<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" dtd-version="1.4" article-type="research-article" xml:lang="en">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Жизнь Земли. Междисциплинарный научно-практический журнал</journal-title>
        <journal-title xml:lang="en">Life of the Earth</journal-title>
      </journal-title-group>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.29003/m5337.0514-7468.2026_48_2/205-219</article-id>      <article-id pub-id-type="edn">HFZCNW</article-id>      <article-id pub-id-type="publisher-id">3515</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">Анализ причин отличия климата в мегаполисе от окружающей его местности с позиции неравновесной термодинамики</article-title>        <trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Analysis of the Causes of Climate Differences in the Megapolis from the Surrounding Area from the perspective of nonequilibrium thermodynamics</trans-title></trans-title-group>      </title-group>
      <contrib-group>
                                <contrib contrib-type="author">
              <name>
                <surname>Цегельский</surname>
                <given-names>Валерий Григорьевич</given-names>              </name>
              <name-alternatives>
                <name xml:lang="ru"><surname>Цегельский</surname><given-names>Валерий Григорьевич</given-names></name>                <name xml:lang="en"><surname>Tsegelsky</surname><given-names>V.G.</given-names></name>              </name-alternatives>
              <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>              <email>user46@ro.ru</email>              <contrib-id contrib-id-type="orcid">0009-0004-0982-9541</contrib-id>            </contrib>
            
                        <aff-alternatives id="aff1">
              <aff><institution xml:lang="en">Bauman Moscow State Technical University</institution></aff>              <aff><institution xml:lang="ru">МГТУ имени Н.Э. Баумана, гл.н.с.</institution></aff>            </aff-alternatives>
                          </contrib-group>

            <pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2026-05-27">
        <day>27</day>
        <month>05</month>
        <year>2026</year>
      </pub-date>
      
      <volume>48</volume>      <issue>2</issue>      <fpage>205</fpage>      <lpage>219</lpage>
            <history>
        <date date-type="received" iso-8601-date="2026-02-05">
  <day>05</day>
  <month>02</month>
  <year>2026</year>
</date>
        <date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-05-27">
  <day>27</day>
  <month>05</month>
  <year>2026</year>
</date>
      </history>
      
      <abstract xml:lang="ru"><p>На основании общих закономерностей эволюции неравновесных термодинамических систем проанализированы процессы, изменяющие климат в европейском мегаполисе по сравнению с окружающей его местностью. Определены тепловые потоки в мегаполисе от разных антропогенных процессов. Показано, что солнечная и ветровая энергетики приводят к большим тепловым потерям, не учитываемым Евростатом в валовой доступной энергии. Сопоставлены воздействия разных антропогенных факторов на климат в мегаполисе по количеству производства энтропии в домене атмосферы от каждого из них. Показано, что удельное производство энтропии в домене атмосферы мегаполиса более чем в 1,8 раза превышает среднее значение удельного производства энтропии во всей атмосфере, что и приводит к опережающему изменению климата в мегаполисе по отношению к окружающей его местности. Отмечено, что при практически одинаковых тепловых потоках, поступающих в мегаполис от ветровой энергетики и теплокровных организмов, удельное производство энтропии от ветровой энергетики на порядок больше, чем от теплокровных организмов. Приведено сопоставление некоторых видов энергетики по величине производства энтропии, приходящейся на единицу вырабатываемой ими полезной энергии. Показано, что гидроэнергетика по этому показателю более чем в 30 раз эффективнее солнечной энергетики.</p></abstract>      <trans-abstract xml:lang="en"><p>Based on general principles of the evolution of nonequilibrium thermodynamic systems, climate-altering processes in the European megapolis are analyzed compared to those in its surrounding area. Heat flows in the megapolis from various anthropogenic processes are determined. It is shown that solar and wind energy sources lead to large heat losses, which are not included in EUROSTAT’s gross available energy estimates. The impacts of various anthropogenic factors on the megapolis&#039; climate are compared based on the entropy production in the atmospheric domain from each factor. It is shown that the specific entropy production in the megapolis&#039; atmospheric domain is more than 1.8 times higher than the average specific entropy production in the entire atmosphere, leading to accelerated climate change in the megapolis relative to its surrounding area. It is noted that, while heat flows from wind energy and warm-blooded organisms are virtually identical to each other, the specific entropy production from wind energy is an order of magnitude greater than that from warm-blooded organisms. A comparison of several energy sources based on the entropy production per unit of useful energy generated is presented. It has been shown that hydropower is more than 30 times more efficient than solar power in this regard.