Загрязнение воздуха в красноярске: Карта качества воздуха в Красноярск

Содержание

Система Nebo

Открытая платформа следующего поколения помогает правительствам, сообществам и корпоративным клиентам предпринимать решительные действия по сокращению выбросов и защите здоровья населения.

Нас поддерживают

Мы начали наш проект как группа энтузиастов, которая столкнулась с проблемой сильного загрязнения воздуха и отсутствием актуальных данных. Наш уникальный опыт позволил создать новый способ измерения загрязнения воздуха с помощью открытого сообщества. Давайте сотрудничать, чтобы сократить выбросы и защитить здоровье!

Сделать экологические данные открытыми и доступными для всего мира

Nebo — это распределенная плотная сеть точных датчиков, объединенных в открытую платформу, которая позволяет создать независимую систему измерения качества воздуха для людей в сегментах B2C, а также для организаций в сегментах B2B и B2G.

Что такое Nebo

Как это работает

Давайте очистим воздух

Что такое NeboКак это работаетДавайте очистим воздух

Сделайте свой город чище

Это платформа, на которой пользователи могут самостоятельно передавать данные в открытом виде с помощью небольших датчиков. Измеряйте качество воздуха, прогнозируйте загрязнение и улучшайте свое состояние.

Привлеките свое сообщество

Жители городов устанавливают за окнами компактные устройства, которые измеряют уровень загрязнения воздуха. Все датчики автоматически объединяются в открытую сеть. Чем больше датчиков установлено в одном районе, тем точнее они могут определять и прогнозировать уровень загрязнения.

Яснее, чем когда-либо

Первый шаг к изменениям — это осознание того, что невозможно увидеть невооруженным глазом: воздух, которым мы дышим каждый день. С помощью онлайн-платформы Nebo вы можете легко проверить качество воздуха в вашем районе.

По мере роста городов увеличивается количество экологических проблем

В большинстве крупных городов уровень загрязнения измеряется с помощью специализированных станций. Но такие станции работают только в пределах 1-3 км и загружают информацию в течение нескольких часов или суток.


Nebo предлагает самый доступный спектр услуг по мониторингу качества воздуха, чтобы избавить вас от утомительной и дорогостоящей работы по управлению качеством воздуха, чтобы вы могли бороться за чистый воздух.

Наши решения

Nebo Air

Датчики NeboAir измеряют качество воздуха в непосредственной близости от вас. Простые в установке, они отслеживают 5 ключевых факторов качества воздуха, которые можно просматривать в режиме реального времени с вашего мобильного телефона или компьютера. Самое главное, NeboAir создан для работы на открытом воздухе.

Смотреть NeboAir

Карта Nebo

Открытая платформа показывает качество воздуха в вашем районе и предупреждает вас, когда уровень загрязнения становится «плохим». Отслеживая все основные маркеры загрязнения: твердые частицы (PM 1.0, PM2.5, PM10), газы NO2, O3, SO2 и CO, вы можете увидеть полную и точную картину воздуха, которым вы дышите.

Смотреть Карту Nebo

Nebo API

Наш API предоставляет всем заинтересованным сторонам свободный доступ к данным о качестве воздуха. API Nebo обеспечивает интеграцию с приложениями и предоставляет исходные данные для исследований и научной работы по загрязнению воздуха.

Использовать Nebo API

Мы делаем измерение качества воздуха простым

Без отдельной покупки программного обеспечения. Никакой дополнительной настройки и установки с привлечением технического специалиста. Никаких дополнительных затрат.

Мы предоставляем вам открытую информацию от всех приборов, чтобы устранить все «мертвые зоны» качества воздуха с помощью датчиков NeboAir.

Система также принимает данные мониторинга других загрязняющих веществ от наших партнеров. Для объединения данных мы используем AQI (индекс качества воздуха) — систему перевода иногда запутанных измерений концентраций загрязняющих веществ в одну простую для понимания шкалу, позволяющую четко представить риски для здоровья, связанные с загрязнением окружающего воздуха.

Формула индекса обычно учитывает до 6 основных загрязнителей (PM2.5, PM10, угарный газ, диоксид серы, диоксид азота и приземный озон) и рассчитывает соответствующий риск для здоровья (или уровень AQI) для каждого из них в любой момент времени. Общее количество AQI в определенное время определяется по самому «опасному» загрязнителю с наибольшим количеством AQI.

