Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Официальный логотип Белгидромета

БЕЛГИДРОМЕТ

Ru Be En
ВСВ
youtube telegram viber instagram vkontakte
  • О Белгидромете
    • Руководство
    • Структура Белгидромета
    • История Гидрометслужбы
    • Периодические издания
    • Государственные программы и заключенные контракты
    • Закупки
    • Вакансии
  • Направления деятельности
    • Гидрометеорологическая
    • Агрометеорологическая
    • Радиационная и экологическая
    • Авиационно-метеорологическая
    • Научная
    • Международная деятельность
    • Единый государственный реестр
    • ЭкоРеестр
    • Мобильное приложение "Погода в кармане"
  • Услуги
    • Реквизиты
    • Тарифы на работы и услуги, выполняемые в Белгидромете
    • Формы заявок
    • Методики выполнения измерений
    • Сертификат и паспорт погоды
  • Пресс-центр
    • Новости и события
    • Информационные партнеры
    • Правила предоставления Белгидрометом гидрометеорологической информации СМИ
    • Образец письменного запроса на получение информации (для СМИ)
    • Новое в законодательстве
    • Опрос для населения
    • МЧС информирует
  • Официальные документы
    • Нормативные правовые акты
    • Устав Белгидромета и положения о филиалах
    • Лицензии, аттестаты и сертификаты
    • Административные процедуры
    • Система менеджмента качества
    • Положение о политике в отношении обработки персональных данных в Белгидромете
    • Противодействие коррупции
    • Интеллектуальная собственность
  • Контакты
    • Руководство
    • Отдел делопроизводства
    • Дежурный синоптик
    • Дежурный инженер-радиометрист
    • Дежурный в Минприроды
    • Телефон доверия
    • Схема проезда
  • Обращения
    • График приема
    • Электронные обращения
    • График проведения "прямых телефонных линий"
  • Экскурсии
  • Facebook Instagram Youtube Telegram X
  • Ru Be En
    Иконка ВСВ
  • Лента новостей
Главная / Лента новостей

