logo
calendar18 Avgust 2026
view42
Основной язык:Узбекский

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗВЕШЕНЫХ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В АТМОСФЕРЕ ГОРОДА ТАШКЕНТ В ЗИМНИЙ СЕЗОН 2025-2026 гг.

Область науки:Науки об окружающей среде (разное)Управление, мониторинг, политика и правоОхрана природы и ландшафтаЗагрязнениеГеография, планирование и развитие
pdf

ТОШКЕНТ_ШАҲРИ_АТМОСФЕРА....pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
В статье исследованы закономерности пространственного и временного распределения взвешенных твёрдых частиц (PM2,5 и PM10) в атмосферном воздухе города Ташкент в зимний сезон 2025-2026 годов. Данные 8 автоматических станций мониторинга качества воздуха Horiba, расположенных на территории города, были проанализированы с применением метода интерполяции IDW в виде карт пространственного распределения PM2,5 и PM10, «тепловых карт» (heatmap), диаграмм распределения по временным интервалам суток, boxplot и долевого распределения в течение суток, а также графиков изменчивости концентраций. Результаты исследования показали, что в западных и северо-западных районах города концентрации взвешенных частиц устойчиво превышают норму, а показатели восточной части наблюдаются относительно низкие значения. В частности, в декабре 2025 года были зафиксированы случаи, когда среднесуточная концентрация PM10 превышала 300 мкг/м³, что более чем в 6 раз выше рекомендуемого 24-часового значения Всемирной организации здравоохранения (45 мкг/м³), а по предельно допустимой максимальной среднесуточной концентрации, установленной Министерством здравоохранения Республики Узбекистан (300 мкг/м³) в пределах нормы. Анализ суточного распределения показал, что в вечерне-ночной период (18:00-06:00) концентрации были в 1,3-1,7 раза выше по сравнению с дневным временем. В течение зимнего сезона на долю частиц PM2,5 приходится в среднем 60-75% массовой доли частиц мельче PM10, что свидетельствует о преобладании антропогенных продуктов сгорания. Существенное улучшение качества атмосферного воздуха наблюдалось только в феврале 2026 года, когда концентрации PM2,5 и PM10 снизились до уровня национальных предельно допустимых значений (ПДК).

АВТОРЫ

Science ID: DAN-0525-0018

Теги

# воздуха# распределение# мониторинг# взвешенные# частицы# pm10# pm2# индекс# качества# aqi# зимний# сезон# температурная# инверсия# город# ташкент# станция# horiba# пространственное# суточная# изменчивость

Оценить статью

0
0 ta
5
4
3
2
1

Список литературы

Абдуллаев С.Ф., Маслов В.А., Назаров Б.И., Салихов Т.Х. Вариации параметров аэрозольной оптической толщины в Душанбе // Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 2014.-Т. 50, №4. – С. 489-492.

Атаниязова Р.А., Нишонов Б.Э., Каримов И.А., Элмуродова Д.Б., Азимова М.Б. Порядок оценки качества атмосферного воздуха, информирование населения и стандарты безопасного поведения (методические рекомендации). – Ташкент: Научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и профзаболеваний Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, 2025. – 21 с.

Каримов И.А., Нишонов Б.Э., Гранкина Л.Н., Плоцен М.А. Загрязнение атмосферного воздуха в Узбекистане в 2022 году // Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды, 2023. №1. – С. 91-97.

Нишонов Б.Э. Организация мониторинга мелкодисперсных взвешенных частиц (РМ10 и РМ2,5) в атмосферном воздухе в Узбекистане // Экологический вестник Узбекистана, 2018. №7. – С. 30-34.

Нишонов Б., Амонов М. Загрязнение атмосферного воздуха г. Ташкента мелкодисперсными взвешенными частицами // Экологический вестник Узбекистана, 2018. №9. – С. 40-44.

Нишонов Б.Э., Каримов И.А., Плоцен М.А., Гранкина Н.Л. Качество атмосферного воздуха в Узбекистане в 2023 году // Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги, 2024. №3. – С. 120-130.

Нишонов Б.Э., Каримов И.А., Плоцен М.А., Гранкина Н.Л. Качество атмосферного воздуха в Узбекистане в 2024 году // Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги, 2025. №3. – С. 83-93.

СанҚваН 0053-23-сон. Аҳоли яшаш пунктларининг атмосфера ҳавосидаги зарарли ва заҳарли моддалар, продуцент микроорганизмлар, бактериал препаратлар ва аэроионларнинг рухсат этилган гигиеник меъёрлари. – Тошкент, 2023. – 153 б.

