выносимые на защиту положения получены автором лично.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 26 научных работ; в том числе 2 в рецензируемых научных изданиях.

Структура н объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, приложения; изложена на 172 страницах, включая 45 рисунков и 21 таблицу. Список литературы содержит 143 наименования, в том числе 25 на английском языке.

Заключение Диссертация по теме "Геоэкология", Цыдыпов, Баир Зугдырович

Основные результаты работы заключаются в следующем: Разработан и внедрен в практику измерительный комплекс для автоматизации непрерывных, синхронных измерений концентраций озона, оксидов азота, оксида углерода и обработки результатов измерений для оценки количественных характеристик и корреляционных связей распределения данных газов. Комплекс позволяет повысить качество экспериментальных данных, автоматизировать процесс их обработки и получать результаты в реальном масштабе времени.

Разработана и экспериментально обоснована методика выполнения измерений приземной концентрации газовых примесей при помощи автоматизирс-ванного комплекса контроля загрязнения атмосферы.

Создана база данных аэрозольно-газовых и метеорологических полей приземного слоя атмосферы Байкальского региона, соответствующая требованиям, вытекающим из задач оперативного и долговременного мониторинга. Выявлены суточные вариации концентраций озона и диоксида азота на южном побережье и акватории оз. Байкал. Обнаружено, что среднесуточные значения концентраций М92 на западном берегу в 2,5 раза выше, чем на юго-восточном, и в 5 раз выше, чем над водной поверхностью. Среднесуточные концентрации Оз над водной поверхностью в 1,5 раза выше, чем в прибрежной зоне. На западном побережье среднесуточная концентрация 03 в 1,4 раза выше, чем на юго-восточном.

При маршрутных корабельных наблюдениях по всей акватории оз. Байкал получены пространственные распределения среднечасовых концентраций озона и оксидов азота в приводном слое атмосферы. Выявлены их максимальные концентрации, имеющие место в средней части озера. Повышенные значения концентраций оксидов азота наблюдаются вблизи промышленных источников. Высокое содержание газов наблюдалось в шлейфе и факеле выбросов БЦБК. В северной части озера отмечены низкие уровни концентраций N02 и Оз, близкие к фоновым условиям. При однородных метеорологических и синоптических условиях дневные средние концентрации Оз и N02 в восточной части Южного Байкала выше значений концентраций этих примесей в западной части в 1,6 и 2 раза соответственно. Установлены количественные оценки пространственной неоднородности химического состава приземного аэрозоля в населенных пунктах южного побережья оз. Байкал. Суммарная массовая концентрация ионов аэрозолей в Байкальске значительно выше, чем в других населенных пунктах. Значения аэрозольных составляющих в населенных пунктах южного побережья оз. Байкал, удаленных от крупных источников загрязнения, существенно ниже, чем в Улан-Удэ и Байкальске. Выявлено значительное влияние метеоусловий на химический состав аэрозолей.

152

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Библиография Диссертация по наукам о земле, кандидата технических наук, Цыдыпов, Баир Зугдырович, Барнаул

1. Алисов Б.П., Дроздов O.A., Рубинштейн Е.С. Курс климатологии, ч. 1. II. -JL: Гидрометеоиздат, 1952. - 487 с.

2. Анисимов М.П. и др. Наблюдения за антропогенным влиянием на дисперсный состав атмосферного аэрозоля озера Байкал. В кн.: Региональный мониторинг состояния озера Байкал.- JL, 1987.-С. 105-110.

3. Анохин Ю.А. и др. Некоторые предварительные результаты анализа данных о загрязнении атмосферных выпадений и воды оз. Байкал. В кн.: Проблемы регионального мониторинга состояния озера Байкал. - JL, 1983. - С. 9196.

4. Анохин Ю.А., Остромогильский А.Х., Пословин A.JL, Хицкая Е.В. Оценка антропогенного потока микроэлементов из атмосферы на зеркало оз. Байкал. В кн.: Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. Т. 4. - Л., 1981. - С. 32-40.

5. Анохин Ю.А., Остромогильский А.Х., Сапиев A.B. Атмосферный перенос загрязнений в региональном масштабе. Сб. научн. трудов ИПГ. - 1978. -вып. 39.-С. 69-75.

