Том 39, номер 08, статья № 8

Рубинштейн К. Г., Игнатов Р. Ю., Цепелев В. Ю., Нахаев М. И., Колесников П. В., Дунаев В. А., Субботина И. Н., Карманов М. Б. Модельные оценки изменения загрязнения воздуха окислами азота в результате модернизации транспортной инфраструктуры в городах Кемерово и Астрахань. // Оптика атмосферы и океана. 2026. Т. 39. № 08. С. 699–707. DOI: 10.15372/AOO20260808.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Аннотация:

Одна из важнейших проблем современного города – обеспечение чистого воздуха. Для решения этой задачи реализуется множество дорогостоящих мероприятий. В работе представлены результаты численного моделирования распространения диоксида азота в атмосфере городов Кемерово и Астрахань до и после реализации мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры. Данные о валовых выбросах диоксида азота транспортными средствами с участков городских автодорог были получены в результате их натурного обследования в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В исследовании использовался модельный комплекс, состоящий из модели циркуляции атмосферы WRF-ARW и химико-транспортной модели CHIMERE. Одним из важных результатов является подтверждение снижение концентраций диоксида азота в исследуемых городах: максимальное снижение было зафиксировано в Астрахани (на 55,3%). Показано, что влияние сокращения валовых выбросов диоксида азота на качество приземного воздуха в городской черте зависит от специфических географических и метеорологических условий, определяющих процессы переноса, рассеивания и химические реакции в атмосфере. Для городов, расположенных в котловинах, эффективны локальные меры по сокращению выбросов, а для приморских городов необходимы меры по регулированию транзитных транспортных потоков. Результаты работы демонстрируют, что применение химико-транспортных моделей на этапе планирования модернизации транспортной инфраструктуры позволяет количественно оценить вклад каждого мероприятия в сокращение выбросов.

Ключевые слова:

химико-транспортная модель, загрязнение атмосферного воздуха, автотранспорт, диоксид азота, модернизация инфраструктуры, оценка эффективности мероприятий

Список литературы:

1. Ежегодник «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2024 г.». СПб.: ФГБУ «ГГО» Росгидромета, 2025. 266 с.
2. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воpдуха: утв. приказом Минприроды России от 27 ноября 2019 г. № 804. [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912260052 (дата обращения: 12.01.2026).
3. Оводков М.В., Баранникова С.И., Азаров В.Н. Актуализация сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха // Вестник ВолгГАСУ. Сер.: Архитектура и строительство. 2023. Вып. 1 (90). С. 211–223. Закондырин А.Е., Оводков М.В., Петров В.О., Шаргатова З.И. Научно-методологические основы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. М.: ВАШ ФОРМАТ, 2025. 272 с.
4. Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе: утв. приказом Минприроды России от 6 июня 2017 г. № 273 [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222765/ (дата обращения: 09.01.2026).
5. Kukkonen J., Olsson T., Schultz D.M., Baklanov A., Klein T., Miranda A.I., Monteiro A., Hirtl M., Tarvainen V., Boy M., Peuch V.-H., Poupkou A., Kioutsioukis I., Finardi S., Sofiev M., Sokhi R., Lehtinen K.E.J., Karatzas K., San José R., Astitha M., Kallos G., Schaap M., Reimer E., Jakobs H., Eben K. A review of operational, regional-scale, chemical weather forecasting models in Europe // Atmos. Chem. Phys. 2012. N 12. P. 1–87. DOI: 10.5194/acp-12-1-2012.
6. Rheinisches Institut für Umweltforschung – EURAD-Projekt [Электронный ресурс]. URL: http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/eurad/index_ref.html (дата обращения: 09.01.2026).
7. Кузнецова И.Н., Шалыгина И.Ю., Нахаев М.И., Ткачева Ю.В., Ривин Г.С., Кирсанов А.А., Борисов Д.В., Лезина Е.А. Система прогнозирования качества воздуха на основе химических транспортных моделей // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2019. Т. 374, № 4. С. 203–218.
8. Игнатов Р.Ю., Нахаев М.И., Рубинштейн К.Г., Цепелев В.Ю., Шапошников Д.С., Обухов Д.Ю., Родин А.В., Седов А.В. Система прогноза переноса загрязняющих веществ в атмосфере регионов России // Оптика атмосф. и океана. 2024. Т. 37, № 12. С. 1053–1060. DOI: 10.15372/AOO20241209; Ignatov R.Yu., Nakhaev M.I., Rubinstein K.G., Tsepelev V.Yu., Shaposhnikov D.S., Obukhov D.Yu., Rodin A.V., Sedov A.V. A System for Predicting Pollutant Transport in the Atmosphere // Atmos. Ocean. Opt. 2025. V. 38, N 2. P. 188–197.
9. WRF-ARW: Modeling System Overview [Электронный ресурс]. URL: https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/model_overview.html (дата обращения: 09.01.2026).