Динаміка окремих оптичних властивостей та хімічних складових атмосфери над територією України
Дослідження сучасної динаміки окремих оптичних властивостей та хімічних складових атмосфери - вмісту озону та аерозолю, значення альбедо. Спроба відокремлення впливу антропогенних факторів від природних змін шляхом моделювання впливу природних процесів.
Рубрика | Химия |
Вид | автореферат |
Язык | украинский |
Дата добавления | 30.08.2014 |
Размер файла | 62,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
ДИНАМІКА ОКРЕМИХ ХІМІЧНИХ СКЛАДОВИХ ТА ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АТМОСФЕРИ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ
Дворецька Ірина Віталіївна
Київ - 2007
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
хімічний атмосфера озон аерозоль
Актуальність теми визначається необхідністю досліджень оптичних властивостей та малих газових складових атмосфери (МГСА) як комплексу кліматоутворюючих чинників, що формують складові енергетичного балансу кліматичної системи Землі. Особливу актуальність проблема вивчення оптичних властивостей і МГСА набула в комплексі з проблематикою антропогенних впливів та сучасного потепління клімату.
Оптичні властивості і хімічний склад атмосфери описуються багатьма параметрами, проте їх використання в дослідженнях потребує забезпечення відповідних умов кількісного та якісного характеру. Умови кількісного характеру визначаються особливостями вихідних даних, тобто структурою їх часових та просторових відліків. Тут головними умовами є глобальність вихідних даних, щоденне їх поновлення, висока просторова розподільна здатність джерел даних та достатньо тривалі (бажано кліматично значущі) часові періоди спостережень. Основною умовою якісного характеру є високе енергобалансове значення складових. Тобто, іншими словами, дана характеристика повинна робити вагомий внесок у стан кліматичної системи. Враховуючи ці умови, були обрані три найхарактерніші оптичні властивості та хімічні складові атмосфери: загальний вміст атмосферного озону (ЗВО), значення альбедо системи “Земля - атмосфера” та аерозольний індекс. Усі вони мають надзвичайно важливе значення як чинники кліматичних змін і безпосередньо впливають на перебіг життєво важливих процесів. Їх кількісні характеристики вимірюються одним приладом супутникового базування (TOMS), що позитивно впливає на однорідність рядів для різних складових. Отримані дані повністю забезпечують зазначені умови кількісного характеру.
Супутникова апаратура TOMS характеризується найбільшою тривалістю застосування у світовій практиці супутникових геофізичних вимірів. За її допомогою отримані унікальні за глобальністю, однорідністю і просторовим розподіленням ряди спостережень за ЗВО, значенням альбедо системи “Земля - атмосфера” та аерозольним індексом. Ці ряди визнані світовою науковою спільнотою репрезентативними для досліджень хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери, що дає змогу використовувати їх для досліджень короткоперіодичних коливань та довготермінових змін цих характеристик. В даній роботі проведено дослідження природної мінливості зазначених вище хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери, що визначає її актуальність для завдань виділення антропогенного внеску на фоні природної мінливості.
В сучасний період відмічається велике занепокоєння наукової спільноти та громадськості зменшенням загального вмісту озону та планетарного альбедо, а також збільшенням вмісту аерозолю в атмосфері. Тому дослідження як короткоперіодичної, так і довгоперіодичної динаміки цих хімічних складових та оптичних властивостей має велике значення. Особливо важливою на даний момент є необхідність виділення природних та антропогенних чинників змін загального вмісту озону, значення альбедо та вмісту аерозолю.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, проведені під час написання дисертації, є невід'ємною частиною наукової роботи кафедри метеорології і кліматології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту:
“Оцінка екологічних наслідків на території України від глобального потепління клімату, спричиненого антропогенним забрудненням атмосфери оптично активними газоаерозольними домішками” (План НДР НДЧ Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2001 - 2005 рр №01БФ050-03);
“Дослідити інтенсивність забруднення атмосферного повітря на території України, оцінити його вплив на склад і фізико-хімічні властивості атмосфери” (План НДР Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 2003 - 2005 рр № 9/03);
“Розроблення методів обробки супутникової інформації для аналізу та прогнозу стану атмосфери. Дослідження стану аерозольного шару над Україною та оцінка його впливу на вміст озону в атмосфері” (План НДР Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 2006 - 2009 рр № 20/06).
Мета і задачі досліджень. Метою дослідження є закладання науково-методичних засад моніторингу ЗВО, значення альбедо системи “Земля - атмосфера” та аерозольного індексу над територією України.
Для досягнення цієї мети необхідно виконати такі завдання:
виділення короткоперіодичної (сезонної) та довгоперіодичної (трендової) динаміки вмісту атмосферного озону, аерозолю та значення альбедо системи “Земля - атмосфера”, її кількісна оцінка та обчислення внеску природних (глобальних геофізичних) факторів в сучасну динаміку оптичних властивостей та МГСА.
встановлення меж природної мінливості згаданих полів і порівняння цих меж з відповідними даними про зональний пояс, що містить Україну та про території, що з нею межують.
Проблема формування кліматичних норм та вивчення особливостей довгоперіодичних коливань зазначених властивостей в сучасний період є необхідною ланкою для кількісної оцінки антропогенної складової.