6. Аргучинцев В.К. Численное моделирование бризовой и горно-долинной циркуляции на Байкале. В кн.: Структура и ресурсы климата Байкала и сопредельных пространств. - Новосибирск, 1977. - С. 180-185.

7. Аргучинцев В.К., Аргучинцева A.B., Макухин В.Л. Численное моделирование распространения твердых взвесей от промышленных предприятий в Южном Прибайкалье// География и природные ресурсы. Новосибирск: Наука. - 1995.-№ 1.-С. 152-158.

8. Аргучинцев В.К., Макухин В.Л. Математическое моделирование распространения аэрозолей и газовых примесей в пограничном слое атмосферы// Оптика атмосферы и океана. 1996. - Т. 9, № 6. - С. 804-814.

9. Аргучинцев В.К., Макухин B.J1. Моделирование вертикального распределения концентраций соединений серы и азота в пограничном слое атмосферы южного Прибайкалья// Оптика атмосферы и океана. 1999. - Т. 12, № 6. — С. 544-546.

10. Аргучинцев В.К., Макухин В Л. Численное моделирование распространения трансформации и осаждения соединений серы, азота и углерода в регионе оз. Байкал// Оптика атмосферы и океана. 2002. - Т. 15, № 5-6. - С. 456-459.

11. Аргучинцев В.К., Макухин B.JI., Оболкин В.А., Потемкин B.JL, Ходжер Т.В. Исследование распределения соединений серы и азота в приводном слое оз. Байкал// Оптика атмосферы и океана. 1996. - Т. 9, № 6. - С. 748-754.

12. Аргучинцева A.B., Галкин JI. М. Задачи мониторинга в оконтуривании локальных зон антропогенного влияния. — В кн.: Совершенствование регионального мониторинга состояния озера Байкал. — Л., 1985. С. 284-289.

13. Аршинов М.Ю., Белан Б.Д., Давыдов Д.К. и др. Автоматический пост для мониторинга малых газовых составляющих атмосферного воздуха// Метеорология и гидрология. 1999. -№ 3. - С. 110-118.

14. Аршинов М.Ю., Белан Б.Д., Зуев В.В. и др. TOR-станция мониторинга атмосферных параметров// Оптика атмосферы и океана. 1994. - Т. 7, № 8. — С. 1085-1092.

15. Аршинов М.Ю., Белан Б.Д., Краснов O.A., Ковалевский В.К., Пирогов В.А., Плотников А.П., Толмачев Г.Н., Фофонов A.B. Сравнение ультрафиолетового и хемилюминесцентного озонометров// Оптика атмосферы и океана. -2002.-Т. 15, №8.-С. 723-726. . '

16. Атмосфера. Справочное издание.-Л.: Гидрометеоиздат, 1991.-510 с.

17. Балин Ю.С., Ершов А.Д., Пеннер И.Э. Лидарные корабельные исследования аэрозольных полей в атмосфере оз. Байкал. Часть I. Продольные разрезы// Оптика атмосферы и океана. 2003. - Т. 16, № 5-6. - С. 438-446.

18. Балин Ю.С., Ершов А.Д., Пеннер И.Э. Лидарные корабельные исследованияаэрозольных полей в атмосфере оз. Байкал. Часть II. Поперечные разрезы// Оптика атмосферы и океана. 2003. - Т. 16, № 7. - С. 587-597.

19. Белан Б.Д., Гришин А.И., Матвиенко Г.Г., Самохвалов И.В. Пространственная изменчивость характеристик атмосферного аэрозоля. — Новосибирск: Наука, 1989.-152 с.

20. Белан Б.Д., Ковалевский В.К., Плотников А.П. и др. Устройство сопряжения экспериментального оборудования с IBM-совместимым персональным компьютером// Приборы и техника эксперимента. 1999. - № 1. - С. 156-157.

21. Белан Б.Д., Колесников JI.A. и др. Изменения концентрации озона в приземном слое воздуха// Оптика атмосферы и океана. 1992. - Т. 5, № 6. - С. 635638.

22. Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы. JL: Гид-рометеоиздат, 1985. - 272 с.

23. Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. - 448 с.

24. Бурман Э.А. Местные ветры. Л.: Гидрометеорологическое изд-во, 1969.344 с.