Лента новостей

24.06.2020
Обзор международных новостей
  Ежегодно мир теряет миллионы гектаров плодородной земли   С каждым годом наша планета становится все менее плодородной. Опустынивание и засухи приводят к голоду, нищете и ускоряют процесс изменения климата. В ООН признают крайнюю необходимость остановить дальнейшую деградацию почв и перейти к рациональному управлению земельными ресурсами. 17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель Генеральной Ассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде подчеркнули, что здоровье человечества и его благосостояние в первую очередь зависят от здоровья планеты. «Сейчас наша планета больна», – констатировал Антониу Гутерриш. Сегодня 75% почв подверглись деградации. «Ежегодно мы теряем миллионы гектаров плодородной земли, что приводит к утрате примерно 10% мирового ВВП», – добавил Председатель Генассамблеи.   В некоторых случаях почвенная эрозия происходит естественным образом во всех климатических условиях и на всех континентах. Однако 70% земель во всем мире претерпели изменения в результате деятельности человека. К 2050 году этот показатель может достичь 90%.   Если сегодня не принять срочных мер по восстановлению земель, то человечество вынуждено будет решать уже совсем другие проблемы. Ведь опустынивание и засухи приводят к голоду и нищете, росту социальной и экономической напряженности, вынужденной миграции и климатическим изменениям. Самый активный в Индонезии действующий вулкан Мерапи – «проснулся». Мерапи – самый активный действующий вулкан Индонезии, расположенный на острове Ява – проснулся в воскресенье и начал выбрасывать в небо облака пепла, сообщило местное геологическое агентство. После двух извержений, последовавших с интервалом в 7 минут, местные власти приказали жителям населенных пунктов, расположенных в радиусе трёх километров от вулкана, покинуть свои дома. Индонезия также предупредила авиакомпании, маршруты которых проложены в непосредственной близости к «проснувшемуся» вулкану, поскольку облако пепла поднялось на высоту в 6 тысяч метров. Тень солнечного затмения сняли с борта МКС Астронавт Кристофер Кэссиди сумел сфотографировать с борта Международной космической станции (МКС) тень от кольцевого солнечного затмения на Земле.   Кольцеобразное затмение, когда Луна закрывает Солнце, наблюдали в воскресенье 21 июня в Конго, Центральноафриканской Республике, Эфиопии, Пакистане, Северной Индии и Китае. С территории Беларуси можно было видеть только частичное затмение. «Очень крутой вид на кольцевое солнечное затмение, которое проходило по правому борту, когда мы летели над Китаем утром», – написал Кэссиди в Twitter. В индийском океане зарождается новый континент? Людям кажется, что на свете не бывает чудес, а окружающий их мир давно изучен и легко предсказуем. Но недавнее исследование ученых не может не удивить – в Индийском океане находится архипелаг Кергелен, который может являться «зачатком» нового континента. Французские и австралийские ученые изучали состав пород данного архипелага. В результате они пришли к выводу, что ранее существовавшая теория формирования материков может быть переосмыслена. Как пишет сайт popmech.ru, считается, что континентальная кора может появляться и наращиваться только в зонах субдикции на границах континентов и океанов, там, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию под континент. Это связано с тем, что океаническая кора более тонкая и состоит из базальтов, а континентальная кора толще, имеет гранитный состав и происходит из магм. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Terra Nova, архипелаг Кергелен является ярким примером того, что формирование континентов на океаническом плато также возможно. Этот архипелаг состоит из группы островов, которые являются вершинами вулканов. Предполагается, что во время их извержения из базальтов образовались части суши и острова. Образовавшаяся кора была намного толще океанической, в ней были обнаружены магматические внедрения пород гранитов. Такое можно встретить исключительно на континентах и этим можно попытаться объяснить толщину коры Кергелена. Полученная информация натолкнула ученых на мысль о том, что континенты могут образовываться и посреди океана, и архипелаг Кергелен может быть именно таким «зародышем». Ареал обитания снежного барса в Кыргызстане сокращается        Недавно камеры запечатлели снежных барсов всего в 40 км от столицы Кыргызстана Бишкека. Ареал обитания и охоты этого хищника сокращается, и животное вынуждено нападать на домашний скот.  В мире осталось от 4000 до 7500 тысяч этих видов кошачьих. К 2040 году популяция снежных барсов сократится еще на 10 процентов. Одна из главных угроз - расширение хозяйственной деятельности и наступление человека на территорию барса. Поскольку животные, служащие ему пищей, уходят дальше в лес, снежный барс вынужден искать новые места обитания, а их все меньше.  Жизнь людей и дикой природы региона в значительной степени зависит от состояния горных экосистем. Это приводит к тому, что эти представители семейства кошачьих вынуждены вступать в конфликт с местными жителями и покушаться на их домашний скот. У снежного барса нет выбора. Он борется за выживание. Недавно под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) были представлены результаты мониторинга, благодаря которому на горном массиве, возвышающемся над столицей Кыргызской Республики Бишкек, было выявлено в общей сложности 15 взрослых особей снежных барсов.  