Методика мониторинга и прогнозирования загрязнения воздуха городов маломерными судами, однопалубными пассажирскими теплоходами и автотранспортными средствами в зонах совместного влияния тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Мальчиков Константин Борисович
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 202
Оглавление диссертации кандидат наук Мальчиков Константин Борисович
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА ИССЛЕДОВАНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ВЫБРОСОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И НАСЕЛЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 Характеристики водного и автомобильного транспорта как источников опасного загрязнения воздушной среды городов-портов
1.2 Анализ российского и зарубежного опыта в части нормирования выбросов поллютантов судами внутреннего плавания и автомобильным транспортом
1.3 Анализ действующих расчетных методов мониторинга и прогнозирования выбросов загрязняющих веществ судами внутреннего плавания и автотранспортными средствами
1.4 Анализ применимости современных подходов физического и математического моделирования распространения примесей в атмосфере к оценкам совокупного загрязнения атмосферы выбросами маломерных судов, однопалубных
пассажирских теплоходов и автотранспортных средств
Выводы по главе
ГЛАВА 2 ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
2.1 Анализ структуры парка автотранспортных средств Санкт-Петербурга по статистическим данным Росстата и ГАИ МВД России
2.2 Анализ структуры флота маломерных судов и однопалубных пассажирских теплоходов Санкт-Петербурга по статистическим данным ГИМС МЧС России и Российского Классификационного Общества
2.3 Результаты натурного обследования движения потоков маломерных судов, однопалубных пассажирских теплоходов и автотранспортных средств в
историческом центре Санкт-Петербурга
Выводы по главе
ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ПОЛЛЮТАНТОВ ДВИГАТЕЛЯМИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
3.1 Анализ имеющихся исследований по замеру выбросов двигателей автотранспортных средств
3.2 Бортовой мониторинг выбросов поллютантов легковыми автомобилями и легким коммерческим автотранспортом на различных скоростных режимах движения
3.3 Бортовой мониторинг выбросов поллютантов автобусами на различных скоростных режимах движения
3.4 Выявление зависимостей удельных выбросов от скорости движения
автомобилей
Выводы по главе
ГЛАВА 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ПОЛЛЮТАНТОВ ДВИГАТЕЛЯМИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ И ОДНОПАЛУБНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ТЕПЛОХОДОВ
4.1 Анализ имеющихся исследований по замеру выбросов двигателей маломерных судов
4.2 Бортовой мониторинг выбросов поллютантов подвесными лодочными моторами маломерных судов
4.3 Бортовой мониторинг выбросов поллютантов судовым двигателем ЯМЗ-238 ГМ2
4.4 Выявление зависимостей удельных выбросов от скорости движения маломерных судов
4.5 Выявление зависимостей удельных выбросов от скорости двигателем ЯМЗ-238 ГМ2
Выводы по главе
116
ГЛАВА 5 МЕТОДИКА МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ГОРОДОВ МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ, ОДНОПАЛУБНЫМИ ПАССАЖИРСКИМИ ТЕПЛОХОДАМИ И АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В ЗОНАХ СОВМЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ
5.1 Описание логической структуры методики
5.2 Апробация методики на примере численной оценки и прогнозирования опасного загрязнения воздуха исторического центра Санкт-Петербурга маломерными судами, однопалубными пассажирскими теплоходами и
автотранспортными средствами
Выводы по главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
190
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Методика оценки чрезвычайного локального загрязнения оксидами азота приземной воздушной среды вблизи автодорог2015 год, кандидат наук Марченко Василий Сергеевич
Методика прогнозирования чрезвычайного загрязнения воздуха городов Арктической зоны автотранспортом2022 год, кандидат наук Онищенко Игорь Анатольевич
Методология прогнозирования и мониторинга чрезвычайного воздействия транспорта на городскую среду и население2018 год, доктор наук Ложкина Ольга Владимировна
Методика экологического мониторинга автотранспортных потоков по параметрам комплексного загрязнения приземного слоя атмосферы2017 год, кандидат наук Вольнов, Александр Сергеевич
Научные основы методов и средств контроля экологического состояния автотранспорта и его воздействия на окружающую среду2007 год, доктор технических наук Хватов, Владимир Филиппович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методика мониторинга и прогнозирования загрязнения воздуха городов маломерными судами, однопалубными пассажирскими теплоходами и автотранспортными средствами в зонах совместного влияния»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Современные оценки указывают, что вклад транспортных средств в загрязнение атмосферного воздуха городов может достигать более 80 % от его суммарного загрязнения, при этом при неблагоприятных метеорологических, градостроительных условиях и высокой транспортной нагрузке существует угроза повышения концентраций поллютантов до опасно высоких для здоровья населения значений.
В городах-портах с развитой системой внутреннего водного транспорта, как например в Санкт-Петербурге, где протяженность внутренних водных путей в историческом центре составляет около 30 км и в навигационный сезон активно эксплуатируются маломерные суда (МС) и однопалубные пассажирские теплоходы (ОПТ), выбросы судовых двигательных установок усиливают негативное воздействия более многочисленного автомобильного транспорта.
Эффективность управленческих решений, направленных на обеспечение экологической безопасности городов и на снижение вредного воздействия транспортных выбросов на окружающую среду и население, зависит от качества мониторинга текущего загрязнения атмосферного воздуха и достоверности прогнозирования ситуации в будущем.
Для мониторинга и прогнозирования вклада различных источников в суммарное загрязнение приземного воздуха широко используются расчетные методики. В Российской Федерации ведущими разработчиками специализированных методик, предназначенных для оценки выбросов от автотранспортных средств (АТС), являются ОАО «НИИ Атмосфера» (Санкт-Петербург) и ОАО «НИИАТ» (Москва), в отношении водного транспорта до сих пор нет официально утвержденных методик для мониторинга, прогнозирования и инвентаризации выбросов. Ключевыми параметрами расчетных методик являются значения удельных выбросов передвижных транспортных источников.
Анализ научных трудов позволил сделать вывод о том, что несмотря на имеющийся задел в предметной области исследования, требуется определение
значений удельных выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) судовых двигателей МС и ОПТ, уточнение значений удельных выбросов ЗВ АТС с учетом изменения структуры автопарка и разработка научно обоснованной комплексной методики мониторинга и прогнозирования негативного воздействия выбросов МС, ОПТ и АТС на окружающую среду.
Соответствие паспорту научной специальности. Тема и содержание диссертации соответствуют паспорту специальности 2.10.2 Экологическая безопасность, а именно п. 1. Совершенствование методологий оценки воздействия антропогенных объектов на окружающую среду и проведения экологической экспертизы; п. 6. Создание и развитие системного мониторинга окружающей среды, в том числе разработка комплекса технических средств, обеспечивающих автоматические, иные методы измерения и учет показателей выбросов и (или) сбросов ЗВ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Степень разработанности темы диссертационного исследования. Весомый вклад в изучение негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду и население и обеспечение экологической безопасности (ЭкБ) внесли российские и зарубежные ученые: Азаров В.Н., Берлянд М.Е., Буренин Н.С., Волкодаева М.В., Генихович Е.Л., Домнина О.Л., Донченко В.В., Евтюков С.А., Евтюков С.С, Ермаков С.А., Иванченко А.А., Кравченко П.А., Лим Т.Е., Ложкин В.Н., Ложкина О.В., Малыгин И.Г., Моторыгин Ю.Д., Наумов В.С., Оникул Р.И., Пластинин А.Е., Покусаев М.Н., Ревич Б.А., Савчук О.Н., Скороходов Д.А., Таранцев А.А., Титова Т.С., Трофименко Ю.В., Фридман К.Б., Хватов В.Ф., Хмельницкая А.А., Цыплакова Е.Г., Черняев И.О., Шкрабак В.С., Шкрабак Р.В., S.B. Reid, D.C. Sullivan, P.S. Stiefer, C. Trozzi, R. Vaccaro, H. van der Gon, J. Hulskotte, P. Benson, R. Berkowicz, P. Boulter, J. Härkönen, R.M. Harrison, M. Ketzel, J. Kukkanen, K. Kupiainen, L. Ntziachristos, Z. Samaras и другие ученые.
Объект исследования: транспортные средства как источники негативного воздействия на атмосферный воздух городов.
Предмет исследования: мониторинг и прогнозирование загрязнения воздуха городов МС, ОПТ и АТС.
Цель диссертационного исследования - разработка научно обоснованной методики мониторинга и прогнозирования загрязнения воздуха городов МС, ОПТ и АТС в зонах их совместного влияния.
Задачи диссертационного исследования:
1. Изучить статистические данные и провести исследования структуры и интенсивности движения МС, ОПТ и АТС с последующим обоснованием типов транспортных средств, вносящих основной вклад в загрязнение воздуха (на примере исторического центра Санкт-Петербурга).
2. Провести экспериментальные исследования выбросов СО, КОх, СхИу 2-и 4-тактными двигателями МС и стационарным дизельным судовым двигателем ОПТ в стационарных (швартовых) условиях, на основании которых выявить зависимости выбросов от режима эксплуатации двигательной установки.
3. Провести экспериментальные исследования выбросов СО, КОх, СхИу легковыми автомобилями, микроавтобусами, автофургонами, автобусами в условиях реальной эксплуатации, на основании которых выявить зависимости выбросов от скорости движения транспортных средств, типа двигателя и эксплуатационной изношенности.
4. Разработать методику мониторинга и прогнозирования загрязнения атмосферного воздуха МС, ОПТ и АТС, включающую базу значений удельных выбросов СО, КОх, СхИу судами и автотранспортом, и определить условия опасного загрязнения воздуха судами и автотранспортом в зонах совместной эксплуатации.
Научная новизна диссертационного исследования:
1. На основании изучения статистических данных и результатов исследования структуры и интенсивности движения МС, ОПТ и АТС определены типы судов и автотранспорта, вносящих основной вклад в загрязнение воздуха (на примере исторического центра Санкт-Петербурга).
2. По результатам экспериментальных исследований выбросов СО, КОх, СхИу 2- и 4-тактными двигателями МС и стационарным дизельным судовым
двигателем ЯМЗ-238 ГМ2 в стационарных (швартовых) условиях выявлены зависимости выбросов от режима эксплуатации двигательной установки.
3. По результатам экспериментальных исследований выбросов СО, NOX, ^^ легковыми автомобилями, микроавтобусами, автофургонами, автобусами в реальных условиях эксплуатации при движении по городским ездовым циклам выявлены зависимости выбросов от скорости движения транспортных средств, типа двигателя и степени эксплуатационной изношенности.
4. Разработана методика мониторинга и прогнозирования загрязнения воздуха городов МС, ОПТ и АТС в зонах совместного влияния, включающая базу значений удельных выбросов судами и автотранспортом, и определены условия опасного загрязнения воздуха судами и автотранспортом в зонах совместной эксплуатации.
Теоретическая значимость диссертационного исследования: выявлены зависимости выбросов СО, NOX, ^^ двигателями МС и стационарным дизельным судовым двигателем от режима эксплуатации и двигателями АТС от скорости движения, типа двигателя и эксплуатационной изношенности; дополнены информационные базы значений удельных выбросов СО, NOX, ^^ двигателями МС, ОПТ и АТС; расширена область применения физико-математической модели диффузии вредных веществ в приземном слое атмосферы (К-теории) для прогнозирования локального загрязнения воздуха судами и автотранспортом в зонах их совместного влияния; определены условия опасного локального загрязнения приземного воздуха в зонах совместного влияния МС, ОПТ и АТС.
Практическая значимость диссертационного исследования:
Разработана методика мониторинга и прогнозирования загрязнения воздуха МС, ОПТ и АТС в зонах их совместного влияния, позволяющая адекватно оценивать и прогнозировать локальное загрязнение воздуха вблизи городских транспортных коммуникаций. Предложены специальные технические устройства (решения) для проведения замеров выбросов подвесных лодочных моторов
(ПЛМ) МС в стационарных (швартовых) условиях и двигателями внутреннего (ДВС) сгорания АТС в движении.
Методы исследования: экспериментальные методы анализа состава отработавших газов (ОГ) двигателей судов и колесных транспортных средств (легковых автомобилей, микроавтобусов, автофургонов и автобусов); методы математической обработки экспериментальных данных; регрессионный анализ; расчетное исследование загрязнения воздуха выбросами транспортных средств с использованием программного обеспечения «Магистраль» и «Эколог».