25. Бутуханов В.П., Жамсуева Г.С., Заяханов A.C., Ходжер Т.В., Ломухин Ю.Л. Пространственно-временное распределение приземного аэрозоля в Байкальском регионе// Оптика атмосферы и океана. -2001. Т. 14, № 6-7. - С. 564568.

26. Бутуханов В.П., Жамсуева Г.С., Заяханов A.C., Цыдыпов Б.З. Пространственно-временное распределение аэрозоля в Байкальском регионе// VII Рабочая группа "Аэрозоли Сибири": Тез. докл. Томск, 2000. - С. 37.

27. Бутуханов В.П., Жамсуева Г.С., Заяханов A.C., Цыдыпов Б.З., Цыдыпов В.В. Пространственная изменчивость малых газовых составляющих в атмосфере акватории оз. Байкал// X Рабочая группа "Аэрозоли Сибири": Тез. докл. -Томск, 2003.-С. 22.

28. Ван Мальдерен X., Ван Грикен Р., Ходжер Т.В., Буфетов Н.С., Куценогий

29. К.П. Анализ индивидуальных аэрозольных частиц в сибирском регионе. Предварительные результаты// Оптика атмосферы и океана. 1994. Т. 7, № 8.-С. 1154-1162.

30. Верболов В.И., Сокольников В.М., Шимараев М.Н. Гидрометеорологический режим и тепловой баланс озера Байкал M.-JL: Наука, 1965. - 42 с.4

31. Верещагин Г.Ю. Байкал. М., 1949. - 227 с.

32. Ветров В.А., Кузнецова А.И. Микроэлементы в природных средах региона озера Байкал. Новосибирск: Изд-во СО РАН. - 1997. - 234 с.

33. Визенко О.С., Власенко В.В. и др. Климат больших озер Сибири. Новосибирск: Наука, 1984. - 39 с.

34. Власенко В.В. Климат и растительность южного Прибайкалья: Сб. науч. тр. Новосибирск: Наука, 1989. - С. 32-43.

35. Власенко В.В. Структура и динамика ветровых полей. В кн.: Структура и ресурсы климата Байкала и сопредельных пространств. - Новосибирск: Наука, 1977.-С. 171-180.

36. Власенко В.В., Кокоева Т.В., Кречетов A.A. Роль термических и ветровых факторов в антропогенном загрязнении воздушной среды в Прибайкалье// География и природные ресурсы. 1990. - № 4. - С. 62-67.

37. Власенко В.В., Оболкин В.А., Потемкин В.Л., Ходжер Т.В. О роли метеорологических факторов в переносе и осаждении атмосферных загрязнений над Байкалом и Прибайкальем// Региональный мониторинг состояния озера Байкал.-Л.: Гидрометеоиздат, 1987.

38. Вотинцев К.К., Ходжер Т.В. Химический состав атмосферных осадков в районе оз. Байкал// География и природные ресурсы. 1981. - № 4. - С. 2836.

39. Гальперин М.В. Модель для расчета дальнего трансграничного переноса соединений серы в атмосфере (выпадения и концентрации). Сб. научн. трудов ИПГ. - 1988. - Вып. 71. - С. 9-14.

40. Гидрометеорологическая наука народному хозяйству Сибири/ Л.: Гидрометеоиздат, 1982. -43 с.

41. ГОСТ Р ИСО 5725-2. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений. М.: Госстандарт России, 2002. - 51 с.

42. Государственный доклад "О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2002 году". Иркутск: Главн. упр. прир. рес. и охр. окр. среды МПР России по Ирк. обл., 2004. - 328 с.

43. Государственный доклад "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2001 году". Часть 1. Раздел 1. Атмосферный воздух. Трансграничный перенос воздуха. Озоновый слой земли.

44. Государственный доклад "О состоянии окружающей природной среды Иркутской области". Иркутск: Государственный комитет по охране окружающей среды Иркутской области, 1992-2001 гг. (10 ежегодников).

45. Дандаров В.А. Программа автоматизации непрерывных измерений и регистрации содержания газовых примесей в приземном слое атмосферы. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ, регистрационный № 2000611005 от 5 октября 2000 г. (РОСПАТЕНТ).

46. Дзердеевский Б.Л. Общая циркуляция атмосферы и климат. М.: Наука, 1975.-285 с.

