Анализ образования и развития аномальной облачности как следствие крупного пожара на примере инцидента в логистическом центре Wildberries в январе 2024 года - Студенческий научный форум

XVIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2026

Анализ образования и развития аномальной облачности как следствие крупного пожара на примере инцидента в логистическом центре Wildberries в январе 2024 года

 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

13 января 2024 года около 07:42 по московскому времени на территории складского комплекса Wildberries в Санкт-Петербурге произошло возгорание. Причиной стала неисправность электропроводки. Пожару был присвоен высший, пятый уровень сложности. Локализация была проведена на площади 70 тыс. м², а полное тушение завершено к 14:00 часам 14 января. Несмотря на значительные материальные потери (крупнейший складской пожар в России), распространение огня удалось ограничить. Пострадавших не было.

Рис 1.Фотография ТАСС

Метеорологические условия и первичные наблюдения

В день пожара погоду в регионе определял гребень антициклона. Преобладал слабый юго-западный ветер, который способствовал переносу продуктов горения в северо-восточном направлении, в сторону Кировского и Волховского районов Ленинградской области. Мощный столб дыма, поднявшийся на сотни метров, был хорошо виден из многих районов города.

Рис 2.Синоптическая ситуация 13.01.2024 за 12ч

Трансформация дымового шлейфа в облачность

Хотя дым сам по себе (твердые частицы и газы) не является метеорологической облачностью, он выступил в роли мощного источника ядер конденсации. Влажный зимний воздух, соприкасаясь с теплым потоком продуктов горения, способствовал формированию необычных облачных форм.

Рис 3.Фотографии очевидцев события

Рис 4.Фото пассажиров самолета, вылетавшего из Пулково.

Утром 13 января в городе Кировск наблюдалась ярко-оранжевая слоисто-кучевая облачность, которая визуально напоминала вымеобразные (Mammatus) формы. Детальный анализ показал, что, вероятно, это были слоисто-кучевые облака, сформировавшиеся в условиях инверсии, вызванной поступлением теплого воздуха от пожара. Под облаками наблюдалась вирга — осадки, испаряющиеся, не достигая земли.

Рис 5.Фотографии сделаны в г. Кировск в 10:00

Предположение на счет вирги получено, основываясь на фотографии, сделанной на 2 минуты позднее.

Рис 6. Фотография сделана в г. Кировск в 10:02

Мое предположение, что данная облачность - структурированная вирга. При нисходящей ветви наблюдаются выбросы структурированной вирги, которая переносит мелкие частицы пыли/сажи и образовывает взвешенный аэрозольный слой. Из-за того, что слоисто-кучевое облако сформировалось в турбулентном потоке горячего воздуха от пожара, то в этом месте и образовалась данная циркуляция.

Спутниковый мониторинг

Для анализа были использованы данные полярно-орбитальных спутников TERRA (пролёт ~12:00 МСК) и AQUA (пролёт ~14:00 МСК) в видимом и инфракрасном диапазонах.

Рис 7. Снимок со спутника TERRA

На снимках виден четкий шлейф, распространяющийся от очага пожара.

Для лучшей визуализации была применена RGB-композиция (каналы: 667 нм, 3959 нм, 11030 нм), которая позволила одновременно выделить область активного горения (желтый цвет) и шлейф дыма/аэрозолей (голубой цвет).

Рис 8. RGB-композиция

По спутниковым данным была рассчитана средняя скорость перемещения облачного шлейфа: около 17 км/ч.

Данные наземных наблюдений

Информация с метеостанций (с сайта rp5.ru) Шлиссельбург и Новая Ладога, над которыми прошла облачность, подтвердила её необычную структуру.

Рис 9. Территория с выделенными метеостанциями Шлиссельбург и Новая Ладога

Шлиссельбург (09:00): Преобладание слоистых и слоисто-разорванных облаков (St, Fs) при высоте нижней границы облаков (НГО) 300-600 м.

Новая Ладога (12:00 и 15:00): Наблюдалась слоисто-кучевая (Sc), а также облака среднего (Ac) и верхнего (Ci) ярусов. Осадки на землю не выпадали, что согласуется с феноменом вирги.

Выводы

Крупный техногенный пожар при определенных метеоусловиях (слабая адвекция, влажная и устойчивая атмосфера) может стать триггером для формирования вторичной облачности.

Аэрозоли и частицы сажи от горения выступают эффективными ядрами конденсации, что приводит к образованию слоисто-кучевых облаков с характерными структурными особенностями.

Комплексный анализ с использованием данных спутникового зондирования (мультиспектральные композиции RGB) и наземных наблюдений является эффективным инструментом для отслеживания и изучения подобных явлений.

Наблюдавшаяся облачность носила преимущественно "сухой" характер (с виргой), что связано с малым размером капель в загрязненном воздухе и устойчивым состоянием атмосферы.

Источники информации

  1. Что известно о пожаре на складе Wildberries в Петербурге [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/proisshestviya/19722487 (дата обращения 01.12.2025).

  2. Воздух после пожара в Шушарах проверили в двенадцати точках: опасного не нашли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tvspb.ru/news/2024/01/13/vozduh-posle-pozhara-v-shusharah-proverili-v-dvenadczati-tochkah-opasnogo-ne-nashli (дата обращения 02.12.2025).

  3. Е. А. Сорокина, М. А. Локощенко Поверхностный «остров тепла» в Москве по данным спутников. – 2017. - №1(37). – С. 3.

Просмотров работы: 28