Сегодня: Вс, 1 Августа
Вопрос-ответНа главнуюE-mailКонтакты
Главная
Прогноз погодыПрогноз на 3 дняПрогноз на месяцШтормовое предупреждениеПрогноз половодья 2010Актуальное интервьюУсловия пользованияПогодный информер
ОфициальноеПравовая информацияКритерии ОЯ, КНЯТерминология прогнозовПДК загрязняющих веществНаблюдательная сеть Челябинской области
КлиматКлиматическая характеристика месяцаОписание ОЯГидрологический обзор за месяцОбзор погоды за месяцКлимат Челябинской областиИзменение климата Челябинской области
ЭкологияСостояние атмосферного воздухаРадиацияСостояние водных объектовДинамика загрязненияЗагрязняющие веществаОб экологии
О насНовостиСтруктура организацииИсторияКнига ПочетаПредоставляемые услугиВакансииКонтактыРасписание размещения информацииРазмещение рекламыВсемирный метеорологический деньВсемирный день охраны окружающей среды
Главная> Экология> Динамика загрязнения> Статья

Оценка динамики загрязнения атмосферного воздуха г.Магнитогорска за 2001-2005 гг. по данным наблюдений на стационарных постах.

Город Магнитогорск расположен в юго-восточной части Челябинской области, на восточном склоне Уральских гор, в верхнем течении реки Урал. Местность, окружающая город со всех сторон степная, среднехолмистая. Природных лесов в радиусе 20 км нет.
Магнитогорск - крупный промышленный центр, второй по величине город Челябинской области. Население города составляет более 400 тыс. человек, территория – 375 кв.км. Река Урал делит территорию города на Правобережную часть, где проживает около 85% населения, и Левобережную, где проживает около 15% населения и размещаются крупные промышленные предприятия (металлургический комбинат с полным металлургическим циклом, калибровочный, метизно-металлургический заводы и др.).
По величине выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников Магнитогорск относится к числу лидеров Российской Федерации и является одним из наиболее загрязненных городов страны. Город постоянно включается в Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
В атмосферу воздух Магнитогорска поступают сотни тысяч в год загрязняющих веществ, которые наносят непоправимый вред здоровью людей, оказывают негативное влияние на живые организмы и растительность, ускоряют разрушение металлических конструкций и зданий.
Основной источник загрязнения воздушного бассейна города - ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», выбросы которого составляют около 98% выбросов стационарных источников. Все более значительный вклад в загрязнение окружающей среды вносит автотранспорт, как индивидуальный, так и промышленный, численность которого превышает 100 тысяч. Из всего количества вредных веществ, которые выбрасываются в атмосферный воздух города, выбросы стационарных источников составляют 77,6-77,8%, автотранспорта 21,5-22,7%, железнодорожного транспорта – около 0,7%.
В атмосферный воздух города с выбросами как от стационарных, так и передвижных источников поступают сотни разнообразных веществ в твердом, жидком и газообразном состоянии. Как показывает анализ статистических данных, в наибольших количествах выбрасывается оксид углерода, взвешенные вещества (органические и неорганические вещества), диоксид серы, оксиды азота, которые относят к группе основных веществ, присутствующих в атмосфере всех населенных пунктов и ставших составной часть газового состава атмосферы. В выбросах загрязняющих веществ в атмосферу г.Магнитогорска на долю основных вредных веществ приходится до 97% общих выбросов от всех источников. В состав выбросов также входит большой спектр специфических загрязняющих веществ, выбрасываемых в небольших количествах, но зачастую оказывающих более вредное воздействие из-за высокого класса опасности: сажа, соединения металлов, сульфаты, нитриты, сероводород, аммиак, формальдегид, фенол, серная кислота, хлористый водород, нафталин, бенз/а/пирен и другие всевозможные углеводороды (бензольные, полициклические и т.д.), мышьяк, фтористые соединения, хлор и др. Количество выбросов от каждого источника не бывает постоянным, оно зависит от технологии, от режима работы предприятия и ряда других факторов.
Атмосфера города – это единое целое, она не подразделяется на отдельные изолированные районы. Любая примесь, поступающая в атмосферу, в той или иной концентрации содержится в любой части города. Уровень загрязнения атмосферного воздуха города создается в результате поступления выбросов вредных веществ от всех источников на территории города и влияния атмосферных процессов на перенос и рассеивание этих веществ от источников загрязнения. Наблюдения показывают, что даже при постоянных объемах и составах промышленных и транспортных выбросов в результате влияния метеорологических условий уровни загрязнения могут отличаться в несколько раз. Вредные примеси, попадая в атмосферу, подвергаются физико-химическим превращениям, рассеиваются и вымываются из атмосферы. Степень загрязнения атмосферы от антропогенных источников зависит от того, переносятся ли эти вещества на большие расстояния от источника или скапливаются в районе их выброса.