Индекс варьируется от 0 до 500, где высокие значения индекса указывают на более высокий уровень загрязнения воздуха и более высокий потенциал неблагоприятных последствий для здоровья. Например, любое значение, превышающее 300, считается опасным, в то время как значение AQI 0-50, напротив, означает хорошее качество воздуха.

Оценивайте воздух на расстоянии

51—100

101—150

151—200

201—300

301—500

Хорошее

Среднее

Вредное для уязвимых групп

Вредное

Очень вредное

Опасное

Состояние воздуха

Значение

Знаете ли вы, чем мы дышим?

Загрязнение воздуха создается газами и частицами, выбрасываемыми в атмосферу в результате различных таких видов деятельности человека, как сельское хозяйство, земледелие и неэффективное сжигание топлива. Существуют также природные источники, способствующие загрязнению воздуха, включая частицы почвы, пыли и соли в морских брызгах.
Когда концентрация этих веществ в воздухе достигает критического уровня, они наносят вред людям, животным, растениям и экосистемам.

Основными загрязнителями, влияющими на здоровье человека, являются твердые частицы, наносящие ущерб здоровью человека, известны как PM2.5 (частицы диаметром менее 2,5 микрометров), которые могут проникать глубоко в легкие и попадать в кровь, оказывая влияние на различные органы и функции организма. Эти частицы могут либо выбрасываться непосредственно, либо образовываться в атмосфере из нескольких различных выбрасываемых загрязнителей (например, аммиака (Nh4, и летучих органических соединений (ЛОС)).

Доступность мониторинга качества воздуха неравномерна как в глобальном, так и в региональном масштабе. Это связано с тем, что высококачественные станции мониторинга стоят дорого, также как и стоимость обучения людей для запуска и обслуживания сетей мониторинга. Даже в местах с хорошим мониторингом существуют расхождения.

Данные мониторинга качества воздуха очень важны, потому что чем крупнее сети, тем больше информации мы можем получить по городу, региону или стране. Эта информация может быть бесценной для того, чтобы помочь людям понять, каков уровень загрязнения воздуха там, где они живут, и принять меры по снижению воздействия вредных веществ. Она также важна для правительств, чтобы иметь возможность принимать краткосрочные и долгосрочные плановые решения по снижению загрязнения воздуха.

По крайней мере, в 155 странах здоровая окружающая среда признается в качестве конституционного права. Обязательства, связанные с чистым воздухом, подразумеваются в ряде международных документов по правам человека, включая Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.

В 2019 году на 40-й сессии Совета по правам человека право дышать чистым воздухом было отмечено в докладе Специального докладчика по правам человека и окружающей среде. В докладе освещаются семь шагов, которые государства должны осуществить для реализации права дышать чистым воздухом.

Основными загрязнителями воздуха, влияющими на здоровье, являются мелкие твердые частицы (PM2.5), приземный озон (O3) и диоксид азота (NO₂).

Мелкодисперсные частицы углерода, азота, серы, тяжелых металлов и т.д. проникают глубоко в легкие и кровеносную систему. Они вызывают повреждение органов и тканей механическим и токсическим путем.

Уровень загрязнения измеряется в единицах PM2.5. Это означает наличие в воздухе твердых частиц диаметром менее 2,5 мкм — они наиболее опасны для здоровья.

Чистый воздух имеет значение PM2.5 = 0 AQI. В обычном городе уровень PM2.5 составляет 40-60 AQI. Значения свыше 100 AQI уже опасны для здоровья, а свыше 200 AQI вызывают серьезные последствия. По данным метеорологических служб, в мегаполисах значение PM2.5 может достигать 500 AQI.

В большинстве крупных городов уровень загрязнения измеряется с помощью специализированных станций. Однако эти измерения не всегда дают актуальные данные. Станции мониторинга работают только в пределах 1-3 км и загружают информацию в течение нескольких часов или суток. Их ограниченное количество не способно охватить все районы города, поэтому данные о загрязнении очень неточны. Кроме того, через несколько часов информация может быть уже устаревшей.

На данный момент не существует единой базы данных, куда бы загружалась вся информация о состоянии воздуха. Поэтому очень сложно отслеживать уровень загрязнения на региональном и глобальном уровнях.