Amonov M., Nishonov B. Seasonal variability of PM concentration in Tashkent // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2020. doi:10.1088/1757-899X/869/2/022030

Hofer J., Althausen D., Abdullaev S.F., Makhmudov A.N., Nazarov B.I., Schettler G., Engelmann R., Baars H., Fomba K.W., Müller K., Heinold B., Kandler K., Ansmann A. Long-term profiling of mineral dust and pollution aerosol with multiwavelength polarization Raman lidar at the Central Asian site of Dushanbe, Tajikistan: case studies // Atmospheric Chemistry and Physics, 2017. Vol. 17. – РP. 14559-14577.

Hofer J., Ansmann A., Althausen D., Engelmann R., Baars H., Abdullaev S.F., Makhmudov A.N. Long-term profiling of aerosol light extinction, particle mass, cloud condensation nuclei, and ice-nucleating particle concentration over Dushanbe, Tajikistan, in Central Asia // Atmospheric Chemistry and Physics, 2020. Vol. 20. – PР. 4695-4711.

Karimov Yu., Mirzaliyev S., Payzullayeva A., Egamberdiyeva R. Air Pollution in Toshkent City over the Last Decade // Journal of Applied Science and Social Science, 2025. Vol. 15. – PР. 429-438.

Kerimray A., Azbanbayev E., Kenessov B., Plotitsyn P., Alimbayeva D., Karaca F. Spatiotemporal variations and contributing factors of air pollutants in Almaty, Kazakhstan // Aerosol and Air Quality Research, 2020a. Vol. 20. – PР. 1340-1352.

Kerimray A., Assanov D., Kenessov B., Karaca F. Trends and health impacts of major urban air pollutants in Kazakhstan // Journal of the Air & Waste Management Association, 2020b. – Vol. 70. No. 11. – РP. 1148-1164.

Kerimray A., Baimatova N., Ibragimova O.P., Bukenov B., Kenessov B., Plotitsyn P., Karaca F. Assessing air quality changes in large cities during COVID-19 lockdowns: The impacts of traffic-free urban conditions in Almaty, Kazakhstan // Science of the Total Environment. 2020c. – Vol. 730. 139179.

Nishonov B.E., Kholmatjanov B.M., Labzovskii L.D., Rakhmatova N., Shardakova L., Abdulakhatov E.I., Yarashev D.U., Toderich K.N., Khujanazarov T., Belikov D.A. Study of the strongest dust storm occurred in Uzbekistan in November 2021 // Scientific Reports, 2023. – Vol. 13. 20042.

Rupakheti D., Rupakheti M., Abdullaev S.F., Yin X., Kang Sh. Columnar aerosol properties and radiative effects over Dushanbe, Tajikistan in Central Asia // Environmental Pollution, 2020. – Vol. 265. Pt B. 115005.

Tursumbayeva M., Kerimray A., Karaca F., Permadi D.A. Planetary Boundary Layer and its Relationship with PM2,5 Concentrations in Almaty, Kazakhstan // Aerosol and Air Quality Research, 2022. – Vol. 22. 210294.

U.S. EPA. Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality – the Air Quality Index (AQI). EPA-454/B-18-007. Research Triangle Park: U.S. Environmental Protection Agency, 2018. – 22 p.

Vinnikov D., Tulekov Z., Raushanova A. Occupational exposure to particulate matter from air pollution in the outdoor workplaces in Almaty during the cold season // PLOS ONE. 2020. Vol. 15, No.1.e0227447

Vinnikov D., Rapisarda V., Babanov S., Vitale E., Strizhakov L., Romanova Zh., Mukatova I. High levels of indoor fine particulate matter during the cold season in Almaty prompt urgent public health action // PLOS ONE. 2023. Vol. 18, No. 5. e0285477.

WHO. WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2,5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. Geneva: World Health Or-360 p.ganization, 2021.

Электрон ресурслар:Horiba Ltd. APDA-371 Ambient Dust Monitor. Kyoto: Horiba Ltd. URL: https:// www.horiba.com/int/process-and-environmental/products/detail/action/show/Product/apda-371-294/

IQAir. 2024 World Air Quality Report. Goldach, Switzerland: IQAir AG, 2025. URL:https://www.iqair.com/world-air-quality-report

World Bank. Air Quality Assessment for Tashkent and the Roadmap for Air Quality Management Improvement in Uzbekistan. Washington, DC: World Bank, 2024. URL: https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication/air-quality-assessment-for-tashkent