Атмосферные частицы неоднородны: дым, дорожная пыль, морские капли и вторичные сульфатные или органические частицы различаются по происхождению и свойствам. Размерные категории PM₁₀ и PM₂,₅ охватывают вдыхаемые частицы с характерным верхним пределом аэродинамического размера 10 и 2,5 мкм соответственно. PM₂,₅ входит в PM₁₀, поэтому складывать их как независимые непересекающиеся массы нельзя.
Частицы поступают напрямую и образуются из газов уже в атмосфере. Экологическая задача поэтому охватывает и пылеулавливание, и сокращение предшественников вторичного аэрозоля. Отсутствие видимого факела не означает отсутствия мелких частиц, а заметная дымка не раскрывает их химический состав.
Почему размер и время воздействия меняют риск
Мелкие частицы способны проникать глубже в дыхательные пути. EPA[3][1] связывает воздействие PM с неблагоприятными эффектами для лёгких и сердца, а также с ухудшением видимости и воздействием после выпадения на экосистемы.[1] При этом одинаковая масса разных аэрозолей не означает полного совпадения токсикологических свойств: значение имеют состав и сопутствующие примеси.
Рекомендации ВОЗ 2021 года задают для PM₂,₅ среднегодовой ориентир 5 мкг/м³ и 24-часовой 15 мкг/м³; для PM₁₀ — 15 и 45 мкг/м³ соответственно. Краткосрочные ориентиры связаны с 99-м процентилем суточных средних, примерно с 3–4 днями превышения в год. Это рекомендации по защите здоровья, а не российские юридически обязательные ПДК и не доказательство нулевого риска ниже указанного числа.[2]
Среднесуточное значение нельзя сравнивать с пятиминутным пиком как с показателями одинакового смысла. Долговременное воздействие также не описывается одним удачным днём. Для вывода нужны согласованные интервалы, единицы и условия отбора; 1 мг/м³ соответствует 1000 мкг/м³.
Как измерения связывают с источниками и мерами
Оптические датчики оценивают частицы по рассеянию света, поэтому результат зависит от состава и влажности. EPA отмечает температурные и влажностные влияния и необходимость понимать характеристики сенсора.[3] Такие приборы полезны для выявления изменений, но их показания требуют проверки применимости к конкретной смеси и не всегда равнозначны результату опорного метода.
В городе одновременно действуют выбросы транспорта, сжигания, строительства, вторичное образование и дальний перенос. Один датчик не определяет доли этих источников. Сопоставление химического состава, времени эпизодов и метеорологии помогает отличать локальное пыление от регионального дымового или пылевого события.
Снижение аэрозольного загрязнения включает сокращение прямых частиц и газовых предшественников. Эффект отслеживают по размерным фракциям, составу и длительности воздействия.