Поиск по сайту:


Инверсия температуры приземная

ИНВЕРСИЯ В СВОБОДНОЙ АТМОСФЕРЕ. Инверсия температуры, у которой основание инверсионного слоя располагается на некоторой высоте над земной поверхностью (а не совпадает с нею, как у приземной инверсии). Особенно важный тип — инверсия оседания.[ ...]

Инверсии температуры. К приземным инверсиям относятся инверсии от поверхности земли, к высотным, или приподнятым, — инверсии с основанием выше уровня земли (обычно более0,01 км). В1 данной работе учитывались все приземные инверсии до их верхней границы; высотные — с нижней границей от 0,01 до 2,00 км. В зависимости от нижней границы высотные инверсии разделены на следующие градации: 0,01—0,25; 0,26—0,50; 0,01—0,50 и 0,01—2,00 км.[ ...]

Инверсии температуры могут наблюдаться круглый год. Приземные инверсии температуры связаны с излучением земной поверхности. В теплую половину года они образуются лишь в ясные тихие ночи, при отсутствии облачности в нижнем и среднем ярусах и сильного ветра. Мощность таких инверсий невелика, всего несколько десятков метров, интенсивность — несколько градусов.[ ...]

Инверсия температуры в атмосфере, связанная с потерей тепла излучением. Чаще всего имеется в виду излучение подстилающей поверхности, а инверсия, возникающая в результате охлаждения приземного слоя воздуха от радиационно выхоложенной поверхности, называется приземной инверсией, или приземной радиационной инверсией. Реже речь может идти об излучении из запыленного или очень влажного слоя воздуха в свободной атмосфере; тогда инверсия образуется над этим слоем.[ ...]

Если инверсия оканчивается ниже устья трубы и затем начинается падение температуры, что наблюдается в течение 1—3 ч при заходе солнца, образуется веерообразная приподнятая струя. В этом случае загрязнение атмосферы приземного слоя значительно ниже расчетного, так как инверсия служит естественной преградой, предотвращающей опускание загрязняющих веществ на землю.[ ...]

Если в приземном слое ветер резко уменьшается практически до штиля, то приземные концентрации примесей весьма существенно увеличиваются. В этом случае важно учесть высоту штилевого слоя, расположение по отношению к нему уровня источника и характер распределения температуры с высотой. Необходимо различать условия, когда возникновение штилевого слоя сопровождается падением температуры (например, днем) или ее инверсией (например, ночью).[ ...]

КЛИМАТ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ ВОЗДУХА. Атмосферные условия, существующие в самом нижнем слое воздуха непосредственно над почвой (высотой в 1,5—2 м). Именно эти условия влияют на жизнедеятельность культурных растений (откуда синоним: фитоклимат). К. П. С. В. характеризуется: 1) увеличенными амплитудами температуры; 2) большими, летом часто сверхадиабатиче-скими градиентами температуры днем над сушей и температурными инверсиями ночью; 3) уменьшенными скоростями ветра; 4) увеличенным влаго-содержанием, увеличенными амплитудами относительной влажности и т. п. Обычно отождествляют К. П. С. В. с микроклиматом. Для атмосферы, над морем соответствующий синоним: климат приводного слоя воздуха.[ ...]

При наличии приземной инверсии температуры с уменьшением скорости ветра до штиля затухает и турбулентный обмен. В этом случае рассеяние примеси сильно ослабевает. Основной интерес поэтому представляют условия диффузии при отсутствии среднего ветра и развитом турбулентном обмене.[ ...]

Летом (июль) приземные инверсии в утренние и дневные часы наблюдаются редко. Их повторяемость в эти часы на большей части территории СССР около 5 %, а в северных районах еще меньше. В Средней Азии и Красноярском крае в утренние и ночные часы летом по сравнению с зимой повторяемость приземных инверсий существенно повышается. Она составляет в Игарке 40—50 %, в Ташкенте 90— 95 %, в Красноярске и Хакасской 75—90 % (рис. 3.6). На территории Якутской АССР, в Иркутской области и Забайкалье летом приземные инверсии наблюдаются реже, чем зимой, хотя их повторяемость оста ется еще высокой (67—85 %). Так, вдоль побережья Охотского моря ночью северо-восточный бриз сменяется мощным муссонным потоком теплого воздуха с моря, который поступает на охлажденную ночным излучением сушу, образуя адвективные инверсии теплого воздуха. При слабом бризе инверсия может начинаться от поверхности земли. В утренние часы наблюдается радиационный прогрев нижнего слоя атмосферы и разрушение инверсии. В диевпое время отмечается образование приземных инверсий температуры при адвекции с моря холодного воздуха. При смене ночного бриза иа дневной, усиленный общим муссонным потоком с моря, с большой скоростью надвигается морской холодный воздух и создает резкое понижение температуры в нижнем слое. Выше слоя холодного воздуха сохраняются более высокие температуры и образуются адвективные инверсии холодного воздуха. Адвективные инверсии также отмечаются на побережье Берингова моря, но летнее увеличение их повторяемости здесь меньше, чем иа побережье Охотского моря, из-за меньшей разницы между температурой суши и моря.[ ...]

