Типы погод по физиологической (фк) и климато-физиологической классификации (кфк)
-
Средняя температура кожи, 0С
Теплоощущение
Потоотделение, г/ч
Терморегуляторная нагрузка
Тип погоды по ФК
Тип погод по КФК
34,0
Очень жарко
750
Чрезмерная
4Т
Жаркий дискомфорт
34,0
Жарко
750-400
Большая
3Т
Жаркий дискомфорт
34,0
Очень тепло
400-250
Умеренная
2Т
Жаркий дискомфорт
34,0-33,0
Тепло
250-150
Слабая
1Т
Жаркий субкомфорт
32,9-31,0
Комфортно
150-100
Минимальная
Н
Комфорт
30,9-29,0
Прохладно
100
Слабая
1Х
Прохладный субкомфорт, частично холодный дискомфорт
28,9-27,0
Холодно
100
Умеренная
2Х
Холодный дискомфорт
26,9-23,0
Очень холодно
100
Большая
3Х
Холодный дискомфорт
21,0
Крайне холодно
100
Чрезмерная
4Х
Холодный дискомфорт
Рис. 3.2. Оценочная шкала определения степени благоприятности погоды для человека:
1 холодная дискомфортная; 2 прохладная субкомфортная; 3 комфортная; 4 жаркая субкомфортная; 5 жаркая дискомфортная; а) скорость ветра 0…0,2 м/с; б) 2,1… 4,0 м/с; в) 4,1… 6,0 м/с; T — температура воздуха, п облачность, Q суммарная радиация
Степень рассеивания загрязняющих веществ зависит от метеорологических условий и в первую очередь определяется ветровым режимом и температурной стратификацией нижнего слоя атмосферы. Метеорологические условия могут способствовать:
аккумуляции загрязняющих веществ при инверсиях, штилях и туманах;
разложению загрязняющих веществ при благоприятных радиационных условиях, температурном режиме и наличии гроз;
выносу загрязняющих веществ при сильном ветре и обильных осадках.
То есть рассеивающая способность атмосферы (РСА) определяется характеристиками метеорологических условий. При оценке загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспортных средств и промышленных предприятий используют понятие «потенциал загрязнения атмосферы» (ПЗА). ПЗА называется сочетание метеорологических условий, определяющих возможный уровень загрязнения атмосферы при заданных выбросах загрязняющих веществ (см. табл. 3.3). Характеристика потенциала загрязнения атмосферы противоположна рассеивающей способности атмосферы: чем выше РСА, тем ниже ПЗА.
Опасные атмосферные явления. К явлениям, опасным для города, относятся инверсии температуры и смог.
Инверсии температуры создают задерживающие слои воздуха. Приземные инверсии обуславливают отсутствие аэрации жилых кварталов и тем самым способствуют скоплению загрязняющих веществ в приземном слое. Низкие приподнятые инверсии, как «крыша», закрывают город и препятствуют рассеянию вредных примесей. Инверсии в городах обуславливают увеличение концентрации загрязняющих веществ в воздухе и способствуют образованию неблагоприятной экологической обстановки.
При проявлениях инверсии температуры участки застройки на холмистом рельефе располагают выше верхней границы инверсионного слоя, на средних и верхних частях склона или плато. При этом непригодными для жилой застройки являются территории, расположенные в котловине или долине.
Смог (от англ. smoke дым и fog туман) токсический туман. Он возникает при неблагоприятных метеорологических условиях и высоких концентрациях вредных веществ в приземном слое воздуха. Явления смога наблюдались в разные годы в Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Токио. Выделяют три типа смога восстановительный (смог лондонского типа), окислительный, или фотохимический, и смог ледяного типа.
Восстановительный смог характерен для крупных промышленных центров. Он представляет собой воздушную смесь частиц сажи и оксидов серы и азота. Оксиды при взаимодействии с водой атмосферы образуют аэрозоли серной и азотной кислот. За счет раздражающего действия кислот на бронхи и дыхательные пути смог оказывает отрицательное влияние на здоровье людей. В 1952 и 1962 гг. такой смог стал причиной смерти нескольких тысяч человек в Лондоне.
Фотохимический смог наблюдается в городах с высокой интенсивностью радиации солнца. Он образуется при взаимодействии солнечного света с оксидами азота и углеводородами, содержащимися в выхлопных газах автотранспорта и промышленных выбросах. Фотохимический смог – это комплексная воздушная смесь, состоящая из оксидантов, в основном озона, смешанного с другими окислителями, включая слезоточивый газ – пероксиацетилнитрат (ПАН).
Первоначальная реакция образования смога:
NO2 + h NO + O.
Атомарный кислород взаимодействует с кислородом О2 и неактивным веществом М (например, азотом):
О + О2 + М О3 + М, NO + O3 NO2 + O2.
Таблица 3.3
- Экология городской среды
- Глава 5 234
- Введение
- Урбанизация и экология городской среды
- 1.1. Динамика урбанизации
- 1.2. Город как искусственная среда обитания
- 1.3. Проблемы экологии и безопасности городской среды
- Уровень автомобилизации и относительные показатели аварийности по странам мира (1998 г.)