В роботі були поставлені такі задачі:
розробити методику, яка б забезпечувала достовірність і точність результатів проведених досліджень в умовах коротких за часовим інтервалом рядів даних;
створити загальну сумісну базу даних обраних хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери;
створити програмне забезпечення для роботи з базою даних та обчислення усіх основних статистичних характеристик обраних хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери;
дослідити та кількісно оцінити особливості сезонних змін кожної з обраних характеристик;
відокремити короткоперіодичні флуктуації від довгоперіодичних змін та отримати їх кількісні характеристики;
проаналізувати просторовий розподіл обраних характеристик на різних рівнях досліджень: глобальному, зональному, регіональному та субрегіональному;
дослідити динаміку і просторовий розподіл кількісних характеристик обраних хімічних складових та оптичних властивостей над територією України;
в довгоперіодичних змінах виділити вплив природних факторів на поля обраних хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери, визначити кількісні показники такого впливу.
Об'єкт дослідження - обрані хімічні складові та оптичні властивості атмосфери, а саме, загальний вміст озону, значення альбедо системи “Земля - атмосфера” та аерозольний індекс.
Предмет досліджень - динаміка обраних хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери.
Методи досліджень:
метод гармонічного аналізу для визначення спектрального складу з метою виділення короткоперіодичних (сезонних) коливань;
метод регресійного аналізу для визначення та кількісного вивчення впливу глобальних геофізичних факторів (ГГФ) на обрані хімічні складові та оптичні властивості;
статистичні методи оцінки достовірності і якості побудованих регресійних моделей.
На захист виносяться такі основні положення:
методика для аналізу даних відносно коротких (для кліматичних досліджень) рядів спостережень і візуалізації результатів;
статистичні характеристики (сезонна мінливість та межі її природних змін) для всіх трьох обраних хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери;
оцінка величини довготривалих змін і внеску в них глобальних геофізичних факторів для всіх трьох обраних хімічних складових та оптичних властивостей.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше змодельовано сезонний хід ЗВО, альбедо та аерозольного індексу над Україною з високим просторовим розподілом. Вперше побудовані поля впливу глобальних геофізичних факторів на ЗВО, альбедо та аерозольний індекс в Україні. Пояснено особливості впливу глобальних геофізичних факторів на хімічні складові та оптичні властивості атмосфери до і після виверження вулкану Пінатубо (1991 р). Встановлено і пояснено зростання впливу глобальних геофізичних факторів на аерозольний індекс після виверження вулкану.
Практичне значення одержаних результатів. одержані результати закладають методичні засади для моніторингу важливих складових енергетичного балансу кліматичної системи Землі і, зокрема, для виявлення короткострокових аномалій та довготермінових змін цих складових в Україні.
Особистий внесок здобувача. Створено загальну сумісну базу даних загального вмісту озону (ЗВО), значення альбедо та аерозольного індексу за супутниковими спостереженнями. Розроблено методику побудови сезонних моделей і полів впливів геофізичних факторів на ЗВО, аерозольний індекс та альбедо. Здійснено аналіз спектральних складових сезонного ходу (глобальних, зональних, регіональних та субрегіональних), а також аналіз впливів глобальних геофізичних факторів на згадані хімічні складові та оптичні властивості.
Апробація результатів дисертації проведена шляхом порівняння результатів обчислень на різних рівнях досліджень.
Основні результати роботи доповідались на V Міжнародній аерозольній конференції Американської асоціації досліджень аерозолю (Х'юстон, США, жовтень 2005 р); на конференції “Декада ландшафтознавчих і краєзнавчих досліджень на зламі тисячоліть”, (Канів, травень 2005 р); на конференції “Географічна наука та освіта: екологічні та соціальні ризики” (Київ, жовтень 2005 р); на конференції “Шевченківська весна” (Київ, березень 2006 р).
Публікації. Основні результати досліджень викладені в восьми наукових роботах, в тому числі у п'яти виданнях, що входять до переліку ВАК України.
Структура та обсяг дисертації. Повний обсяг дисертації 245 сторінок тексту, містить 26 рисунків, 26 таблиць, складається зі вступу і п'яти розділів, висновків, списку використаних літературних джерел (всього 212 джерел) та додатків на 88 сторінках.
Автор вважає своїм обов'язком виразити глибоку вдячність кандидату фізико-математичних наук Крученицькому Григорію Михайловичу за всебічну допомогу і підтримку під час проведення досліджень, а також кандидату фізико-математичних наук Білявському Олександру Володимировичу.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи, формулюються мета і задачі дослідження, вказуються основні методи дослідження. Велика увага приділяється науковій і практичній новизні отриманих результатів, а також їх апробації.
У першому розділі розглядаються основні характеристики обраних хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери, а саме: атмосферного озону, альбедо та аерозолю. Сучасні дослідження оптичних властивостей та хімічних складових атмосфери базуються на працях цілого покоління вчених (Хргіана А.Х., Перова С.П., Ізраеля Ю.А., Александрова Е.Л., Кароля І.Л., Будико М.І., Івлєва Л.С., Кондратьєва К.Я., Матвєєва Л.Т. та ін.). Великий внесок у дослідження динаміки хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери над територією України зробили вчені Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту і інших установ (Мартазінова В.Ф., Гущін Г.К., Білявський О.В., Блюм О.Б., Маренко А.Н.). Враховуючи необхідність дослідження впливу природних факторів на загальний вміст озону, значення альбедо та аерозольний індекс, окремо розглядаються глобальні геофізичні фактори, їх поширення та особливості впливу на хімічний склад атмосфери і клімат. В цьому напрямку великі досягнення мають закордонні вчені (Carvalho L.M,Chou Chia, Fasullo J.,Grцtzner A., Loeb N.G.Roeckner E. та ін.)