47. Довгалюк Ю.А., Ивлев Л.С. Физика водных и других атмосферных аэрозолей. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. - 321 с.

48. Домбровский Ю.А. и др. Линейная модель распространения примеси в оз. Байкал. В кн.: Проблемы регионального мониторинга состояния озера Байкал.-Л., 1983.-С. 174-190.

49. Егоров В.И. Пространственное распределение озона в пограничном слое атмосферы открытых районов Тихого и Индийского океанов// Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 1995. - Т. 31, № 1. - С. 104-108.

50. Еланский Н.Ф., Сеник И.А. Измерение приземной концентрации озона на высокогорной научной станции Кисловодск: сезонные и суточные вариации// Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 1995. - Т. 31, № 2. - С. 251

51. Жамсуева Г.С., Заяханов A.C., Ломухин Ю.Л., Баранников Г.Е., Бутуханов В.П. Исследование динамики загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы и окисыо углерода в г. Улан-Удэ// Оптика атмосферы и океана. 1997. -Т. 10, №2.-С. 202-206.

52. Заяханов A.C., Жамсуева Г.С., Бутуханов В.П., Цыдыпов Б.З. Результаты мониторинга газовых аэрозольных примесей в атмосфере г. Улан-Удэ// X Рабочая группа "Аэрозоли Сибири": Тез. докл. Томск, 2003. - С. 23.

53. Зуев В.Е., Антонович В.В., Белан Б.Д., Жбанов Э.Ф., Микушев М.К., Пан-ченко М.В., Поданев A.B., Толмачев Г.Н., Щербатова A.B. Феномен круговой циркуляции воздуха в котловине озера Байкал. Докл. РАН. - 1992. - Т. 325, №6.-С. 1146-1150.

54. Ивлев Л.С. Химический состав и структура атмосферных аэрозолей. Л.: Изд. ЛГУ, 1982.-368 с.

55. Израэль Ю.А. и др. Кислотные дожди. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. - 206 с.

56. Израэль Ю.А. и др. Комплексный мониторинг и современные фоновые уровни содержания загрязняющих веществ в природной среде Прибайкалья.- В кн.: Региональный мониторинг состояния озера Байкал. Л., 1987. - С. 5-13.

57. Израэль Ю.А., Назаров И.М., Фридман Ш.Д. и др. Мониторинг трансграничного переноса загрязняющих воздух веществ. JL: Гидрометеоиздат,1987.-303 с.

58. Исаев A.A. Статистика в метеорологии и климатологии. М.: Изд-во МГУ,1988.-248 с.

59. Кароль И.Л., Розанов В.В, Тимофеев Ю.М. Газовые примеси в атмосфере — Л.: Гидрометеоиздат, 1983.- 191 с.v 70. Кароль И.Л., Розанов В.В., Тимофеев Ю.М. Газовые примеси в атмосфере,

60. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 191 с.

61. Климат и климатические ресурсы Байкала и Прибайкалья. М.: Наука, 1970.

62. Климат и растительность Южного Прибайкалья. Новосибирск: Наука,1989.-32 с.

63. Климатические ресурсы Байкала и его бассейна/ Под ред. Н.П. Ладейщико-ва. Новосибирск: Наука, 1976. - 319 с.

64. Климкин В.М., Соковиков В.Г., Федорищев В.Н., Чикуров В.А. Два вида суточных вариаций озона в пограничном слое атмосферы// Оптика атмосферыи океана. 1999. - Т. 12, № 7. - С. 628-631. » 7

65. Колтыпин С., Петрулевич А. Автоматизированные системы экологического * мониторинга// Современные технологии автоматизации. 1997. - № 1. - С.28.32.

66. Корректировка материалов инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ОАО "Байкальский ЦБК". Иркутск, 2000.

67. Красненко Н.П., Фурсов М.Г. Об исследовании взаимосвязи метеорологиче ских параметров пограничного слоя атмосферы и концентрации озона// Оптика атмосферы и океана. 1994. - Т.7, № 11-12. - С. 1611-1613.

68. Креков Г.М., Звенигородский С.Г. Оптическая модель средней атмосферы, -Новосибирск: Наука, 1990. 278 с.