При увеличении температуры с высотой (как это происходит в стратосфере) говорят о том, что Атмосфера сильно устойчива и имеет место образование инверсии. В приземном слое воздуха формирование инверсий может быть вызвано различными причинами. В области высокого давления (в антициклонах) происходит сжатие и нагревание слоя воздуха при его опускании. Так образуются инверсии оседания. Они обычны в некоторых районах мира; например, на западном побережье США насчитывается до 340 дней в году с инверсией этого типа.[ ...]

АНТИЦИКЛОНИЧЕСКАЯ ИНВЕРСИЯ. Инверсия температуры в антициклоне. Такие инверсии разделяются на приземные инверсии и инверсии оседания в свободной атмосфере. См. эти термины.[ ...]

В холодную часть года приземные инверсии температуры наблюдаются не только ночью, но и днем. Их мощность может достигать нескольких сот метров, а величина составляет 10—15°С и более. Особенно интенсивны инверсии зимой, при наличии снежного покрова; в этом случае длительность инверсионного состояния достигает 5—7 суток.[ ...]

Интенсивность и мощность приземных инверсий в значительной степени определяются их происхождением. Зимой азиатский антициклон занимает почти всю территорию Восточной Сибири и Дальнего Бостока. Под действием нисходящих движений в области антициклона развиваются инверсии сжатия, которые характеризуются большой горизонтальной протяженностью. В области антициклона также формируются приземные радиационные ниверсии температуры, усиленные сложными орографическими условиями: холодный воздух, стекая на дно долин и котловин, застаивается в виде устойчивой холодной пленки и усиливает эффект радиационного выхолаживания.[ ...]

Сочетание слабых ветров с приземными инверсиями температуры нередко называют состоянием застоя.[ ...]

Осспыо широтное распределение повторяемости приземных инверсий несколько нарушается, хотя по-прежнему наименьшие значения (до 25 %) отмечаются на побережье северных морей; на большей части ЕТС, в Северном Казахстане и на севере Красноярского края повторяемость составляет 30 %. Повышенная повторяемость приземных инверсий (40—55 %), как и летом, наблюдается в Средней Азии, Иркутской области, п Забайкалье и Хабаровском крае. В континентальных районах Магаданской области осенью уже устанавливается зимний характер распределения температуры воздуха с высотой, поэтому здесь повторяемость приземных инверсий достигает 70 %.[ ...]

Распределение по территории СССР повторяемости приземных инверсий температуры в среднем за год приведено на рис. 3.1. Согласно рисунку, частота их появления в основном увеличивается с запада на восток и уменьшается на побережьях морей п океанов. Наиболее редко они отмечаются (20—30 %) в Прибалтике и Белоруссии, а также на побережье Каспия и в Закавказье. На остальной части ЕТС их повторяемость меняется в пределах 30—40 %. Рост повторяемости приземных инверсий начинается за Уралом над бассейном р. Оби (Салехард, Тобольск) —там она достигает 45—50 °/о, а над территорией Восточной Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии — 60 % и более. Выделяются две зоны особенно высокой повторяемости приземных инверсий: в районах, прилегающих к Байкало-Амурской магистрали (Иркутская область, Забайкалье и Приамурье), и в бассейнах рек Индигирки и Колымы. Здесь приземные инверсии сохраняются значительную часть года с наибольшей повторяемостью в Чаре (60 %). В Приморском крас па побережье Охотского моря и на Камчатке повторяемость снова уменьшается до 30—40 %.[ ...]

Распределение метеорологического элемента (ветра, температуры, влажности) с высотой. В случае умеренно устойчивой или умеренно неустойчивой стратификации В. П. указанных элементов в приземном слое логарифмический: величина скорости ветра, температура, влажность выражаются логарифмическими функциями высоты. В условиях значительной устойчивости (инверсии) или неустойчивости наблюдаются систематические отклонения В. П. от логарифмического.[ ...]