Некоторые «кошки» сфотографированы всего в 40 км от столицы. Также было замечено не менее двух детёнышей, что свидетельствует о расположении логова снежного барса рядом с городом.  Ученые опасаются, что к 2070 году изменение климата приведет к сокращению среды обитания снежного барса по всему миру на две трети. Одновременно глобальное повышение температуры вынуждает фермеров подниматься выше в горы в поисках подходящих пастбищ для скота. В этих условиях, как говорят экологи, конкуренции барсов и местных жителей за земельные участки не избежать, что чревато нападениями на скот и ответными отстрелами представителей кошачьих. Кыргызстан стал первой страной, которая подняла вопрос о сохранении снежного барса. Экологи страны работают с коллегами из соседних стран в рамках проектов по изучению мест обитания и мониторинга снежного барса. Черепаха, спасшая свой вид от вымирания Галапагосский национальный парк Эквадора выпустил на свободу 15 гигантских черепах, поставив таким образом точку в реализации программы их размножения в неволе. Проект помог спасти этих животных от вымирания: с начала 60-х в парке были выращены более 2000 черепах.Галапагосские острова на западе Эквадора в 1978 году стали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО за уникальное биоразнообразие, в 1985 году – Всемирным биосферным заповедником. Найденные здесь виды сыграли ключевую роль в развитии теории эволюции Чарльза Дарвина. Символом сохранения уникальной местной фауны и Всемирного биосферного заповедника – стал Диего.   Диего, столетний самец гигантской черепахи, дал потомство в 800 особей. Сейчас он отправляется на заслуженный отдых на свой родной остров Эспаньолу, прожив в Галапагосском парке на Санта-Крузе 80 лет. 50 лет назад на необитаемом острове Эспаньола остались лишь 2 самца и 12 самок гигантских черепах Chelonoidis hoodensis. Диего привезли в Эквадор из зоопарка Сан-Диего в Калифорнии, куда он в своё время был доставлен с острова Эспаньола совсем крошкой в начале 20-х годов. По материалам интернет-источников  
17.06.2020
Обзор международных новостей
  Инвестировать в возобновляемые источники энергии – не только правильно, но и выгодно COVID-19 нанес серьезный удар по промышленности, связанной с ископаемыми видами топлива.  И это еще один повод серьезно задуматься о переходе на возобновляемые источники энергии, которые, как стало очевидно, не только экологически чистые, но и экономически выгодные. Об этом говорится в новом докладе, подготовленном под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).   В последние годы многие предприятия и фермеры все более активно используют ветряные мельницы или солнечные батареи. Ряд государств все больше полагаются на гидростанции. Инвесторы с большой охотой финансируют проекты, связанные с развитием «зеленых» технологий. Все это вносит огромный вклад в деятельность по ограничению глобального потепления.  Фото ПРООН Шаттерсток Стоимость расходов на развитие ветряных и солнечных установок продолжает падать, главным образом, благодаря технологическим усовершенствованиям. Еще одна важная причина - рост масштабов производства возобновляемых источников энергии и жесткая конкуренции на аукционах. Затраты на электроэнергию от новых солнечных фотоэлектрических станций во второй половине 2019 года были на 83 процента ниже, чем десятилетием ранее. Развитие возобновляемых источников энергии может стать мощным двигателем для восстановления экономики после кризиса, связанного с распространением коронавируса.  В 2019 году, к примеру, доля возобновляемых источников энергии, за исключением крупных гидроэлектростанций, в мировом производстве увеличилась до 13,4%. В ЮНЕП бьют тревогу: обширные подводные луга стремительно исчезают В мире ежегодно исчезает 7 % морских водорослей, что эквивалентно потере лугов размером с футбольное поле каждые 30 минут. А между тем именно от морских лугов во многом зависит благополучие людей и качество воды.   Морскими водорослями называют растения в поверхностных водах морей - от тропиков до Северного полярного круга. Они растут на морских и океанских участках 159 стран, расположенных на шести континентах, покрывают 300 тысяч квадратных километров. Морские травы формируют обширные подводные луга, создавая комплексную, высокопродуктивную и биологически богатую среду обитания. Они являются кормом для рыб, очищают воду, защищают берега от эрозии, штормов и наводнений, а также поглощают и хранят углерод. Хотя водоросли покрывают лишь 0,1 процента дна океана, эти луга поглощают до 18 процентов всего углерода в мировом океане. Морские травы смягчают окисление океана.   Фото Coral Reef Image Bank/Т.Йен Потепление и закисление океанов угрожает морским экосистемам. Но при всем этом морские водоросли являются одними из наименее защищенных видов в прибрежных экосистемах. Площадь, занятая морскими травами, уменьшается по всему миру начиная с 1930-х годов.  На сегодняшний день только 26 процентов лугов морских трав подпадают под категорию особо охраняемых природных территорий. Для сравнения под защитой находится 40 процентов коралловых рифов и 43 процента мангровых лесов.  На сегодняшний день утрачено почти 30 процентов мировых площадей морских трав. Запасы по меньшей мере 22 из 72 видов морских трав в мире истощены. Морские водоросли исчезают из-за изменения климата, сельскохозяйственных и промышленных стоков и прибрежных работ.  