При постоянном режиме выбросов колебания уровня загрязнения происходят под влиянием условий переноса и рассеивания примесей, т.е. зависят от метеорологических условий: распределения температур с высотой, скорости и направления ветра, интенсивности солнечной радиации и влажности воздуха, количества и продолжительности атмосферных осадков, температуры воздуха.
Влияние метеорологических условий проявляется по-разному при холодных и нагретых выбросах из высоких и низких и высоких труб. Максимум и характер изменения концентрации примеси с расстоянием зависит от мощности выброса, высоты трубы, температуры и скорости выбрасываемых газов, а также от метеорологических условий. При низких и холодных выбросах (дымовые и вентиляционные трубы) вблизи источника концентрация примеси невелика, она увеличивается на подветренной стороне и достигает максимума на некотором расстоянии от трубы, зависящем от скорости ветра. Чем выше источник загрязнения, тем больше рассеивается примесь в атмосфере, прежде чем достигнет подстилающей поверхности. Наибольшего значения концентрация обычно достигает на расстоянии от 10 до 40 высот труб. Максимальные концентрации примесей обычно наблюдаются при некоторой «опасной» скорости ветра, величина которой зависит от параметров выбросов. Для мощных источников выбросов с перегретыми дымовыми газами «опасная» скорость ветра составляет 5-7 м/с, для холодных источников – 1-2 м/с.
Рассеивающая способность атмосферы также зависит от вертикального распределения температуры воздуха и скорости ветра. Инверсии температуры (рост температуры с высотой) в сочетании с различными скоростями ветра могут усиливать опасность накопления примесей или создавать условия для их рассеивания. Большую опасность для города представляют застойные ситуации, когда мощная и длительная приземная инверсия сопровождается слабым ветром. При этом низкие и неорганизованные выбросы, в том числе выбросы автотранспорта, накапливаются в приземном слое.
Важную роль в формировании уровня загрязнения играет солнечная радиация, под влиянием которой происходят фотохимические реакции и образуются вторичные продукты загрязнения, которые могут быть более токсичными, чем вещества, поступающие от источников выбросов. В ясные солнечные дни создаются условия взаимного превращения диоксида азота в оксид азота с образованием озона, окисления диоксида серы с образованием сульфатных аэрозолей. В результате фотохимического эффекта в загрязненном воздухе может формироваться фотохимический смог.
Накопление примесей усиливается в тумане, при поглощении примесей влагой могут образоваться более токсичные вещества. Например, в тумане происходит окисление диоксида серы до серной кислоты. Доказано, что при образовании тумана происходит увеличение концентрации примеси на 40-110% по сравнению с концентрацией ее до тумана. С туманами часто возникают зимние смоги, когда в течение длительного времени в приземном слое сохраняются высокие концентрации вредных веществ.
Большое прямое или косвенное влияние на содержание примесей оказывает температура воздуха. В зависимости от температуры меняется расход топлива на обогрев помещений и, следовательно, выбросы вредных веществ в атмосферу. Температура является важным фактором в образовании фотохимических загрязнений.
Осадки приводят к заметному очищению воздуха от большинства вредных веществ, поступающих как от высоких, так и от низких выбросов.
Существенное влияние на рассеивание примесей в условиях города оказывают высота застройки, ширина и направление улиц, зеленые массивы и водные объекты, которые как бы образуют разные формы наземных препятствий воздушному потоку и приводят к возникновению особых метеорологических условий в городе.
Сочетание метеорологических параметров, определяющих возможный при существующих выбросах уровень загрязнения атмосферы, называют потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Чем выше значение ПЗА, тем хуже условия для рассеивания примесей, т.е. для очищения атмосферы. В различных физико-географических районах значение ПЗА разное. Согласно классификации ГГО имени А.И.Воейкова, в России по значениям ПЗА выделено 5 зон.
Город Магнитогорск относится к 4-ой зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения. Низкая рассеивающая способность атмосферы обусловлена преобладанием слабых ветров и мощных приземных инверсий в холодный период. Повторяемость слабых ветров 0-1 м/с составляет 35%, штиля – 16%, приземных инверсий - 40-60%, а при слабых ветрах – 10-30%. Мощность приземных инверсий достигает 0,8 – 0,9 км с интенсивностью 90 в холодный период. В январе наблюдается наибольшая повторяемость приземных инверсий. В этот же период отмечается и большинство случаев с туманом, а так же штилей и слабых ветров (75%).