69. Куценогий К.П., Ковальская Г.А., Смирнова А.Н., Буфетов A.C., Барышев

70. В.Б. Рентгенофлуоресцентный метод с использованием синхронного излучения для многоэлементного анализа состава аэрозолей// Оптика атмосферы и океана. 1997. - Т. 10, № 7. - С. 820-827.

71. Куценогий К.П., Ривин Г.С. Мониторинг, база данных и математическое моделирование переноса аэрозолей в Сибири. — http://www.sbras.ru/vvin/gis new/lib/publ/b3/rivin.html.

72. Куценогий К.П., Смирнова А.И. Метод обратных траекторий для идентификации источников атмосферных аэрозолей регионального и глобального масштабов// Оптика атмосферы и океана. 2001. - Т. 14, № 6-7. - С. J10-514.

73. Лайхтман Д.Л. Физика пограничного слоя атмосферы. Л.: Гидрометеоиз-дат, 1970.-С. 287-293.

74. Матвеев А.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. Л.: Гидроме-теоиздат, 1976. - 639 с.

75. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. Л.: Гидрометеоиздат, 1987.-93 с.

76. Мизандронцева К.Н. Климат озера Байкал в погодах. Новосибирск: Наука, 1985.- 160 с.

77. Мониторинг состояния озера Байкал/ Под ред. Ю.А. Израэля, Ю.А. Анохина. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. - 262 с.

78. Мюллер П. и др. Таблицы по математической статистике/ П. Мюллер. П. Нойман, Р. Шторм; Пер. с нем и предисл. В.М. Ивановой. М.: Финансы и статистика, 1982. -278 с.

79. Нормы допустимого воздействия на экосистемы озера Байкал (на период 1987-1995 гг.). Основные требования. Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1987.-45 с.

80. Оболкин В.А, Потемкин В.Л., Ходжер Т.В. Сравнительные данные о химическом составе аэрозолей континентальных и арктических районов Восточной Сибири// Оптика атмосферы и океана. 1998. - Т. 11, № 6. - С. 632-635.

81. Оболкин В.Л., Потемкин В.Л., Ходжер Т.В. Элементный состав и основные источники атмосферного аэрозоля Южного Байкала// География и природные ресурсы. 1994. -№ 3. - С. 75-81.

82. Панченко М.В.// Оптика атмосферы и океана. 1999. - Т. 12, № 6. - С. 481.

83. Пененко В.В. и др. Оценка антропогенного влияния на регион оз. Байкал с помощью численного моделирования. Метеорология и гидрология. - 1989. - № 7. - С. 76-84.

84. Перов С.П., Хргиан А.Х. Современные проблемы атмосферного озона. — Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 320 с.

85. Потемкин В.Л., Ходжер Т.В. Корреляционный анализ и пространственная изменчивость поступления веществ из атмосферы в районе озера Байкал. -В кн.: Региональный мониторинг состояния озера Байкал. Л., 1987. - С. 6371.

86. Проблемы Байкала. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1978.

87. Региональный мониторинг состояния озера Байкал/ Под ред. чл.-кор. АН СССР Ю.А. Израэля и канд. физ.-мат. наук Ю.А. Анохина. Л.: Гидрометеоиздат, 1987.-303 с.

88. Ровинский Ф.Я., Егоров В.И. Озон, окислы азота и сера в нижней тропосфере. -Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 184 с.

89. Руководящий документ "Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89". -М., 1991.-693 с.

90. Семенченко Б.А., Белов П.Н. Метеорологические аспекты охраны природной среды. М.: Изд-во МГУ, 1984. - 96 с.

91. Сираков Д., Коларова М, Перкаускас Д, Сенута К., Микеленскене А. Исследование дальнего переноса примесей в атмосфере Прибалтийского региона/ Проблемы фонового мониторинга состояния природной среды. -1989.-Вып. 7.-С. 151-158.

92. Справочник по вероятностным расчетам. М.: Воениздат, 1970. - 536 с.

93. Структура и ресурсы климата Байкала и сопредельных пространств/ Под ред. Н.П. Ладейщикова. Новосибирск: Наука, 1977. - 272 с.

94. Суворов Е.Г., Антипов А.Н., Семенов Ю.М. и др. Территориальное развитие г. Байкальска и его пригородной зоны. Иркутск: Издательство Института географии СО РАН, 2003. - 191 с.