- 1.4. Пути устойчивого развития городской среды
- Городской среды
- Контрольные вопросы
- Нормативно-правовая база по регулированию среды обитания
- 2.1. Экологическое законодательство
- 2.2. Эколого-градостроительное законодательство
- 2.3. Требования к качеству городской среды
- 2.4. Охрана городской среды при хозяйственной деятельности
- 2.5. Оздоровление и охрана городской среды
- Контрольные вопросы
- Учет факторов природной среды в градостроительном проектировании
- 3.1. Климатические условия территории застройки
- Микроклиматическая характеристика различных типов местоположений
- 3.2. Микроклимат города
- По эквивалентно-эффективным температурам (г. Чита):
- Типы погод по физиологической (фк) и климато-физиологической классификации (кфк)
- Определение пза по среднегодовым значениям метеорологических параметров
- Ранжирование типов микроклимата по степени комфортности и потенциальным условиям рассеяния примесей (рп) (скорость ветра 0…2 м/с)
- 3.3. Природно-техногенные условия и экологическое состояние территории застройки
- 3.4. Учет факторов природной среды в градостроительном проектировании
- 1 Нормативная инсоляция территории и здания; 2 инсоляция помещений ниже нормативной; 3 полугодичное затенение территорий; 4 то же, круглогодичное
- 3.5. Оценка воздействия градостроительных объектов на окружающую среду
- 1. Краткие сведения о проектируемом объекте
- 2. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов
- 3. Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения
- 4. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения
- 5. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов
- 6. Охрана растительного и животного мира
- 7. Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием
- Контрольные вопросы
- Методы охраны городской среды
- 4.1. Источники загрязнения и загрязнители городской среды
- Масса выбросов при сгорании 1т топлива
- Веществ в атмосферу г. Омска в 2000 г.
- В поверхностные водные объекты г. Омска в 1999 г.
- 4.2. Контроль за состоянием городской среды
- Окружающей среды г. Омска:
- 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 26...29 - Пункты наблюдения за качеством воздуха;
- I…VII створы наблюдения за качеством воды
- 4.3. Оценка экономического ущерба от загрязнения городской среды и его возмещения
- Экономическая оценка ущерба от выбросов зв автотранспортом
- 4.4. Классификация методов охраны окружающей среды
- 4.5. Методы охраны и регулирования качества воздушной среды
- Пдк для взвешенных веществ (пылей) в мг/м3
- Пдк загрязняющих веществ в воздухе населенных пунктов в мг/м3
- С расстоянием от источника выбросов
- Расстояния от сооружений для хранения легковых автомобилей
- Динамика значений норм выбросов легковыми
- Динамика норм выбросов дизельных грузовых
- 4.6. Методы охраны городской среды от шума и электромагнитных полей
- Допустимые уровни звука и звукового давления в жилой застройке
- В открытом пространстве
- Низкочастотные характеристики автотранспорта
- Нормы инфразвука
- Международная классификация электромагнитных волн по частотам
- Пду эмп, создаваемых радиотехническими объектами
- Пду эмп, создаваемые телевизионными станциями
- Радиусы сзз для типовых радиопередающих станций, м
- Радиусы сзз типовых телецентров и телевизионных ретрансляторов
- 4.7. Методы охраны и регулирования качества водной среды
- Характеристики интегральной оценки качества воды
- Нормированные показатели содержания вредных веществ
- Пдк веществ в питьевой воде после ее обработки
- Органолептические показатели питьевой воды
- 4.8. Мероприятия по охране почв и растительного покрова на городских территориях
- Фоновое содержание тяжелых металлов и мышьяка в почвах, мг/кг
- (Слой 0…10 см)
- 4.9. Мусороудаление в городах
- Нормы ежегодного накопления тбо для объектов крупного города
- Морфологический состав тбо, % по массе
- На мусоросжигательных заводах:
- Технико-эксплуатационные показатели мусоросжигательных заводов
- Технико-эксплуатационные показатели мусороперерабатывающих заводов
- Контрольные вопросы
- Глава 5 охрана среды зданий
- 5.1. Мероприятия по оптимизации микроклимата среды зданий
- Оптимальные и допустимые нормируемые параметры микроклимата помещений жилых зданий и общежитий
- И коммуникаций в середине здания
- Продолжительность непрерывной инсоляции
- 5.2. Регулирование качества воздушной среды здания
- Вредные вещества, выделяющиеся из строительных материалов
- Подсобных помещений и емкостей
- 5.3. Защита среды зданий от шума, вибрации и электромагнитных полей
- Допустимые уровни звукового давления и уровни звука в помещениях
- Нормы вибрации в помещениях
- Нормы инфразвука
- Эффективность экранирования эмп строительными конструкциями и материалами, дБ
- 5.4. Мероприятия по защите среды зданий от радиации
- Эффективная удельная активность радионуклидов, присутствующих в строительных материалах
- 5.5. Экология жилой среды
- Контрольные вопросы
- Библиографический список