Detección de la contaminación térmica de los embalses urbanos mediante el método de radiometría IR en el ejemplo del lago Kenon, región de Zabaykalsky

Los cuerpos de agua (por ejemplo, ríos, lagos y embalses) son una parte integral del entorno urbano. La infraestructura de la ciudad afecta su condición, en particular, la contaminación, incluido el calor, que puede provocar un aumento del fitoplancton y zooplancton, incluidas las algas verdeazulada...

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Main Authors: Gurulev, Alexander A., Kazantsev, Viacheslav A.
Format: Article
Published: Universidad Nacional de Ingeniería 2022
Subjects:
Online Access:http://ribuni.uni.edu.ni/5540/1/527-532.pdf
id 5540
recordtype eprints
spelling 55402024-08-08T20:09:54Z Detección de la contaminación térmica de los embalses urbanos mediante el método de radiometría IR en el ejemplo del lago Kenon, región de Zabaykalsky Gurulev, Alexander A. Kazantsev, Viacheslav A. 621 Física aplicada Los cuerpos de agua (por ejemplo, ríos, lagos y embalses) son una parte integral del entorno urbano. La infraestructura de la ciudad afecta su condición, en particular, la contaminación, incluido el calor, que puede provocar un aumento del fitoplancton y zooplancton, incluidas las algas verdeazuladas, y la aparición de toxinas en el agua. La identificación de lugares donde se vierte agua caliente en los embalses es una tarea urgente. Uno de los métodos para resolver este problema es el monitoreo de embalses desde el espacio. Así, con la ayuda de imágenes satelitales infrarrojas, se hacen visibles las anomalías térmicas. En el trabajo, estudiamos el lago Kenon ubicado en la ciudad de Chita. Las imágenes satelitales se obtuvieron del Lansat-8. Los canales utilizados fueron 10 y 11, con una resolución de 60 metros. Revelamos que (1) el momento óptimo para detectar anomalías térmicas es el tiempo antes de la congelación en clima tranquilo; (2) la causa de la anomalía térmica de este embalse es una central térmica; (3) El análisis de los últimos 5 años ha demostrado que la superficie del agua con una temperatura superficial aumentada del embalse no cambia; (4) el gradiente de temperatura entre las zonas frías y cálidas es de 5 °C; (5) el área del punto de calor no supera el 10% de la superficie total del lago. Las conclusiones anteriores se confirmaron mediante mediciones de campo. Universidad Nacional de Ingeniería 2022-06-30 Article PeerReviewed text http://ribuni.uni.edu.ni/5540/1/527-532.pdf https://doi.org/10.5377/nexo.v35i02.14629 Gurulev, Alexander A. and Kazantsev, Viacheslav A. (2022) Detección de la contaminación térmica de los embalses urbanos mediante el método de radiometría IR en el ejemplo del lago Kenon, región de Zabaykalsky. Nexo Revista Científica, 35 (02). pp. 527-532. ISSN 1995-9516 http://ribuni.uni.edu.ni/5540/
institution Universidad Nacional de Ingenieria
collection Repositorio Institucional-RIBUNI
topic 621 Física aplicada
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Gurulev, Alexander A.
Kazantsev, Viacheslav A.
Detección de la contaminación térmica de los embalses urbanos mediante el método de radiometría IR en el ejemplo del lago Kenon, región de Zabaykalsky
description Los cuerpos de agua (por ejemplo, ríos, lagos y embalses) son una parte integral del entorno urbano. La infraestructura de la ciudad afecta su condición, en particular, la contaminación, incluido el calor, que puede provocar un aumento del fitoplancton y zooplancton, incluidas las algas verdeazuladas, y la aparición de toxinas en el agua. La identificación de lugares donde se vierte agua caliente en los embalses es una tarea urgente. Uno de los métodos para resolver este problema es el monitoreo de embalses desde el espacio. Así, con la ayuda de imágenes satelitales infrarrojas, se hacen visibles las anomalías térmicas. En el trabajo, estudiamos el lago Kenon ubicado en la ciudad de Chita. Las imágenes satelitales se obtuvieron del Lansat-8. Los canales utilizados fueron 10 y 11, con una resolución de 60 metros. Revelamos que (1) el momento óptimo para detectar anomalías térmicas es el tiempo antes de la congelación en clima tranquilo; (2) la causa de la anomalía térmica de este embalse es una central térmica; (3) El análisis de los últimos 5 años ha demostrado que la superficie del agua con una temperatura superficial aumentada del embalse no cambia; (4) el gradiente de temperatura entre las zonas frías y cálidas es de 5 °C; (5) el área del punto de calor no supera el 10% de la superficie total del lago. Las conclusiones anteriores se confirmaron mediante mediciones de campo.
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