Неблагоприятные для рассеивания примесей метеорологические условия, т.е метеоусловия, способствующие накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы (НМУ), формируются в холодные периоды года (с декабря по март) и в летний период при низкой облачности и высокой влажности воздуха.
Максимум осадков отмечается летом (июль), как правило, в это время они имеют ливневый характер и большую интенсивность, что способствует вымыванию примесей из воздуха. Зимой осадков выпадает меньше и они не играют существенной роли в очищении атмосферы от загрязнения.
Наиболее неблагоприятными направлениями ветра для большей части селитебной территории г.Магнитогорска являются ветры восточной четверти (25%), переносящие выбросы производств ОАО «ММК» и других предприятий левобережья в правобережную часть города. При южном (19%), юго-западном (17%) и западном (16%) направлениях ветра под влиянием промышленных выбросов увеличивается уровень загрязнения атмосферного воздуха ряда небольших поселков левобережья (Калибровщиков, Димитрова, Брусковый и др.). При северном направлении ветра (15%) выбросы левобережных предприятий переносятся в центральную часть левобережья и его южные поселки, выбросы цементно-огнеупорного завода являются виновником загрязнения атмосферы северной части правобережья. Таким образом, практически при любом направлении ветра под влиянием выбросов промышленных предприятий, и в первую очередь, ОАО «ММК», оказывается тот или иной жилой район города.
Систематические наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории г.Магнитогорска в течение 40 лет проводит Лаборатория по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха, входящая в состав Магнитогорского филиала ФГУ «Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В 2001-2005 гг. наблюдения проводились на 4-х стационарных постах наблюдений, входящих в Государственную сеть мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, расположенных в разных частях города. Отбор проб воздуха проводился ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Адреса стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха:
Правобережная часть города:
  • пост № 33 – ул.Советская, 160, юго-западная часть города;
  • пост № 35 – ул.Мичурина,136, центр правобережной части.
Левобережная часть города:
  • пост № 34 – пр.Пушкина,13, юго-восточная часть города;
  • пост № 36 – пос.Новосеверный, северо-восточная часть города.
Анализ проб воздуха проводился на 24 загрязняющих вещества: взвешенные вещества, диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид, ароматические углеводороды (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол), бенз/а/пирен и тяжелые металлы (алюминий, железо, кадмий, магний, медь, никель, свинец, хром, цинк). Всего в течение года отбирается около 22 тысяч проб.
Для оценки качества уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения атмосферного воздуха:
  • средняя концентрация примеси в воздухе, мг/м3 или мкг/м3;
  • максимальная разовая концентрация, мг/м3 или мкг/м3;
  • максимальная среднесуточная концентрация, мг/м3 или мкг/м3.
Оценка качества воздуха производится с учетом принятых Минздравом стандартов предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ПДК подразделяются на максимальные разовые (осредненные за 20 минут) и среднесуточные.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) – это концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного воздействия на настоящее и будущие поколение, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.
Средние концентрации за сутки, месяц и год концентрации сравниваются со среднесуточными ПДК. Концентрации, измеренные за 20 минут, сравниваются с максимальными разовыми ПДК.
С учетом значений ПДК рассчитываются другие характеристики:
  • повторяемость концентраций примеси в воздухе выше ПДК данной примеси, %;
  • повторяемость концентраций примеси в воздухе выше 5 ПДК данной примеси, %;
  • наибольшая повторяемость превышения ПДК любым веществом в городе (НП), %;
  • наибольшая, измеренная в городе максимальная концентрация любого вещества, деленная на ПДК – стандартный индекс (СИ);
  • индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) приоритетными веществами – характеризует уровень загрязнения и определяет вклад каждой примеси в общее загрязнение города, учитывая не только концентрации загрязняющего вещества, но и его степень вредности или класс опасности. Из анализа результатов наблюдений за загрязнением атмосферы получено, что в атмосфере городов России имеется 4-5 веществ, которые определяют основной вклад в создание высокого уровня загрязнения, комплексный показатель ИЗА рассчитывается по 5 веществам с наибольшими значениями ИЗА. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций, поэтому этот показатель характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха.
В соответствии с нормативными документами качество воздуха характеризуется четырьмя стандартными градациями величин СИ, НП и ИЗА:
  • Загрязнение воздуха низкое, мало влияет на здоровье:
СИ от 0 до 1
НП = 0
ИЗА от 0 до 4
 