В другому розділі всебічно проаналізовано джерела вихідних даних та викладено методику дослідження. Вихідні дані представлені даними американського супутникового приладу TOMS і за часовим інтервалом охоплюють період з листопада 1978 до грудня 2002 рр. В період з квітня 1993 до липня 1996 р. супутник не був прив'язаний до сонячно-земної орбіти, тому ряди даних за цей період не були включені до аналізу. Результати вимірів обраних оптичних властивостей та хімічних складових атмосфери за даними TOMS просторово осереднені в комірках так званої “сітки TOMS grid”. Ця сітка центрована у точках за широтою від 85,5? пд.ш. до 85,5? пн.ш. з кроком 1? і за довготою - від 179,375? зх.д. до 179,375? сх.д. з кроком 1,25?. Незважаючи на те, що розроблене під час досліджень програмне забезпечення дозволяє майже миттєво в режимі реального часу зробити розрахунки для більших за часовим інтервалом рядів даних (наприклад, до 2007 року), це свідомо не було зроблено з таких причин. По-перше, апробація 8-ої версії даних (включає ряди даних після 2002 року) ще не закінчилась, тому ці ряди ще не визнані як репрезентативні. По-друге, результати, на які спирається робота, були підготовлені до публікації за тих часів, коли восьма версія ще не стала загальнодоступною.
Ряди вихідних даних загального вмісту озону, значення альбедо та вмісту аерозолю (з просторовим розподіленням сітки TOMS grid) осереднювались в першу чергу для території України. Проте, враховуючи просторовий розподіл даних TOMS grid, всі дослідження проводились не безпосередньо для території України, а для криволінійного прямокутника України (тобто прямокутник, що утворюється 4-ма вузлами сітки TOMS grid максимально просторово наближеними до крайніх точок України) з координатами від 44 до 53° пн.ш. та від 21 до 40° сх. д. З метою подальшого аналізу результатів досліджень були також використані дані, осереднені для планети в цілому (глобальний рівень досліджень), дані широтного поясу, до якого належить територія України (зональний рівень досліджень) та дані для окремих частин території України з просторовим розподіленням 3° за широтою на 4° за довготою (субрегіональний рівень досліджень). З метою контролю отриманих для криволінійного прямокутника Україна результатів, його площа умовно була укрупнена в 2,5 рази і отримала умовну назву Супер_України. Відповідно, регіональний рівень досліджень представлений даними для України та Супер_України.
На відміну від даних ЗВО, які безпосередньо вимірюються приладом, дані альбедо системи “Земля - атмосфера” регулярно обчислюються тільки для планети в цілому. Літакове зондування проводиться рідко, тому дослідження динаміки значення альбедо над окремими регіонами за цими даними є неможливими. Таким чином в роботі були використані ряди відбивної здатності, що вимірюється супутником і в англомовній літературі має назву “reflectivity”. В роботі окремо було проведено дослідження щодо можливості використання даних “reflectivity”, як замінника регіональних та субрегіональних даних альбедо системи “Земля - атмосфера”. Дані аерозолю представлені значеннями аерозольного індексу, що вказує наскільки довжина хвилі випромінювання залежить від загального вмісту аерозолю.
Крім того, для порівняння результатів досліджень динаміки загального вмісту озону за супутниковими даними були використані дані української наземної озонометричної мережі. Її складають шість станцій: Київ, Богуслав, Бориспіль, Феодосія, Львів, Одеса. Вимірювання на цих станціях почались в різні роки і мають різну кількість пропусків та перерв у вимірах, проте в роботі були використані всі наявні дані.
Ряди даних глобальних геофізичних факторів представлені 20-ма індексами, які умовно поділені на чотири групи: індекси тиску, індекси зональної складової вітру, індекси зональних змін температури та індекс потоку довгохвильової радіації. Враховуючи наявність періодичної складової у їх динаміці, в дослідженнях були використані тільки аномалії зазначених індексів. Загалом ці ряди значень характеризують такі глобальні геофізичні фактори як квазідворічне коливання, Південно-Атлантичне, Північно-Атлантичне та Тропічно-Атлантичне коливання, Південне коливання Ель-Ніньо, Північно-Тихоокеанське коливання та ін.
Для досліджень було розроблено спеціальну методику, в основі якої лежать два основні методи досліджень: гармонічний та регресійний аналіз. Всі дослідження складались з двох основних частин: розрахунок короткоперіодичних коливань та кліматичних норм і виділення довгоперіодичних коливань, шляхом розрахунків природної складової змін ЗВО, значення альбедо та вмісту аерозолю.
Виділення кліматичних норм може бути реалізовано двома шляхами: помісячне осереднення та гармонічний аналіз. Помісячне осереднення може давати точні результати для великих за часовим інтервалом рядів даних. Тому в наших дослідженнях частіше застосовувався аналіз Фур'є або гармонічний аналіз, в основі якого лежить теорема Фур'є. Дана теорема вказує на можливість розкладу дискретного ряду параметрів на систему тригонометричних функцій (синусів та косинусів). Таким чином були виділені гармоніки сезонного ходу. Перевірка значущості гармонік здійснювалась шляхом застосування критерію Стьюдента (забезпечення 95%).
Для виділення довгоперіодичних змін обраних оптичних властивостей та хімічних складових атмосфери, шляхом дослідження впливу на них глобальних геофізичних факторів, застосовувався регресійний аналіз.