95. Татарников В.К. Изучение особенностей ветровых условий на юге Байкала// География и природные ресурсы. 1983. - № 4.

96. Татарников В.К. Особенности распределения температуры воздуха по склону котловины на юго-восточном побережье Байкала. Гидрометеорологическая наука - народному хозяйству Сибири. - Иркутск, 1986.

97. Тойберт П. Оценка точности результатов измерений: Пер. с нем. М.: v Энергоатомиздат, 1988. - 88 с.

98. Ходжер Т.В., Буфетов Н.С., Голобокова Л.П., Дроздова В.И., Куценогий К.П., Куценогий П.К., Макаров В.И., Оболкин В.А., Потемкин В.Л. Исследование дисперсного и химического состава аэрозолей на Южном Байкале

99. География и природные ресурсы. 1996. - № 1. - С. 73-79.

100. Ходжер Т.В., Оболкин В.А., Потемкин В.Л. О роли атмосферы в формировании химического состава вод оз. Байкал// Оптика атмосферы и океана. -1999.-Т. 12, №6.-С. 512-515.

101. Ходжер Т.В., Оболкин В.А., Потемкин В.Л., Томза У., Ран К. Сезонная из-k менчивость элементного состава атмосферных аэрозолей над озером Байкал// Химия в интересах устойчивого развития. 1997. - № 5. С. 547-551. '■

102. Ходжер Т.В., Потемкин В.Л., Голобокова Л.П., Оболкин В.А., Нецветаева

103. О.Г. Станция "Монды" как фоновая станция для изучения переноса загрязняющих веществ в нижней атмосфере Прибайкалья// Оптика атмосферы и океана. 1998. - Т. 11, № 6. - С. 636-639.

104. Ходжер Т.В., Потемкин В.Л., Оболкин В.А. Химический состав аэрозоля .i малые газовые примеси в атмосфере над Байкалом// Оптика атмосферы и океана. 1994.-Т. 7, № 8.-С. 1059-1065.

105. Цветова Е.А. Использование комплекса численных моделей Байкала в задачах оценки и прогнозирования состояния озера. В кн.: Проблемы регионального мониторинга состояния озера Байкал.-Л., 1983.-С. 166-170.

106. Цыдыпов В.В., Жамсуева Г.С., Заяханов A.C., Цыдыпов Б.З. Загрязнение атмосферы г. Улан-Удэ оксидами азота, озоном в осенний период. М., 2005. - Деп. в ВИНИТИ 13.05.05., № 689-В2005. - 9 с.

107. Чебаненко Б.Б. Влияние дальнего и ближнего переноса промышленных * выбросов на загрязнение оз. Байкал// География и природные ресурсы.1988.-№4.-С. 79-83.

108. Чебаненко Б.Б. Об использовании метеорологической информации в ре-^ шении экологических проблем энергетики: Тез. докл. per. науч.-практ.конф. "Гидрометеорологическая наука народному хозяйству страны". -Иркутск, 1986.i

109. Чебаненко Б.Б. Роль промышленных туманов в загрязнении атмосферы их влияние на микроклимат района// Вопросы прикладной климатологии и охрана внешней среды. Новосибирск, 1977. - № 33.

110. Чебаненко Б.Б., Прусаков В.М., Басараба H.H. Из опыта прогноза уровнейзагрязнения атмосферы в промышленных городах Восточной Сибири// Тр. Зап.-СибНИГМИ. 1972. - Вып. 10.

111. Butukhanov V.P., Zhamsueva G.S., Zayakhanov A.S., Lomukhin Yu.L. Surface ozone concentration in the atmosphere over the Lake Baikal region// Izv. Akad. Nauk, Fiz. Atmos. Okeana. -2001. Vol. 37, suppl. 1. - pp. S49-S57.

112. Butukhanov V.P., Zhamsueva G.S., Zayakhanov A.S., Lomukhin Yu.L., Tzydy-pov B.Z. Seasonal variations of surface ozone concentrations in the Baikal region// International Workshop "Tropospheric Ozone Research 2". - Moscow, 2002.-P. 10.

113. Butukhanov Vasily P., Zhamsueva Galina S., Zayakhanov Alexander S., Tzydy-pov Bair Z., Lomukhin Yuri L. Ground level concentration of ozone in the atmosphere of the Baikal region// Proc. of SPIE. 2001. - Vol. 4678. - P. 406414.