Положения, выносимые на защиту:
1. Обоснование по результатам изучения статистических данных и результатам исследования структуры и интенсивности движения МС, ОПТ и АТС типов транспортных средств, вносящих основной вклад в загрязнение воздуха (на примере исторического центра Санкт-Петербурга).
2. Результаты экспериментальных исследований выбросов СО, КОх, СхИу 2- и 4-тактными двигателями МС и стационарным дизельным судовым двигателем ЯМЗ-238 ГМ2 в стационарных (швартовых) условиях и выявленные на их основе зависимости выбросов от режима эксплуатации двигательной установки.
3. Результаты экспериментальных исследований выбросов СО, КОх, СхИу легковыми автомобилями, микроавтобусами, автофургонами, автобусами в условиях реальной эксплуатации и выявленные на их основе зависимости выбросов от скорости движения транспортных средств, типа двигателя и эксплуатационной изношенности.
4. Методика мониторинга и прогнозирования загрязнения воздуха городов МС, ОПТ и АТС в зонах совместного влияния, включающая базу значений удельных выбросов СО, КОх, СхИу судами и автотранспортом; результаты апробации разработанной методики (на примере исторического центра Санкт-Петербурга) с определением условий опасного загрязнения воздуха в зависимости от интенсивности, структуры и состава потоков транспортных средств, метеоусловий и особенностей городской застройки.
Степень достоверности исследования обеспечена научным анализом тщательно отобранных научных публикаций; полнотой использования фактического материала; использованием корректных и объективных исходных данных; согласованностью полученных расчетных и экспериментальных данных с результатами, полученными другими исследователями; использованием поверенного газоаналитического оборудования; использованием лицензионного программного обеспечения.
Апробация результатов. Основные положения диссертационного исследования были представлены и обсуждены на международных и всероссийских научно-практических конференциях, а именно: Международной научно-практической конференции «Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы» (Санкт-Петербург, 2021, 2022, 2023, 2024 гг.); Международной научно-практической конференции «Транспорт России: проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург, 2021, 2022, 2023 гг.); XXXIV Международной научно-практической конференции «Предотвращение. Спасение. Помощь» (Химки, Московская область, 2024); VI Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные технологии и вопросы обеспечения безопасности реальной экономики» (Санкт-Петербург, 2024); Международной научно-практической конференции «Мониторинг, моделирование и прогнозирование опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций» (Железногорск, 2024); Международной научно-практической конференции «11-е Луканинские чтения. Проблемы и перспективы развития автотранспортного комплекса» (Москва, 2025). Победитель открытого конкурса грантов для аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов Санкт-Петербурга в 2024 году (распоряжение Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2024 № 121).
Публикации. Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 25 научных работах, из них: публикаций в рецензируемых изданиях по научной специальности, входящих в перечень ВАК - 9; патентов на полезную модель - 3.
Реализация результатов диссертационного исследования.
Результаты диссертационной работы внедрены в практическую деятельность Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта (СПб ГУП «Пассажиравтотранс»), Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга и используются в оперативной деятельности Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Санкт-Петербургу.
Структура и объем диссертационного исследования. Диссертационное исследование состоит из введения, пяти глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, словаря терминов, списка литературы и тринадцати приложений. Объем работы составляет 189 страниц (46 рисунков и 62 таблицы). Список литературы включает 211 источников.
ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА ИССЛЕДОВАНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ВЫБРОСОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И НАСЕЛЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И
ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 Характеристики водного и автомобильного транспорта как источников опасного загрязнения воздушной среды городов-портов
Чрезвычайный характер транспортных выбросов, повлекший за собой значительные жертвы среди населения и ущерб его здоровью, проявлялся в прошлом достаточно часто: в 1944 году значительное загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота NOX ОГ автотранспорта с последующими фотохимическими превращениями с их участием привело к образованию смога над г. Лос-Анджелесом (США); в 1952 году выбросы автомобилей в совокупности с выбросами от стационарных источников в г. Лондоне (Великобритания) привели к образованию тумана, содержащих диоксид серы SO2, твердые частицы РМ и монооксид углерода СО, и в результате которого погибло более 4 тыс. человек и около 10 тыс. человек нанесен значительный вред здоровью; в 1962 году в г. Руре (ФРГ) за три дня смог убил 156 человек; в 1970 и 1971 году в г. Токио (Япония) транспортный смог вызвал отравление 10 тыс. и 28 тыс. человек соответственно. По данным Всемирной организации здравоохранения от смога погибает в три раза больше людей, чем в результате дорожно-транспортных происшествий, а в крупных городах эта цифра может составлять около 3 500 человек в год [1]. Данным происшествиям в значительной степени способствуют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Благодаря внедряемым на современном этапе развития транспортным природоохранным технологиям, таких ситуаций становится существенно меньше, однако, при НМУ во многих городах нашей страны фиксируются систематические случаи значительного превышения предельно-допустимых концентраций ЗВ, имеющих транспортное происхождение [2, 3].
Несмотря на относительную давность произошедших случаев крупных техногенных загрязнений воздуха, проблема опасного загрязнения воздушной среды не ушла в прошлое. Данные ЮНЕП (The United Nations Environment Programme (UNEP) - программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде) указывают, что загрязнение атмосферного воздуха становится причиной 4,2 млн смертей в год по всему миру, а ежегодные экономические потери составляют 0,5 % - 2,5 % мирового ВВП. Что касается Российской Федерации, то ежегодный техногенный ущерб в результате функционирования автотранспорта в стране достигает 2 % - 3 % ВВП: 60 % ущерба приходится на легковой автотранспорт, 26,5 % на грузовой и 13,5 % на автобусы [4].
Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization - WHO) определяют безопасные для здоровья человека следующие среднесуточные концентрации некоторых ЗВ: СО - 4 мг/м3 и NO2 - 0,025 мг/м3 (в РФ 3 мг/м3 и 0,1 мг/м3 соответственно). Если бы показатели состояния воздуха соответствовали рекомендуемым уровням, треть населения Земли (около 2,5 млрд человек) в среднем на 1,2 года проживало бы дольше.
Техногенное сверхнормативное загрязнение воздуха может быть обусловлено НМУ, а соответствие нормам качества воздуха содержания отдельных компонентов транспортных выбросов не всегда является безопасным, так как содержание в воздухе нескольких ЗВ может привести к синергетическому риску для здоровья человека. В связи с этим, следует отметить, что 85 % жителей Европы, даже в городах с благоприятными условиями для рассеивания в воздухе вредных примесей, как минимум раз в год сталкивается с чрезвычайным загрязнением воздуха.
Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха осуществляется сравнением текущих концентраций вредных примесей с нормативными предельными значениями, так как ингаляционный путь воздействия является критическим при воздействии на органы дыхания, ввиду того что вредные примеси сразу попадают в кровоток и накапливаются в организме за
относительно короткий период времени. В особенной степени опасно сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха для чувствительных групп населения - людей, страдающих хроническими заболеваниями, пожилых людей и детей. Например, воздействие SO2 на уровне 0,126 мг/м3 может привести к росту дополнительной смертности в 11 случаев на 1 000 чел. в год, а РМ10 при концентрации 0,90 мг/м3 к 44 дополнительных случаев соответственно [5]. Что касается Санкт-Петербурга, то вклад в общий канцерогенный риск загрязненного воздуха составляет 1,5 %. На сегодняшний день выявлена связь между первичной детской заболеваемостью и высокими концентрациями формальдегида, бензола и взвешенных частиц в Адмиралтейском, Василеостровском и Центральном районах. Вклад в развитие общетоксичных эффектов формальдегида, оксидов азота и углерода составляет 48,67 %; в смертность - 26,94 %; болезней крови и кроветворных органов - 24,40 % [6]. В соответствии с государственным докладом «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Санкт-Петербурге», публикуемых Роспотребнадзором [7], в городе фиксируется рост показателей общей первичной заболеваемости населения болезнями органов дыхания, системы кровообращения и др. (таблица 1 .1).
Таблица 1 .1 - Динамика показателей первичной заболеваемости населения Санкт-Петербурга (показатель на 100 000 населения)
Заболевание Год Темп роста к 2020 году, %
2020 2021 2022
Болезни системы кровообращения 2 764,4 3 293,6 3 179,3 15,0
Бронхиальная астма и астматический статус 83,1 79,0 107,5 29,4
Онкологическая заболеваемость 1 549,3 1 522,4 1 919,1 23,9
Следует отдельно отметить, что действующим законодательством предусмотрено отнесение опасно высокого загрязнения воздуха токсичными веществами к чрезвычайной ситуации техногенного характера. Критериями
отнесения загрязнения атмосферного воздуха к чрезвычайному техногенному является количество экспонируемого населения, нанесенный ущерб, нарушение условий жизнедеятельности населения, определенная кратность превышения гигиенических нормативов над обширной территорией, класс опасности вещества [8]. Для здоровых групп населения опасное превышение ПДКм.р. и ПДКсс. должно быть кратным. Анализ исследований, направленных на установление предельных концентраций загрязняющих атмосферный воздух веществ в отношении всех групп населения, позволяет сделать вывод, что критериями оценки чрезвычайно опасного загрязнения воздуха является превышение ПДКм.р. по СО и NO2 в 8-10 раз и ПДКсс. по СО и NO2 в 5-10 раз соответственно [9-12].
В Санкт-Петербурге ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» совместно с ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу разработали перечень критериев отнесения загрязнения атмосферы к экстремально опасному гидрометеорологическому явлению и в соответствии с которыми к случаям опасного загрязнения воздуха относятся: содержание вещества в воздухе, превышающее в 20 раз и более ПДКмр.; появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха; влияние загрязненного атмосферного воздуха на органы чувств человека, выразившееся в рези в глазах, слезотечении, привкусе во рту, затруднении дыхания, покраснении или других изменениях кожи, рвоты и др. одновременного у нескольких десятков человек [13, 14].
Несомненно, важное значение вследствие этого приобретает мониторинг и прогнозная оценка выбросов ЗВ от ДВС транспортных средств [15] и их последующего рассеивания в атмосферном воздухе. Доля транспортных выбросов в крупных городах достигает 70-90 %. В некоторых работах указывается, что в особенно крупных городах на долю автотранспорта приходится более 95 % выбросов монооксида углерода СО, около 65 % углеводородов СхИу и около 30 % оксидов азота NOX [16]. Не является исключением в этом отношении и Санкт-Петербург - на долю АТС в городе приходится 63,8 % - 67,5 % от валовых выбросов в городе (таблица 1.2).
Таблица 1.2 - Выбросы некоторых ЗВ, исходящих от автотранспорта и стационарных источников в Санкт-Петербурге за 2019-2024 гг. [17]
Год Загрязнитель, тыс. т
Всего СО №Эх СхНг SO2 ЛОС ТЧ
А С А С А С А С А С А С А С
2019 131,8 66,6 106,7 28,8 17,3 25,7 0,2 2,0 1,2 2,0 5,8 5,5 0,6 2,6
2020 128,7 72,0 104,2 27,7 16,9 25,1 0,2 1,9 1,2 2,3 5,6 6,6 0,6 3,0
2021 126,5 71,7 102,4 30,0 16,7 28,4 0,2 1,8 1,2 2,2 5,5 6,0 0,5 3,3
2022 130,5 69,9 105,5 29,6 17,0 27,4 0,3 1,9 1,2 2,3 6,0 5,5 0,5 3,2
2023 138,3 66,5 112,3 30,0 17,6 23,2 0,2 2,1 1,2 1,8 6,4 5,8 0,6 3,6
2024 137,8 66,4 111,5 29,6 17,9 23,3 0,2 2,0 1,2 2,0 6,4 6,1 0,6 3,4
Примечание: А - автотранспорт; С - стационарные источники; СО - монооксид углерода; NOX - оксиды азота; СхНг - углеводороды; SO2 - диоксид серы; ЛОС -летучие органические соединения; ТЧ - твердые частицы
В целом, для Санкт-Петербурга характерно локальное сосредоточение выбросов АТС, наибольшее количество которых приходится на территорию исторической центральной части города. На рисунке 1.1 представлена картограмма выбросов ЗВ от АТС, составленная Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Правительства Санкт-Петербурга по результатам макромоделирования [18].