FAQ

Условия использования

Политика конфиденциальности

Карта

neboair

Проект

Контакты

[email protected]

TELEGRAM

instagram

Copyright © 2022 Nebo Devices Ltd.

ROOM 606, 6/F, HOLLYWOOD CENTRE, NO. 77-91 QUEEN’S ROAD WEST, SHEUNG WAN, Hong Kong

D-U-N-S number: 687244080

В Красноярске ответили на включение в топ-10 регионов с грязным воздухом — РБК

www. adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

Скрыть баннеры

Ваше местоположение ?

ДаВыбрать другое

Рубрики

Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 60,82

(-0,08)

Инвестиции, 08 ноя, 16:17

Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 60,98

(-0,26)

Инвестиции, 08 ноя, 16:17

Крематорий в Воронеже приостановил работу из-за проблем на фоне санкций

Общество, 00:20

Стремоусов сообщил о наступлении ВСУ и «тяжелых боях» близ Снигиревки

Политика, 00:12

WADA отправило допинг-дело Валиевой в CAS. Что это значит

Спорт, 00:00

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

Россияне взяли рекордное с 2017 года число кредитов на покупку товаров

Финансы, 00:00

Банки после мобилизации сократили выдачи кредитов впервые за полгода

Финансы, 00:00

Импортеры заявили о риске дефицита текилы, бурбона и коньяка на Новый год

Бизнес, 00:00

Сунак счел нужным противостоять любым представителям России на G20

Политика, 08 ноя, 23:58

Объясняем, что значат новости

Вечерняя рассылка РБК

Подписаться

Как подготовить машину к холодному сезону: семь полезных лайфхаков

РБК и Nokian Tyres, 08 ноя, 23:46

Регулятор сообщил о заполнении газовых хранилищ Германии почти на 100%

Общество, 08 ноя, 23:23

Почему устарел закон о трансплантации органов

Партнерский проект, 08 ноя, 23:12

Курс биткоина упал ниже $18 тыс.

Финансы, 08 ноя, 23:05

Всемирный боксерский совет исключит спортсменов из России и Белоруссии

Спорт, 08 ноя, 23:04

США заявили о готовности к переговорам с Россией по СНВ-3

Политика, 08 ноя, 22:56

Швеция пообещала выполнить соглашение с Турцией по членству в НАТО

Политика, 08 ноя, 22:55

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

Смог над Красноярском

(Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Проблема качества воздуха — одна из наиболее важных в Красноярском крае, и власти принимают меры для снижения вредных выбросов в атмосферу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе губернатора Красноярского края.

В пресс-службе отметили, что Красноярский край — крупный промышленный регион России. Промышленность там в основном сформировалась в начале 1950-х годов, когда экологическая безопасность не входила в приоритетные задачи.

«Сегодня проблема качества атмосферного воздуха — одна из наиболее важных в краевой повестке. Наиболее тревожная ситуация складывается в Красноярске и Норильске», — сообщили власти региона.

В этих городах воздух загрязняют выбросы металлургических предприятий, угольных тепловых станций, котельных малого и среднего бизнеса, а также выбросы автотранспорта и печного отопления частного сектора.

При этом на долю Красноярска приходится порядка 7,3% всех выбросов, а больше всего загрязняющих веществ выбрасывается в воздух в Норильске. Из них более 98% составляют выбросы «Норильского никеля», сообщили в пресс-службе губернатора.

По данным властей, в 2017 году объем выбросов в атмосферу Красноярска составил свыше 190 тыс. т, Норильска — 1,7 млн т. Согласно комплексным планам по улучшению экологической ситуации, к 2024 году объем выбросов по Красноярску должен снизиться на 22%, по Норильску — на 75%. В план входят мероприятия по снижению выбросов от транспорта, промышленности, предприятий теплоэнергетики и частного сектора, а также озеленение и благоустройство.

«Первые итоги этой большой работы уже есть. В Красноярске индекс загрязнения атмосферы в 2019 году по сравнению с 2018-м снизился с «очень высокого» до «высокого», — сообщили в пресс-службе.

В то же время в Норильске складывается более сложная ситуация, отметили власти. Достичь снижения количества вредных выбросов на 75% предполагалось за счет реализации заполярным филиалом «Норильского никеля» так называемого серного проекта, который позволит улавливать из атмосферы Норильска 1,5–1,7 млн т диоксида серы в год. Однако в августе федеральная межведомственная комиссия пересмотрела экологическую программу модернизации «Норильского никеля», и компания решила отложить свои планы до 2025 года.