  • Загрязнение воздуха повышенное:
СИ от 2 до 4
НП от 1 до 19
ИЗА от 5 до 6
 
  • Загрязнение высокое, неблагоприятное для здоровья:
СИ от 5 до 10
НП от 20 до 49
ИЗА от 7 до 13
 
  • Загрязнение очень высокое, очень неблагоприятное для здоровья:
СИ > 10
НП > 50
ИЗА > или равно 14
 
Как следует из результатов наблюдений за 2001-2005 гг., несмотря на снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, приводимое в статистической отчетности (рис.1), качество атмосферного воздуха в Магнитогорске ухудшается. Значение комплексного показателя ИЗА за 5 лет возросло в 1,8 раза. Очень высокое значение комплексного показателя ИЗА, соответствующее градации «загрязнение очень высокое» обусловлено, в первую очередь, высокими концентрациями бенз/а/пирена, взвешенных веществ, формальдегида и диоксида азота, среднегодовые концентрации этих веществ постоянно значительно превышают ПДК. Кроме этих веществ, постоянно отмечаются среднемесячные, максимальные разовые или максимальные среднесуточные концентрации большого ряда примесей, превышающие соответствующие ПДК.

Загрязнение атмосферного воздуха отдельными веществами в 2001-2005 гг. характеризовалось следующим образом.
Взвешенные вещества. Взвешенные вещества представляют собой разнородную смесь органических и неорганических веществ: пыль, золу, сажу, дым, сульфаты, нитриты, соединения металлов и пр. Образуются в результате сгорания всех видов топлива, при производственных процессах, при автотранспортном движении.
Среднегодовые концентрации взвешенных веществ за 5 лет наблюдений превышали ПДК на всех стационарных постах, в среднем по городу в 2001-2003 гг. составляли 2 ПДК, в 2004-2005 гг. повысились до 2,7 ПДК. Повторяемость концентраций выше ПДК отмечалась от 10 до 20% (Рис.2).

Наибольшее загрязнение наблюдалось в левобережье, особенно в северной его части на посту №36. В теплые месяцы года, при недостатке осадков, среднемесячные концентрации здесь поднимались до значений 6,7 ПДК, а максимальные разовые – до 8-8,2 ПДК. Повторяемость концентраций выше ПДК возросла с 18% в 2001 году до 44% в 2005 году.
Наибольшая за пятилетний период концентрация, превысившая ПДК в 15,6 раза, отмечена в 2005 году при неблагоприятных метеоусловиях на посту №33, расположенном в юго-западной, правобережной части города.
Бенз/а/пирен. Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), одним из которых является бенз/а/пирен, поступают в атмосферу при неполном сгорании различных видов топлива, в том числе от автотранспорта, при выработке электрической и тепловой энергии. Большое количество содержится в выбросах предприятий черной металлургии, особенно – коксохимического производства.
Наблюдения за содержанием бенз/а/пирена проводились на 3-х стационарных постах: в левобережной части города на посту № 36 и в правобережной части – на постах №№ 33,35. Среднегодовые концентрации на всех постах значительно превышали ПДК, причем на всех постах отмечается тенденция к росту концентраций за пятилетний период примерно в 2,5 раза. На постах в правобережной части средние концентрации бенз/а/пирена возросли от 2 -2,5 ПДК раза в 2001 году до 5,4-5,6 ПДК в 2005 году (Рис.3).