Рисунок 1.1 - Картограмма выбросов ЗВ от АТС в Санкт-Петербурге
Перечень продуктов сгорания двигателей транспортных средств может достигать более 200 компонентов. Помимо вышеупомянутых токсичных монооксида углерода СО, углеводородов Сх^ и оксидов азота NOх, продуктами эмиссии ДВС также являются другие различные токсичные и канцерогенные вещества: формальдегид СН2О; бензол С6Н6; ацетальдегид С2Н4О; бенз(а)пирен С20Н12; 1,3-бутадиен С4Н6; толуол С7Н8; диоксид серы SO2; мелкодисперсные взвешенные твердые частицы РМ10 и РМ2,5; сажа; полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и др. [19, 20].
Рассматривая автотранспорт как один из основных видов транспортных средств, вносящих вклад в загрязнение атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге, необходимо также рассмотреть вопрос уровня автомобилизации в нем. Уровень автомобилизации в Санкт-Петербурге примерно сопоставим с общероссийским (332 ед. в 2023 году) [21]. На рисунке 1.2 представлен график изменения уровня автомобилизации в Санкт-Петербурге в 2000-2022 гг. [22]. Отмечается, что уровень автомобилизации в городе с 2000 года вырос более чем в 1,6 раз, в сравнении с 2022 годом.
1 «п
ч <и — 300
■в О X о ВТ <=> Я —
¡2 ^ 250 ^ « О X 5 35 9ПП
Н 'Г 200 о з <ъ ~ гт я а ю 1 ^п
е о 150 § 2 & £
03 100 « 50
п 0
2000 10 0 2 2 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 5 0 0 2 0 0 2 г- 0 0 2 00 0 0 2 о\ о о <М 2010 10 2 2 10 2 3 10 2 10 2 5 10 2 2016 г- 10 2 00 10 2 о\ о <м 2020 12 0 2 2202
Рисунок 1.2 - График изменения автомобилизации населения в Санкт-Петербурге в 2000 - 2022 гг.
Как источник вредного воздействия на атмосферный воздух, АТС обладают рядом существенных особенностей, обуславливающих их особенное негативное воздействие на здоровье человека:
1. Пространственная рассредоточенность автомобилей на более чем 27 млн м2 территории Санкт-Петербурга создает повышенный фон загрязнения атмосферного воздуха, в котором находится более 75 % населения города [23].
2. Близость расположения зданий и дорог, особенно в условиях исторически сложившейся центральной части города с низким уровнем развития улично-дорожной сети (УДС).
3. Низкое расположение источника выбросов относительно органов дыхания человека (0,2-0,7 м). В приземном слое воздуха ОГ скапливаются и слабее рассеиваются в сравнении с находящимися на значительной высоте источниками выбросов стационарного характера (вентиляционными и дымовыми трубами).
Транспортная инфраструктура исторической центральной части Санкт-Петербурга со сложившимся низким уровнем УДС испытывает серьезную нагрузку. Наличие в данной части города развитой сети внутренних водных путей
обуславливает дополнительное негативное влияние на качество среды обитания двигательных установок судов. В период активной туристической навигации на таких внутренних водных объектах как реки Фонтанка и Мойка, канал Грибоедова и Крюков канал, движение различных ОПТ и МС в особенной степени интенсивно. По некоторым оценкам, доля водного транспорта в загрязнении воздушной среды города в навигационной период может достигать до 10 % от общего совокупного количества транспортных выбросов [24].
Таким образом, наряду с автомобильным транспортом, двигатели судов создают дополнительную техногенную нагрузку на атмосферный воздух городов-портов на локальном уровне в местах прохождения УДС города вблизи внутренних водных путей [25]. При определенных неблагоприятных условиях такое совокупное вредное воздействие ОГ автомобильного и водного транспорта может привести к локальному опасному сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха в центральных районах Санкт-Петербурга [26, 27].
Вредное воздействие на организм человека образующихся транспортных поллютантов усиливается за счет их высокой химической активности и способности взаимодействовать друг с другом в атмосфере воздуха с образованием в дальнейшем более вредных и токсичных соединений. Образующиеся при эксплуатации ДВС монооксид азота N0 и диоксид азота N02 под воздействием ультрафиолетового излучения участвуют в образовании тропосферного озона О3 - токсичного вещества, обладающего сильными окислительными свойствами. Кроме того, при этом образуются различные химически активные радикалы, являющиеся сильными фотохимическими веществами [28, 29].
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Методика оценки и прогнозирования экстремального загрязнения воздуха на автомагистралях мелкодисперсными взвешенными частицами PM10 и PM2.52016 год, кандидат наук Невмержицкий, Николай Владимирович
Разработка системы мониторинга выбросов автомобильного транспорта в атмосферу крупных городов2004 год, кандидат технических наук Якимов, Михаил Ростиславович
Методы и средства контроля и диагностики экологической безопасности автотранспорта1999 год, кандидат технических наук Николаев, Сергей Николаевич
Методика оценки экстремального загрязнения воздуха в окрестности автомагистрали2012 год, кандидат технических наук Лукьянов, Сергей Владимирович
Исследование и разработка технологии восстановления экологического класса легковых автомобилей с карбюраторным двигателем2010 год, кандидат технических наук Илюшин, Роман Вадимович
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Мальчиков Константин Борисович, 2026 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кириллов, Н.Г. Экология и автотранспорт: о необходимости перехода на природный газ как перспективное моторное топливо / Н.Г. Кириллов, А.Н. Лазарев // Автогазозаправочный комплекс + Альтернативное топливо. - 2015. -№ 6 (99). - С. 19-27.
2. Воеводин, Е.С. Роль автомобилизации в экологии городской среды / Е.С. Воеводин, К.А. Акулов, С.А. Катаев, А.М. Асхабов, А.С. Кашура // Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. - 2021. - № 3. - С. 5-13. DOI: 10.15593/24111678/2021.03.01.
3. Леванчук, А.В. Комплексный подход к оценке воздействия дорожно-автомобильного комплекса на здоровье жителей городских поселений / А.В. Леванчук, Е.А. Шилова, М.Д. Петрова, П.А. Ганичев // Здоровье - основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. - 2021. - Т.16. - № 1. -С. 266-285.
4. Мурамович, В.В. Экологический эффект молекулярной деструкции отработавших газов двигателей внутреннего сгорания / В.В. Мурамович, В.Ю. Каминский, С.Н. Турусов // Морские интеллектуальные технологии. - 2021. - Т.1. - № 1. - С. 31-35.
5. Ревич, Б.А. Качество атмосферного воздуха и здоровье жителей Норильска: динамика ситуации за 20 лет / Б.А. Ревич, Т.Л. Харькова // Проблемы анализа риска. - 2023. - Т.20 - № 1. - С. 14-25. DOI: 10.32686/1812-5220-202320-1-14-25.
6. Лим, Т.Е. Научно-методические основы гигиенической оценки влияния объездных и транзитных автомобильных дорог на окружающую среду и здоровье: специальность 14.02.01 «Гигиена»: диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук / Татьяна Евгеньевна Лим; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова», 2015. - 277 с.: 24 ил. - Текст: непосредственный.
7. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу: официальный сайт. - Санкт-Петербург. - URL: http ://78.3364339.ru/dokumenty/gosudarstvennye-doklady/132/ (дата обращения: 07.04.2025).
8. Зеленкин, С.Е. Применение принципов риск-ориентированного надзора в разработке перечня действий Роспотребнадзора при чрезвычайных ситуациях (на примере химического загрязнения атмосферного воздуха) / С.Е. Зеленкин // Анализ риска здоровью - 2020: материалы X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Пермь, 13-15.05.2020. -Пермь: Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 2020. - С. 323-326.
9. Звягинцева, А.В. Система оценки опасности при загрязнении атмосферного воздуха: попытка обобщения подходов / А.В. Звягинцева // Системный анализ и информационные технологии в науках о природе и обществе. - 2014. - № 1-2 (6-7). - С. 131-163.
10. Крийт, В.Е. Гигиенические аспекты трудовой деятельности пожарных /
B.Е. Крийт, Ю.Н. Сладкова, М.В. Санников, А.О. Пятибрат // Медицина труда и промышленной экологии. - 2020. - Т.60. - № 8. - С. 494-501. DOI: 10.31089/10269428-2020-60-8-494-501.
11. Мещеряков, А.Ю. Качество воздуха в средах обитания человека как фактор национальной безопасности Российской Федерации / А.Ю. Мещеряков,
C.Н. Осипов // Информационные технологии и вычислительные системы. - 2020. - № 4. - С. 55-70. DOI: 10.14357/20718632200405.
12. Фалеев, М.И. Система исходных данных по определению приоритетов развития технического оснащения сил МЧС России / М.И. Фалеев, В.П. Малышев // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. - 2017. - Т.7. - № 2 (13). - С. 25-40.
13. Приказ МЧС России «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (утв. 05.07.2021
№ 429). - URL: https://docs.cntd.ru/document/608475690 (дата обращения 05.10.2025). - Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. - Текст: электронный.
14. Федеральное государственное бюджетное учреждение «СевероЗападное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: официальный сайт. - Санкт-Петербург. - URL: http://www.meteo.nw.ru/articles/index.php?id=759 (дата обращения: 05.10.2025).
15. Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации работ по оценке выбросов от отдельных видов передвижных источников» (утв. 01.11.2013 № 6-р). - URL: https://docs.cntd.ru/document/499073959 (дата обращения: 18.05.2024). - Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. -Текст: электронный.
16. Цыплакова, Е.Г. Анализ воздействия автотранспорта на воздушную среду северных городов России / Е.Г. Цыплакова, Ю.Г. Янкевич // XXI Царскосельские чтения: материалы международной научной конференции, Санкт-Петербург, 25 - 26.04.2017. - Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2017. - Т.1. - С. 132-139.
17. Экологический портал Санкт-Петербурга Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. - URL: https://www.infoeco.ru/ (дата обращения: 12.05.2024).
18. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Правительства Санкт-Петербурга: официальный сайт. - Санкт-Петербург. - URL: https://krti.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/11/29/КСОДД_Санкт-Петербурга.pdf (дата обращения: 12.05.2024).
19. Ворохобин, А.В. Повышение экологической безопасности поршневых двигателей внутреннего сгорания / А.В. Ворохобин, Н.М. Дерканосова, С.З.
Манойлина // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. -2023. - № 4 (79). - С. 93-101. DOI: 10.53914/issn2071-2243_2023_4_93.
20. Щетинин, Н.А. К вопросу загрязнения атмосферного воздуха выбросами транспорта / Н.А. Щетинин, И.А. Щетинина, Т.И. Тихомирова // Энерго- и ресурсосберегающие экологически чистые химико-технологические процессы защиты окружающей среды: сборник докладов II Международной научно-технической конференции, Белгород, 06-08.12.2016. - Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2016. - С.54-58.
21. Федеральная служба государственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации: официальный сайт. - Москва. -URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/transport (дата обращения: 12.05.2024).
22. Пиль, Э.А. Анализ и прогноз количества личных автомобилей в Санкт-Петербурге / Э.А. Пиль, Ф.Ф. Коджебаш // Системный анализ и логистика.
- 2021. - № 1 (27). - С. 10-19. DOI: 10.31799/2077-5687-2021-1-10-19.
23. Климашов, А.А. Контроль и предупреждение сверхнормативных выбросов от автомобиля / А.А. Климашов // Технико-технологические проблемы сервиса. - 2018. - № 1 (43). - С. 24-28.
24. Кириллов, Н.Г. Экологические проблемы эксплуатации водного транспорта и первый опыт создания отечественного судна на сжиженном природном газе / Н.Г. Кириллов // Вестник Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. - 2016. - № 2 (36). - С. 98-109.
25. Ложкин, В.Н. Прогнозирование опасного загрязнения воздуха крупными судами и автотранспортными средствами в зонах их совместного влияния в Севастополе, Владивостоке и Санкт-Петербурге / В.Н. Ложкин, О.В. Ложкина, С.А. Селиверстов, М.Н. Крипак // Вода и экология: проблемы и решения. - 2020.
- № 1 (81). - С. 38-50. DOI: 10.23968/2305-3488.2020.25.1.38-50.
26. Ложкин, В.Н. Прогнозирование загрязнения воздуха отработавшими газами двигателей судов и автотранспорта / В.Н. Ложкин, О.В. Ложкина // Транспорт Российской Федерации. - 2017. - № 1 (68). - С. 59-62.
27. Иванченко, А.А. Факторы чрезвычайной опасности транспорта в большом городе / А.А. Иванченко // Подготовка кадров в системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: материалы Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 01.06.2018. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2018. - С. 235-238.
28. Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Горение. Физические и химические аспекты, моделирование, эксперименты, образование загрязняющих веществ / Пер. с англ. Г.Л. Агафонова. Под ред. П.А. Власова. - М.: ФИЗМАТ ЛИТ, 2006. -352 с.
29. Ведрученко, В.Р. Анализ путей образования вредных веществ в отработавших газах поршневых двигателей / В.Р. Ведрученко, А.Л. Иванов, В.А. Борисов, П.В. Литвинов // Омский научный вестник. - 2017. - № 4 (154). - С. 3639.
30. Лим, Т.Е. Организация социально-гигиенического мониторинга за влиянием транспортных загрязнений на здоровье населения / Т.Е. Лим, К.Б. Фридман, А.Ю. Недре, Ю.А. Недре // Санитарный врач. - 2014. - № 2. - С. 26-30.
31. Лим, Т.Е. Оценка риска для здоровья населения от воздействия выбросов автотранспорта / Т.Е. Лим, И.В. Чернявская // Санитарный врач. - 2014. - № 9. - С. 12-15.
32. Ревич, Б.А. Приоритетные факторы городской среды, влияющие на качество жизни населения мегаполисов / Б.А. Ревич // Проблемы прогнозирования. - 2018. - № 3. - С. 58-66.
33. Мальчиков, К.Б. Анализ опасного загрязнения воздушной среды выбросами двигателей внутреннего сгорания автомобилей и судов / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Мониторинг, предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: материалы Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 28.10.2021. - Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, 2021. - С. 517-522.
34. Стаценко, О.В. Зарубежный опыт экологического нормирования на примере западноевропейских стран и США / О.В. Стаценко // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2020. - № 6-3 (45). -С. 171-190.
35. Горячев, Н.К. Автомобильный транспорт: переход от нормирования расхода топлива к учету выбросов парниковых газов / Н.К. Горячев, С.О. Бандурко, Х.Х. Хабибуллозода // Вестник Южно-Уральского государственного университета. - 2020. - Т.13. - № 1. - С. 175-179. DOI: 10.14529/em200117.
36. Бердник, А.Н. Нормы выбросов вредных веществ с отработавшими газами двигателей внутреннего сгорания / А.Н. Бердник // Ученые заметки Тихоокеанского государственного университета. - 2019. - Т.10. - № 3. - С. 215221.
37. Горбунов, А.А. К вопросу о системах нейтрализации отработавших газов / А.А. Горбунов, К.А. Корлякова // Химия. Экология. Урбанистика. - 2020. -№ 3. - С. 60-65.
38. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененная Протоколом 1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78): [принята 02.11.1973; вступила в действие 02.10.1983]. - URL: https://docs.cntd.ru/document/499014769 (дата обращения: 17.05.2024). - Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. -Текст: электронный.
39. ГОСТ 28556-2016. Моторы лодочные подвесные. Общие требования безопасности = Outboard motors. General safety requirement: межгосударственный стандарт: введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.06.2016 № 618-ст: введен взамен ГОСТ 28556-90: дата введения 01.01.2017 / разработан федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ). - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200136055 (дата обращения: 17.05.2024). - Режим
доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. -Текст: электронный.
40. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 026/2012 «О безопасности маломерных судов» (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 33). - URL: https://docs.cntd.ru/document/902352820?section=text / (дата обращения: 17.05.2024). - Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. - Текст: электронный.
41. Правила предотвращения загрязнения окружающей среды с судов (ППЗС) (утв. приказом федерального автономного учреждения «Российский Речной Регистр» от 12.10.2015 № 38-п; с 2022 года федеральное автономное учреждение «Российское Классификационное Общество»). - URL: https://rfclass.ru/assets/Uploads/PPZS.pdf?t=1715977980 / (дата обращения: 17.05.2024). - Режим доступа: Федеральное автономное учреждение «Российское Классификационное Общество» (РКО). - Текст: электронный.
42. Хмельницкая, А.А. Отчет о результатах эксперимента по оценке вредных выбросов главного двигателя маломерного судна на соответствие российским и международным экологическим требованиям / А.А. Хмельницкая, Е.Г. Ильина, М.Н. Покусаев // Новая наука: от идеи к результату. - 2016. - № 5-2 (84). - С. 215-219.
43. United States Environmental Protection Agency, США: база данных. Данные в формате PDF. [Электронный ресурс]. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2008-10-08/pdf/E8-21093.pdf (дата обращения: 17.05.2024).
44. Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council of 20.11.2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC. Official Journal of the European Union, Европейский союз: база данных. Данные в текстовом формате TXT. [Электронный ресурс]. - URL: https://eur-lex. europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0053&qid=1714243529430 (дата
обращения: 17.05.2024). - Текст: электронный.
45. Мальчиков, К.Б. Нормирование выбросов загрязняющих веществ судовыми двигательными установками в зарубежных странах и Российской Федерации / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Транспорт России: проблемы и перспективы - 2021: материалы Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 09-10.11.2021. - Санкт-Петербург: Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук, 2021. - Т.2. -183 с. - С. 50-54.
46. Донченко, В.В. Методы расчета выбросов от автотранспорта и результаты их применения / В.В. Донченко, Ю.И. Кунин, А.В. Рузский, В.А. Виженский // Журнал автомобильных инженеров. - 2014. - № 3 (86). - С. 44-51.
47. Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении методики»» (утв. 08.12.2005 № 309-р). - URL: https://docs.cntd.ru/document/8425945 (дата обращения: 18.05.2024). - Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. -Текст: электронный.
48. Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении методики» (утв. 17.02.2012 № 23-р). - URL: https://docs.cntd.ru/document/537913375 (дата обращения: 18.05.2024). - Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. -Текст: электронный.
49. Донченко, В.В. Современные подходы к оценке выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом / В.В. Донченко, В.С. Чижова // Научный вестник автомобильного транспорта. - 2022. - № 1. - С. 5-12.
50. ГОСТ 56162-2014. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от автотранспорта при проведении сводных расчетов для городских населенных пунктов = Air pollution emissions. Method of calculating
vehicles emissions under summary computational modeling for urban settlements: национальный стандарт Российской Федерации: введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.10.2014 № 1320-ст: введен впервые: дата введения 01.07.2015 / разработан открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха» (ОАО «НИИ Атмосфера»). - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200113823 (дата обращения: 18.05.2024). - Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. -Текст: электронный.
51. ГОСТ 56162-2019. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных средств на автомобильных дорогах разной категории = Emissions of polluting substances into the atmosphere. Method for calculating the amount of pollutant emissions generated by motor vehicle flows on roads of various categories: национальный стандарт Российской Федерации: введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.09.2019 № 694-ст: введен взамен ГОСТ 56162-2014: дата введения 01.01.2020 / разработан акционерным обществом «Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха» (АО «НИИ Атмосфера»). - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200167788 (дата обращения: 18.05.2024). - Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. -Текст: электронный.
52. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении методики определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха» (утв. 27.11.2019 № 804). -URL: https://docs.cntd.ru/document/564062468 (дата обращения: 18.05.2024). -Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. - Текст: электронный.
53. Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «О внесении изменений в распоряжение Росприроднадзора от 1 ноября 2013 г. № 6-р» (утв. 13.12.2019 № 37-р). - URL: https://docs.cntd.ru/document/564470082 (дата обращения: 18.05.2024). - Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. -Текст: электронный.
54. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга: официальный сайт. - Санкт-Петербург. - URL: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/metodika-opredeleniya-massy-vrednyh-zagryaznyayushih-veshestv-vybrasyv/ (дата обращения: 25.10.2025).
55. Ложкина, О.В. К вопросу о совершенствовании информационного процесса мониторинга и прогнозирования опасного воздействия транспортных выбросов на среду обитания и население / О.В. Ложкина, В.И. Комашинский // Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. - 2021. - № 2. -С. 16-24.
56. Сарафанов, М.И. Математическое моделирование распространения примесей в атмосфере и компьютерные реализации моделей / М.И. Сарафанов, В.Ю. Третьяков // Метеорологический вестник. - 2017. - № 4. - С. 58-75.
57. Жижин, Н.Н. Анализ средств управления качеством атмосферного воздуха в условиях крупного города / Н.Н. Жижин, М.С. Дьяков, М.Б. Ходяшев // Анализ риска здоровью. - 2019. - № 4. - С. 50-59. DOI: 10.21668/health.risk/2019.4.05.
58. Ложкин, В.Н. Информационная технология прогноза чрезвычайного загрязнения воздуха отработавшими газами судов и автотранспорта / В.Н. Ложкин, О.В. Ложкина // Современные информационные технологии и ИТ-образование. - 2017. - № 1 (13). - С. 222-227.
59. Шаушенова, А.Г. Анализ загрязнения атмосферы выбросами автотранспорта / А.Г. Шаушенова, Ш.А. Байсалыкова // Наука и образование: новое время. - 2015. - № 6 (11). - С. 11-17.
60. Хуан, С. Модели, описывающие влияние выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом в окружающую среду / С. Хуан, Н.Ю. Юдина // Современные аспекты моделирования систем и процессов: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 08.02.2021. -Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2021. - С. 167-173. DOI: 10.34220/MAMSP_167-173.
61. Данилкин, Е.А. Моделирование распространения выбросов автомобильного транспорта в уличном каньоне / Е.А. Данилкин, А.В. Старченко // Вычислительные технологии. - 2020. - № 2 (25). - С. 4-21. DOI: 10.25743/ICT.2020.25.2.002.
62. Dhyani, R., Sharma, N. Vehicular pollution dispersion modelling along roads using CALINE4 model - a review. International Journal of Environmental Technology and Management, 2018, vol. 21, no. 1/2, pp. 91-110. Available an: https://doi.org/10.1504/IJETM.2018.10013811 (Accessed 18.05.2024).
63. Liu, H., Guensler, R., Lu, H., Xu, Y., Xu, X., Rodgers, M.O. MOVES -Matrix for high-performance on-road energy and running emission rate modeling applications. Journal of the Air & Waste Management Association, 2019, vol. 69, no. 12, pp. 1415-1428. Available an: https://doi.org/10.1080/10962247.2019.1640806 (Accessed 18.05.2024).
64. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий: общесоюзный нормативный документ: утв. председателем Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 04.08.1986 № 192: взамен СН 369-74: дата введения 01.01.1987 / разработана ордена Трудового Красного Знамени Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова Госкомгидромета. - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200000112?section=text
65. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утв. 06.06.2017 № 273). - URL: https://docs.cntd.ru/document/456074826 / (дата обращения: 18.05.2024). - Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. -Текст: электронный.
66. Лысова, О.В. Сравнительный анализ методов расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе и методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86) / О.В. Лысова, А.В. Матешева, В.М. Медведева // Проблемы безопасности российского общества. - 2022. - № 1 (37). - С. 18 - 25.
67. Рыжаков, Н.Н. Особенности решения задач при расчете экспозиции в рамках оценки риска здоровью / Н.Н. Рыжаков, В.А. Кислицын, Н.С. Додина // Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска здоровью населения -2022: материалы всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора с международным участием, Пермь, 10-14.10.2022. - Пермь: Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 2022. - С. 19-23.
68. Ложкин, В.Н. Прогнозирование загрязнения воздуха от судов и автотранспорта в акватории Большого Обуховского моста Санкт-Петербурга / В.Н. Ложкин, О.В. Ложкина, М.С. Бесков // Труды Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. - 2019. - № 5. - С. 3-8.
69. Мальчиков, К.Б. Современное состояние расчетного мониторинга и прогнозирования опасного воздействия выбросов маломерных судов на окружающую среду / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Проблемы управления рисками в техносфере. - 2021. - № 3 (59). - С.46-53.
70. Мальчиков, К.Б. Об оценке опасного воздействия выбросов маломерных судов в регионах Арктической зоны Российской Федерации в долгосрочной
перспективе / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Арктика - регион стратегических интересов: правовая политика и современные технологии обеспечения безопасности в Арктическом регионе: материалы Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 27.10.2022. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, 2022. - С. 135-139.
71. Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. - Москва: URL: http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения: 28.09.2025).
72. Трофименко, Ю.В. Влияние структуры парка автотранспортных средств по виду топлива и экологическому классу на выбросы парниковых газов / Ю.В. Трофименко, В.А. Гинзбург, В.И. Комков, В.М. Лытов // Вестник Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета. - 2018. - Т.15. - № 6. -С. 898-910.
