Моделирование динамики концентрации грибного аэрозоля в приземном слое атмосферы: I. Основные процессы и уравнения
- Авторы: Глаголев МВ1, Сабреков АФ1, Фаустова ЕВ2, Марфенина ОЕ2
-
Учреждения:
- Институт лесоведения РАН
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Выпуск: Том 7, № 2 (2016)
- Страницы: 85-102
- Раздел: Статьи
- URL: https://edgccjournal.org/EDGCC/article/view/6331
- DOI: https://doi.org/10.17816/edgcc7285-102
- ID: 6331
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Грибы - важные аллергены, патогены растений, животных и человека, а также они образуют токсины и являются агентами биодеградации естественных и искусственных материалов. Данная публикация обобщает сравнительно немногочисленные теоретические и экспериментальные работы, посвященные моделированию динамики биоаэрозолей в приземном слое атмосферы. Акцент сделан на тех процессах и количественных закономерностях, которые важны для расчёта динамики грибного аэрозоля, состоящего из спор и вегетативных клеток различного диаметра. Описаны ключевые процессы, определяющие динамику биоаэрозоля в приземном слое атмосферы: эмиссия, гравитационная седиментация, турбулентная диффузия, вымывание осадками, соударение частиц и ряд других процессов. Осуществляется постановка задачи, вводится ряд уравнений, описывающих динамику биоаэрозоля в приземном слое атмосферы, обсуждаются граничные условия, необходимые для проведения расчётов.
Об авторах
М В Глаголев
Институт лесоведения РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: m_glagolev@mail.ru
А Ф Сабреков
Институт лесоведения РАН
Email: m_glagolev@mail.ru
Е В Фаустова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: m_glagolev@mail.ru
О Е Марфенина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: m_glagolev@mail.ru
Список литературы
- Бекорюков В.И., Кароль И.Л. 1962. Теоретическая оценка эффективности улавливания аэрозолей липкими планшетами в приземном слое атмосферы // Вопросы ядерной метеорологии / Под ред. И.Л. Кароля и С.Г. Малахова. М.: Госатомиздат. С. 221-248.
- Вишневецкий С.Л. 1990. Кнудсена число // Физическая энциклопедия. Т. 2: Добротность - магнитооптика / Под ред. А.М. Прохорова. М.: Сов. энциклопедия. С. 388-389.
- Гендугов В.М., Глазунов Г.П. 2007. Ветровая эрозия почвы и запыление воздуха. М.: ФИЗМАТЛИТ. 240 с.
- Гиляров М.С. 1986. Биологический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия.
- Глаголев М.В. 2010. К методу «обратной задачи» для определения поверхностной плотности потока газа из почвы // Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. Т. 1. № 1. С. 17-36.
- Глаголев М.В., Сабреков А.Ф. 2012. Идентификация газообмена на границе экосистема/атмосфера: метод обратной задачи // Математическая биология и биоинформатика. Т. 7. № 1. С. 81-101.
- Глаголев М.В., Сабреков А.Ф., Казанцев В.С. 2010. Физикохимия и биология торфа. Методы измерения газообмена на границе почва-атмосфера. Томск: Изд-во ТГПУ. 104 с.
- Глазкова А.А., Кузнецова И.Н., Шалыгина И.Ю., Семутникова Е.Г. 2012. Суточный ход концентрации аэрозоля (РМ10) летом в Московском регионе // Оптика атмосферы и океана. Т. 25. № 6. С. 495-500.
- Голицын Г.С. 2013. Статистика и динамика природных процессов и явлений: Методы, инструментарий, результаты. М.: КРАСАНД. 400 с.
- Десятков Б.М., Бородулин А.И., Котлярова С.С. 1997. Определение потока аэрозольных частиц, выделяемых подстилающей поверхностью, путем решения обратной задачи их распространения в атмосфере // Оптика атмосферы и океана. Т. 10. № 6. С. 639-644.
- Еланский С.Н., Рыжкин Д.В. 2004. Вариации концентрации грибных спор в приземном воздухе Москвы // Материалы международной научной конференции "Биология, систематика и экология грибов в природных экосистемах и агрофитоценозах", Минск. С. 92-95. Статья также доступна по URL (дата обращения 20.02.2012): http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4.%D0%B2.%20%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fkartofel.org%2Fdownload%2Fminsk2.doc&ei=attBT6CLFrOP4gTVv9XFCA&usg=AFQjCNEakKvAfBaAmnUiJCW3NrxE8alOtQ&cad=rjt
- Зимин А.Г. 1962. Механизмы захвата и осаждения атмосферных примесей облаками и осадками // Вопросы ядерной метеорологии / Под ред. И.Л. Кароля и С.Г. Малахова. М.: Госатомиздат. С. 116-150.
- Кароль И.Л. 1962. О роли турбулентного рассеяния по направлению ветра в полуэмпирической теории атмосферной турбулентной диффузии // Вопросы ядерной метеорологии / Под ред. И.Л. Кароля и С.Г. Малахова. М.: Госатомиздат. С. 190-203.