Эксперты ЮНЕП призывают добиваться сохранения и восстановления морских водорослей и предлагают четкие рекомендации на этот счет. Для начала они рекомендуют разработать глобальную карту распространения и состояния подводных лугов.    Мировой океан – барометр здоровья планеты и его показания вызывают тревогу Отмечая Всемирный день океанов, в ООН призывают сохранить их здоровье, от которого зависит здоровье планеты и ее обитателей. Одновременно необходимо найти новые безопасные методы освоения во многом еще неизведанных океанских глубин.   Сегодня из-за COVID19 в океан попадает огромное количество мусора: маски, перчатки, одноразовые предметы, упаковка, моющие средства и антисептики. 8 июня - Всемирный день океанов.  Мировой океан - источник продовольствия и средств к существованию нескольких миллиардов жителей планеты. Океан – это наши транспортные и торговые пути.  Мы называем океаны «легкими Земли», потому что они являются крупнейшими поглотителями углекислого газа. Эта их способность играет жизненно важную роль в регулировании глобального климата. Но из-за неуклонного потепления и закисления океанов они могут утратить эту способность. Эти же процессы угрожают морской флоре и фауне: сокращается биоразнообразие, нарушаются пищевые цепочки и целые экосистемы.  Огромной проблемой стало загрязнение океана пластиковым мусором, которое приводит к гибели обитателей морских глубин.  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал «пересмотреть наши отношения с миром природы, в том числе с Мировым океаном». Он напомнил, что в этом году Всемирный день океанов посвящен «инновациям в целях неистощимого освоения океанов». Это значит, что мы должны расширять свои познания об океане, не нанося ему ущерба.  Следующее десятилетие объявлено Десятилетием науки об океане. В ООН надеются, что, благодаря ему, удастся придать импульс скоординированным действиям по изучению и защите океанов. Ведущую роль в этой работе играет Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО, которая в этом году отмечает свое 60-летие.  Что произошло на норильской ТЭЦ?   Спасатели работают на разливе дизельного топлива норильской ТЭЦ    29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске из-за повреждения резервуара разлилось более 20 тыс. кубометров дизельного топлива.  6 тыс. тонн нефтепродуктов попало в грунт, 15 тыс. – в воды близлежащих рек Далдыкан и Амбарная, достигнув озера Пясино. Общая площадь загрязнения, по официальным данным, составила 180 тыс. кв. метров. После введения режима ЧС на место были направлены несколько отрядов спасателей, в том числе группа МЧС из Красноярска и морские спасатели из Мурманска. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлива, нефтяное пятно удалось остановить на озере Пясино. Экстренные службы сообщают, что на сегодняшний день специалисты откачали более 290 тонн дизельного топлива. Разлив норильской ТЭЦ. Вид из космоса. Климатические изменения уже давно отражаются на Арктической природе, вызывая таяние вечной мерзлоты, которое, в свою очередь, может привести к авариям. Тем не менее разлив такого масштаба вызывает у экспертов вопросы. Через территорию российской Арктики проходят нефте- и газопроводы, здесь находятся хранилища нефтепродуктов и ядерные реакторы. Ученые из Университета Джорджа Уошингтона посчитали, что из-за протаивания и деградации вечномёрзлых грунтов на нефтяных месторождениях Западной Сибири, в среднем, происходит около 7400 аварий в год. По оценкам МЧС, на ликвидацию аварии потребуется около месяца. Одна из сложностей, на которую ссылаются спасатели, - отсутствие инфраструктуры.  Экологи считают, что колоссальный объем токсичного дизельного топлива – огромный удар по экосистеме, на восстановление от которого могут уйти десятки лет.  Исследователь подводного мира: 110 лет со дня рождения Жака Ива Кусто    11 июня 1910 года в предместье Бордо родился всемирно известный океанограф и защитник природы Жак Ив Кусто. Во время службы на флоте он увлёкся подводными исследованиями и решил посвятить им жизнь. Всемирную известность ему принесли морские экспедиции, в ходе которых он одним из первых в истории начал применять цветную подводную киносъёмку. Как автор около 50 книг и десятков фильмов Кусто не только популяризировал науку, но и привлекал внимание общества к существующим проблемам, за что в 1977 году ООН присудила ему Международную экологическую премию. В 1933 году Кусто окончил военно-морскую академию и был направлен в Китай (на базу в Шанхае). Жак Ив мечтал служить в морской авиации, однако из-за тяжёлой травмы, полученной в автомобильной аварии, вынужден был забыть о небе. Вернувшись на флот, Кусто заинтересовался подводным плаванием. В годы Второй мировой войны Кусто помогал движению Сопротивления. В 1943 году он вместе с инженером Эмилем Ганьяном изобрёл автономный подводный дыхательный аппарат. Позднее он создал подводную телевизионную систему, а также водонепроницаемые светильники и камеру. После войны Кусто помогал очищать от мин морские акватории, занимался совершенствованием оборудования для подводного плавания и исследованиями в Средиземном море и Атлантике. В начале 1950-х жена Кусто Симона, воспользовавшись семейными связями, организовала мужу встречу с миллионером Лоэлом Гиннессом. Того заинтересовали идеи подводных исследований. Британец выкупил списанный минный тральщик и сдал его Кусто за символическую плату в 1 франк в год. В 1957 году Кусто возглавил Океанографический музей Монако, но не оставил экспедиции. Он сконструировал аппараты погружения в морские глубины — так называемые ныряющие блюдца. Кусто написал около 50 книг: «В мире безмолвия», «Мир без солнца», «Сюрпризы моря» и другие. На базе книг и подводных съёмок экипажа «Калипсо» были сняты десятки фильмов. Это принесло Кусто всемирную известность. Фильм «В мире безмолвия» был удостоен премии «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви». Обеспокоенный состоянием экологии Мирового океана, Кусто в начале 1970-х создал организацию по охране морской среды — Общество Кусто. В 1977 году ООН присудила ему Международную экологическую премию.  Жака Ива Кусто не стало 25 июня 1997 года. При жизни он был удостоен многих наград, включая орден Почётного легиона. По материалам интернет-источников  