На наиболее загрязненном посту № 36 среднегодовое содержание было выше нормы от 5,6 ПДК (2002г.) до 13,7 ПДК (2005г.). В течение всех лет наблюдений в отдельные месяцы здесь фиксировались очень высокие среднемесячные концентрации, максимальная из которых, превысившая ПДК в 33,3 раза, была зарегистрирована в июне 2005 года. Всего за 5 лет наблюдений превысили 10 ПДК 29% среднемесячных концентраций.
Максимальные из средних за месяц концентрации в правобережной части достигали: 9,4 ПДК на посту № 33 (май 2005г.) и 19,3 ПДК на посту № 35 (февраль 2005г.) (Рис.4, 5).

 

Диоксид серы. Поступает в атмосферу, главным образом, с выбросами металлургического комбината, при сгорании топлива, содержащего серу.
Среднегодовые концентрации диоксида серы в среднем по городу не превышали ПДК, однако, в отдельные месяцы на постах, расположенных как в левобережной части города (№№ 34 и 36), так и в правобережной (№ 35) среднемесячные концентрации повышались до 1,1-1,2 ПДК. Максимальные разовые концентрации, отмечавшиеся на этих постах в периоды НМУ, варьировали от 1,3-1,4 ПДК (2003 и 2004 гг.) до 1,9 ПДК (2005г. - пост № 36).
Оксид углерода. Поступает в атмосферу в основном от предприятий металлургии и автотранспорта в результате неполного сгорания топлива. Наибольшее количество оксида углерода выбрасывается горнообогатительным производством ОАО «ММК».
Среднегодовые концентрации не превышали ПДК, однако во всех районах города периодически отмечались среднемесячные концентрации 1-1,3 ПДК. Максимальные разовые концентрации, превышающие ПДК, регистрировались на всех постах наблюдений, в правобережной части города в 2003 году поднимались до значений: 4 ПДК на посту № 35 и 6,8 ПДК на пост № 33. На посту № 36 максимальная разовая концентрация 5,2 ПДК отмечалась в 2002 году.
Диоксид азота. Поступают в атмосферу с выбросами предприятий металлургии, электростанций, транспорта. Образуются в процессе сгорания органического топлива при высоких температурах в виде оксидов азота, которые трансформируются в диоксид азота. Диоксид азота и оксид азота играют сложную и важную роль в фотохимических процессах, происходящих в тропосфере и стратосфере под влиянием солнечной радиации и являющихся причиной образования фотохимического смога и высоких концентраций приземного озона и формальдегида.
Среднегодовые концентрации диоксида за все пять лет наблюдений превышали ПДК в 1,5-1,8 раза. Территория города загрязнена повсеместно. Максимальные разовые концентрации, достигающие 3-5 ПДК, были отмечены в разных районах города при неблагоприятных метеоусловиях. Наибольшие среднемесячные концентрации на постах левобережной части города №№ 34 и 36 поднимались до 3,5 ПДК.
За пятилетний период отмечалось некоторое снижение концентраций в 2002 году, которые в 2004-2005 гг. вновь возросли (Рис.6).