Значительную роль в накоплении загрязняющих веществ в приземном слое играет вертикалы ш профиль температуры. Приземная инверсия в сочетании со слабой скоростью ветра создает условия застоя, когда концентрация примесей в атмосфере может достигать очень высоких значений даже от слабого источника за счет эффекта накапливания. Для городских условий наибольшую опасность представляют низкие приподнятые инверсии при слабых скоростях ветра.[ ...]

Согласно расчетам, в развитом радиационном тумане разрушаются приземные инверсии и образуются приподнятые инверсии температуры. Это ведет к увеличению наземных концентраций. Кроме того, поступающие от источника примеси почти полностью поглощаются каплями. Например, по данным расчета уже на расстоянии 0,5 км от источника высотой 100 м практически концентрация газообразной примеси в воздухе близка к нулю. Как и для речных туманов, так и для радиационных туманов получено, что концентрация примеси убывает не только на всех уровнях в слое тумана, но и в слое воздуха, расположенном над туманом.[ ...]

Из сказанного следует, что при оценке выбросов необходимо учитывать температуру выброса, иметь статистические данные за продолжительный период о направлении и силе ветра в районе распространения выбросов, температуре воздуха, возможности приземных температурных инверсий. Все это позволит повысить точность расчетов рассеивания выбросов на местности и определить так называемые опасные метеорологические условия, при которых возможны максимальные приземные концентрации от известных источников. Решение этой задачи даст возможность регулировать объем организованных выбросов, а следовательно, улучшать состояние воздушной среды как в локальных, так и в региональных зонах воздушного бассейна.[ ...]

При неблагоприятных метеорологических ситуациях, таких как температурная инверсия, повышенная влажность воздуха и атмосферные осадки, накопление загрязнения может происходить особенно интенсивно. Обычно в приземном слое температура воздуха уменьшается с высотой, при этом происходит вертикальное перемешивание атмосферы, уменьшающее концентрацию загрязнения в приземном слое. Однако при некоторых метеорологических условиях (например при интенсивном охлаждении поверхности земли в ночное время) происходит так называемая температурная инверсия, т. е. изменение хода температуры в приземном слое на обратный— с увеличением высоты температура увеличивается. Обычно такое состояние сохраняется короткое время, однако в ряде случаев температурная инверсия может наблюдаться в течение нескольких дней. При температурной инверсии воздух вблизи от поверхности земли оказывается как бы заключенным в ограниченный объем, и могут возникать весьма высокие концентрации загрязнения вблизи земной поверхности, способствующие повышенному загрязнению изоляторов [13, 14].[ ...]

Ранее было показано, что при близкой к равновесной стратификации атмосферы в приземном слое вертикальные профили температуры и скорости ветра приближаются к логарифмическим. В этом случае вертикальные профили метеорологических величин могут быть представлены в виде линейных функций в полулогарифмических координатах, где по оси ординат отложен логарифм высоты, а по оси абсцисс — в линейном масштабе натуральные значения соответствующих метеорологических величин (рис. 5.6). В тех случаях, когда в приземном слое инверсия и он стратифицирован устойчиво либо сверх-адиабатические градиенты и стратификация неустойчивая, вертикальные профили скорости ветра и влагосодержания существенно отличаются от логарифмических.[ ...]

Для прогноза стратификации в нижнем слое атмосферы в синоптической практике обычно используются приземная карта и карты барической топографии 850, 700 и 500 гПа. При этом в соответствии с Руководством по краткосрочным прогнозам погоды (1965) для прогноза температуры воздуха в Методических указаниях (1979) рекомендуется использовать метод построения траектории перемещения воздушной массы с учетом изменения температуры за счет трансформации, вертикальных движений и суточных колебаний. Однако полученные таким образом вертикальные профили температуры требуют существенного уточнения в пограничном слое атмосферы. С данной целью в работе Гидрометцентра СССР по прогнозу загрязнения воздуха в оперативную синоптическую практику введена с 1975 г. дополнительная карта изобарической поверхности 925 гПа, соответствующая примерно высоте 700—800 м. Опыт работы показал (Неронова, 1976), что использование этой карты улучшает согласование прогностических кривых стратификации с фактическими до высоты 1,5 км в 25—30 % случаев и почти в 2 раза уменьшает ошибку в определении верхней границы приземной инверсии.[ ...]