- Константинов А.Р. 1968. Испарение в природе. Л.: Гидрометеоиздат.
- Кошкин Н.И., Ширкевич М.Г. 1980. Справочник по элементарной физике. М.: Наука. 208 с.
- Малахов С.Г., Солодихина Л.Д. 1962. О вымывании дождем продуктов распада радона из атмосферы // Вопросы ядерной метеорологии / Под ред. И.Л. Кароля и С.Г. Малахова. М.: Госатомиздат. С. 151-162.
- Мамонова И.В. 1993. Критерии миграционной активности плесневых грибов в помещении // Микология и фитопатология. Т. 27. Вып. 1. С. 23-28.
- Матвеев Л.Т. 2000. Физика атмосферы. СПб.: Гидрометеоиздат.
- Марфенина О.Е., Колосова Е.Д., Глаголев М.В. 2016. Численность грибных диаспор, оседающих из приземного воздуха на участках с разным растительным покровом в г. Москве // Микология и фитопатология. Т. 50. № 6. С. 379-385.
- Махонько К.П. 1962. Суточные изменения запыленности приземного слоя атмосферы // Вопросы ядерной метеорологии / Под ред. И.Л. Кароля и С.Г. Малахова. М.: Госатомиздат. С. 253-258.
- Обухов А.М. 1988. Турбулентность и динамика атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат. С. 148-149, 154, 156.
- Обухов А.М., Монин А.С. 1954. Основные закономерности турбулентного перемешивания в приземном слое амосферы // Труды Геофизического ин-та АН СССР. № 24 (151). С. 163-187.
- Пискунов В.Н. 2010. Динамика аэрозолей. М.: ФИЗМАТЛИТ. 296 с.
- Прохоров А.М. (ред.). 1983. Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия. 1600 с.
- Прохоров А.М. (ред.). 1994. Физическая энциклопедия. Т. 4: Пойнтинга-Робертсона - Стримеры. М.: Большая Рос. энциклопедия. 704 с.
- Пруппахер Г.Р. 1976. Химические основы изменения климата // Химия нижней атмосферы / Под ред. Расул С. М.: Мир. С. 11-89.
- Робинсон Д.Д. 1981. Аэрозоли как один из видов выбросов при производстве энергии // Энергия и климат. Л.: Гидрометеоиздат. С. 98-122.
- Романков П.Г., Курочкина М.И. 1974. Гидромеханические процессы химической технологии. Л.: Химия. 288 с.
- Рыжкин Д.В., Еланский С.Н., Желтикова Т.М. 2002. Мониторинг концентрации спор грибов Cladosporium и Alternaria в атмосферном воздухе г. Москвы //Атмосфера. Пульманология и аллергология. № 2. С. 30-31. Статья также доступна по URL: http://kartofel.org/download/ryzhkin.pdf (дата обращения 20.02.2012)
- Сеттон О.Г. 1958. Микрометеорология. Л.: Гидрометеоиздат. С. 349-350.
- Хайди Г.М. 1976. Процессы удаления газообразных и взвешенных загрязнений из атмосферы // Химия нижней атмосферы / Под ред. Расул С. М.: Мир. С. 155-222.
- Arya S.P. 1999. Air pollution meteorology and dispersion (Vol. 6). New York: Oxford University Press. 310 p.
- Flesch T.K., Wilson J.D., Yee E. 1995. Backward-time Lagrangian stochastic dispersion models and their application to estimate gaseous emissions // Journal of Applied Meteorology. V. 34. No. 6. P. 1320-1332.
- Galperin M.V., Scotnikova O.G., Panin M.P. 1998. A model of transport, deposition and re-suspension of hazard pollution released by point large source and carried by the polydispersional particles // 23rd NATO/CCMS International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Application (September 28 - October 2, 1998; Riviera Holiday Club, Varna, Bulgaria). Preprints. V. II. P. 377-384.
- Gillette D.A. 1977. Fine particulate emissions due to wind erosion // Transactions of the American Society of agricultural engeneers. V. 20. No. 5. P. 890-897.
- Goyer N., Lavoie J., Lazure L., Marchand G. 2001. Bioaerosols in the Workplace: Evaluation, Control and Prevention Guide. IRSST.
- Rannik Ü., Zhou L., Zhou P., Gierens R., Mammarella I., Sogachev A., Boy M. 2016. Aerosol dynamics within and above forest in relation to turbulent transport and dry deposition // Atmos. Chem. Phys. V. 16. P. 3145-3160.
- Sesartic A., Lohmann U., Storelvmo T. 2013. Modelling the impact of fungal spore ice nuclei on clouds and precipitation // Environ. Res. Lett. V. 8. 014029. doi: 10.1088/1748-9326/8/1/014029
- Stohl A., Hittenberger M., Wotawa G. 1998. Validation of the Lagrangian particle dispersion model FLEXPART against large-scale tracer experiment data // Atmospheric Environment. V. 32. P. 4245-4264.
Дополнительные файлы