73. Трофименко, Ю.В. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ передвижными источниками дорожного транспорта: учебное пособие / Ю.В. Трофименко, В.И. Комков. - М.: МАДИ, 2023. - 114 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53955084 (дата обращения: 28.09.2025). -Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
74. Магдин, К.А. Акустическое загрязнение улично-дорожной среды автомобильным транспортом / К.А. Магдин, С.С. Евтюков // Вестник гражданских инженеров. - 2023. - № 1 (96). - С. 132-139. DOI: 10.23968/1999-5571-2023-20-1-132-139.
75. Интернет-портал аналитического агентства «АВТОСТАТ»: официальный сайт. - Москва. - URL: https://www.autostat.ru/news/ (дата обращения: 24.08.2024).
76. Иванченко, А.А. Снижение чрезвычайного воздействия водного транспорта на атмосферу городской среды / А.А. Иванченко // Проблемы управления рисками в техносфере. - 2018. - № 2 (46). - С. 90-93.
77. Ложкин, В.Н. Повышение качества информационной поддержки контроля загрязнения атмосферного воздуха поллютантами автотранспорта на примере Санкт-Петербурга / В.Н. Ложкин, О.В. Ложкина // Вода и экология: проблемы и решения. - 2021. - № 2 (86). - С. 65-74.
78. МЧС России. - Москва. - URL: https://mchs.gov.ru/deyatelnost/itogi-deyatelnosti-mchs-rossii (дата обращения: 26.05.2024).
79. Сыропятова, С.Б. Исследование рынка маломерных судов в России и за рубежом / С.Б. Сыропятова, Д.С. Колесников // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: материалы XII Международной научно-практической конференции, Тольятти, 16-17.04.2025. - Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2015. - С. 195-201.
80. Алексанков, А.М. Современное состояние и перспективы развития яхтенного туризма в Санкт-Петербурге / А.М. Алексанков, С.Н. Ковалев, С.Л. Мозокина // Известия Санкт-Петербургского экономического университета. -2019. - № 2 (116). - С. 90-95.
81. Волостных, В.В. Будущее яхтинга Санкт-Петербурга / В.В. Волостных, В.И. Косогорцев, А.Д. Смирнов // Актуальные проблемы экономики и управления. - 2022. - № 1 (11). - С. 41-45.
82. Макеев, И.В. Речной транспорт Санкт-Петербурга: о нехватке водного пространства / И.В. Макеев // LXVIII Герценовские чтения: материалы Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 2225.04.2015. - Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2015. - С. 408-411.
83. Макеев, И.В. Речной пассажирский транспорт Санкт-Петербурга: Что мешает развитию? / И.В. Макеев, А.А. Дмитриева // Общество. Среда. Развитие. -2017. - № 1 (42). - С. 115-121.
84. Мальчиков, К.Б. Анализ структуры флота однопалубных прогулочных теплоходов Санкт-Петербурга в контексте контроля опасного воздействия на окружающую среду / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Проблемы управления рисками в техносфере. - 2022. - № 2 (62). - С. 123-134.
85. Федеральное автономное учреждение «Российское Классификационное общество» («Российский Речной регистр»): официальный сайт. - Москва. - URL: https://www.rivreg.ru/activities/class/reg-book/ (дата обращения: 26.05.2024).
86. Компания «Петербургский теплоход»: официальный сайт. - Санкт-Петербург. - URL: https://teplohod-piter.ru (дата обращения: 26.05.2024).
87. Компания «Spbkater»: официальный сайт. - Санкт-Петербург. - URL: https:// spbkater.ru (дата обращения: 26.05.2024).
88. Компания «Судоходное агентство Невский Флот»: официальный сайт. -Санкт-Петербург. - URL: https:// neva-flot.ru (дата обращения: 26.05.2024).
89. Битюкова, В.Р. Эколого-экономическая оптимизация транспортного каркаса в крупных городах / В.Р. Битюкова, Н.А. Угаров // География, градостроительство, архитектура: синтез наук и практик. - 2013. - С. 256-273.
90. Хватов, В.Ф. О количестве автотранспортных средств на автомагистралях и качестве атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге / В.Ф. Хватов, М.В. Волкодаева, А.В. Левкин // Двигателестроение. - 2012. - № 1 (247). - С. 35-39.
91. Мальчиков, К.Б. Исследование структуры и интенсивности движения автотранспортных средств и пассажирских судов в историческом центре Санкт-Петербурга / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Транспорт России: проблемы и перспективы - 2022: материалы Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 09-10.11.2022. -Санкт-Петербург: Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук, 2022. - Т.1. - 317 с. - С. 91-95.
92. Осипова, Т.В. Анализ интенсивности дорожного движения в городской черте / Т.В. Осипова, Д.Е. Осипов // Техническое регулирование в транспортном строительстве. - 2020. - № 1 (40). - С. 19-23.
93. Панфилов, Д.С. Модернизация регулирования движения автомобилей на главных дорогах Санкт-Петербурга / Д.С. Панфилов // Грузовик. - 2016. - № 2. -С. 26-31.
94. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении Правил движения и стоянки судов в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей Российской Федерации» (утв. 10.07.2013 № 235). -URL: https://docs.cntd.ru/document/499044756 (дата обращения 04.06.2024). -Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. - Текст: электронный.
95. Ложкина, О.В. Бортовой мониторинг удельных выбросов NOX, выделяющихся с отработавшими газами легкового автотранспорта, на автодорогах Санкт-Петербурга / О.В. Ложкина, В.С. Марченко, В.Н. Ложкин, Д.А. Лакеев // Вестник гражданских инженеров. - 2012. - № 2 (49). - С. 149-154.
96. Ложкина, О.В. Оценка удельных выбросов окислов азота легковым автотранспортом / О.В. Ложкина, В.С. Марченко, В.Р. Новиков // Двигателестроение. - 2012. - № 4 (250). - С. 35-41.
97. Марченко, В.С. Совершенствование методики оценки и прогнозирования возникновения чрезвычайного локального загрязнения воздуха оксидами азота вблизи автодорог // В.С. Марченко, О.В. Ложкина, О.В. Сорокина, В.Н. Ложкин / Вестник гражданских инженеров. - 2015. - № 2 (49). - С. 149-154.
98. Марченко, В.С. Методика оценки чрезвычайного локального загрязнения оксидами азота приземной воздушной среды вблизи автодорог: специальность 05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях (транспорт)»: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Василий Сергеевич Марченко; Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, 2015. - 166 с. - Текст: непосредственный.
99. Марченко, В.С. Использование метода анализа размерностей при оценке удельных пробеговых выбросов оксидов азота легковым автотранспортом / В.С. Марченко, О.В. Ложкина, М.Е. Шкитронов // Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. - 2015. - № 1. - С. 12-17.
100. Третьяк, Л.Н. Обеспечение экологической безопасности городов от влияния автотранспортного комплекса / Л.Н. Третьяк, А.С. Вольнов, Е.М. Герасимов // Европейский Союз Ученых. - 2014. - № 7. - С. 152-156.
101. Парсаев, Е.В. Оценка загрязнения атмосферного воздуха городским пассажирским транспортом / Е.В. Парсаев, И.А. Тетерина // Архитектурно-строительный и дорожно-транспортный комплексы: проблемы, перспективы, инновации: материалы V Международной научно-практической конференции. 03-04.12.2020. - Омск: Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, 2020. - С. 285-289.
102. Бяков, К.Е. Обзор конструкций современных динамометрических стендов для испытаний колесных транспортных средств / К.Е. Бяков, В.В. Иваненков, В.Б. Холоденко, О.И. Чудаков // Транспортные системы. - 2021. - № 4 (22). - С.4-15. DOI: 10.46960/62045_2021_4_4.
103. Иванов, О.А. Методика и особенности стендовых испытаний автомобилей / О.А. Иванов, Н.Г. Павлов // Конкурс молодых ученых: сборник статей IV Международного научно-исследовательского конкурса. 27.07.2020. -Пенза: Наука и Просвещение, 2020. - С. 54-57.
104. Киселев, П.А. Исследование тягово-динамических свойств колесных транспортных средств с электрической и гибридной силовыми установками на стендах с беговыми барабанами / П.А. Киселев, А.И. Федотов, О.С. Яньков, С.Н. Кривцов // Вестник Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета. - 2024. - № 6 (100). - С. 900-913. Б01: 10.26518/2071-7296-202421-6-900-913.
105. Стрельников, А.В. Предложения по оценке массы выбросов вредных веществ в отработавших газах при пуске и прогреве двигателей автомобилей на придомовых территориях Оренбурга / А.В. Стрельников // Шаг в науку. - 2019. -№ 3. - С. 50-54.
106. Мальчиков, К.Б. Сравнительный анализ содержания поллютантов в отработавших газах легковых автомобилей, работающих на различных видах топлива / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Пожарная и экологическая безопасность зданий в России и ЕАЭС: материалы Международной научно-практической конференции. 19-
20.10.2023. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, 2023. - С. 21-23.
107. Мальчиков, К.Б. Исследование содержания поллютантов в отработавших газах легковых автомобилей на режиме прогрева двигателя / К.Б. Мальчиков // Транспорт России: проблемы и перспективы - 2023: материалы Международной научно-практической конференции. 14-15.11.2023. - Санкт-Петербург: Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук, 2023. - Том 2. - С. 187-191.
108. Мальчиков, К.Б. Сравнительный анализ содержания поллютантов в отработавших газах силовых установок маломерных судов и автотранспортных средств / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Двигателестроение. - 2024. - № 1 (295). - С. 21-33.
109. Заалишвили, В.Б. Определение уровня загрязнения атмосферного воздуха урбанизированной территории автомобильным транспортом / В.Б. Заалишвили, А.С. Кануков, К.В. Корбесова, М.В. Майсурадзе // Геология и геофизика Юга России. - 2023. - № 2 (13). - С. 133-148. DOI: 10.46698/VNC.2023.76.91.011.
110. Ложкин, В.Н. Внедрение цифровых информационных технологий контроля чрезвычайного экологического воздействия автотранспорта на население Санкт-Петербурга / В.Н. Ложкин // Экстремальная робототехника. -2021. - № 1 (32). - С. 117-122.
111. Донченко, В.В. Разработка модели учета грузовых автомобилей в городском транспортом потоке при расчете параметров управления / В.В. Донченко, А.Н. Шумский // Научный вестник автомобильного транспорта. - 2023. - № 4. - С. 10-17.
112. Горшкова, И.А. Анализ загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспортных средств в условиях сложившейся градостроительной ситуации в центральной части Санкт-Петербурга / И.А. Горшкова, О.Ю. Макарова // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». - 2014. - № 4 (23). - С. 1-10. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=22675604 (дата обращения: 12.10.2024). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
113. ГОСТ ISO 8178-2-2013. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов сгорания. Часть 2. Измерение выбросов газов и частиц в условиях эксплуатации = Reciprocating internal combustion engines. Exhaust emission measurement. Part 2. Measurement of gaseous and particulate exhaust emissions under field conditions: межгосударственный стандарт: введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.04.2014 № 358-ст в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01.01.2015: введен впервые: дата введения 01.01.2015 / подготовлен обществом с ограниченной ответственностью «Центральный научно-исследовательский дизельный институт» (ООО «ЦНИДИ»). - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200110258 (дата обращения: 19.06.2024). - Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. -Текст: электронный.
114. ГОСТ ISO 8178-4-2013. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов сгорания. Часть 4. Испытательные циклы для двигателей различного применения на установившихся режимах = Reciprocating internal combustion engines. Exhaust emission measurement. Part 4. Steady-state test cycles for different engine applications: межгосударственный стандарт: введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.04.2014 № 398-ст в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01.01.2015: введен впервые: дата введения 01.01.2015 / подготовлен обществом с ограниченной ответственностью «Центральный научно-исследовательский дизельный институт» (ООО «ЦНИДИ»). - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200110368?ysclid=lxlh9vbum032434183 8 (дата обращения: 19.06.2024). - Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. - Текст: электронный.
115. ГОСТ 33997-2016. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки = Motor vehicles and their trailers.
Safety requirements for roadworthiness and methods of inspection: межгосударственный стандарт: введен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.07.2017 № 708-ст в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01.02.2018 / разработан малым инновационным предприятием «Международная автомобильно-дорожная экспертиза и консалтинг» (ООО «МИП «МАДИЭКСПЕРТИЗА»). - URL:
https://docs.cntd.ru/document/1200146241?ysclid=lxlh0z7ii6407325539 (дата
обращения: 19.06.2024). - Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. - Текст: электронный.