Крім зазначених методів, використовувались також статистичні методи досліджень (знаходження середнього значення, дисперсії, коефіцієнту кореляції, коефіцієнту детермінації та ін.).
Для кожного кроку досліджень було створене відповідне програмне забезпечення мовами Visual Basic та VBA, яке може бути використано окремо на певних етапах або у вигляді програми для повних розрахунків. Остання включає такі етапи: виведення даних з бази TOMS (яка представлена у вигляді певним чином закодованих dat-файлів) в Excel, осереднення даних по місяцях та у просторі, створення зручної для розрахунків бази даних в табличному редакторі Excel, проведення гармонічного аналізу та знаходження значущих гармонік за критерієм Стьюдента або помісячне осереднення, обчислення амплітуд та фаз сезонних коливань, обчислення коефіцієнту детермінації сезонного ходу, знаходження дати настання мінімуму сезонного ходу, обчислення значень кліматичних норм для кожного місяця року, знаходження залишків сезонного ходу шляхом віднімання від фактичних значень параметру його кліматичної норми, проведення регресійного аналізу між залишками сезонного ходу та рядами аномалій глобальних геофізичних факторів, знаходження значущих регресорів за допомогою критерію Стьюдента, обчислення параметрів моделей та рядів залишків моделей, знаходження коефіцієнту детермінації.
В третьому розділі досліджено і проаналізовано короткоперіодичну та довгоперіодичну складові динаміки загального вмісту озону над територією України.
Короткоперіодична складова коливань ЗВО, що представлена сезонним ходом, над територією України формується двома першими гармоніками, які є найповільнішими в сезонному ході. Для кліматичних норм на території України характерна певна зональність розподілу вмісту озону: перші два моменти статистичного розподілу ЗВО зменшуються при просуванні з півночі на південь відповідно до збільшення концентрації озону при переході від одного типу вертикального профілю до іншого. Проте, середнє значення ЗВО над територією України зменшується при просуванні з північного сходу на південний захід від 335,6 до 341,5 о.Д., що пояснюється регіональними особливостями. Так, існування на території України Карпатської гірської системи обумовлює наявність зон підняття і опускання повітря, тобто горизонтального та вертикального перенесення ЗВО, а, отже, і порушення зональності, яка властива географічному розподілу концентрації озону. Сезонний хід ЗВО над територією України виражений надзвичайно яскраво, що характеризується високими значеннями коефіцієнту детермінації: від 0,77% на заході України до 0,81% на сході. Можна відмітити, що над територією України характерні менші середні значення ЗВО (339 о.Д.) у порівнянні з її широтною зоною (346 о.Д.), проте, більші - у порівнянні з Супер_Україною (331 о.Д.). Тобто, незважаючи на зменшену концентрацію озону порівняно з зональною, географічне положення України на регіональному рівні обумовлює значення вмісту озону більші за ті, що характерні для даного регіону. Амплітуди коливань для першої і другої гармонік становлять, відповідно, 43,8 та 7,25 о.Д. Різниця дат настання максимуму ЗВО в першій гармоніці для різних регіонів України становить близько 16 днів (від 31 березня на північному сході до 15 квітня на південному заході). Дати настання максимуму другої гармоніки припадають на лютий по всій території України і мають різницю по території в 4 доби.
В межах дослідження кліматичних норм ЗВО над територією України було зроблене порівняння даних супутникових та наземних спостережень. Наземна озонометрична мережа України представлена шістьма станціями, нерівномірно розташованими за її територією. Так, всі станції були поділені на три категорії за динамічним діапазоном коефіцієнту регресії даних супутникових та наземних спостережень. До категорії високої якості роботи віднесені станції Київ та Богуслав, середньої - Львів та Феодосія, до низької - Бориспіль та Одеса.
В результаті дослідження довготермінових змін ЗВО виявилось, що географічне положення України зумовлює вплив на ЗВО тільки 5 глобальних геофізичних факторів з 10 можливих для її широтного поясу. Це аномалії індексів Північно-Атлантичного коливання (за міжнародним позначенням - NATL) та Тропічно-Атлантичного коливання (TROP), індекс аномалії зональної складової вітру в східному секторі Тихого океану (EPAC), аномалії індексу Південного коливання (Ніньо) в третій зоні (від 5° пн.ш до 5° пд.ш. та від 150° зх.д. до 90° зх.д.) - NINO 3 та аномалії індексу зональності температури на поверхні 500 гПа (Z500).
При дослідженнях впливу глобальних геофізичних факторів на субрегіональному рівні виявилось, що тільки три регресори є абсолютно значущими для всієї території. Це такі регресори, як аномалії індексів Північно-Атлантичного (NATL) та Тропічно-Атлантичного коливань (TROP) та аномалії індексу зональності температури на поверхні 500 гПа (Z500). Їх вплив є стабільним для всієї території, адже, останній фактор є глобальним за своєю дією (він є значущім на всіх рівнях досліджень), а дія атлантичних факторів обумовлена знаходженням території України в межах західного перенесення повітряних мас.
На основі отриманих результатів були побудовані регресійні моделі моделі впливу глобальних геофізичних факторів на ЗВО над територією України. В результаті моделювання виявлено, що вплив глобальних геофізичних факторів істотно зменшує ЗВО над територією України.