Формальдегид. Образуется при неполном сгорании жидкого топлива, поступает в атмосферу также в смеси другими углеводородами от предприятий черной металлургии и др. Формальдегид поступает в атмосферу не только от промышленных и природных источников, но и образуется в результате цепи химических реакций взаимодействия углеводородов с оксидами азота. Поэтому его высокие концентрации могут создаваться вследствие общего высокого загрязнения атмосферного воздуха города.
Средняя продолжительность жизни формальдегида зависит от погодных условий и может быть более длительной при высокой солнечной активности и менее длительной – при облачности.
За пятилетний период наблюдений среднегодовые концентрации формальдегида значительно превышали ПДК и составляли 2,7-4,3 ПДК. Максимум концентраций обычно отмечался в летний период. Так, наибольшее среднемесячное содержание формальдегида 7 ПДК зарегистрировано в июле 2004 года на посту № 33, находящемся в правобережье, в юго-западной части города и наиболее подверженном выбросам автотранспорта. В июле 2005 года на посту № 35, в центре правобережной части города, среднемесячное содержание достигало 6,7 ПДК. Максимальные разовые концентрации, составляющие от 2 до 6,5 ПДК были отмечены, в основном, при неблагоприятных метеоусловиях также в летнее время.
При анализе динамики загрязнения за 5 лет выявлено, что после снижения концентраций в 2002 и 2003 годах концентрации формальдегида вновь возросли (Рис.7).

Сероводород, фенол, аммиак. В основном, в составе неорганизованных выбросов поступают в атмосферу от коксохимического производства ММК, значительное количество сероводорода выделяется от установок грануляции шлака.
За пятилетний период концентрации сероводорода возросли в 2,5 раза: от 0,002 мг/м3 в 2001-2002 гг. до 0,005 мг/м3 в 2004-2005 гг. (среднесуточная ПДК для сероводорода не установлена). Наибольшее содержание сероводорода отмечалось в левобережной части города, особенно в районе поста № 36, расположенного в зоне непосредственного влияния источников выбросов. В холодное время года при неблагоприятных метеоусловиях здесь формируются случаи очень высокого загрязнения, так в течение февраля 2003 года было отмечено 4 случая с концентрацией более 10 ПДК, максимальная их которых превысила ПДК в 27,5 раза. В январе 2004 года здесь также отмечено 2 случая с концентрацией выше 10 ПДК. На посту № 34, в центре левобережной части города, также зафиксирован случай высокого загрязнения: максимальная разовая концентрация достигала 11 ПДК (февраль 2003г.).
Среднегодовые концентрации фенола в среднем по городу за 5 лет составляли 0,7-1 ПДК. Однако в отдельные месяца, в разных районах города среднемесячное содержание превышало ПДК. Наиболее загрязнен фенолом также район поста № 36: за весь пятилетний период среднегодовые концентрации здесь не были ниже ПДК, а в 2001 году – 1,3 ПДК. Здесь же в 2004 году отмечена максимальная за пятилетний период разовая концентрация 7,2 ПДК. Наибольшее среднемесячное содержание фенола 2 ПДК в среднем по городу наблюдалось в ноябре 2005 года, причем в правобережной части оно было выше и составляло 2,7 ПДК на посту № 35 и 3 ПДК на посту № 33.
Среднегодовые концентрации аммиака не превышали ПДК и составляли от 0,5 до 1 ПДК. В отдельные месяцы среднемесячное содержание поднималось до 1,3-2 ПДК, максимальная разовая концентрация 2,4 ПДК была зарегистрирована на посту № 35 в 2005 году.
Тяжелые металлы (алюминий, железо, кадмий, магний, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк). Соединения металлов поступают в атмосферный воздух, в основном, с выбросами металлургического комбината. Важнейшим источником поступления в воздух свинца является автотранспорт при использовании этилированного бензина.
Среднегодовые концентрации всех металлов в среднем по городу не превышали ПДК. Наиболее загрязнен соединениями металлов атмосферный воздух левобережной части города, средние концентрации здесь выше, чем в правобережной части, в 2-3 раза. Повторяемость концентраций свинца выше ПДК на посту № 36 за пятилетний период составила 7% (в 2003 году – 13%). Наибольшие среднесуточные концентрации, отмеченные здесь в основном в периоды НМУ, достигали значений: железа - 3,1 ПДК (2003г.), марганца – 2,7 ПДК (2003г.), меди – 2,9 ПДК (2005г.), свинца – 4,9 ПДК (2003г.), хрома – 1,1 ПДК (2001г.).
За пятилетний период наметилась тенденция к увеличению концентраций железа, марганца, меди, цинка; при этом значительно снизились концентрации хрома.
Ароматические углеводороды (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол). Основные источники загрязнения воздуха – коксохимическое производство ОАО «ММК» и автотранспорт.
Отбор среднесуточных проб проводился на одном посту, расположенном в левобережной части города (№ 36). Среднегодовые концентрации бензола не превышали ПДК, в течение 5 лет отмечено лишь 2 месяца со среднемесячной концентрацией выше ПДК. Повторяемость среднесуточных концентраций выше ПДК в 2001 году составила 14%, в 2005 году – 11%. Максимальное среднесуточное значение бензола 5,5 ПДК было отмечено в 2005 году.
Среднесуточные ПДК на остальные углеводороды отсутствуют, поэтому оценка загрязнения проводилась в сравнении с максимальными разовыми ПДК, хотя их значения всегда выше, чем ПДК среднесуточные. Максимальная среднесуточная концентрация ксилола составила 1,7 ПДК (2001 и 2005 гг.). Повторяемость концентраций этилбензола в 2001 году составляла 45%, в 2005 – 15%. Наибольшее среднесуточное содержание было зарегистрировано в 2003 году и составило 25,9 ПДК.
За пятилетний период отмечено снижение концентраций этилбензола в 4 раза. ксилола и толуола – в 2 раза, концентрации бензола после снижения в 2002-2004 гг. вновь повысились до уровня 2001 года.
Таким образом, при оценке динамики загрязнения атмосферного воздуха г.Магнитогорска по результатам наблюдений на стационарных постах за 2001-2005 годы, выявлено, что уровень загрязнения воздуха за весь период наблюдений был очень высоким и продолжает повышаться. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) возрос в 1,8 раза (Рис.8).