Ранее аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza составила список из топ-10 российских регионов по количеству вредных выбросов в атмосферу. Первое место занял Красноярский край. В тройку лидеров вошли Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Также в топ-10 входят Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкирия, Челябинская область, Оренбургская область и Краснодарский край.

Красноярский край
загрязнение воздуха

[PDF] Пространственный анализ загрязнения воздуха в Красноярске

  • ID корпуса: 210835445
 @inproceedings{Yakubailik2020SpatialAO,
  title={Пространственный анализ загрязнения воздуха в Красноярске},
  автор={О.  Якубайлик и Валерий Заворуев и Максим Иванович Малимонов и А.А. Пушкарев},
  год = {2020}
} 
  • О. Якубайлик, В. Заворуев, А.А. Пушкарев
  • Опубликовано 2020
  • Экология

Рассмотрено загрязнение г. Красноярска твердыми частицами РМ2,5 по данным сети научно-исследовательского экологического мониторинга ФИЦ КНЦ СО РАН. Качество данных, измеренных станциями мониторинга CityAir, анализируется и сравнивается с данными сертифицированных устройств. Особое внимание уделено периоду неблагоприятных погодных условий в первой половине февраля 2019 г.. Анализируется динамика распространения загрязнения в городе, а также его последующая очистка. Это…

ceur-ws.org

Методика расчета средних концентраций взвешенных частиц в грунтовом слое г. Красноярска

  • М.И. Малимонов, А.А. Пушкарев, О. Соколова
  • Экология, физика

    Обработка пространственных данных для мониторинга природных и антропогенных процессов 2021

  • 2021

В статье рассмотрен метод, основанный на диаграмме Вороного, для расчета средней концентрации взвешенных частиц в приземном слое воздушной среды города Красноярска. Мы использовали два…

ПОКАЗАНЫ 1-10 ИЗ 11 ССЫЛОК

СОРТИРОВАТЬ ПОАктуальности Наиболее влиятельные статьиПоследность

Оценка возможности использования станции мониторинга воздуха CityAir в природоохранной деятельности

  • В. Заворуев, Е. Заворуева, А. А. Токарев, О. Якубайлик
  • Экология

    Серия конференций ИОП: Материаловедение и техника

  • 2019

Российская Федерация задача «экологического…

Разработка вычислительных технологий и программного обеспечения для оценки загрязнения атмосферного воздуха г. Красноярска

  • Якубайлик О., Кадочников А., Токарев А.
  • Науки об окружающей среде

    Серия конференций ИОП: Науки о Земле и окружающей среде

  • 2018

Опыт исследований и разработок аппаратно-программных средств мониторинга загрязнения атмосферного воздуха промышленных городов, проводимых в Институте вычислительного моделирования СО

Управление качеством воздуха в Тегеране с использованием многомерной системы поддержки принятия решений

  • М. Годуси, Ф. Атаби, Дж. Нури, А. Карагозлу
  • Науки об окружающей среде

  • 2017

Управление загрязнением воздуха в Тегеране, Иран, в последние годы стало серьезной проблемой для городских властей из-за количества и сложности факторов, влияющих на формирование и…

Прототип система экологического мониторинга города на основе геопортальных технологий

Рассмотрена разработка системы мониторинга окружающей среды в режиме реального времени на основе интеграции данных из различных источников и сформированная пространственная база данных содержит уточненную информацию по всем имеющимся точкам измерения за последние несколько лет .

Управление качеством воздуха в городах – обзор

  • С. Гулиа, С. Нагендра, М. Кхаре, Иша Ханна
  • Науки об окружающей среде

  • 2015

Эффективный план управления качеством городского воздуха (UAQMP) эффективный инструмент, используемый для управления приемлемым качеством воздуха в городах. Тем не менее, методы UAQM зависят от потребностей страны и…

Разработка комплексного инструмента разработки политики для оценки качества воздуха и пользы для здоровья человека от контроля загрязнения воздуха

  • Xuezhen Qiu, Yun Zhu, Shicheng Long
  • Науки об окружающей среде

    Frontiers of Environmental Science & Engineering

  • 2015

Эффективное управление качеством воздуха имеет решающее значение для защиты здоровья населения от неблагоприятного воздействия загрязнения воздуха. Для оценки эффективности стратегий борьбы с загрязнением воздуха в США…

Разработка и демонстрация системы оценки достижения качества воздуха следующего поколения для PM2,5 и O3.