Під час аналізу залишків моделі були виявлені такі основні закономірності. По-перше, зниження лінійного тренду при урахуванні глобальних впливів, а по-друге характерний мінімум квадратичного тренду, що припадає на 1997 - 1998 рр і підтверджує думку про природний характер змін ЗВО, які спостерігаються в останній період. Адже, саме цей часовий інтервал характеризується наявністю і накопиченням в атмосфері продуктів виверження вулкану Пінатубо на Філіппінських островах в 1991 р. В результаті виверження утворилось майже 30 Мт стратосферного аерозолю. З врахуванням впливу глобальних геофізичних факторів квадратичні тренди є значно більш статистично вагомими, аніж лінійні. На основі цього висновку можна сказати, що довготермінові зміни в шарі озону, які відмічаються останнім часом є наслідком повільного коливального процесу. Так, для широтного поясу, до якого належить територія України, дія глобальних геофізичних факторів приблизно на 65% зумовлює загальне зменшення ЗВО, для криволінійного прямокутника Україна цей показник становить 58%, а для окремих його частин змінюється від 30 до 60%. При цьому по Україні вплив ГГФ має властивість зменшуватись із заходу на схід і з півдня на північ, тобто відповідно до того як змінюється тренди залишків моделі. Отже, можна зробити загальний висновок про те, що зменшення ЗВО над територією України не менше ніж на 50% пов'язане з дією глобальних геофізичних факторів.
В четвертому розділі проаналізована динаміка значення альбедо системи “Земля - атмосфера” над територією України. Як було сказано вище, традиційним методом значення альбедо системи “Земля - атмосфера” вимірюється тільки для планети в цілому, а літакові зондування проводяться нерегулярно, тому такі дані неможливо використовувати для дослідження динаміки значення альбедо системи “Земля - атмосфера” та його регіональних особливостей. Тому в даній роботі було запропоноване використання вже згадуваного вище “reflectivity”. В результаті обчислень планетарного значення “reflectivity” та його географічного розподілу по земній кулі була відмічена відповідність отриманих результатів вимірюваному значенню глобального альбедо та очікуваному його географічному розподілу. Ще одним підтвердженням правильності обраного шляху став високий (більше 80%) коефіцієнт кореляції між “reflectivity” та температурою на середньому рівні тропосфери. Наявність такого зв'язку між альбедо та вказаною температурою є теоретично обґрунтованою. Таким чином, було доведено можливість використання “reflectivity”, як замінника регіонального та субрегіонального альбедо.
Короткоперіодичні сезонні зміни значення альбедо системи “Земля - атмосфера” для території України формуються першою, другою та п'ятою гармоніками. Остання є значущою для північних та центральних областей України, а також прилеглих з півночі та крайнього південного сходу територій, і характеризує найшвидші зміни альбедо, що відбуваються протягом 2 - 2,5 місяців. Значущість даної гармоніки зменшується при просуванні із заходу на схід, що пояснюється відмінністю синоптичних умов між західним та східним регіонами України. Розмах коливань в сезонному ході альбедо на території України становить близько 35%, тоді як для широтного поясу він є меншим за 20%. Найменша різниця кліматичних норм альбедо між двома рівнями (зональним та регіональним) спостерігається взимку і становить 5%, тоді як влітку ця різниця досягає 10 - 12%. Максимум сезонного ходу альбедо для України спостерігається в січні - 52%, а мінімум в серпні - 22%. Це пояснюється тим, що максимум альбедо взимку утворюється за рахунок хмарності і твердих опадів, а влітку збільшення альбедо відбувається тільки за рахунок хмарності. Тому сезонний хід альбедо для території України майже повністю повторює сезонний хід хмарності, мінімум якої спостерігається в серпні. Таким чином, і в сезонному ході альбедо характерний серпневий мінімум.
Для території України довготермінові зміни альбедо формуються тільки двома факторами, які характеризують Атлантичні коливання. Це зрозуміло, адже територія України повністю знаходиться в межах дії західного переносу. Вплив Тихоокеанських індексів України не досягає, що обумовлено її малою площею і географічним положенням. З дією Північно-Атлантичного коливання пов`язане збільшення альбедо на території України, яке пояснюється циклонічною діяльністю, що виникає в даному регіоні. Циклонічна діяльність, в свою чергу, викликає збільшення хмарності, а, отже, і збільшення альбедо. Тропічно-Атлантичне коливання, навпаки, істотно зменшує альбедо над територією України, що також пояснюється синоптичними умовами. Таким чином, дія двох зазначених факторів справляє однаковий за знаком та співвідношенням трендів вплив як на альбедо, так і на атмосферний озон над територією України. Коефіцієнт детермінації моделі впливу глобальних геофізичних факторів на альбедо в межах криволінійного прямокутника Україна є найбільшим з усіх моделей для інших рівнів досліджень і становить 54%. Це є наслідком залежності впливу глобальних геофізичних факторів від географічного розташування регіону.
Як і при дослідженнях ЗВО, так і при дослідженнях альбедо виявилось, що при врахуванні впливу глобальних геофізичних факторів квадратичні тренди стають значно більш статистично значущими, що вказує на коливальний характер сучасних змін альбедо.
