В настоящее время в ответ на ускорение темпов изменения климата и в соответствии с международными обязательствами в Российской Федерации происходят процессы сокращения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата на национальном, отраслевом, корпоративном и региональном уровнях. Обоснованием для разработки и ранжирования адаптационных мероприятий по степени их значимости являются результаты комплексного анализа климатических рисков, которым подвержены население, территория и экономика объекта воздействия. В статье рассмотрены особенности оценки климатических рисков для урбанизированных субъектов Российской Федерации на примере Санкт-Петербурга. Приведены уровни опасности климатических рисков, данные о подверженности им территории города, указаны основные места их проявления. Ключевые слова: адаптация, изменения климата, опасность, риск, урбанизированная территория.
Идентификаторы и классификаторы
Происходящие изменения климата оказывают значительное воздействие на человеческую цивилизацию, наземные и морские экосистемы. При этом на фоне общемировой тенденции к глобальному потеплению региональные особенности климатических изменений и воздействий могут существенно различаться. По данным имеющихся оценок, темпы роста средней температуры приземного воздуха на территории России почти в три, а в ее арктической зоне ― в четыре раза превышают общемировые тенденции.
Список литературы
1. Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. / Под ред. В. М. Катцова. Росгидромет. Санкт-Петербург: Наукоемкие технологии, 2022. 676 с. EDN: JNIXIE
The third assessment report on climate change and its consequences on the territory of the Russian Federation. Edited by V. M. Kattsov. Rosgidromet. Sankt-Peterburg: Naukoemkie tekhnologii, 2022:676 р. (in Russ.).
2. Порфирьев Б. Н., Терентьев Н. Е., Зинченко Ю. В. Планирование адаптации к изменениям климата: мировой опыт и возможности для устойчивого социально-экономического развития России // Проблемы прогнозирования. 2023. № 2 (197). С. 154-168. DOI: 10.47711/0868-6351-197-154-168 EDN: FTEIFZ
Porfiriev B. N., Terentyev N. E., Zinchenko Yu. V. Planning adaptation to climate change: world experience and opportunities for sustainable social and economic development of Russia. Problemy prognozirovaniya = Studies on Russian Economic Development. 2023; 2(197): (154-168). 10.47711/0868-6351-197-154-168 (in Russ.). DOI: 10.47711/0868-6351-197-154-168(inRuss.) EDN: FTEIFZ
3. Крицук С. Г., Горный В. И., Латыпов И. Ш. и др. Спутниковое картирование риска перегрева поверхности городской среды (на примере Санкт-Петербурга) // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. № 5. С. 34-44. EDN: PYOMDJ
Kritsuk S. G., Gorny V. I., Latypov I. Sh. et al. Satellite mapping of the risk of overheating of the urban environment surface (on the example of St. Petersburg). Sovremennye problemy distancionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa = Modern problems of remote sensing of the Earth from space. 2019; (5): (34-44) (in Russ.). EDN: PYOMDJ
4. Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации. / Под ред. В. М. Катцова. Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова. Санкт-Петербург. 2017. 106 с.
Report on climate risks in the territory of the Russian Federation. Glavnaya geofizicheskaya observatoriya im. A.I. Voejkova. Sankt-Peterburg. 2017: 106 р. (in Russ.).
5. Геологический атлас Санкт-Петербурга. / Под ред. Н. Б. Филиппова. Санкт-Петербург. Камильфо, 2009. 57 с.
Geological atlas of St. Petersburg. Edited by N. B. Filippov. Sankt-Peterburg. Kamil’fo, 2009: 57 р. (in Russ.).
6. Филиппов Н. Б., Серебрицкий И. А. Генеральная схема берегозащиты Курортного района //Окружающая среда Санкт-Петербурга. 2016. №1 (1) сентябрь 2016 г. С. 22-29. EDN: DWRQGT
Filippov N. B., Serebritskiy I. A. The general scheme of coastal protection of the Resort area. Okruzhayushchaya sreda Sankt-Peterburga = Environment of Saint-Petersburg. 2016; (1): Sentyabr’ 2016. (22-29). (in Russ.).