  • Hua Wang, Yun Zhu, Shicheng Long
  • Environmental Science

    Журнал экологических наук

  • 2015

Дизайн и прототип взаимосвязанной онлайн -системы качества воздуха

  • 9009 с. P. Karrasch, D. Henzen, L. Bernard
  • Информатика

    Окружающая среда. Модель. ПО

  • 2016
  • Целенаправленная обработка данных Sensor Web для мониторинга окружающей среды

    • Lei Hu, P. Yue, Mingda Zhang, J. Gong, Liangcun Jiang, Xining Zhang
    • Информатика

      Информатика наук о Земле

    • 2015

    9008 Предложение по модели и языку задач ML Механизм триггера задачи позволяет подключать события окружающей среды к существующему построителю моделей, GeoJModelBuilder, а задача, дополненная триггером, может поддерживать «активный» мониторинг окружающей среды.

    О разработке сети мониторинга PM2,5 для измерений в режиме реального времени в городской среде

    • T. Savu, B. A. Jugravu, D. Dunea
    • Информатика

    • 2017

    В рамках проекта ROkidAIR была спроектирована и разработана сетевая система мониторинга для развертывания в двух румынских городах во время проекта ROkidAIR для измерения Концентрации PM2,5. В состав системы входит 8…

    Красноярские ученые предложили оценивать качество воздуха по соснам

    На основе многолетних наблюдений ученые зафиксировали ослабление сосняков вокруг Красноярска и значительное увеличение темпов изреживания древостоев. Исследователи связали этот факт с промышленными выбросами и загрязнением воздуха и определили физиологические механизмы ослабления деревьев с помощью нового метода введения маркера некроза в стволы деревьев. Результаты исследования опубликованы в журнале Environments.

    Для многих крупных промышленных центров загрязнение воздуха является одной из основных проблем качества окружающей среды. Например, в крупном сибирском городе Красноярске в воздухе наблюдаются высокие концентрации соединений бензапирена и фтора, многократно превышающие допустимый уровень. Красноярск часто занимает лидирующие позиции по неблагоприятным экологическим условиям в рейтинге Мирового индекса качества воздуха. Чрезмерные выбросы загрязняют городские и пригородные экосистемы токсичными соединениями. В то же время вытекающая из этого опасность таких выбросов для живых организмов и экосистем часто остается неизвестной.

    Ученые Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН», Сибирского федерального университета и Сибирского института бизнеса, управления и психологии установили, что загрязнение атмосферного воздуха промышленными выбросами приводит к ослаблению сосновых лесов Красноярской агломерации, активная потеря хвои деревьями, а также значительное сокращение количества деревьев, а именно рубки ухода. Результаты основаны на восемнадцатилетних наблюдениях с 2002 по 2019 год за состоянием двух участков соснового леса в окрестностях Красноярска, в каждом из которых насчитывается около 500 деревьев. Один из них находится на розе ветров от промышленных предприятий, а другой — на противоположной стороне города.

    Чтобы выявить причины такого ослабления сосен под воздействием загрязненного воздуха, ученые разработали и применили метод маркера некроза. Метод заключается во введении в ствол дерева специального препарата, содержащего специфические вещества — элиситоры, полученные из патогенного гриба Ceratocystis laricicola. Используя этот метод, исследователи ежегодно проверяли состояние 50 деревьев. После инъекции дерево распознает элиситоры патогенного гриба и инициирует защитную реакцию, которая позволяет растению быстро изолировать поврежденные клетки. В результате на стебле образуется некроз – образование омертвевших наружных тканей, окруженных рубцом. Ученые выяснили, что высота некрозов на стебле зависит от качества воздуха и состояния хвои. У здоровых деревьев некроз смещается вниз от места инъекции, а у ослабленных поднимается вверх к кроне.
    «Для объяснения изменения локализации некрозов на стебле относительно места инъекции нами была предложена гипотеза, связывающая углеводный обмен и движение грибных элиситоров в растении. При отсутствии факторов, повреждающих хвою, избыток глюкозы, образующийся в хвое в процессе фотосинтеза, также перемещается к корням, где запасается в виде крахмала.