Для альбедо, за результатами побудови трендів, в 1991 - 1992 роках спостерігається максимум, який також може бути пов'язаний з виверженням вулкану Пінатубо, адже наслідком виверження було попадання в атмосферу великої кількості ядер конденсації, тобто були створені умови для збільшення хмарності, що в свою чергу викликало збільшення альбедо. В результаті аналізу трендів залишків моделі та трендів залишків сезонного ходу виявлено від'ємні лінійні тренди на всіх рівнях досліджень, тобто в останній період відмічається зменшення значення альбедо системи “Земля - атмосфера” для різних за площею територій та для планети в цілому. За результатами розрахунків, таке зменшення над територією України майже на 50 % може бути пояснене дією глобальних геофізичних факторів. Проте, велика значущість параболічних трендів вказує на коливальний характер сучасних змін. В результаті проведених досліджень можна зробити загальний висновок про те, що вплив глобальних геофізичних факторів істотно змінює поле альбедо на всіх досліджених рівнях. Цей результат добре узгоджується з інтуїтивним уявленням про те, що альбедо системи “Земля - атмосфера” формується головним чином за рахунок хмарності, яка визначається глобальними циркуляційними процесами, що сильно залежать від ГГФ.
В п'ятому розділі проаналізована динаміка аерозольного індексу над територією України. В результаті досліджень було виявлено, що вже згадуване виверження вулкану Пінатубо зробило визначний внесок в динаміку аерозольного індексу за весь період спостережень. Отримані кількісні характеристики вказали на необхідність розбити весь ряд спостережень на два періоди: період І (ряд даних до виверження) та період ІІ (ряд даних після виверження). Викид в атмосферу продуктів виверження обумовив перебудову поля аерозолю, адже спричинив суттєве зростання в атмосфері дрібнодисперсної фракції. Седиментація такого аерозолю відбувається дуже довго і виділення внеску Пінатубо в сучасний період на фоні інших, більш пізніх, вивержень потребує відповідних критеріїв, розробка яких остаточно ще не закінчилась. Продукти виверження поширились над усією земною кулею, а їх густина і вертикальна протяжність в стратосфері, а зараз вже і у мезосфері та тропосфері, є настільки потужними, що сезонні вертикальні рухи аерозолю в сучасний період не мають великого значення.
В сезонному розподілі аерозолю відмічаються дві основні особливості: істотно вище середнє значення аерозольного індексу в період ІІ та набагато менші сезонні коливання у порівнянні з періодом І. Цікавою є відсутність значущих гармонік за даними другого періоду, тоді як для більшості точок планети в цей період існують значущі гармоніки. Це пояснюється поточковою різницею фаз, яка при осередненні даних дає внесок не до амплітуди гармоніки, а до сталої складової.
На фоні великої флуктуації атмосферного аерозолю, спричиненої потраплянням в атмосферу великої кількості продуктів виверження (вулканічного аерозолю) короткоперіодичні сезонні зміни, спричиненні сезонністю стаціонарних джерел стали непомітними і незначущими. Тому за другий період на більшості рівнів досліджень значущих гармонік виявлено не було. В сучасний період істотно зменшилась значущість вищих гармонік, що є наслідком зменшення значущості стаціонарних джерел.
На території України, як і на інших рівнях досліджень всі кліматичні норми в останній період істотно зросли (табл. 1), проте відносне зростання концентрації аерозолів в атмосфері над територією України та Супер_України у порівнянні з іншими рівнями досліджень є меншим. Це пояснюється існуванням на території України власних локальних джерел антропогенного аерозолю. В останній період, за складних економічних умов, дані джерела втратили свою стаціонарність і це призвело до зменшення кількості аерозолю над окремими територіями. Втрата значущості сезонного ходу на території України в другому періоді пояснюється вже згадуваною втратою значущості стаціонарних аерозольних джерел. Потужний шар аерозолю утворений в результаті виверження рівномірно охопив всю земну кулю, що призвело до зменшення регіональності в розподілі аерозолю, яка існувала до виверження і була спричинена неоднорідністю аерозолю за походженням. Загалом, якщо в період І сезонний хід аерозольного індексу над територією України формувався першою гармонікою сезонного ходу, то в другий період значущих гармонік виявлено не було.
Після виверження Пінатубо істотно зросла глобальна однорідність природи аерозолю - основна маса аерозолю в сучасний період стала одного походження і, відповідно, однаково реагує на зовнішні чинники. Таким чином, в довготерміновій динаміці як на зональному, так і на регіональному рівні за другий період був виявлений єдиний набір значущих регресорів. Більш того, на обох рівнях майже співпали відповідні коефіцієнти детермінації та регресії.
За перший період довготермінові зміни загального вмісту аерозолю формували два регресори: аномалії індексу Південно-Атлантичного коливання та аномалії індексу Південного коливання (в третій та четвертій зонах з координатами: 5° пн.ш. - 5° пд.ш. та 160° сх.д. - 150° зх.д.). Коефіцієнт детермінації моделі невеликий і становить всього 0,7. З порівняння отриманих для території України результатів, був зроблений висновок: як і у випадку поля альбедо та ЗВО, так і у випадку аерозольного індексу (за перший період) вплив глобальних геофізичних факторів не залежить від площі досліджуваного регіону, а залежить тільки від його географічного розташування.
В останній період характер впливу глобальних геофізичних факторів на аерозольний індекс над територією України істотно змінився. Зараз значущими регресорами стали аномалії квазідворічного коливання (на поверхнях 30 та 50 гПа), аномалії індексу Південного коливання (четверта зона) та аномалії індексу Південно-Атлантичного коливання. Як вже зазначалось, цей набір значущих регресорів зберігається і на інших рівнях досліджень. Істотно (до 40%) зріс коефіцієнт детермінації моделі. Це пояснюється однорідністю за походженням аерозолю в сучасний період (основна маса аерозолю надійшла в атмосферу як продукт виверження Пінатубо, знівелювавши, таким чином, гетерогенність походження аерозолю першого періоду). Наслідком такої гомогенності стало зменшення значущості малих за часовим охопленням флуктуацій та однорідність реакції всього поля аерозолю на вплив глобальних геофізичних факторів.