116. ГОСТ Р 59890-2021. Автомобильные транспортные средства. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Технические требования и методы испытаний на базе всемирной согласованной процедуры испытания транспортных средств малой грузоподъемности и испытаний в реальных условиях эксплуатации: национальный стандарт Российской Федерации: введен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2021 № 1604-ст в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01.04.2022 / разработан Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» (ФГУП «НАМИ»). - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200181950 (дата обращения: 20.09.2025). - Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. - Текст: электронный.
117. Патент № RU 224458 U1 Российская Федерация. Защитный кожух рукоятки газозаборного зонда: заявка № 2023131965: заявлено 05.12.2023: опубликовано 25.03.2024, бюл. № 9 / Мальчиков К.Б., Ложкина О.В. - 6 с.: ил. -Зарегистрирован Федеральным институтом промышленной собственности. -Текст: непосредственный.
118. Бояршинов, М.Г. Температурный режим системы выпуска автомобиля при пониженных температурах / М.Г. Бояршинов, Н.И. Кузнецов // Мир
119. Нигматуллин, Ш.Ф. Исследование работы термоэлектрического генератора в системе выпуска отработавших газов ДВС / Ш.Ф. Нигматуллин, Р.Ф. Самиков, М.М. Рязапов, Р.Р. Хайретдинова // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2022. - № 2 (208). - С. 101-110. DOI: 10.53083/1996-4277-2022-208-2-101-110.
120. Салмин, В.В. Совершенствование расчета рабочих процессов двухтактных ДВС / В.В. Салмин, С.В. Суменков, Н.А. Дустмуратов // Перспективные направления развития автотранспортного комплекса: материалы XII Международной научно-практической конференции. 28-29.11.2018. - Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2018. - С. 82-86.
121. Матюхин, Л.М. Возможность и преимущества оценки наполнения объемной долей воздуха в рабочей смеси / Л.М. Матюхин // 8-е Луканинские чтения. Проблемы и перспективы автотранспортного комплекса: материалы международной научно-технической конференции. 31.01.2019. - Москва: Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), 2019. - С. 254-269.
122. Мальчиков, К.Б. Сравнительный анализ пробеговых выбросов автомобилей на различных видах топлива при дорожных заторах / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Вестник гражданских инженеров. - 2024. - № 2 (103). - С. 133143. DOI: 10.23968/1999-5571-2024-21-2-133-143.
123. Уве Рокош. Бортовая диагностика. Перевод с нем. ООО «СтарСПб». -М.: ООО «Издательство «За рулем», 2013. - 224 с.: ил. ISBN 978-5-903813-07-0.
124. Мальчиков, К.Б. Бортовой мониторинг выбросов опасных (загрязняющих) веществ легковым и легким коммерческим автотранспортом / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Проблемы управления рисками в техносфере. -2024. - № 2 (70). - С. 193-206. DOI: 10.61260/1998-8990-2024-2-193-206.
125. Болоев, П.А. Разработка методики нормирования маршрутного расхода топлива автобуса ЛИАЗ-5256.57 в эксплуатации / П.А. Болоев, Н.В. Петров, Ф.А.
Скрыбыкин // Тракторы и сельхозмашины. - 2021. - № 6. - С. 90-98. - DOI: 10.17816/0321-4443-2021-6-90-98.
126. Патент № RU 228185 U1 Российская Федерация. Наружная поддерживающая конструкция для гибкой пробоотборной трубки газоанализатора: заявка № 2024114252: заявлено 24.05.2024: опубликовано 19.08.2024, бюл. № 23 / Мальчиков К.Б., Ложкина О.В. - 6 с.: ил. -Зарегистрирован Федеральным институтом промышленной собственности. -Текст: непосредственный.
127. Шагидуллин, А.Р. Актуализация методики расчета мощности эмиссии вредных веществ автотранспортом при его движении по городским улицам / А.Р. Шагидуллин, А.Н. Сизов, Р.А. Шагидуллина // Российский журнал прикладной экологии. - 2015. - № 1. - С. 58-63.
128. Пармузина, М.С. Корреляционные и регрессивные исследования зависимостей, проверка адекватности этих связей / М.С. Пармузина, И.А. Аршинов, М.А. Черепанова // E-SCIO. - 2022. - № 4 (67). - С. 473-484.
129. Ванцов, С.В. Статистические методы обработки экспериментальных данных: учебное пособие / С.В. Ванцов, В.В. Грачев. - М.: Изд-во МАИ, 2017. -96 с.: ил. ISBN 978-5-4316-0456-0.
130. Салмин, В.В. Исследование топливной экономичности и определение базовой нормы расхода топлива LADA VESTA / В.В. Салмин, Д.П. Алексеев // Вестник Пензенского государственного университета. - 2020. - № 3 (31). - С. 146-154.
131. Дергачева, Л.В. Разработка мероприятий по снижению воздействия автотранспортных потоков в городских агломерациях на основе комплексного подхода / Л.В. Дергачева // Сахаровские чтения 2021 года: экологические проблемы: материалы 21-й международной научной конференции в 2-х частях. 20-21.05.2021. - Минск: Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь, 2021. - Часть 2. - С. 342-345.
132. Зарбалиев, С.М. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / С.М. Зарбалиев, В.В. Григорьев. - М.: ИД «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2019. - 238 с. ISBN 978-5-6042212-1-1.
133. Фадеев, М.А. Математическая обработка результатов эксперимента: учебное пособие / М.А. Фадеев. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2024. -100 с.: ил., табл. ISBN 978-5-9729-2135-5.
134. Кельберт, М.Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах: в 3 т. Т.1. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики: в 2 ч. Часть II. Статистические модели / М.Я. Кельберт, Ю.М. Сухов. - М.: МЦНМО, 2024. - 352 с.: ил. ISBN 978-5-4439-1830-3.
135. Мальчиков, К.Б. Совершенствование методики мониторинга и прогнозирования опасного воздействия автотранспортных средств на атмосферу на примере Санкт-Петербурга / К.Б. Мальчиков // Мониторинг, моделирование и прогнозирование опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций: материалы научно-практической конференции. 24-26.10.2024. - Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2025. - С.210-214.
136. Ложкин, В.Н. Теоретические основы и практика диагностики эколого-пожароопасных аварийных режимов эксплуатации каталитических систем автотранспорта / В.Н. Ложкин // Мир транспорта и технологических машин. -2023. - № 1-2 (80). - С. 74-80. DOI: 10.33979/2073-7432-2023-2(80)-1-74-80.
137. Мурадова, П.А. Металлокаркасные катализаторы обезвреживания выхлопных газов автотранспорта / П.А. Мурадова, Ю.Н. Литвишков // Автогазозаправочный комплекс + Альтернативное топливо. - 2015. - № 3 (96). -С. 3-12.
138. Баврина, А.П. Современные правила применения корреляционного анализа / А.П. Баврина, И.Б. Борисов // Медицинский альманах. - 2021. - № 3 (68). - С. 70-79.
139. Кравченко, К.И. Использование линейного коэффициента корреляции для определения характера связи между переменными / К.И. Кравченко, Т.А.
Минеева // Тенденции развития науки и образования. - 2022. - № 82 (2). - С. 2630. DOI: 10.1841 l/trnio-02-2022-41.
140. Грачев, В.В. О возможности повышения статистической значимости регрессионных зависимостей в задачах обработки экспериментальных выборок малого объема / В.В. Грачев, М.А. Шварц, А.В. Грищенко, Ф.М. Шварц // Автоматика на транспорте. - 2024. - Т.10. - № 4. - С. 382-394. DOI: 10.20295/2412-9186-2024-10-04-382-394.
141. Иванченко, А.А. Энергетическая эффективность судов и регламентация выбросов парниковых газов / А.А. Иванченко, А.П. Петров, Г.Е. Живлюк // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макаров. - 2015. - № 3 (31). - С. 103-112.
142. Туркин, А.В. Применение лазерных технологий для оценки токсичности отработавших газов судовых энергетических установок / А.В. Туркин, В.А. Туркин, А.А. Иванченко // Морские интеллектуальные технологии. -2018. - № 1 (39). - С. 111-116.
143. Гордлеева, И.Ю. Обзор импортозамещения на рынке хаусботов и предложение по выбору силового агрегата с применением гидроприводов / И.Ю. Гордлеева, С.Д. Гордлеев, И.В. Никитаев // Научные проблемы водного транспорта. - 2021. - № 68 (3). - С. 40-58. DOI: 10.37890/jwt.v68.212.
144. Stephen B. Reid, Dana Coe Sullivan, Patricia S. Stiefer, and Lyle R. Chinkin. Development of Emission Inventories of Recreational Boats and Commercial Marine Vessels for the Central States Regional Air Planning Association. ResearchGate: база данных. Данные в текстовом формате PDF. [Электронный ресурс]. - URL: https://www.researchgate.net/publication/237633364 (Accessed 11.06.2024). - Текст: электронный.
145. Мальчиков, К.Б. К вопросу о гармонизации отечественных и зарубежных методик оценки и прогнозирования выбросов маломерных судов / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Технико-технологические проблемы сервиса. -2022. - № 2 (60). - С. 37-43.
146. Carlo Trozzi, Rita Vaccaro. Air Pollutant Emissions from ships: high Tyrrhenian Sea ports case study. Transactions on the Built Environment, vol 36, 1998 WIT Press, pp., 243-252. ResearchGate: база данных. Данные в текстовом формате PDF. [Электронный ресурс]. - URL: https: https://www.researchgate.net/publication/236857601_Air_pollutant_emissions_from_sh ips_high_Tyrrhenian_Sea_ports_case_study (Accessed 11.06.2024). - Текст: электронный.
147. Hugo Denier van der Gon, Jan Hulskotte. Methodologies for estimating shipping emissions in the Netherlands. Netherlands Environmental Assessment Agency. 2010. ResearchGate: база данных. Данные в текстовом формате PDF. [Электронный ресурс]. - URL: https: https://www.researchgate.net/publication/277223271_Methodologies_for_estimating_s hipping_emissions_in_the_Netherlands_A_documentation_of_currently_used_emission _factors_and_data_on_related_activity (Accessed 11.06.2024). - Текст: электронный.
148. I. Zainol, Ahmad Z.M., Ridwan S.N., .M.Zaifurizal Z., M.R. M. Dahlan, Kamal A., Z. Salleh. Carbon Emissions Measurement Using Portable Emission Device in Coastal Fishing boats. 2020. ResearchGate: база данных. Данные в текстовом формате PDF. [Электронный ресурс]. - URL: https: //www. researchgate. net/publication/336721421_Carbon_Emissions_Measurement _Using_Portable_Emission_Device_in_Coastal_Fishing_Boats (Accessed 11.06.2024). - Текст: электронный. D0I:10.1007/978-981-15-0002-2_35.
149. Покусаев, М.Н. Испытания подвесных моторов маломерных судов по измерению вредных выбросов с отработавшими газами / М.Н. Покусаев, А.А. Хмельницкая // Вестник Волжского государственного университета водного транспорта. - 2017. - № 51. - С. 181-187.
150. Хмельницкая, А.А. Загрязнение окружающей среды выхлопными газами двигательных установок маломерных судов: специальность 05.08.05 «Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные)»: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Анастасия Александровна Хмельницкая; Астраханский
государственный технический университет, 2019. - 176 с. - Текст: непосредственный.
151. Патент № RU 182049 U1 Российская Федерация. Малый опытовый бассейн: № 2017140540: заявлено 21.11.2017: опубликовано 01.08.2018, бюл. № 22 / Покусаев М.Н., Хмельницкая А.А., Хмельницкий К.Е. - 6 с.: ил. -Зарегистрирован Федеральным институтом промышленной собственности. -URL: https://wwwLfips.ru/nss/documentxhtml7faces-redirect=true&id=f96c2780874ae0ff652976c29ad407f7 (дата обращения: 11.06.2024).
- Текст: электронный.
152. Покусаев, М.Н. Разработка малого опытового бассейна для проведения испытаний подвесных лодочных моторов маломерных судов / М.Н. Покусаев, К.Е. Хмельницкий, А.А. Хмельницкая // Морские интеллектуальные технологии.
- 2018. - № 1 (39). - С. 129-134.
153. Покусаев, М.Н. Экспериментальное исследование вредных выбросов подвесного лодочного мотора «Ветерок-8М» в малом опытовом бассейне / М.Н. Покусаев, В.Г. Букин, А.А. Хмельницкая // Морские интеллектуальные технологии. - 2018. - № 4 (42). - С. 105-109.