15.06.2020
Состояние атмосферного воздуха в городах
Качество воздуха в городе формируется в результате сложного взаимодействия природных и антропогенных факторов. Естественная топография местности, характер застройки и климатические параметры являются важными условиями, определяющими «климат» качества атмосферного воздуха и предпосылки изменения уровня загрязнения.  Система наблюдений за качеством воздуха Основная цель мониторинга атмосферного воздуха – наблюдение, оценка, прогноз и выявление тенденций изменения состояния атмосферы для предупреждения негативных ситуаций, угрожающих здоровью людей и окружающей среде. В системе мониторинга атмосферного воздуха в Республике Беларусь проводятся наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, атмосферных осадках и снежном покрове.  В настоящее время мониторинг атмосферного воздуха проводится в 19 промышленных городах республики, включая областные центры, города Полоцк, Новополоцк, Орша, Бобруйск, Мозырь, Речица, Светлогорск, Пинск, Жлобин, Лида, Барановичи, Борисов и Солигорск, а также станцию фонового мониторинга Березинский заповедник. Регулярными наблюдениями охвачены территории проживания 87% населения крупных и средних городов республики. Государственная сеть мониторинга атмосферного воздуха включает 67 пунктов наблюдений. В Минске функционирует 12 пунктов наблюдений; в Могилеве – 6, Гомеле и Витебске – по 5, Бресте, Гродно – по 4 пункта наблюдений; в остальных промышленных центрах – от 1 до 3 пунктов наблюдений. В городах Минск, Витебск, Могилев, Гродно, Брест, Гомель, Полоцк, Новополоцк, Солигорск, в районе Мозырского промузла и на станции фонового мониторинга Березинский заповедник работают в штатном режиме 16 автоматических станций, позволяющих получать информацию о содержании в воздухе приоритетных загрязняющих веществ в режиме реального времени. На 51 пункте наблюдений с дискретным режимом отбора проб воздуха, он (отбор проб) осуществляется техником-химиком с последующим проведением химического анализа в лаборатории. В воздухе городов определяются концентрации основных загрязняющих веществ, подлежащие обязательному учету, нормированию, мониторингу и контролю на всей территории республики (твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), углерода оксид, азота диоксид), а также специфических загрязняющих веществ (формальдегида, аммиака, фенола, сероводорода, сероуглерода), свинца, кадмия, бенз(а)пирена и летучих органических соединений. На автоматических станциях измеряются концентрации твердых частиц, фракции размером до 10 микрон (далее – ТЧ-10), серы диоксида, азота оксида, азота диоксида, бензола, углерода оксида и приземного озона. Только в двух городах республики (Минске и Жлобине) установлены анализаторы твердых частиц фракции размером до 2,5 микрон (далее – ТЧ-2,5).  При определении количества пунктов наблюдений в городах и выборе приоритетного перечня загрязняющих веществ учитывались, прежде всего, численность населения, количественные и качественные характеристики выбросов каждого загрязняющего вещества, а также коэффициенты рассеивания. Следует подчеркнуть, что для получения полной картины качества воздуха в городе не обязательно проводить наблюдения на большом количестве станций. Достаточно правильно спланировать их размещение в городе и регулярно выполнять измерения концентраций загрязняющих веществ. Такие данные предоставляют возможность получить достаточно полную информацию о пространственном и временном изменениях уровня загрязнения воздуха. В 22 пунктах наблюдений в пробах атмосферных осадков определяются кислотность, компоненты основного солевого состава и содержание в них тяжелых металлов. В период максимального накопления влагозапаса в снеге в 22 пунктах наблюдений проводится снегомерная съемка. Атмосферные осадки, как твердые, так и жидкие являются косвенным  индикатором загрязнения атмосферы. Данные о содержании загрязняющих веществ в атмосферных осадках являются основным материалом для оценки регионального загрязнения атмосферы промышленных центров, городов и сельской местности. Оценка дальнего атмосферного переноса загрязняющих веществ проводится на специализированной трансграничной станции Высокое (западная граница республики). Дополнительно проводятся наблюдения за суточными выпадениями атмосферных осадков на станциях Мстиславль (восточная граница республики) и Браслав (северная граница республики). На станции фонового мониторинга (СФМ) Березинский заповедник анализируется состояние воздуха и атмосферных осадков по программе Глобальной Службы Атмосферы. Оценка состояния атмосферного воздуха проводится путем сравнения со значениями предельно допустимых концентраций (далее –  ПДК) загрязняющих веществ, расчета значений  индекса качества атмосферного воздуха (далее – ИКАВ), превышений нормативных значений ИКАВ за период, количества (доли) дней в году с превышениями  среднесуточных ПДК. Результаты анализа данных наблюдений и основных тенденций изменения уровня загрязнения воздуха являются важным элементом информационной поддержки для принятия решений о необходимости разработки мероприятий, направленных на снижение антропогенной нагрузки.  