ВИСНОВКИ
В дисертації запропонований новий підхід до дослідження динаміки обраних оптичних властивостей та хімічних складових атмосфери. Результати досліджень можна викласти в наступних висновках:
Хімічні складові та оптичні властивості атмосфери які досліджені в даній роботі через свою здатність поглинати, розсіювати та відбивати сонячну радіацію повністю визначають температурну стратифікацію стратосфери, тому будь-які довготривалі зміни цих характеристик можуть призвести до кліматичних змін.
Створена сумісна база даних спостережень (супутникові і дані наземних спостережень) за досліджуваними параметрами атмосфери та спеціальне програмне забезпечення в VBA та Visual Basic для роботи з нею.
Розроблено спеціальну методику обробки даних, яка базується на стандартних методах математичної статистики з використанням вбудованих функцій Microsoft Excel, орієнтовану на дослідження короткоперіодичних коливань та обчислення довготермінових змін хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери.
Обчислено кліматичні норми загального вмісту озону, значення альбедо та аерозольного індексу для різних рівнів досліджень та виявлено відмінності між ними, які полягають у збільшенні регіональної складової та істотному запізненні фаз сезонних коливань при зменшенні площі досліджуваного регіону.
Змодельовано вплив глобальних геофізичних факторів на довготермінові зміни хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери. Встановлено істотну залежність впливу цих факторів від географічного положення регіону. Виявлено, що на формування досліджуваних характеристик над територією України вирішальний вплив здійснюють такі фактори, як Північно-Атлантичне (NATL) та Південно-Атлантичне (TROP) коливання.
Встановлено, що багаторічна динаміка досліджуваних характеристик описується параболічними трендами, які є більш статистично значущими, ніж лінійні. Це свідчить про коливальний характер часової динаміки обраних хімічних складових та оптичних властивостей.
Доведено, що коливальний характер довготермінових змін ЗВО не є наслідком заходів із збереження озонового шару, які передбачені Монреальською угодою та подальшими угодами, адже мінімуми спостережених значень ЗВО мали місце через 3 - 4 роки після підписання цієї угоди, коли кількість окислів хлору ще продовжувала зростати.
Виявлено від`ємні лінійні тренди значення альбедо на всіх рівнях досліджень, що вказує на постійне зменшення величини альбедо для різних за площею регіонів, а також для Земної кулі в цілому.
Доведено, що вплив глобальних геофізичних факторів істотно покриває вплив решти факторів, які формують сучасні зміни обраних оптичних властивостей та хімічних складових атмосфери. Саме ці фактори є однією з основних причин коливального характеру цих складових та полів їх концентрації.
Виявлено, що сучасні зміни динаміки аерозольного індексу тісно пов'язані з виверженням вулкану Пінатубо в 1991 р, яке призвело до істотної зміни генетичної структури поля аерозолю, тобто його гомогенізації;
Показано, що гомогенізація аерозолю в сучасний період спричинила однотипність впливу на нього глобальних геофізичних факторів на всіх рівнях досліджень.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Белокриницкая Л.М., Калинина И.В., Крученицкий Г.М. Мониторинг поля общего содержания озона над Украиной средствами наземного и космического базирования // Космическая наука и технологии. - 2004. - Т. 10. - №4. - С. 96 - 103.
Дворецька І.В. Особливості сучасної динаміки концентрації аерозолів в земній атмосфері // Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2006. - Вип. 5. - С. 219 - 227.
Калініна І.В. Кліматичні норми загального вмісту озону // Фізична географія та геоморфологія. - 2005. - Вип. 48. - С. 257 - 263.
Калініна І.В. Особливості сучасної динаміки загального вмісту аерозолю в земній атмосфері // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України “Шевченківська весна”. - 2006. - Вип. 4. - частина 1. - С. 64 - 65.
Калініна І.В., Крученицький Г.М., Скоробогатий Т.В. Дослідження можливості розрахунку кліматичних норм альбедо за даними супутникового зондування // Наукові праці УкрНДГМІ. - 2004. - Вип. 253 - С. 120 - 130.
Калініна І.В., Крученицький Г.М., Сніжко С.І. Вплив глобальних геофізичних факторів на загальний вміст озону над територією України // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. - 2005. - Вип. 49. - С. 60 - 71.
Kalinina I., Snizhko S., Kruchenitsky G. Climatic norms of aerosol index and its global distributions // Abstracts of AAAR 2005 Aerosol Conference. - 2005. - №8PJ4. - С. - 266 Available from: <www.aaar.org/05AnnualConf//conf_abstracts_aug30_05.pdf.>.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Хімічний склад природних вод. Джерела надходження природних і антропогенних інгредієнтів у водні об'єкти. Особливості відбору проб. Застосовування хімічних, фізико-хімічних, фізичних методів анализу. Специфіка санітарно-бактеріологічного аналізу води.
курсовая работа [42,2 K], добавлен 09.03.2010Дослідження параметрів, що характеризують стан термодинамічної системи. Вивчення закону фотохімічної еквівалентності, методу прискорення хімічних реакцій за допомогою каталізатора. Характеристика впливу величини енергії активації на швидкість реакції.
курс лекций [443,7 K], добавлен 12.12.2011Амінокислоти як безбарвні кристалічні речовини, деякі солодкуваті на присмак, дають солі з кислотами й основами: розгляд хімічних властивостей, знайомство з методами одержання. Характеристика окремих представників амінокислот та їх основних похідних.