114. Climate Change 1995. The Science of Climate Change/ Ed. by J.T. Houghton, L.G. Meirafilho, B.A. Callander et al. Cambridge Univ. Press., 1996. 572 p. •

115. Draxler R.R. Description of the HYSPLIT 4 Modeling System. NOAA Technical Memorandum ERL ARL-224. Air Resources Laboratory. Silver Spring, MD. -2004.

116. Kalnay E., Kanamitsu M., Kistler R. et al.// Bull. Amer. Meteor. Soc. 1996. V. 77.-P. 437-471.

117. Koutsenogii K.P., Bufetov N.S., Drozdova V.l. et al.// Atmos. Environ. 1993. -V. 27A,N ll.-P. 1629-1633.

118. Pratt G.C., Hendrickson R.S., Chevone B.Y. Ozone and oxides of nitrogen in the rural upper-midwestern USA// Atmos. Environ. 1983. - V. 17. - P. 20132023.

119. Rasmussen R.A., Khalil M.A.K. Behavior of trace gases in the troposphere// Sei. Total Environ. 1986. - № 48. - P. 169-186.

120. Reiter R., Seadkovic R., Kanter H.-J. Concentration of trace gases in the lower troposphere, simultaneously recorded at neighboring mountain stations. Pt 2: Ozone// Meteorol. Atmos. Phys. 1987. - V. 37. N 1. - P. 27-47.

121. Reynor G.S. Formation and characteristics of coastal interval boundary layersduring on shore flows// Boundary Layer Met. 1979. - V. 16, № 4. - P. 487514.

122. Sievering H. Small particles dry deposition on natural waters: How large the in-certainity?//Atmos. Environ. 1984. - Vol. 18. - P. 2271-2272.

123. Van Malderen H., Van Grieken R., Khodzher T., Obolkin V., Potemkin V.L'. Composition of individual aerosol particles above Lake Baikal, Siberia// Atmospheric Environment. 1996. - V. 30, № 9. -P. 1453-1465.

124. WMO Scientific Assessment of Ozone Depletion: 1994, Global Ozone and Monitoring Project. WMO 1995. No. 37. - 200 p.

125. Yegorov V.I., Rovinsky F.Ya. Background pollution of surface atmospheric layer by ozone over European territory of the USSR// J. Ecol. Chem. 1993. -№1.-P. 41-45.

126. Zappoli, S. et al. Inorganic, organic and macromolecular components of fine aerosol in different areas of Europe in relation to their water solubility// Atmos. Environ. 1999. - V. 33. - P. 2733-2743.

127. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

128. СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ (ЦЕНТРОВ)

129. АККРЕДИТАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)1. Действителен до10 " января 200.8г.

130. Область аккредитации приведена в приложении, являющемся1. ГОССТАНДАРТ РОССИИ)неотъемлемой частью

131. Заместитель Председате. Госстандарта России.1. В.КРУТИКОВ21января2003г.07 ФЕВ 2003

132. БУРЯТСКИЙ НАУЧНЫ» ЦЕНТР СО РАН ЛАБОРАТОРИЯ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ1. СОГЛАСОВАНО

133. Руководитель органа по аккредитации аналитических лабораторий Щ^ЦЛ^ЦПО "1. У Т В Е Р Ж Д А И)

134. Зам. председателя президиум Л^Щ СО РАН.1. С'еменоь2002 г.

135. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИИ приземном концентрации газовых примесей при помощи аитомаппнроппннон системы контроля загрязнения атмосферыг. Улан-Удэ 200.1

136. Фрагмент программного кода автоматизации непрерывных измерений и регистрации содержания газовых примесей в приземном слое атмосферы

137. Caption=new charstrlen(caption)+1.; strcpy(Caption,caption); Color=color; ColorWin=colorwin; InitGraphMode(); InitMainForm(); InitGraphWindows();

138. HeightVJin=(Height-BORDERWIDTH)/Nch-BORDERWIDTH; int TopWin=HeightCaption+BORDERWIDTH; Graph=new GraphVJin* Nch. ; for(int i=0;i<Nch;i++) { Graph1. = new

139. Graph1.->InitArray(NPoints);fgets(czBuffer,80,is);