</p></trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru"><kwd>климат мегаполиса</kwd><kwd>глобальное потепление</kwd><kwd>производство энтропии</kwd><kwd>неравновесная термодинамика</kwd><kwd>ледниковый период</kwd><kwd>гистерезис</kwd><kwd>эффективность энергетики</kwd></kwd-group>      <kwd-group xml:lang="en"><kwd>megapolis climate</kwd><kwd>global warming</kwd><kwd>entropy production</kwd><kwd>nonequilibrium thermodynamics</kwd><kwd>ice age</kwd><kwd>hysteresis</kwd><kwd>energy efficiency</kwd></kwd-group>
          </article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="ref1"><mixed-citation xml:lang="ru">Алексашина В.В., Ле Минь Туан. Влияние эффекта острова тепла на экологию мегаполиса // НИУ МГСУ. 2018. № 5. С. 36–40. DOI: 10.24411/1728-323X-2019-15036.</mixed-citation></ref><ref id="ref2"><mixed-citation xml:lang="ru">Глазунов В.Г. Анализ перспектив моделирования мезоклиматических различий мегаполиса и окружающей местности // Лесной вестник. 2000. № 6. С. 19–24.</mixed-citation></ref><ref id="ref3"><mixed-citation xml:lang="ru">Данилов Ю.В. Четыре тепловых купола разогрели планету до невиданных температур // Культура ВНР (https://culturavrn.ru/world/40378).</mixed-citation></ref><ref id="ref4"><mixed-citation xml:lang="ru">Завалеев И.С., Куприянова М. Выбросы парниковых газов и их взаимосвязь с выработкой энергии // СОК, 2019. № 9. С. 82–89.</mixed-citation></ref><ref id="ref5"><mixed-citation xml:lang="ru">Кириллин В.А., Сычёв В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. М.: Энергоатомиздат, 1983. 416 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref6"><mixed-citation xml:lang="ru">Кислов А.В., Варенцов М.И., Горлач И.А., Алексеева Л.И. «Остров тепла» московской агломерации и урбанистическое усиление глобального потепления // Вестн. Моск. университета. 2017. Сер. 5. География. № 4. С. 12–18.</mixed-citation></ref><ref id="ref7"><mixed-citation xml:lang="ru">Повный А.В. Способы преобразования солнечной энергии и их КПД // Электрик Инфо (https://electrik.info/main/fakty/1536-sposoby-preobrazovaniya-solnechnoy-energii-i-ih-kpd.html).</mixed-citation></ref><ref id="ref8"><mixed-citation xml:lang="ru">Пригожин И., Кондепуди Д. Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур //М.: Мир, 2002. 461 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref9"><mixed-citation xml:lang="ru">Снакин В.В. Глобальные изменения климата: прогнозы и реальность // Жизнь Земли. 2019. Т. 41, № 2. С. 148–164.</mixed-citation></ref><ref id="ref10"><mixed-citation xml:lang="ru">Снакин В.В., Митенко Г.В., Гаврилова Д.В. Тепловое загрязнение как важный вклад в глобальное потепление климата // Жизнь Земли. 2025. Т. 47, № 4. С. 503–513. DOI: 10.29003/m4984.0514-7468.2025_47_4/503-513.</mixed-citation></ref><ref id="ref11"><mixed-citation xml:lang="ru">Федоров В.М., Голубев В.Н., Фролов Д.М. Многолетняя изменчивость инсоляции Земли и содержания двуокиси углерода в атмосфере // Жизнь Земли. 2018. Т. 40, № 1. С. 12–21.</mixed-citation></ref><ref id="ref12"><mixed-citation xml:lang="ru">Цегельский В.Г. Гистерезисные явления в оптических системах с позиции неравновесной термодинамики. Оптическая бистабильность // J. of Advanced Research in Natural Science, Seattle, USA. 2025. № 22. C. 19–30. DOI: 10.26160/2572-4347-2025-22-19-30.</mixed-citation></ref><ref id="ref13"><mixed-citation xml:lang="ru">Цегельский В.Г. Изменение климата Земли с позиции неравновесной термодинамики // J. of Advanced Research in Natural Science. Seattle, USA. 2025. № 23. С. 64–87. DOI: 10.26160/2572-4347-2025-23-64-87.</mixed-citation></ref><ref id="ref14"><mixed-citation xml:lang="ru">Цегельский В.Г. Мифы Парижского соглашения по климату // Жизнь Земли. 2023. Т. 45, № 4. С. 540–555. DOI: 10.29003/m3535.0514-7468.2019_45 _4/540-555.</mixed-citation></ref><ref id="ref15"><mixed-citation xml:lang="ru">Цегельский В.Г. Эволюция далёких от равновесия термодинамических систем в примерах. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. 164 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref16"><mixed-citation xml:lang="ru">Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat).</mixed-citation></ref><ref id="ref17"><mixed-citation xml:lang="ru">Kjelstrup S., Bedeaux D., Johannessen E., Gross J. Non-Equilibrium Thermodynamics for Engineers. World Industries Sci. Publishing Co Pte LTD, 2017. 510 p.</mixed-citation></ref><ref id="ref18"><mixed-citation xml:lang="ru">Klemetti E. Tambora 1815: Just How Big Was The Eruption? // Science. USA. 2015. April 10. P. 1–5.</mixed-citation></ref>      <ref id="ref19"><mixed-citation xml:lang="en">Aleksashina, V.V., Le Minh, Tuan, “The influence of the heat island effect on the ecology of a megalopolis”, NRU MGSU 5, 36–40 (2018). DOI: 10.24411/1728-323X-2019-15036 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref20"><mixed-citation xml:lang="en">Glazunov, V.G., “Analysis of Prospects for Modeling Mesoclimatic Differences between a Megacity and its Surrounding Area”, Lesnoy Vestnik 6, 19–24 (2000) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref21"><mixed-citation xml:lang="en">Danilov, Yu.V., “Four heat domes warmed the planet to unprecedented temperatures”, Culture of the Hungarian People’s Republic (https://culturavrn.ru/world/40378) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref22"><mixed-citation xml:lang="en">Zavaleev, I.S., Kupriyanova, M., “Greenhouse Gas Emissions and Their Relationship with Energy Production”, SOK 9, 82–89 (2019) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref23"><mixed-citation xml:lang="en">Kirillin, V.A., Sychev, V.V., Sheindlin, A.E., Technical Thermodynamics (Moscow: Energoatomizdat, 1983) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref24"><mixed-citation xml:lang="en">Kislov, A.V., Varentsov, M.I., Gorlach, I.A., Alekseeva, L.I., “«The Heat Island» of the Moscow Agglomeration and Urbanistic increased Global Warming”, Bull. of Moscow University. Series 5. Geography 4, 12–19 (2017) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref25"><mixed-citation xml:lang="en">Povny, A.V., “Methods of solar energy conversion and their efficiency”, Elektrik Info (https://electrik.info/main/fakty/1536-sposoby-preobrazovaniya-solnechnoy-energii-i-ih-kpd.html) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref26"><mixed-citation xml:lang="en">Prigogine, I., Kondepudi, D., Modern Thermodynamics. From Heat Engines to Dissipative Structures (John Wiley &amp; Sons, 1999).</mixed-citation></ref><ref id="ref27"><mixed-citation xml:lang="en">Snakin, V.V., “Global Climate Change: Forecasts and Reality”, Zhizn Zemli [Life of the Earth] 41 (2), 148–164 (2019) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref28"><mixed-citation xml:lang="en">Snakin, V.V., Mitenko, G.V., Gavrilova, D.V., “Thermal pollution as a significant anthropogenic contribution to global warming”, Zhizn Zemli [Life of the Earth] 47 (4), 503–513 (2025). DOI: 10.29003/m4984.0514-7468.2025_47_4/503-513 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref29"><mixed-citation xml:lang="en">Fedorov, V.M., Golubev, V.N., Frolov, D.M., “Long-term variability of the Earth’s insolation and atmospheric carbon dioxide content”, Zhizn Zemli [Life of the Earth] 40 (1), 12–21 (2018) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref30"><mixed-citation xml:lang="en">Tsegelsky, V.G., “Hysteresis Phenomena in Optical Systems from the Perspective of Nonequilibrium Thermodynamics. Optical Bistability”, J. of Advanced Research in Natural Science, Seattle, USA 22, 19–30 (2025). DOI: 10.26160/2572-4347-2025-22-19-30 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref31"><mixed-citation xml:lang="en">Tsegelsky, V.G., “Earth’s climate change from the standpoint of nonequilibrium thermodynamics”, J. of Advanced Research in Natural Science. Seattle, USA 23, 64–87 (2025). DOI: 10.26160/2572-4347-2025-23-64-87 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref32"><mixed-citation xml:lang="en">Tsegelsky, V.G., “Myths of the Paris Agreement on Climate”, Zhizn Zemli [Life of the Earth] 45 (4), 540–555 (2023). DOI: 10.29003/m3535.0514-7468.2019_45_4/540-555 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref33"><mixed-citation xml:lang="en">Tsegelsky, V.G., Evolution of Far-from-Equilibrium Thermodynamic Systems: Examples (Moscow: Bauman Moscow State Technical University, 2021) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref34"><mixed-citation xml:lang="en">Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat).</mixed-citation></ref><ref id="ref35"><mixed-citation xml:lang="en">Kjelstrup, S., Bedeaux, D., Johannessen, E., Gross, J., “Non-Equilibrium Thermodynamics for Engineers”, World Industries Scientific Publishing Co Pte LTD, 510, (2017).</mixed-citation></ref><ref id="ref36"><mixed-citation xml:lang="en">Klemetti, E., “Tambora 1815: Just How Big Was The Eruption?”, Science. USA, April 10, 1–5 (2015).</mixed-citation></ref>    </ref-list>
  </back>
</article>