Способность земной поверхности поглощать или излучать теплоту влияет на вертикальное распределение температуры в приземном слое атмосферы и приводит к температурной инверсии (отклонение от адиабатности). Повышение температуры воздуха с высотой приводит к тому, что вредные выбросы не могут подниматься выше определенного потолка. В инверсионных условиях ослабляется турбулентный обмен, ухудшаются условия рассеивания вредных выбросов в приземном слое атмосферы. Для приземной инверсии особое значение имеет повторяемость высот верхней границы, для приподнятой инверсии — повторяемость нижней границы.[ ...]

В период охлаждения земной поверхности, т.е. при отрицательном тепловом балансе, вертикальный градиент температуры принимает направление, обратное нормальному. В приземном слое, а иногда и несколько выше его, в планетарном пограничном слое, формируется инверсия, т.е. температура с высотой растет.[ ...]

К основным факторам, определяющим рассеивание примесей, относится стратификация атмосферы, в том числе инверсия температуры, (т. е. повышение температуры воздуха с высотой). Если повышение температуры начинается непосредственно от поверхности земли, инверсию называют приземной, если же с некоторой высоты над поверхностью земли, то — приподнятой. Инверсии затрудняют вертикальный воздухообмен. Если слой приподнятой инверсии расположен на достаточно большой высоте от труб промышленных предприятий, то концентрация примесей будет существенно меньше. Слой инверсии, расположенный ниже уровня выбросов, препятствует переносу их к земной поверхности.[ ...]

Под влиянием города температурные профили в нижнем слое могут изменяться. Установлено, что при формировании приземной инверсии в окрестностях в городе часто создается слой от 70 до 300 м с вертикальным градиентом температуры, близким к адиабатическому, над которым располагается приподнятая инверсия. Вертикальное распределение температуры воздуха в самом городе учитывается при прогнозе загрязнения воздуха от одиночных источников. При разработке схем прогноза уровня концентраций по городу в целом рассматриваются главным образом вертикальные профили температуры за его пределами.[ ...]

В то же время в силу геоморфологического положения и особенностей климата в Мехико примерно половина дней в году характеризуется инверсией температур в приземном слое воздуха. Это обстоятельство, а также большая загазованность атмосферы города выхлопами автотранспорта (в Мехико насчитывается свыше 3,0 млн. автомобилей, а их прирост составляет 240 тыс.в год) стали причинами частого возникновения фотохимического смога. Издали город кажется плавающим в клубах серо-желтого дыма. Выбросы газообразных загрязняющих веществ от промышленных предприятий и автотранспорта достигают 4,5 млн.т в год. В 1994 г. концентрация озона на юго-западе города превышала ПДК в течение 345 дней и это вызывало недомогание у многих жителей. В городе каждые четыре из пяти детей страдают от респираторных заболеваний. Некачественную воду пьют 70% жителей.[ ...]

Как известно, важным фактором распределения загрязнений в воздухе населенных мест являются метеорологические условия (движение, температура и влажность воздуха, барометрическое давление). При неблагоприятных параметрах перечисленных показателей, которые должны уточняться местными органами гидрометеослужбы, возможно накопление загрязнителей в приземном слое воздуха населенного места. Поэтому при неблагоприятных условиях погоды, угрожающих явлениями инверсии и ограниченной подвижности воздуха, необходимо производить дополнительные отборы проб, если плановые отборы на этот период времени не предусмотрены.[ ...]

Нижняя, основная часть атмосферы, особенно подверженная воздействиям со стороны земной поверхности, характеризующаяся убыванием температуры с высотой со средним вертикальным градиентом около 0,65°/100 м. Т. простирается от поверхности земли до высоты 10—12 км в умеренных широтах, до 8—10 км в полярных и до 16—18 км в тропиках. В Т., таким образом, сосредоточено более 4/б всей массы атмосферного воздуха. В Т. сильно развиты турбулентность и конвекция; здесь вертикальные градиенты температуры в среднем заключены между сухо- и влажноадиабатическим градиентами. Однако в Т. часто встречаются инверсии температуры как приземные, так и в свободной атмосфере. Преобладающая масса водяного пара сосредоточена в Т.; здесь возникают все основные виды облаков. Самые нижние десятки метров в Т. образуют приземный слой, нижние 1—2 км — слой трения. В Т. формируются воздушные массы и фронты, развиваются циклоны и антициклоны, частично распространяющиеся и на стратосферу. Т. отделена от вышележащей стратосферы переходным слоем — тропопаузой.[ ...]

