Лесные пожары на территории Сибири происходят ежегодно на площади 10-14 млн га, при этом сгорает 300-500 млн т биомассы. Дымовая эмиссия в атмосферу - неизбежный сопутствующий процесс при горении биомассы. Измерения дымовой эмиссии, выполненные в рамках натурно-модельных пожарных экспериментов на таежной территории Красноярского края в 2000-2009 гг., показали, что в виде дымовых частиц в атмосферу попадает от 0,2 до 1 т аэрозольного вещества с 1 га сгоревшего леса. Это составляет 1-7% от полного количества биомассы, сгорающей при лесном пожаре (15-30 т/га), остальные 93-99% сгоревшего материала выделяются в виде газовых продуктов горения. Измерения дисперсных характеристик дымовой эмиссии, усредненные по 16 натурно-модельным пожарным экспериментам 2007-2009 гг., показали, что (89±8)% аэрозольного вещества находится в частицах с аэродинамическими диаметрами менее 3 мкм, (7±6)% - в частицах 3-5 мкм, остальные 5-10% вещества - в частицах крупнее 7 мкм. Морфологическая структура дымовых частиц указывает на то, что субмикронные частицы образовались по механизму конденсации паров органических веществ непосредственно над зоной горения, с последующей их коагуляцией в частицы микронных размеров. Показано, что элементный состав тонкой фракции дымовой эмиссии, измеренный методом рентгеновской флуоресценции с возбуждением синхронным излучением (РФА СИ), может быть использован для дискриминации источников химических элементов.
дымовые аэрозоли, дымовая эмиссия, горение биомассы, лесной пожар, дисперсное распределение, химические микроэлементы
1. Conard S.G., Ivanova G.A. Wildfires in Russian boreal forest: Potential impacts of fire regime characteristics on emission and global carbon bal-ance estimates // Environ. Pollut. 1997. V. 98. P. 305-313.
2. Cahoon D.R., Stocks B.J., Levine J.S., Cofer W.R., Pierson J.M. Satellite analysis of the severe 1987 forest fires in northern China and southeastern Siberia // J. Geophys. Res. 1994. V. 99. P. 18627-18638.
3. Kasischke E.S., Bergen K., Fennimore R., Sotelo F., Stephens G., Janetos A., Shugart H.H. Satellite imagery dives a clear picture of Russia's bo-real forest fires // EOS-Transactions American Geophysical Union. 1999. V. 80. P. 141-147.
4. Самсонов Ю.Н., Попова С.А., Беленко О.А., Чанкина О.В. Химический состав и дисперсные характеристики дымовой аэрозольной эмиссии от пожаров в бореальных лесах Сибири // Оптика атмосф. и океана. 2008. Т. 21. № 6. С. 523-531.
5. Самсонов Ю.Н., Куценогий К.П., Макаров В.И., Иванов А.В., Иванов В.А. Аэрозольная эмиссия при лесных пожарах в бореальных лесах Сибири // Аэрозоли Сибири (ред. К.П. Куценогий). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. С. 282-298.
6. Samsonov Yu.N, Koutsenogii K.P., Makarov V.I., Ivanov A.V., Ivanov V.A., McRae D.J., Conard S.G., Baker S.P., Ivanova G.A. Particulate emis-sion from fires in central Siberian Scots pine forest // Can. J. Forest Res. 2005. V. 35. P. 2207-2217.
7. Куценогий К.П., Самсонов Ю.Н., Чуркина Т.В., Иванов А.В., Иванов В.А. Содержание микроэлементов в аэрозольной эмиссии при по-жарах в бореальных лесах Центральной Сибири // Оптика атмосф. и океана. 2003. Т. 16. № 5-6. С. 461-465.
8. Makarov V.I., Samsonov Y.N., Korolev V.V., Koutsenogii K.P. Measurements of the contents of organic and inorganic carbons, 3,4-benzo(a)pyrene, and dibutil phtalate in atmospheric aerosols in Western Siberia //Nucleation and Atmospheric Aerosols 1996 (Eds. M. Kulmala and P.E. Wagner). Oxford: Pergamon, 1996. P. 714-717.
9. Головко В.В., Куценогий К.П., Киров Е.И., Трубина Л.К., Гук А.П. Использование фотограмметрии для определения характеристик пыльцы // Оптика атмосф. и океана. 2000. Т. 13. № 9. С. 882-885.
10. Goldammer J. The Bor Forest Island Fire Experiment //Biomass Burning and Global Change (Ed. J.S. Levine). Cambridge: MIT Press, 1996. V. 2. P. 848-873.
11. Baron P., Willeke K. (Eds). Aerosol Measurements: Principles, Techniques, and Applications (Chapter 10). N.Y.: Wiley, 2001. 1160 p.
12. Фукс Н.А. Механика аэрозолей (Гл. 4). М.: АН СССР, 1955. 349 с.
13. Radke L.F., Hegg D.A., Lyons J.H., Brock C.A., Hobbs P.V., Weiss R., Rasmussen R. Airborne measu-
rements on smokes from biomass burning //Aerosols and Climate (Eds. P.V. Hobbs, M.P. McCormick). Hampton VA: Deepak Publishing, 1988. P. 411-422.
14. Radke L.F., Hegg D.A., Hobbs P.V., Nance J.D., Lyons J.H., Laursen K.K., Weiss R.E., Riggan P.J., Ward D.E. Particulate and trace gas emis-sions from large biomass fire in North America // Global Biomass Burning: Atmospheric, Climatic, and Biosphere Implications (Ed. J.S. Levine). Cambridge: MIT Press, 1991. P. 209-224.
15. Cofer W.R., Koutzenogii K.P., Kokorin A., Ezcurra A. Biomass Burning and the Atmosphere // Sediment Record of Biomass Burning and Global Change. Series I. Global Environment Change. V. 51 (Eds. J.S. Clark, H. Cachier, J.G. Goldammer, B. Stocks). Berlin; N.Y.: Springer, 1997. P. 189-206.
16. Friedlander S.K. Smoke, Dust, and Haze. Fundamentals of Aerosol Dynamics (Sec. Edn.). Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2000. 432 p.
17. Rahn K. Silicon and aluminum in atmospheric aerosols: crust-air fractionation // Atmos. Environ. 1976. V. 10. P. 597-601.
18. Mason B. Principles of Geochemistry. N.Y.: Wiley, 1966. 329 p.
19. Echalar F., Gaudichet A., Cachier H., Artaxo P. Aerosol emissions by tropical forest and savanna biomass burning: characteristic trace elements and fluxes // Geophys. Res. Lett. 1996. V. 22. P. 3039-3042.
20. Gaudichet A., Echalar F., Chatenet B., Quisefit J.P., Malingre G., Cachier H., Buat-Menard P., Artaxo P., Maenhautb W. Trace elements in tropical African savanna biomass burning aerosols // J. Atmos. Chem. 1995. V. 22. P. 19-39.