ПРИМЕНЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» КРЫШ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация:
Воздух включает в себя не только смесь газов, которые необходимы для жизни на планете, но и загрязняющие пылевые взвешенные частицы, состав которых зависит от многих природных и антропогенных факторов, климата, объемно-планировочного решения рассматриваемой территории. Представленная статья анализирует причины увеличения концентрации PM2,5 и PM10 частиц, источники загрязнения, их дисперсный состав. Сделан обзор работ по методам и методикам исследования состава пыли, распределения загрязнителей PM на различной высоте в воздухе. Показано, насколько сильно дисперсный состав влияет на последствия их попадания в организм человека, приводя не только к хроническим заболеваниям, мешающим нормальному функционированию организма, но и к летальному исходу. Приведены экспериментально подтвержденные факты о том, что растительный покров не только уменьшает концентрацию непосредственно над зелеными насаждениями, но и на расстоянии 10 м от границы исследования. Статья предлагает универсальную методику уменьшения концентрации взвешенных частиц PM2,5 и PM10 в атмосферном воздухе с помощью применения «зеленых» крыш, то есть компенсационного озеленения города второго уровня. В статье просмотрена ретроспектива термина «зеленые» крыши и описана методика экспериментального натурного исследования «зеленой» крыши, построенной на территории г. Рязани компанией ТЕХНОНИКОЛЬ. Выводы посвящены обзору по предложенному вопросу и экспериментальной части работы.

Ключевые слова:
обеспечение экологической безопасности городской воздушной среды, «зеленые» крыши, распределение загрязнителей PM в воздухе, твердые взвешенные частицы PM2,5 и PM10, методы изучения состава пыли
Список литературы

1. Suggested citation: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Online Edition. 2018. URL: https://population.un.org/wup/maps?tab=Growth%20Rates%20of%20Urban%20Agglomerations&year=2018-2030 (дата обращения: 18.02.2026).

2. Губанова Д.П., Копейкин В.М., Виноградова А.А. Изменчивость содержания минеральной и сажевой компонент приземного аэрозоля в Москве в 2022 году // Атмосферная радиация и динамика (МСАРД– 2023): сб. трудов Междунар. симпозиума. СПб.: ООО «Издательство ВВМ», 2023. С. 137–141. EDN ICQBYJ.

3. Сысоева Е.В., Морозов И.В. Экономическая эффективность применения «зеленых» крыш на примере крупных городов // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Сер.: Строительство и архитектура. 2024. Вып. 4 (97). С. 254–263. DOI:https://doi.org/10.35211/18154360_2024_4_254

4. Распределение твёрдых частиц микроразмерного диапазона в дыхательных путях человека: натурный эксперимент / Н.В. Зайцева [и др.] // Гигиена и санитария. 2023. Т. 102. № 5. С. 412–420. EDN IMNZUS. DOI:https://doi.org/10.47470/0016-9900-2023-102-5-412-420

5. Сысоева Е.В., Безбородов Е.Л. Влияние «зеленых» крыш на экологическое состояние воздуха в крупных городах России // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. 2024. № 4 (48). P. 52–61. DOI:https://doi.org/10.22227/2311-1518.2024.4.52-61

6. Мобильный пост отбора проб пыли приземного слоя атмосферного воздуха со стратификацией по высоте / Е.М. Баглаева [и др.] // Экологические системы и приборы. 2017. № 7. С. 23–32. EDN ZCSUVX.

7. Лясин Р.А., Багров А., Азарова М.Д. Определение морфологического состава пылевых частиц // Инженерный вестник Дона. 2022. № 6 (90). С. 759–765. EDN BAZEXF.

8. Васильев А.В. Инструментальный анализ источников промышленных выбросов и выбросов автотранспорта в воздушную среду в условиях урбанизированных территорий (на примере городского округа Тольятти) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2024. Т. 26. № 5 (121). С. 184–195. EDN YJCSNJ. DOI:https://doi.org/10.37313/1990-5378-2024-26-5-184-195

9. Методика микроскопического анализа дисперсного состава пыли с применением персонального компьютера (ПК) / В.Н. Азаров [и др.] // Законодательная и прикладная метрология. 2004. № 1. С. 46–48.

10. Seasonal distribution and vertical structure of different types of aerosols in southwest China observed from CALIOP / T. Liao [et al.] // Atmospheric Environment. 2021. Vol. 246. P. 118145. DOI:https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.118145

11. Evaluation of vertical and horizontal distribution of particulate matter near an urban roadway using an unmanned aerial vehicle / R. Dubey [et al.] // Science of The Total Environment. 2022. Vol. 836. P. 155600. DOI:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155600

12. Effects of aerosol type and simulated aging on performance of low-cost PM sensors / J. Tryner [et al.] // J. of Aerosol Science. 2020. Vol. 150. P. 105654. DOI: 0.1016/j.jaerosci.2020.105654

13. Particulate matter size distribution in air surface layer of Middle Ural and Arctic territories / E.M. Baglaeva [et al.] // Atmospheric Pollution Research. 2019. Vol. 10. № 4. P. 1220–1226. EDN QUSDXO. DOI:https://doi.org/10.1016/j.apr.2019.02.005

14. Дисперсный состав пыли приземного слоя атмосферы урбанизированной территории по данным экологического скрининга на примере города Екатеринбурга / И.Е. Субботина [и др.] // Экологические системы и приборы. 2018. № 9. С. 3–10. EDN PABBZH.

15. Сысоева Е.В. Принципы и уровни озеленения крупных городов России // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Сер.: Строительство и архитектура. 2026. № 1 (102). С. 326–336. EDN KUDRWK. DOI:https://doi.org/10.35211/18154360_2026_1_326

Войти или Создать
* Забыли пароль?