Типичный дневной ¡цикл изменения температурного градиента над открытой местностью в безоблачный день начинается с образования неустойчивой скорости падения температуры, усиливающейся днем благодаря интенсивному тепловому излучению солнца, что приводит,к возникновению сильной турбулентности. Непосредственно перед или вскоре после захода солнца приземный слой воздуха быстро охлаждается и возникает устойчивая скорость падения температуры (повышение температуры ¡с высотой). В течение ночи интенсивность и глубина этой инверсии возрастают, достигая максимума между полуночью и тем временем суток, когда земная поверхность имеет минимальную температуру. В течение этого периода атмосферные загрязнения эффективно задерживаются внутри слоя инверсий или ниже его благодаря слабому или полному отсутствию рассеивания загрязнений по вертикали. Следует отметить, что ,в условиях застоя загрязнители, сбрасываемые у поверхности земли, не распространяются в верхние слои воздуха и, наоборот, выбросы из высоких труб в этих условиях большей частью не проникают в ближайшие к земле слои воздуха ( Church, 1949). С наступлением дня земля начинает нагреваться и инверсия постепенно ликвидируется. Это может привести к «фумигации» (Hewso n a. Gill, 1944) благодаря тому, что загрязнения, попавшие в течение ночи в верхние слои воздуха, начинают быстро перемешиваться и устремляются вниз. Поэтому в ранние предполуденные часы, предшествующие полному развитию турбулентности, заканчивающей дневной цикл и обеспечивающей мощное перемешивание, часто возникают высокие концентрации атмосферных загрязнений. Этот цикл может быть нарушен или изменен при наличии облаков или осадков, препятствующих интенсивной конвекции в дневные часы, но могущих также препятствовать и возникновению сильной инверсии в ночное время.[ ...]

ПЛЕНКА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА. Сравнительно тонкий (в десятки или сотни метров толщиной) слой холодного воздуха над земной поверхностью, возникающий в результате разрушения приземной инверсии температуры под действием турбулентности (при усилении ветра). Распределение температуры с высотой в П. X. В. изотермическое или с малыми градиентами температуры, направленными вверх. П. X. В. обычна над арктическими льдами.[ ...]

Весной на побережье северных и северо-восточных морей длительное и интенсивное таяние льдов на море способствует увеличению продолжительности периода инверсионного распределения температуры приземного слоя воздуха. На побережье дальневосточных морей под .действием муссона создается некоторое повышение повторяемости приземных инверсий в начале теплого периода. Сравнение годового хода повторяемости приземных инверсий (рис. 3.4) во Владивостоке с их годовым ходом в более северных широтах (б. Нагаева и Анадыре) показывает, что в южных широтах зимний максимум повторяемости меньше, чем в северных.[ ...]

Здесь в среднем за год наблюдаются наиболее благоприятные условия для рассеивания вредных выбросов от низких источников. Повторяемость ветра скоростью менее 1 м/с не превышает 20 %, а повторяемость приземных инверсий температуры в целом за год составляет 20—30 %, причем в утренние и вечерние часы она достигает 40—65 %• Максимум повторяемости приземных инверсий отмечается весной и осенью. Формирование приземных инверсий в этой зоне редко сопровождается ослаблением скорости ветра. При скорости ветра 1 м/с и менее приземные инверсии наблюдаются только в 5—10 % случаев. Мощность и интенсивность приземных инверсий также невелики, примерно 0,4 км и 2—3 °С соответственно, и только в январе они увеличиваются до 0,8 км и 3—8 °С. В таких условиях редко происходит скопление примесей у земли. Очищению атмосферы благоприятствуют особенности годового хода продолжительности осадков, которые вымывают примеси [31]. Максимум осадков отмечается в сентябре — октябре при увеличенной повторяемости инверсий утром и вечером и понижает неблагоприятное действие инверсий. Туманы над этой территорией формируются не очень часто (40—60 дней в году).[ ...]

Заполнение азиатского антициклона, как известно, происходит за счет вторжения холодных масс воздуха с п-ова Таймыр и Восточно-Сибирского моря. Очевидно, это является дополнительным фактором, определяющим образование глубоких и мощных инверсий температуры во всем аптициклоническом слое. Средняя высота приземной инверсии соответствует высоте антициклона над рассматриваемой территорией. По данным средней мощности приземных инверсий из табл. 6 с учетом высоты станции над уровнем моря на рис. 3.14 показана верхняя граница антициклона. Она составляет более 1,5 км над ур. м. над Средне- сибирским плоскогорьем и над северо-восточным континентальным районом, уменьшаясь к побережью дальневосточных морей до 0,6—0,7 км.[ ...]

