главными его источниками являются промышленные комплексы Рурско- го бассейна Германии и Великобритания. Техногенные выбросы диоксида серы влияют не только на окружаю- щую среду с высокоразвитой промышленностью, но и на соседние с ни- ми страны за счет трансграничного переноса. Дальность распространения газов в атмосфере составляет в среднем 300-400 км, может достигать 1-2 тыс км. На территории многих стран Европы до половины и более от 0б- щего количества сернистых соединений поступает из соседних стран. Например, выпадение диоксидов серы в Люксембурге, Нидерландах, Швейцарии за счёт трансграничного переноса достигает 71-78% от их общего выпадения. В Скандинавских странах их поступление за счет пе- реноса составляет 54-63%. Поступление серы в атмосферу России из со- седних западных стран составляет не менее 40% от общего объема ан- тропогенной нагрузки. Сернистый ангидрид $О, преобладает среди других соединений серы техногенного происхождения, по разным источникам это превышение колеблется от 1,5-2 раз до 7-8 раз. Фоновые уровни содержания сернистого ангидрида в атмосфере со- ставляют - 5-10 мкг/м°. ПДК разового поступления 5О, в воздухе состав- ляет 500 мкг/м`, среднесуточный уровень ПДК равен 50 мкг/м°. Лишь на высоте 3-4 км в атмосфере нивелируется концентрация сернистого ан- гидрида. Во всех крупных городах за счет локальных источников загряз- нения этот уровень содержания $0, в атмосфере превышен. Превращения сернистого ангидрида в атмосфере Экологическая опасность сернистого ангидрида в том, что при его окислении образуется серный ангидрид, растворение которого в осадках ведет к образованию серной кислоты. Согласно другой версии, диоксид серы растворяется в атмосферной влаге, образуя Н,ЗО,, которая затем окисляется до НоЗО,. Время от выброса $0, в атмосферу до образования в ней серной кислоты измеряется 1-2 неделями. Окисление сернистого ангидрида до серного в атмосфере происхо- дит под влиянием ряда факторов. 1) фотохимическое окисление под влиянием солнечной энергии; 2)окисление молёекулярным кислородом воздуха (автоокисление); 3) окисление атомарным кислородом (атомар- ный кислород образуется в атмосфере под влиянием солнечного излуче- ния или при фотодиссоциации диоксида азота); 4) окисление озоном в атмосфере (озон в нижних слоях атмосферы может образовываться при грозовых разрядах), 5) окисление сернистого ангидрида при взаимодей- ствии с углеводородами. Реакции окисления сернистого ангидрида катализируются разными веществами: ферментами, аммиаком, оксидами и ионами металлов, пере- 31