Общая оценка состояния атмосферного воздуха в 2019 году в городах Республики Беларусь  Результаты наблюдений на сети мониторинга атмосферного воздуха в 2019 году позволяют сделать вывод, что общая картина состояния атмосферного воздуха большинства промышленных центров республики по-прежнему достаточно благополучна. Согласно рассчитанным значениям индекса качества атмосферного воздуха, состояние воздуха в населенных пунктах, где установлены автоматические станции непрерывного измерения содержания приоритетных загрязняющих веществ, оценивалось в основном как очень хорошее, хорошее и умеренное, доля периодов с удовлетворительным, плохим и очень плохим качеством атмосферного воздуха была незначительна. Количество дней со среднесуточными концентрациями ТЧ-10 выше ПДК в атмосферном воздухе Бреста, Мозырского промузла, Гродно, Новополоцка, Витебска, Минска и Солигорска ниже целевого показателя, принятого в странах Европейского союза (далее – страны ЕС). Уровень загрязнения воздуха бенз(а)пиреном, летучими органическими соединениями, свинцом и кадмием на протяжении многих лет сохраняется стабильно низким. По данным непрерывных измерений в 2019 году больше всего превышений норматива качества по ТЧ-10 зафиксировано в отдельных районах Гомеля и Могилева, по приземному озону – Бреста, Гродно, Минска, Могилева и Солигорска. Данные наблюдений свидетельствуют о повышенном содержании формальдегида в летний период в воздухе Гродно, Бобруйска, Бреста, Пинска, Орши, Могилева и Светлогорска. В других городах уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом был ниже. В воздухе Жлобина существует проблема загрязнения воздуха ТЧ-2,5: в течение года зарегистрировано 134 дня с их среднесуточными концентрациями выше норматива качества и почти половина из них – 63 дня – в весенний период. Результаты мониторинга атмосферного воздуха позволили определить «проблемные» районы в городах республики. По данным стационарных наблюдений в 2019 году список «проблемных» районов, как и в 2018 году, остался без изменений:    в г.Гомель – район ул.Барыкина. Доля дней со среднесуточными концентрациями ТЧ-10 более ПДК выше целевого показателя, принятого в странах ЕС. В воздухе района эпизодически отмечался существенный рост концентраций углерода оксида;    в г.Могилев – район пер.Крупской. Доля дней со среднесуточными концентрациями ТЧ-10 более ПДК превысила целевой показатель, принятый в странах ЕС;    в г.Жлобин – район ул.Пригородная. Среднегодовая концентрация ТЧ-2,5 составляла 1,7 ПДК;    в г.Новополоцк – район ул.Молодежная,49. Среднегодовая концентрация серы диоксида незначительно превышала норматив качества. По результатам стационарных наблюдений, в последние годы прослеживается тенденция снижения среднегодовых концентраций специфических загрязняющих веществ в некоторых городах. По сравнению с 2015 года содержание сероводорода в воздухе Полоцка понизилось на 17%, Новополоцка – на 25%, Мозыря – на 33%. Наблюдается снижение среднегодовых концентраций фенола в воздухе Гомеля – на 78%, Минска – на 60%, Могилева – на 59%, Новополоцка – на 39%, Полоцка – на 33%. Уровень загрязнения воздуха сероуглеродом в Могилеве понизился на 50%. Однако во многих городах отмечено увеличение уровня загрязнения воздуха аммиаком. Вместе с тем, анализ данных по содержанию в воздухе углерода оксида и азота диоксида показал, что за пятилетний период отмечен рост концентраций углерода оксида и азота диоксида в воздухе Бобруйска, Бреста, Лиды, азота диоксида – в воздухе Светлогорска.  В 2019 году минерализация атмосферных осадков в Полоцке, Пинске, Нарочи, Гомеле, Борисове, Березино, Жлобине, Лиде, Орше и Мозыре повысилась. Некоторое снижение минерализации осадков отмечено только в Минске. В ионном составе  по-прежнему преобладали гидрокарбонаты, сульфаты и нитраты. Осадки со слабокислой средой выпадали в 7 городах и СФМ Березинский заповедник, выпадения слабощелочных осадков зафиксированы в 6 городах. Наибольшая повторяемость (30%) выпадений слабокислых осадков характерна для Мозыря, слабощелочных осадков – для Жлобина (58%).  Факторы и особенности изменения уровня загрязнения воздуха в городах Существенную роль в формировании уровня загрязнения атмосферного воздуха играют метеорологические параметры, среди которых наибольшее влияние на рассеивание загрязняющих веществ оказывают режим ветра и температуры, а также атмосферные осадки.  Одним из главных факторов, влияющих на распространение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, является ветровой режим. Характер рассеивания и переноса загрязняющих веществ существенно зависит от скорости и направления ветра. Например, в воздухе г.Новополоцк большая часть превышений норматива качества по серы диоксиду регистрировалась при западном, юго-западном ветре, обуславливающем перенос загрязняющих веществ от основного источника воздействия – Новополоцкого промузла.   «Роза загрязнения» воздуха серы диоксидом в г.