Главную опасность представляет собой загрязнение атмосферы. На величину концентраций вредных примесей в атмосфере влияют метеорологические условия, определяющие перенос и рассеивание примесей в воздухе, — смена направления и скорости ветра и др. Нежелательной с точки зрения загрязнений приземного слоя атмосферы является инверсия температуры в атмосфере. Суть этого процесса состоит в том, что происходит повышение температуры воздуха с высотой вместо обычного для нижних слоев атмосферы убывания температуры на 0,5—0,6 °С на каждые 100 м высоты. Инверсия температуры препятствует развитию вертикальных движений воздуха и может способствовать образованию зон с повышенным содержанием примесей в приземном слое атмосферы.[ ...]

Связь между уровнем загрязнения воздуха и метеорологическими условиями очень сложная. Поэтому при исследовании причин формирования повышенного уровня загрязнения атмосферы более удобно использовать не отдельные метеорологические характеристики, а комплексные параметры, соответствующие определенной метеорологической ситуации, например, скорость ветра и показатель термической стратификации. Для состояния атмосферы в городах большую опасность представляет приземная инверсия температуры в сочетании со слабыми ветрами, т. е. ситуация застоя воздуха. Обычно она связана с крупномасштабными атмосферными процессами, чаще всего с антициклонами, при которых в пограничном слое атмосферы наблюдаются слабые ветры, формируются приземные радиационные инверсии температуры. Так, в работе [6] показано, что концентрация примесей в городском воздухе повышается при слабом ветре и большой устойчивости пижисго слоя атмосферы.[ ...]

Занимая обширные площади, ледниковые покровы создают собственный «снежно-ледяной» климат, характеризующийся выхолаживанием нижних слоев воздуха. Над Гренландским и особенно Антарктическим ледниковым покровом устанавливаются устойчивые антициклоны, которые еще более способствуют охлаждению их поверхности. На значительной абсолютной высоте это приводит к формированию над Антарктическим ледниковым щитом земного полюса холода. Практически круглый год над Антарктидой существует инверсия температуры приземного слоя воздуха на высоту до 700 м. В июле у поверхности ледника в Центральной Антарктиде температура воздуха составляет —67°С, а на высоте около 700 м равна —4ГС. Инверсия температуры поддерживает стабильность оледенения (И. И. Цигельницкий, 1984).[ ...]

В ГОСТе Правила установления допустимых выбросов (1978) и Временной методике нормирования (1981) предусмотрено, что при неблагоприятных метеорологических условиях в кратковременные периоды опасного для населения загрязнения воздуха предприятия должны обеспечить снижение выбросов вредных веществ, вплоть до частичной или полной остановки производства. В Указаниях по расчету рассеивания в атмосфере (1975) отмечается, что интенсивность выбросов в атмосферу должна снижаться по требованию санитарно-эпидемиологической службы при неблагоприятных метеорологических условиях, например, когда над источником располагается слой приподнятой инверсии температуры толщиной в несколько сотен метров с перепадом температуры 3—4°С на 100 м, ветер направлен на жилую застройку п, кроме того, когда в приземном слое атмосферы наблюдается значительное превышение ПДК и возрастающее загрязнение воздуха.[ ...]

Одним из путей эффективной борьбы с загрязнением воздушного бассейна населенных пунктов является учет особенностей метеорологического режима. Можно привести немало примеров нерационального выбора места под строительство промышленных объектов вследствие незнания или игнорирования метеорологических условий местности. Очевидно, что промышленные объекты должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке, чтобы продукты горения, вредные газы, копоть и пыль, выделяемые даже в малых дозах, переносились преобладающими ветрами не в сторону густонаселенных кварталов города и его лесопарковой зоны, а в относительно свободное пространство. Нельзя сооружать загрязняющие воздух предприятия в долинах и котловинах, где, особенно в зимние месяцы, при слабых ветрах и штиле почти постоянно наблюдается приземная инверсия температуры, проявляющаяся в увеличении температуры воздуха с высотой вместо ее обычного для тропосферы понижения. При инверсиях заводские выбросы концентрируются на месте и создают вредные условия для людей и всей биосферы. Ошибок подобного рода при выборе площадки для строительства предприятия, а также размещении на ней зданий и сооружений проектировщики могут избежать, работая в тесном контакте с метеорологами и климатологами.[ ...]