Архив
Том 23, 2026
Том 22, 2025
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2026. Т. 23. № 2. С. 333-342

Спутниковая оценка антропогенных выбросов диоксида серы на примере некоторых территорий России

Н.В. Родионова 1 
1 Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино, Московская обл., Россия
Одобрена к печати: 16.12.2025
DOI: 10.21046/2070-7401-2026-23-2-333-342
Сделана оценка сезонных и межгодовых вариаций содержания диоксида серы в столбе атмосферы по измерениям прибора OMI (англ. Ozone Monitoring Instrument) спутника Aura с пространственным разрешением 0,25×0,25° для периода 2005–2024 гг. на базе использования системы Giovanni и оценка антропогенных выбросов SO2 на основе кадастра CAMS-GLOB-ANT v5.3 онлайн-сервиса ECCAD (англ. Emissions of atmospheric Compounds and Compilation of Ancillary Data), доступного для сетки с пространственным разрешением 0,1×0,1° для периода 2000–2023 гг., на примере нескольких городов России. Выбор территорий (Норильск, Рефтинский, Карабаш, Челябинск, Донецк, Луганск) обусловлен повышенными антропогенными выбросами SO2 по данным кадастра CAMS-GLOB-ANT и спутниковыми данными. Проведено сравнение данных кадастра о выбросах диоксида серы и спутниковых данных о содержании SO2 в столбе атмосферы. Как по кадастру, так и по спутниковым данным объём выбросов и содержание SO2 в атмосфере снижается в летний сезон. В ряде случаев спутниковые оценки эмиссии не согласуются с кадастром.
Ключевые слова: диоксид серы, спутниковые измерения, антропогенные выбросы
Полный текст

Список литературы:

  1. Дрюкова Е. Д., Неробелов Г. М., Седеева М. С. и др. Анализ природы повышенных содержаний диоксида серы в приземном воздухе северной части Финляндии при помощи спутникового мониторинга и математического моделирования // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2023. Т. 59. № 4. С. 450–460. DOI: 10.31857/S0002351523040041.
  2. Зуев Д. В. Спутниковый мониторинг выбросов диоксида серы техногенных объектов северных территорий Красноярского края: дис. … канд. техн. наук. Красноярск, 2018. 147 с.
  3. Зуев Д. В., Кашкин В. Б. Анализ выбросов диоксида серы по данным инструмента OMI (спутник Aura) для Норильской промышленной зоны // Оптика атмосферы и океана. 2013. Т. 26. № 9. С. 793–797.
  4. Bauduin S., Clarisse L., Clerbaux C. et al. IASI observations of sulfur dioxide (SO2) in the boundary layer of Norilsk // J. Geophysical Research: Atmospheres. 2014. V. 119. P. 4253–4263. DOI: 10.1002/2013JD021405.
  5. Beirle S., Hörmann C., Penning de Vries M. et al. Estimating the volcanic emission rate and atmospheric lifetime of SO2 from space: a case study for Kīlauea volcano, Hawai’I // Atmospheric Chemistry and Physics. 2014. V. 14. P. 8309–8322. https://doi.org/10.5194/acp-14-8309-2014.
  6. Bessagnet C. B., Bond T., D’Angiola A. et al. Evolution of anthropogenic and biomass burning emissions of air pollutants at global and regional scales during the 1980–2010 period // Climatic Change. 2011. V. 109. P. 163–190. DOI: 10.1007/s10584-011-0154-1.
  7. Dammers E., McLinden C. A., Griffin D. et al. NH3 emissions from large point sources derived from CrIS and IASI satellite observations // Atmospheric Chemistry and Physics. 2019. V. 19. P. 12261–12293. https://doi.org/10.5194/acp-19-12261-2019.
  8. Fioletov V. E., McLinden C. A., Krotkov N., Li C. Lifetimes and emissions of SO2 from point sources estimated from OMI // Geophysical Research Letters. 2015. V. 42. P. 1969–1976. DOI: 10.1002/2015GL063148.
  9. Fioletov V. E., McLinden C. A., Krotkov N. et al. A global catalogue of large SO2 sources and emissions derived from the Ozone Monitoring Instrument // Atmospheric Chemistry and Physics Discussion. 2016. 45 p. DOI: 10.5194/acp-2016-417.
  10. Fioletov V. E., McLinden C. A., Griffin D. et al. Version 2 of the global catalogue of large anthropogenic and volcanic SO2 sources and emissions derived from satellite measurements // Earth System Science Data. 2023. V. 15. P. 75–93. https://doi.org/10.5194/essd-15-75-2023.
  11. Kalabin G. V., Moiseenko T. I. Ecodynamics of anthropogenic mining provinces: From degradation to rehabilitation // Doklady Earth Sciences. 2011. V. 437. Iss. 1. P. 432–436. DOI: 10.1134/S1028334X1103024X.
  12. Lee C., Martin R. V., van Donkelaar A. et al. SO2 emissions and lifetimes: Estimates from inverse modeling using in situ and global, space-based (SCIAMACHY and OMI) observations // J. Geophysical Research: Atmospheres. 2011. V. 116. Article D06304. https://doi.org/10.1029/2010JD014758.
  13. Levelt P. F., van den Oord G. H. J., Dobber M. R. et al. The ozone monitoring instrument // IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing. 2006. V. 44. P. 1093–1101. DOI: 10.1109/TGRS.2006.872333.