курсовая работа [724,5 K], добавлен 21.05.2019Поняття процесу моделювання, особливості його застосування в сфері хімічних технологій. Типи моделей та засоби їх складання. Завдання, що вирішуються на основі математичних моделей хімічних реакторів. Побудова математичної моделі каталітичного реактора.
дипломная работа [632,9 K], добавлен 18.02.2012Дослідження складу, оптичних, електричних властивостей нафти. Огляд особливостей використання в хімічній промисловості. Значення в'язкості для видобутку і транспортування нафтопродуктів. Технології перегонки нафти. Аналіз проблем забруднення середовища.
презентация [1,5 M], добавлен 24.12.2012Обчислення вибіркових характеристик хімічних елементів, перевірка на випади, кореляційний аналіз. Побудова регресійної моделі сталі. Опис значимості коефіцієнтів рівняння. Рекомендації щодо підвищення властивостей з використанням математичної моделі.
контрольная работа [1,4 M], добавлен 19.04.2015Хімічний елемент Купрум у земній корі не надто поширений, всього лише 0,01 %, але він достатньо часто зустрічається і в самородному вигляді. Хімічний елемент Купрум розташований у періодичній системі хімічних елементів під порядковим номером 29.
реферат [99,5 K], добавлен 24.06.2008Основні відомості по властивостях ZnSe, розглядаються особливості процесів при утворенні власних точкових дефектів та основні методи вирощування плівок II–VI сполук. Опис установки для досліджень оптичних і люмінесцентних властивостей, їх результати.
курсовая работа [806,4 K], добавлен 17.07.2011Вивчення стародавніх уявлень про хімічні процеси. Натурфілософія та розвиток алхімії. Поява нових аналітичних методів дослідження хімічних реакцій: рентгеноструктурного аналізу, електронної та коливальної спектроскопії, магнетохімії і спектроскопії.
презентация [926,6 K], добавлен 04.06.2011Основи теорії атмосферної корозії. Гальванічний спосіб нанесення цинкового покриття. Лакофарбові покриття. Методи фосфатування поверхні перед фарбуванням. Методика визначення питомої маси, товщини, адгезійної міцності та пористості. Розрахунок витрат.
дипломная работа [3,4 M], добавлен 24.03.2013Основні положення атомно-молекулярного вчення. Періодичний закон і система хімічних елементів Менделєєва. Електронна теорія будови атомів. Характеристика ковалентного, водневого і металічного зв'язку. Класифікація хімічних реакцій і поняття електролізу.
курс лекций [65,9 K], добавлен 21.12.2011Дослідження сутності фотохімічних процесів - хімічних процесів, що протікають під дією видимого світла та ультрафіолетових променів. Процес фотосинтезу. Способи одержання фотозображення. Основний закон фотохімії. Знімок Ньєпса, Тальбота, Дагера, Фріцше.
презентация [6,0 M], добавлен 09.04.2011Синтез S-заміщеного похідного 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліна та вивчення їх фізико-хімічних властивостей. Прогноз можливих видів їх біологічної дії за допомогою комп’ютерної програми PASS. Залежність дії синтезованих сполук від хімічної структури.
автореферат [38,4 K], добавлен 20.02.2009Методи синтезу поліаніліну, характеристика його фізико-хімічних та адсорбційних властивостей, способи використання в якості адсорбенту. Електрохімічне окислення аніліну. Ферментативний синтез з використанням полісульфокислот в присутності лаккази.
курсовая работа [810,7 K], добавлен 06.11.2014Огляд фізичних властивостей алюмінію, особливостей його добування та застосування. Дослідження методів нанесення алюмінієвих покриттів. Корозія алюмінію у водних середовищах та кислотах. Корозійна тривкість металізаційного алюмінієвого захисного покриття.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 13.05.2015Методи дослідження рівноваги в гетерогенних системах. Специфіка вивчення кінетики хімічних реакцій. Дослідження кінетики масообміну. Швидкість хімічної реакції. Інтегральні методи розрахунку кінетичних констант. Оцінка застосовності теоретичних рівнянь.
курсовая работа [460,7 K], добавлен 02.04.2011Обґрунтування вибору методу виробництва сірчаної кислоти. Вивчення фізико-хімічних закономірностей проведення окремих технологічних стадій та методів керування їх ефективністю. Розрахунок матеріального та теплового балансу процесу окисного випалу сірки.
контрольная работа [126,2 K], добавлен 28.04.2011Історія відкриття періодичного закону хімічних елементів. Попередники Дмитра Івановича Менделєєва по систематизації хімічних елементів. Відкриття періодичного закону Д.І. Менделєєва. Значення періодичного закону для розвитку для розвитку хімічної науки.
реферат [27,9 K], добавлен 09.07.2008Характеристика схильності сполук до хімічних перетворень та залежність їх реакційної здатності від атомного складу й електронної будови речовини. Двоїста природа електрона, поняття квантових чисел, валентності, кінетики та енергетики хімічних реакцій.
контрольная работа [32,1 K], добавлен 30.03.2011Хімічний зв’язок між природними ресурсами. Значення хімічних процесів у природі. Роль хімії у створенні нових матеріалів. Вивчення поняття синтетичної органічної та неорганічної речовини, хімічної реакції. Застосування хімії в усіх галузях промисловості.
презентация [980,0 K], добавлен 13.12.2012