Высокое значение ИЗА, который характеризует уровень длительного, хронического загрязнения, обусловлено, в первую очередь, очень высокими концентрациями бенз/а/пирена, высокими концентрациями взвешенных веществ формальдегида и диоксида азота. Как показывают исследования, виновниками поступления этих вредных веществ в атмосферу являются как стационарные, так и передвижные источники.
Величина стандартного индекса СИ (максимальная за год концентрация, измеренная в городе в течение года) также возросла от 15 в 2001 году до 33 в 2005 году. В течение пятилетнего периода неоднократно отмечались концентрации взвешенных веществ, сероводорода, этилбензола и бенз/а/пирена, превышающие ПДК в 10 и более раз.
Очень высокое загрязнение атмосферного воздуха города напрямую связано с выбросами ОАО «ММК». Все более значительный вклад в загрязнение вносит автотранспорт. Такое состояние атмосферного воздуха оказывает отрицательное воздействие на здоровье населения. Для оздоровления экологической обстановки требуется выполнение неотложных мер по снижению выбросов как ОАО «ММК», так и автотранспорта. Большую роль в формировании высоких уровней загрязнения также играют неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют скоплению примесей в приземном слое. Поэтому для предотвращения роста загрязнения в периоды НМУ необходимо проводить мероприятия по снижению выбросов как от стационарных, так и передвижных источников загрязнения.

«назад»

Информер


Вы можете разместить этот информер на свой сайт!!!

подробнее...


Это интересно


Температурные рекорды третьей декады июля

Средняя температура возду-ха в третьей декаде июля за весь период наблюдений в г.Челябинске менялась от  13,4° до 25,4°С. Рекорды принадлежат 1901 и 1998 годам.
подробнее...

Гроза

Грозы образуются при высокой неустойчивости воздуха и могут быть внутримассовыми и фронтальными. При этом ночные грозы возникают на теплых фронтах, а дневные - на холодных и чем контрастнее фронт, тем сильнее и опаснее грозовые явления на нем. В Челябинске наблюдается до 35 гроз в году.
подробнее...


:: Рекламодателям ::


Новости


29.07.10
В июле специалисты ФГУ «Челябинский ЦГМС» продолжили работы по техническому перевооружению метеорологических станций Челябинской области.
подробнее...

03.06.10
В конце мая – первых числах июня специалисты ФГУ «Челябинский ЦГМС» продолжили работы по техническому перевооружению метеорологических станций Челябинской области.
подробнее...


Условия пользования| Контакты| О Нас| Карта сайта| Размещение рекламы