154. Жуков, В.А. Измерительные приборы для определения состава отработавших газов судовых двигателей внутреннего сгорания / В.А. Жуков, С.А. Шербан // Вестник Астраханского государственного технического университета.
- 2020. - № 2. - С. 100-110. DOI: 10.24143/2073-1574-2020-2-100-110.
155. Мальчиков, К.Б. Определение концентраций поллютантов в отработавших газах подвесного лодочного мотора HANGKAI T6 при обкатке и в повседневной эксплуатации / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Проблемы управления рисками в техносфере. - 2023. - № 4 (68). - С. 216-225. DOI: 10.61260/1998-8990-2023-4-216-225.
156. Патент № RU 221399 U1 Российская Федерация. Устройство для промывки системы охлаждения подвесного лодочного мотора: заявка № 2023102935: заявлено 09.02.2023: опубликовано 03.11.2023, бюл. № 31 /
Мальчиков К.Б., Ложкина О.В. - 7 с.: ил. - Зарегистрирован Федеральным институтом промышленной собственности. - Текст: непосредственный.
157. ГОСТ ISO 8178-1-2013. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов сгорания. Часть 1. Измерение выбросов газов и частиц на испытательных стендах = Reciprocating internal combustion engines. Exhaust emission measurement. Part 1. Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions: межгосударственный стандарт: введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.04.2014 № 421-ст в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01.01.2015: введен впервые: дата введения 01.01.2015 / подготовлен обществом с ограниченной ответственностью «Центральный научно-исследовательский дизельный институт» (ООО «ЦНИДИ»). - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200110531 (дата обращения: 19.06.2024). - Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. -Текст: электронный.
158. ГОСТ 31967-2012. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы определения = Internal combustion reciprocating engines. Emissions of harmful substances with the exhaust gases. Limit values and test methods: межгосударственный стандарт: введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.09.2013 № 926-ст в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01.07.2014: введен впервые: дата введения 01.07.2017 / разработан обществом с ограниченной ответственностью «Центральный научно-исследовательский дизельный институт» (ООО «ЦНИДИ»). - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200104634 (дата обращения: 19.06.2024). - Режим доступа: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. - Текст: электронный.
159. Мальчиков, К.Б. Метод прогнозирования техногенных опасностей на основе определения содержания поллютантов в отработавших газах лодочных
моторов / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Проблемы управления рисками в техносфере. - 2023. - № 1 (65). - С.127-137.
160. Мальчиков, К.Б. Определение содержания поллютантов в отработавших газах четырехтактных подвесных лодочных моторов в контексте разработки методов прогнозирования техногенных опасностей / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Безопасность жизнедеятельности. - 2023. - № 12 (276). - С. 3541.
161. Волкова, Л.Ю. Анализ образования оксидов азота в двухтопливном двухтактном двигателе / Л.Ю. Волкова, К.С. Дорош // Известия Калининградского государственного технического университета. - 2022.- № 66. - С. 153-162. 001: 10.46845/1997-3071-2022-66-153-162.
162. Живлюк, Г.Е. Техническое обеспечение для соответствия судовых энергетических установок новым требованиям 2021 г. по выбросам оксидов азота / Г.Е. Живлюк, А.П. Петров // Вестник Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. -2020. - № 1. - С. 122-138. DOI: 10.21821/2309-5180-2020-12-1-122-138.
163. Еникеев, Р.Д. Экспериментальные характеристики двухтактного бензинового двигателя с высокой степенью сжатия / Р.Д. Еникеев, О.П. Домбровский, М.Д. Гарипов // Двигателестроение. - 2012. - № 3 (249). - С. 7-11.
164. Макаревич, Т.А. Состояние проблемы и методы снижения вредных выбросов судовых энергетических установок / Т.А. Макаревич, Е.В. Хекерт, Ю.С. Кузнецова, М.А. Модина, Д.О. Яворская // Эксплуатация морского транспорта. -2022. - № 2. - С. 127-134. DOI: 10.34046/aumsuomt103/27.
165. Безюков, О.К. Исследование теплового баланса судового высокооборотного дизеля при его охлаждении водой и антифризом / О.К. Безюков, Е.В. Макарьев, Махфуд Маад Мохаммед // Вестник Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. - 2016. - № 2 (36). - С. 90-98. ГО1: 10.21821/2309-5180-2016-8-2-90-98.
166. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. - М.: Пожнаука, 2007. -266 с., ил.
167. Сафонов А.С., Ушаков А.И., Орешенков А.В. Качество автомобильных топлив. Эксплуатационные свойства. Требования к качеству. Методы испытаний. НПИКЦ, 2006. - 400 с.
168. Покусаев, М.Н. Измерение экологических показателей главного двигателя судна типа «Ярославец» при работе на дизельном и печном топливах / М.Н. Покусаев, Х.Х. Нгуен, О.И. Теренин, А.В. Шевченко // Известия Волгоградского государственного технического университета. - 2011. - № 8 (81).
- С. 43-47.
169. Интернет-магазин публичного акционерного общества «Автодизель» (Ярославский моторный завод): официальный сайт. - URL: https://www.ymzmotor.ru/catalog/dvigateli/ymz-v8/euro-0/ymz-238gm2/ (дата обращения: 24.06.2024).
170. Мальчиков, К.Б. Определение содержания поллютантов в отработавших газах судового двигателя ЯМЗ-238 ГМ2 / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Проблемы управления рисками в техносфере. - 2023. - № 3 (67). -С.158-168. DOI: 10.61260/1998-8990-2023-3-158-168.
171. Покусаев, М.Н. Зависимость уровня шума маломерного судна от его скорости / М.Н. Покусаев, К.Е. Хмельницкий, А.А. Хмельницкая, Д.А. Климов // Морской вестник. - 2021. - № 1 (77). - С. 41-43.
172. Жуков, В.А. Водометные движители в судовой энергетике: история и перспективы / В.А. Жуков, А.В. Мильрат // TRANSPORT BUSINESS IN RUSSIA.
- 2022. - № 6. - С.34-38. DOI: 10.52375/20728689_2022_6_34.
173. Покусаев, М.Н. Маломерные суда: спектр их использования и проблемы / М.Н. Покусаев, К.Е. Хмельницкий, А.А. Кадин, Б.С. Айдынбеков, С.В. Власов // Вестник Астраханского государственного технического университета. - 2023. - № 2. - С. 47-53. DOI: 10.24143/2073-1574-2023-2-47-53.
174. Интернет-портал yug-fishing.ru. - URL: http://yug-fishing.ru docs/st2345.htm (дата обращения: 11.08.2024).
175. Ванюшина, А.Ю. Статистический анализ регрессионных моделей ценовых трендов на товарных рынках розничных торговых сетей / А.Ю.
Ванюшина, М.И. Гераськин // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. -2018. - № 7. - С. 185-189.
176. Мальчиков, К.Б. Методика мониторинга и прогнозирования опасного воздействия автотранспортных средств и судов на атмосферу в зонах их совместного влияния / К.Б. Мальчиков // Сервис безопасности в России: опыт проблемы, перспективы: материалы Международного форума. 25.10.2024. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, 2024. - С. 76-80.
177. Лобанов, А.В. Перспективы применения сжиженного газа на водном транспорте Санкт-Петербурга / А.В. Лобанов, Н.В. Першин, О.Л. Кускова, И.С. Медведков // Морские интеллектуальные технологии. - 2022. - Т.1. - № 1. - С. 86-94. DOI: 10.37220/MIT.2022.55.1.011.
178. Шемякин, А.В. Анализ загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом / А.В. Шемякин, В.В. Терентьев, К.П. Андреев, А.Б. Мартынушкин, И.Н. Кирюшин // Воронежский научно-технический вестник. -2022. - № 2 (40). - С. 82-91. DOI: 10.34220/2311-8873-2022-82-91.
179. Кузнецов, Б.Н. Моторные топлива из альтернативного нефти сырья / Б.Н. Кузнецов // Соросовский образовательный журнал. - 2000. - Т.6. - № 4. - С. 51-56.
180. Певнев, Н.Г. Влияние водородсодержащей добавки к основному моторному топливу на экологические показатели автомобильного двигателя / Н.Г. Певнев, В.В. Понамарчук // Вестник Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета. - 2017. - № 3 (55). - С. 99-105.
181. Балакин, А.Ю. Использование этилового спирта в качестве топлива для дизельных двигателей / А.Ю. Балакин, А.Д. Росляков, В.А. Неверов, М.И. Шленов // Двигателестроение. - 2023. - № 2 (292). - С. 84-99. DOI: 10.18698/jec.2023.2.84-99.
182. Гриценко, А.В. Исследование экологических качеств дизельного двигателя и его экономичности при отключении части цилиндров в режимах малых нагрузок / А.В. Гриценко, К.В. Глемба, А.А. Петелин, В.Н. Кожанов, А.Г.
Карпенко, В.В. Руднев // Вестник Уральского государственного университета путей сообщения. - 2019. - № 4 (44). - С. 46-64. DOI: 10.20291/2079-0392-20194-46-64.
183. Гуторова, Н.В. Алгоритм расчета интегральной оценки степени загрязнения атмосферы организованными источниками выбросов промышленных предприятий / Н.В. Гуторова, О.И. Седляров // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. - 2020. - № 1 (75). - С. 19-24. DOI: 10.17277/vopro sy.2020.01.pp.019-024.
184. Ложкина, О.В. Методология прогнозирования и мониторинга чрезвычайного воздействия транспорта на городскую среду и население: специальность 05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Ольга Владимировна Ложкина; Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, 2018. - 379 с. - Текст: непосредственный.
185. Колесникова, Е.В. Влияние автотранспорта на загрязнение атмосферного воздуха Санкт-Петербурга / Е.В. Колесникова, А.А. Музалевская // Вестник ПНИПУ. - 2024. - № 1. - С. 69-83. DOI: 10.15593/2409-5125/2024.01.05.
186. Ложкина, О.В. Информационный процесс мониторинга и прогнозирования эффективности от внедрения экологически ориентированных технологий на автомобильном транспорте / О.В. Ложкина, В.И. Комашинский // Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. - 2021. - № 4. -С. 18-26.
187. Ложкина, О.В. Совершенствование методов контроля воздействия автотранспорта на качество среды обитания / О.В. Ложкина, М.Н. Мешалкина // Технико-технологические проблемы сервиса. - 2022. - № 1 (59). - С. 13-18.
188. Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О прогнозе социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года» (утв. 14.02.2017 № 90). - URL: https://cediptgov.spb.m/media/uploads/userШes/2022/07/26/Прогноз.pdf (дата обращения: 01.10.2024). - Режим доступа: Комитет по экономической политике и
стратегическому планированию Правительства Санкт-Петербурга. - Текст: электронный.
189. Мальчиков, К.Б. Прогнозирование техногенных опасностей, обусловленных выбросами двухколесных мототранспортных средств / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Проблемы управления рисками в техносфере. - 2024. - № 1 (69). - С. 134-145. DOI: 10.61260/1998-8990-2024-1-134-145.
190. Мальчиков, К.Б. К вопросу об оценке пробеговых выбросов мотоциклов при мониторинге и прогнозировании опасного воздействия транспорта на атмосферу / О.В. Ложкина, К.Б. Мальчиков // Современные проблемы охраны труда и окружающей среды: материалы XXXIV Международной научно-практической конференции «Предотвращение. Спасение. Помощь». 01.03.2024. - г.о. Химки: Академия гражданской защиты МЧС России им. генерал-лейтенанта Д.И. Михайлика, 2024. - С.83-85.
191. Волкова, И.В. Комплексный мониторинг водных экосистем при загрязнении их двигательными установками маломерных судов / И.В. Волкова, А.В. Можарова, А.Н. Цыгута // Современные проблемы логистики, экономики, управления в эпоху глобальных вызовов: материалы II Международной заочной научно-практической конференции. 14.12.2022. - Астрахань: ИП Сорокин Роман Васильевич, 2022. - С. 336-343.
192. United States Environmental Protection Agency, США: база данных. Данные в формате PDF. [Электронный ресурс]. URL: https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/P100NNRX.PDF?Dockey=P100NNRX.PDF (дата обращения: 12.07.2024).
193. European Environment Agency website: база данных. Данные в формате PDF. [Электронный ресурс]. URL: https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2023/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-d-navigation/view (дата обращения: 13.09.2024).