7. Divinsky B. V., Kosyan R. D., Ryabchuk D. V., Sergeev A. Y. Development of the sandy coast: hydrodynamic and morphodynamic conditions (on the example of the Eastern gulf of Finland) // Oceanologia. Volume 63, Issue 2, April-June 2021, P. 214-226. DOI: 10.1016/j.oceano.2020.12.002 EDN: THNNSI
8. Рябчук Д. В., Сергеев А. Ю., Ковалева О. А. и др. Проблемы абразии берегов Восточной части Финского залива: состояние, прогноз, рекомендации по берегозащите // Ученые записки РГГМУ.2016. № 44. С. 187-203. EDN: WWMTGD
Ryabchuk D. V., Sergeev A. Yu., Kovaleva O. A. et al. Problems of coastal erosion in the Eastern gulf of Finland: state, prognosis of development, recommendations on coast protection. Uchenye zapiski RGGMU = Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University. 2016; (44): (187-203). (in Russ.).
9. Геологические и экологические риски Санкт-Петербурга. Практические рекомендации по адаптации к климатическим изменениям (CliPLivE). Санкт-Петербург, 2014. 82 с.
10. Павловский А. А., Шамшурин В. И. Влияние повышения уровня Балтийского моря на историко-культурное наследие России // Гидрометеорология и экология. 2021. № 65. С. 681-693. EDN: DMDTGW
Pavlovskii A. A., Shamshurin V.I. The impact of the rise in the Baltic Sea level on the historical and cultural heritage of Russia. Gidrometeorologiya i ekologiya = Hydrometeorology and Ecology. 2021; (6): (681-693) (in Russ.). EDN: DMDTGW
11. Павловский А. А. О Разработке и реализации первоочередных мер по адаптации Санкт-Петербурга к климатическим изменениям // Гидрометеорология и экология. 2020. № 58. С. 111-126. EDN: QKAQWR
Pavlovskii A. A. On development and implementation of priority measures for adaptation St. Petersburg to climate changes. Gidrometeorologiya i ekologiya = Hydrometeorology and Ecology. 2020; (58): (111-126) (in Russ.).
12. Павловский А. А. Об адаптации Санкт-Петербурга к изменениям климата // Астраханский вестник экологического образования. 2020. № 1 (55). С. 139-151. EDN: ITCGAI
Pavlovskii A. A. About adaptation of St. Petersburg to climate changes. Astrahanskij vestnik ekologicheskogo obrazovaniya = Astrakhan herald of environmental education. 2020; (55): (139-151) (in Russ.).
13. Павловский А. А. 2016. Об определении зон затопления на территории Санкт-Петербурга // Ученые записки РГГМУ. 2016. № 43. С. 39-50. EDN: WWMHPL
Pavlovskii A. A. About definition of flooding zones on the territory of St. Petersburg. Uchenye zapiski RGGMU = Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University. 2016; (43): (39-50) (in Russ.).
Выпуск
Другие статьи выпуска
С 21 по 23 сентября 2023 г. в Санкт-Петербурге состоялась VII международная конференция «Исторический подход в географии и геоэкологии». В качестве организаторов конференции выступили Российский государственный гидрометеорологический университет, Русское географическое общество (РГО), Институт Географии РАН, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и Псковский государственный университет.
Математика в РГГМУ является одной из важнейших дисциплин. В данной статье подробно проанализирована роль преподавателей-математиков в процессе обучения студентов университета. Уделено внимание математическому моделированию и вычислительной математике, представлен эксперимент, связанный со студенческими докладами по истории Российской математической школы. Такой цикл докладов положительно влияет на процесс воспитания чувства патриотизма у молодого поколения и повышает у студентов интерес к математике.
Представлена история развития Института озероведения с даты образования (16 декабря 1943 г.) по настоящее время. Восьмидесятилетию Института озероведения посвящена Всероссийская научная конференция «Лимнология в России», состоявшаяся в г. Санкт-Петербурге 12-14 февраля 2024 г. Современная тематика исследований ИНОЗ РАН определила основные направления работы Конференции.
В статье представлен авторский подход к определению водопотребления в рекреационных местностях. С учетом специфики пространственных и инфраструктурных особенностей Алтайского края и Новосибирской области проведена оценка ресурсной обеспеченности и производимых воздействий на рекреационные среды. На основе анализа данных о количестве, номерном фонде и благоустройстве, сезонности средств размещения рассчитаны годовые величины водопотребления из поверхностных и подземных вод или систем водоснабжения рекреационных объектов в разрезе туристских дестинаций обоих регионов. Перспективы исследования ориентированы на оценку сброса отработанных вод и поступления антропогенных загрязнителей в окружающую среду в результате рекреационной деятельности.