Новополоцк, 2016 – 2018 годы Большое прямое и косвенное влияние на содержание загрязняющих веществ в атмосфере оказывает температура воздуха. В теплый период года скорость фотохимических реакций существенно возрастает при повышении температуры воздуха, что приводит к образованию вторичных загрязняющих веществ. В холодный период года в зависимости от температуры окружающей среды варьируется расход топлива для обогрева помещений, который также способен спровоцировать увеличение содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Атмосферные осадки приводят к значительному очищению воздуха. Большую роль в этом процессе играет их интенсивность, количество и вид (дождь или снег). Сопоставление результатов мониторинга атмосферного воздуха и информации о количестве и виде атмосферных осадков позволили сделать следующие выводы: жидкие атмосферные осадки (дождь) более эффективно очищают атмосферный воздух, нежели снег. В условиях сохранения снежного покрова количество осадков в виде снега и продолжительность их выпадения не оказывают существенного влияния на снижение концентраций ТЧ-10 и ТЧ-2,5. В этой ситуации снег осаждает более крупную фракцию твердых частиц, что и подтверждается данными стационарных наблюдений за содержанием в воздухе твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). В то же время, отсутствие осадков в виде снега в течение нескольких дней может привести к увеличению концентраций ТЧ-10.  Зависимость концентраций ТЧ-2,5 от количества осадков в воздухе г.Жлобин По результатам многолетних наблюдений за качеством атмосферного воздуха можно выделить сезонность изменения уровня загрязнения воздуха определенными веществами. Так, «классический» период, когда увеличивается доля дней с концентрациями твердых частиц (независимо от размера фракций) выше нормативов качества – это март и апрель. Причиной роста содержания в воздухе твердых частиц в этот период являются дефицит осадков, пыль, поднятая с не задерненных участков, а также антропогенные источники выбросов – сжигание топлива мобильными и стационарными источниками, индустриальные процессы, истирание дорожного полотна и износ шин. Немалую роль играет и трансграничный  перенос загрязняющих веществ на дальние расстояния.  В весенние и летние месяцы наблюдается увеличение уровня загрязнения воздуха приземным озоном. Весной это связано с притоком приземного озона из стратосферы. Летом приземный озон образуется в результате фотохимических реакций в воздухе, в которых участвуют азота оксиды, летучие органические соединения и другие вещества (прекурсоры). Приземный озон является вторичным загрязняющим веществом, не входящим  в состав выбросов стационарных и мобильных источников, и его концентрации обычно достигают своих пиковых значений на некотором расстоянии от источников выбросов прекурсоров. Поэтому наблюдается картина, когда содержание в воздухе приземного озона в жилых районах города выше, чем в промышленных. Суточная динамика приземного озона в воздухе всех городов одинакова, различаются лишь сами уровни концентраций. Увеличение концентрации приземного озона начинается с 8 утра и достигает максимума в 15-16 часов, а затем начинает снижаться.   Суточный ход концентраций приземного озона В летний период обостряется проблема загрязнения воздуха формальдегидом: повышенный температурный режим воздуха провоцирует активизацию фотохимических процессов, приводящих к его образованию в атмосфере. Большая часть формальдегида, также как и приземного озона, образуется в результате фотохимических реакций при взаимодействии в атмосфере оксидов азота, углеводородов и других веществ.  Осенью «классическим» периодом с повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха газообразными веществами и твердыми частицами является так называемое «бабье лето». Отсутствие осадков, слабый ветер, штиль и повышенный температурный режим, нехарактерный для этого времени года, могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.  В зимний период наблюдается увеличение уровня загрязнения воздуха азота оксидами и другими веществами, образующимися в результате сгорания различных видов топлива. В качестве примера, в г.Минск в отопительный сезон  содержание в воздухе азота оксидов значительно выше, чем в теплый период года. Также следует отметить временную особенность: увеличение уровня загрязнения атмосферного воздуха азота оксидами наблюдалось в основном в утренние и вечерние часы, что связано с увеличением интенсивности движения автотранспорта.    Суточный ход концентраций азота диоксида в воздухе г.Минск в районе ул.Героев 120 Дивизии Таким образом, результаты мониторинга атмосферного воздуха свидетельствуют о том, что «проблемными» загрязняющими веществами в воздухе отдельных районов городов являются твердые частицы, формальдегид и приземный озон.  Хотелось бы подчеркнуть, что превышения нормативов качества по твердым частицам фиксируются, как правило, в периоды с дефицитом осадков, по газообразным загрязняющим веществам – при метеоусловиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, но благодаря частой смене синоптической обстановки такие периоды непродолжительны.  В периоды с неблагоприятными метеорологическими условиями крупным промышленным и автотранспортным предприятиям направляются  предупреждения, что позволяет принять своевременные меры по предотвращению повышенных уровней загрязнения воздуха. Мельник Е.А. – ведущий инженер-химик отдела анализа экологической информации службы экологической информации государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды». 
[481..491] 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 [501..511]