194. Ефремов, А.А. Влияние природных и антропогенных факторов на здоровье населения городов России с разным потенциалом загрязнения
атмосферы / А.А. Ефремов // Метеорологический вестник. - 2018. - Т.10. - № 3. -С. 48-100.
195. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга: официальный сайт. - Санкт-Петербург. - URL: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/statistic/development/ (дата обращения:
02.04.2024).
196. Семакина, Т.Е. Пространственно-временное распределение концентраций приземного озона в Санкт-Петербурге / Т.Е. Семакина, С.В. Крюкова // Гидрометеорология. - 2020. - № 61. - С. 407-420. DOI: 10.33933/2074276-2020-61-407-420.
197. Шагидуллин, А.Р. Определение перечня объектов для организации работ по снижению загрязнения атмосферы в периоды формирования неблагоприятных метеорологических условий / А.Р. Шагидуллин // ЮжноСибирский научный вестник. - 2022. - № 2 (42). - С. 125-131. DOI: 10.25699/SSSB.2022.42.2.012.
198. Тафеева, Е.А. Загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом и риск здоровью населения / Е.А. Тафеева, О.А. Фролова, Н.Х. Давлетова, А.С. Радченко // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. -2023. - № 4. - С. 78-84. - DOI: 10.24412/2075-4094-2023-4-2-1. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_54385337_11931893.pdf (дата обращения:
03.03.2025). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
199. Березина, Е.В. Содержание СН4, СО2, СО и 513С-СН4 в приземном воздухе по измерениям на станции ИФА им. А.М. Обухова РАН в Москве / Е.В. Березина, А.В. Васильева, К.Б. Моисеенко, Н.В. Панкратова, А.И. Скороход, И.Б. Беликов, В.А. Белоусов, А.Ю. Артамонов // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. - 2023. - Т.59. - № 5. - С. 569-584.
200. Мангушев, Р.А. Петербургский «генетический код». Век XVIII и век XXI / Р.А. Мангушев, Н.С. Новоходская, Т.А. Дацюк, Л.Н. Кондратьева // Вестник
гражданских инженеров. - 2019. - № 5 (76). - С. 33-40. DOI: 10.23968/1999-55712019-16-5-33-40.
201. Иванов, М.В. Нарушение законодательства при сохранении архитектурного наследия Санкт-Петербурга / М.В. Иванов, П. Андерсон // Вестник Южно-Уральского государственного университета. - 2017. - Т.17. - № 2. - С. 5-12. DOI: 10.14529/build170201.
202. Лавров, Л.П. Морфотипы кварталов исторического центра Санкт-Петербурга / Л.П. Лавров, Е.Г. Молоткова, Ф.В. Петров // ACADEMIA. Архитектура и строительство. - 2019. - № 4. - С. 52-59. DOI: 10.22337/20779038-2019-4-52-59.
203. Федотова, Г.О. Градостроительная система и объемно-планировочное решение зоны бывшей Троицкой улицы в Санкт-Петербурге / Г.О. Федотова // Архитектон: известия вузов. - 2019. - № 4 (68). - С. 1-10.
204. Кузнецов, С. Фасад Его Величеству. Строгановский дворец, дом компании «Зингер» и дворец Белосельских-Белозерских: Невский проспект как архитектурный ансамбль / С. Кузнецов // Искусствознание. - 2020. - № 3. - С. 304-363.
205. Мальчиков, К.Б. Совершенствование методики мониторинга и прогнозирования опасного воздействия автотранспортных средств и судов на атмосферу в зонах их совместного влияния / К.Б. Мальчиков // Проблемы управления рисками в техносфере. - 2024. - № 4 (72). - С. 202-211. DOI: 10.61260/1998-8990-2024-4-202-211.
206. Мальчиков, К.Б. Мониторинг и прогнозирование опасного загрязнения воздуха маломерными судами и автотранспортом / К.Б. Мальчиков, О.В. Ложкина // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. - 2025. - № 1 (80). - С. 55-62.
207. Р 2.1.10.3968-23.2.1.10 Состояние здоровья населения в связи с состоянием окружающей среды и условиями проживания населения. Руководство по оценке риска здоровью населения при воздействии химических веществ, загрязняющих среду обитания (утв. Росприроднадзором 06.09.2023). - URL:
https://base.garant.ru/408644981/ (дата обращения: 26.03.2025). - Режим доступа: Справочная правовая система ГАРАНТ. - Текст: электронный.
208. Сакович, А.Д. Динамика загрязнения атмосферного воздуха СО и NOx в различных районах Санкт-Петербурга за период 2012-2016 гг. / А.Д. Сакович, В.Ю. Третьяков // Метеорологический вестник. - 2018. - Т.10. - № 1. - С. 38-51.
209. Пузырев, В.Г. Гигиеническая оценка атмосферного воздуха и его влияние на здоровье детского и подросткового населения Санкт-Петербурга / В.Г. Пузырев, Е.В. Щерба, И.В. Васильева, В.В. Бондаренко // Медицина и организация здравоохранения. - 2019. - Т.4. - № 4. - С. 18-24.
210. Мовчан, В.Н. Оценка и прогноз экологической ситуации в Санкт-Петербурге по показателям загрязнения атмосферного воздуха и изменения здоровья населения / В.Н. Мовчан, П.С. Зубкова, И.К. Калинина, М.А. Кузнецова, Н.А. Шейнерман // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. - 2018. - Т.63. - № 2. - С. 178-193. 001: 10.21638/1170yspbu07.2018.204.
211. Симакина, Т.Е. Пространственный анализ концентраций загрязняющих веществ в атмосфере Санкт-Петербурга / Т.Е. Семакина, С.В. Крюкова / Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. -2016. - № 43. - С. 184-194.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Индибидуа/ьныР прехпзиничатель МАТВЕЕВА НЛТЛЛЫ) ВЛАДИЧИРОВНА
ской Фес«радии с
Уникальньй нсмер записи об аккредитации в реыстре аккредитованных лиц RA. RU. 312344
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПСВЕ=>КЕ Р С-ДХР/12-08-2024/362907179
Действительно £0 11.08.2625 Средство измерений Газоанализатор»! ИНОРЛКЛР : ИНФРЛКЛР 5МЗТ 62/1; Per. IT 78856-20
и оСоаиачааие тип» -охиОикаии« ( !рм итлчии) сэедстч измерений. рогистр*иионцив *ои«р а
заводской номер
в составе поварено
Kl 19
гри уТОСриДСХИ.- тип
) lonrn или un4pr>«c
в полним иОьеми
»OTjpbix поварено :р»*ст«о и
в соответствии с
МП-1ЗО/11- 2019
2 пэчненениеи
атапонов reo 10539-2014 СС СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМССИ НА ОСНОВЕ УГЛЕВОДОРОДАХ
ГАЗЭВ [УВ-И-0) 2023 Г СО 10705-20 lTco" СОСТАВА "сКУССТВ^Ьй'НзОБОй" СМ КИ Т jSOTÊ' N2-МЭ-0> SSÎ'П»"""'
10610 2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОМ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ПОСТОЯННЫ/ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (Га'кгс-П-1) 2023; ГСО 105*6-2014 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕСКк АКТИБНЬХ ГАЗОВ С*А-Г-1) 2023, 304Э5-05 Генераторы сигналов специальной дорм=1 ГСС-в5, ГСС-10, ГСС-20, ГСС-4С, ГСС 80, ГСС-12С (старое обозначение ГСС 05 ГСС 10 ГСС 20 ГСС 40 ГСС-80, ГСС 120. ГСС-65/1, ГСС-lt/l, ГСС-2С/1, ГСС-40/1, rge-80/l. :-СС-120,'1) 65172549 2010 Рабочий этален НГ-ТИС-035/20, m-130/J1-2C19; 19818-00 Частотомеры универсальные GFC-81S1H GFC-8270H G:C-80'.0H CI849536 i010 Эталон 5-го разряда «приказ Госстандарта от 26.39.2922 с. №2Ъ(,Ъ» ; 69551-17 Термометры лабораторные электронные Ll/> b/i 1Ь1 ¿e2"î Эталон 3-гс разряда приказ Росстаьдарта от 2i 12 № 5253
при следующих i-aneH-iHA влияющих 0акгоров
температура 22, 1*С атм давление: j'^Smm рт.ст; от перечень d ль я out'и фйкгоэоз. при ксторих прсеэаиласе nocet
il на основании результатов первичной поверки признаю пригодным к чринсиеник. Постоянный адрес jыIмси сведений о
влажность: 55%
hrtps: ','fgts gost ru/fun(lmetTology/cn/Testlts/l-i62907179
Номер записи сосдсний о результатах поверки в ФИО ОЕИ:
Матвеез К.H
Матвеева H Е.
ь :уко|ооит«Л11 или
Дата поверки
12 68.2024
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Прибор ИНФРАКАР 3 заводской номер КМЗ соответствует
техническим условиям ВЕРА.413311.000 ТУ и признан годным к эксплуатации.
Коэффициент пересчета концентрации пропана на гексан Кп = 0,600
12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПОВЕРОК
По результатам поверки (проводится не реже одного раза в год) газоанализатор признан годным для эксплуатации.
Подпись поверителя
р I X
Е
п>
а
43
о и
о
й
П>
х а Е
х
а
о
И а»
Я р
п
8 о
ё
а
со
й О
43 р
А
К
а
-э-
43
К К
о 43
ё К О X X о о
о
а -о
ё о л
X
о
п>
Я
43 К
и
о *
О)
к к
О) >
□
§
о
*
н я
Я
ЧО
о
£
и)
н
о
ю
2 6 авг 2022
Дата выпуска _
Прибор ИНФРАКАР . заводской номер ¡С^З . внесенный в
Государственный реестр под № 78830-20. по результатам поверки признан годным и допущен к применению. | у
" /]//п<>ВЕ1>|и выполнен*
Поверитель__о о м*ТВЕЕВ к. н-
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О
ПОВЕРКЕ
Дата поверки:
2 9 авг 2022
Приложение Б (информационное справочное) Данные калибровки газоанализатора «Инфракар 5М3Т.02Л»
Данные калибровки прибора. Тип: 5МЗТ.02Л Зав.№ К119 Кислородная ячейка №: 8437 Ячейка ЫОх №: 24559
Дата: 15.07.2022 время: 14:28:17
Наименов. со СН С02
КОЭФ.УСИЛ. 1000 1000 1000
1_ПГС 1.0118 648 1.9949
2_ПГС 3.5007 1422 8.1716
3_пгс 7.0468 3108 16.095
п_пгс 9.7008 0.2399 15.430
1_ППИ 8.9410 6.6693 10.198
2_ппи 17.814 13.585 22.705
3_ппи 25.912 25.756 32.113
1_КОЭФ, .ЛИН. 284.39 91.012 815.83
2_КОЭФ. .ЛИН. 95.175 0.8419 103.05
3_КОЭФ. .ЛИН. -0.046 0.0120 0.8597
АРУ 120 93 199
Приложение В (информационное справочное) Патент на полезную модель № 223358 «Защитный кожух рукоятки газозаборного
зонда»
Приложение Г (информационное справочное) Протоколы измерений содержания поллютантов в ОГ двигателей автомобиля Volkswagen Crafter и ГАЗ GAZELLE NEXT
VctkSwüqe И Газоанализатор 5МЗТ.0 2Д Мальчиков Констант ин Борисович
CrqfterI l/frUrfH/b&f» Ln+ttr =• 5МЗТ. 0
СО % СН р*
С02 % 02 SÍ. ПС. мин
Г'С
МО»: : pro
ВРЕМЯ ДЙТЙ
в. 234 69
3. 536 Л* 15.40
134 44
12:08:3? 31. 05. 24
I ГазоанализаТ'.:.' \2Л Мальчик ое- ' -.ин Борис се ич
„ 4^'со % V сн.РР
m
002 * 02 X поб/мин
fe
NOx ppm
ВРЕМЯ ДАТй
Констант Газоанализатор 5МЗТ. 0 * '"
0. 101
56 ta %
3. 151 V Ы ppm
15. 96 So2 %
0 . *Mf/f 2. *
134 об/ мин
35
1;6:23 С •. 06. 24
Н
ПИ GJZZnuEfSt.
:Л Пальни»- -Л. "констант Газоанализатор 5МЗТ. 1н Борисов. i » ¿Л Мальчиков Конетак
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.