В данной статье представлены результаты изучения строения ледяного покрова рек методом георадиолокации с борта летательного аппарата. На основе анализа полевых георадарных данных, полученных на затороопасном участке р. Лены у с. Партизан в апреле 2022 г. и 2023 г., уточнены особенности волновых картин (радарограмм) ледяного покрова различного строения в пред- весенний период. Использование разработанного алгоритма обработки и интерпретации данных георадиолокации позволило построить карту с отображением пространственного распределения толщины льда и его строения на исследуемом участке специальными маркерами. В практических целях результаты георадиолокации позволяют уточнить краткосрочный прогноз сроков вскрытия рек и скорректировать план превентивных мероприятий по разрушению ледяного покрова с толщиной, превышающей установленный норматив.
С помощью натурных наблюдений (съемки по длине русла и ежедневные вертикальные зондирования в одной точке) проведена оценка динамики и дальности проникновения вверх по руслу затоков солоноватых вод в устьевой участок реки Преголи в осенний период 2022 г. Максимальная дальность проникновения верхней границы устьевой зоны смешения в 2022 г. составила более 17 км, что превышает дальности, оценённые ранее по данным 90-х годов прошлого века. Выявленное усиление эффекта проникновения солоноватых вод вверх по руслу может усугубиться при существующей тенденции изменений местных климатических условий. Сохраняется угроза блокирования водозаборов г. Калининграда интрузиями вод с повышенной солёностью. Необходимо продление сети мониторинговых станций вверх по руслу реки.
В статье дана оценка изменения водопоглотительной способности почв речных бассейнов Республики Башкортостан. Установлено, что в период снеготаяния в почвах речных бассейнов образуется водонепроницаемый слой. Он наблюдается как в период стабилизации климата, так и при его изменении. Среднемесячная температура почвы февраля -2 °С и ниже на глубине 0,20 м является показателем степени отсутствия на водосборе участков с талыми почвами, при которой потери талого стока отсутствуют или они наименьшие. Согласно этому критерию, на основе натурных наблюдений, показано, что при климатических изменениях водопоглотительная способность почвы речных водосборов возросла, а условия образования водонепроницаемого слоя уменьшились.
В статье проанализированы среднесуточные и среднемесячные значения температуры воздуха осенью и весной в северо-западной и центральной частях Европейской территории России за 1959-2018 гг. Выделены границы градаций, при которых среднесуточная температура воздуха считалась аномальной, и проанализировано число случаев аномально теплых и холодных дней за два периода с 1959 г. по 1988 г. и с 1989 г. по 2018 г. Оценена статистическая значимость изменений среднемесячных значений температуры воздуха и числа случаев аномально теплых и холодных дней за два периода. Определены характерные синоптические ситуации для дней с аномально высокими и низкими значениями среднесуточной температуры воздуха.
В работе представлен начальный этап построения нового алгоритма детектирования и локализации атмосферных рек (АР) на основе анализа полей интегрального влагосодержания атмосферы (ИВА) по данным микроволновых сканеров SSMIS. Критерием детектирования потенциальных АР являлось превышение ИВА адаптивного порогового значения. С помощью этого критерия были построены бинарные маски областей высоких значений ИВА и проведена их скелетизация. Проанализировано положение скелетов потенциальных АР помесячно за первую половину 2012 г. Продемонстрирована сильная изменчивость пространственного положения потенциальных АР, определенных по представленному алгоритму. Вместе с тем четко выделены наиболее известные и стабильно формирующиеся АР. Расчет переноса влаги в АР возможен с помощью подхода спутникового радиотепловидения.
Предложена аппроксимационная функция статистического распределения вероятности плотности воздуха в приземном слое атмосферы. Аппроксимационная функция содержит три параметра и обладает свойством сезонной, суточной и географической универсальности. Выборочные статистические оценки параметров найдены по месячно-часовым выборкам метеорологических данных: температуры и влажности воздуха и атмосферного давления в различных районах приземного слоя атмосферы. Выполнена проверка гипотезы о согласии аппроксимационной функции с эмпирическими распределениями с помощью критериев согласия Пирсона и Колмогорова-Смирнова. Гипотеза о нормальности статистического распределения вероятности плотности атмосферного воздуха в приземном слое атмосферы отвергнута на основе критерия нормальности Харке-Бера.
Издательство
- Издательство
- РГГМУ
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- 192007, г Санкт-Петербург, Фрунзенский р-н, ул Воронежская, д 79 литера а
- Юр. адрес
- 192007, г Санкт-Петербург, Фрунзенский р-н, ул Воронежская, д 79
- ФИО
- Михеев Валерий Леонидович (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- rector@rshu.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 7128077
- Сайт
- https://www.rshu.ru/