Специализированные сайты

pogoda.by rad.org.by nsmos.by Год благоустройства Портал рейтинговой оценки 80 лет Победы экофорум
ECOLOGY EXPO-2025 80 лет освобождения беларуси Год благоустройства Белорусский профессиональный союз работников леса и природопользования 5 июня климат 2:0 Портал рейтинговой оценки

Информационные интернет-порталы

000160_3d171663eb04f9ac3f8769f5c634a101_work.jpg Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 000160_7e872f60e51ee1a67690924700f00b42_work.jpg Интернет-портал Президента Республики Беларусь 000160_c8b5250e2accdde345c9e8648a8ed75f_work.jpg Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 000160_eeddf74787a95d6b69760974479c3109_work.jpg Межгосударственный совет по гидрометеорологии СНГ (МСГ СНГ) 000160_269096982ae6a5fddd9f7fb2483f2463_work.jpg Комитет Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды 000160_1a2cf75887c7b13d5aaa9d5c9756595b_work.jpg Национальный центр интеллектуальной собственности 000160_a2c7b33822819136274ff18e97502f45_work.jpg Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями Республики Беларусь 000160_323a1524480c7442058750d9ca50f8bd_work.jpg Биометрические документы Республики Беларусь 000160_59b0d2572fe47e0ca8a6b92f568d8049_work.jpg Белорусский профсоюз работников леса и природопользования 000160_6d534369e3b0fe45ef14ebfd21ca4814_work.jpg Минская областная организация Белорусского профсоюза работников леса и природопользовани 000160_2afdd8dac9e5055ca5ffc8439f0353b7_work.jpg Официальные геральдические символы Республики Беларусь

Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies

Подробнее
Принять
Отклонить

Направления деятельности

  • Агрометеорологическая деятельность
  • Гидрометеорологическая деятельность
  • Радиационная и экологическая деятельность
  • Авиационно-метеорологическая деятельность
  • Международная деятельность
  • Мобильное приложение "Погода в кармане"
  • Научная
  • Единый государственный реестр
  • ЭкоРеестр

Официальные документы

  • Нормативные правовые акты
  • Устав Белгидромета и положения о филиалах
  • Лицензии, аттестаты и сертификаты
  • Административные процедуры
  • Система менеджмента качества

Пресс-центр

  • Новости и события
  • Информационные партнеры
  • Образец письменного запроса на получение информации для СМИ
  • МЧС информирует
  • Новое в законодательстве
  • Опрос для населения
  • Правила предоставления Белгидрометом гидрометеорологической и иной информации СМИ

Контакты

  • Адрес: 220114, г. Минск, пр. Независимости, 110
  • Приемная: +375 17 373-22-31
  • E-mail: kanc@hmc.by
  • Канцелярия: +375 17 357-95-43
  • Режим работы:
  • Понедельник-пятница:
    9.00-18.00
  • Выходные дни: суббота, воскресенье
  • x ok facebook

© Белорусский гидрометеорологический центр Республики Беларусь, 2025
Разработка и поддержка сайта БЕЛТА