Кіріспе
Жасанды қарды судан жасауға арналған құрылғы. Қар жасау – су мен қысымды ауаны "қар пулеметі" арқылы өткізу арқылы жасанды қар өндіру. Қар жасау көбінесе шаңғы курорттарында табиғи қарды толықтыру үшін қолданылады. Бұл шаңғы курорттарына қар жамылғысының сенімділігін арттыруға және шаңғы маусымын күздің соңынан көктемнің басына дейін ұзартуға мүмкіндік береді. Жабық шаңғы трассалары қар жасауды пайдаланады және климатты бақылайтын ортасы болғандықтан, жыл бойы жұмыс істей алады. Ауа райының өзгеруі және жабық шаңғы курорттарының танымалдылығының артуы салдарынан қарға деген сұраныс табиғи мүмкіндіктерден асып түсуде, сондықтан қар жасау машиналарын пайдалану жиілеуде. Қар өндіру машиналары қар тапшылығын шешуге көмектеседі, бірақ жасанды қар өндірудің қоршаған ортаға тигізетін зияны да бар. Еуропалық қоршаған орта агенттігінің мәліметінше, Солтүстік жарты шардағы қар маусымының ұзақтығы 1970 жылдан бері әр он жыл сайын бес күнге қысқарып келеді, бұл жасанды қар өндірісіне деген сұранысты арттыруда. Кейбір шаңғы курорттары шаңғы маусымын ұзарту және табиғи қарды күшейту үшін жасанды қарды қолданады, бірақ жасанды қар өндірісіне толығымен сенетін курорттар да бар. Жасанды қар 2014 жылғы Сочидегі қысқы Олимпиадада, 2018 жылғы Пхёнчхан қысқы Олимпиадасында және 2022 жылғы Пекин қысқы Олимпиадасында табиғи қарды толықтыру және жарыс үшін ең жақсы жағдай жасау үшін кеңінен қолданылды. Қар өндіру үшін төмен температура қажет. Ауаның ылғалдылығы төмендеген сайын қар жасау үшін қажетті температура жоғарылайды. Ауа температурасы мен салыстырмалы ылғалдылықты ескеретін "ылғалды термометр" температурасы өлшем ретінде қолданылады. Ылғалды термометр температурасы әрқашан сыртқы температурадан төмен болады. Ауа неғұрлым құрғақ болса, ол қаншалық аз ылғалды сіңіреді. Атмосфералық ылғалдылық жоғары болған сайын, су тамшыларын қар кристалдарына айналдыру үшін температураның төмен болуы керек. Мысалдар:
making snow artificially from water
Snowmaking is the production of snow by forcing water and pressurized air through a "snow gun", also known as a "snow cannon". Snowmaking is mainly used at ski resorts to supplement natural snow. This allows ski resorts to improve the reliability of their snow cover and to extend their ski seasons from late autumn to early spring. Indoor ski slopes use snowmaking. They can generally do so year round as they have climate controlled environments. The use of snowmaking machines has become more common as changing weather patterns and the popularity of indoor ski resorts create a demand for snow beyond that which is provided by nature. Snowmaking machines have addressed the shortage in the supply of snow; however, there are significant environmental costs associated with the artificial production of snow. According to the European Environment Agency, the length of snow seasons in the northern hemisphere has decreased by five days each decade since the 1970s, thus increasing the demand for the production of artificial snow. Some ski resorts use artificial snow to extend their ski seasons and augment natural snowfall; however, there are some resorts that rely almost entirely upon artificial snow production. Artificial snow was used extensively at the 2014 Winter Olympics in Sochi, the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang and the 2022 Winter Olympics in Beijing to supplement natural snowfall and provide the best possible conditions for competition. The production of snow requires low temperatures. The threshold temperature for snowmaking increases as humidity decreases. Wet bulb temperature is used as a metric since it takes air temperature and relative humidity into account. The bulb temperature is always below the outside temperature. The damper the air, the less moisture it can absorb. The higher the atmospheric humidity, the colder it must be to turn the small water droplets into snow crystals. Examples:
dry temperature and a humidity of 90% are equal to a wet bulb temperature of
dry temperature and a humidity of 30% are equal to a wet bulb temperature of
dry temperature and a humidity of 90% are equal to a wet bulb temperature of
dry temperature and a humidity of 30% are equal to a wet bulb temperature of
To start a snowmaking system a wet bulb temperature of is required. If the atmospheric humidity is very low, this level can be reached at temperatures slightly above , but if the air humidity is high, colder temperatures are required. Temperatures around freezing point are referred to as borderline temperatures or limit temperatures. If the wet bulb temperature drops, more snow can be produced faster and more efficiently. Snowmaking is an energy intense process, and has environmental impacts, both of which inherently limit its use.
құрғақ температура және 90% ылғалдылық ылғалды термометр температурасына тең,
құрғақ температура және 30% ылғалдылық ылғалды термометр температурасына тең,
құрғақ температура және 90% ылғалдылық ылғалды термометр температурасына тең,
құрғақ температура және 30% ылғалдылық ылғалды термометр температурасына тең.
making snow artificially from water
Snowmaking is the production of snow by forcing water and pressurized air through a "snow gun", also known as a "snow cannon". Snowmaking is mainly used at ski resorts to supplement natural snow. This allows ski resorts to improve the reliability of their snow cover and to extend their ski seasons from late autumn to early spring. Indoor ski slopes use snowmaking. They can generally do so year round as they have climate controlled environments. The use of snowmaking machines has become more common as changing weather patterns and the popularity of indoor ski resorts create a demand for snow beyond that which is provided by nature. Snowmaking machines have addressed the shortage in the supply of snow; however, there are significant environmental costs associated with the artificial production of snow. According to the European Environment Agency, the length of snow seasons in the northern hemisphere has decreased by five days each decade since the 1970s, thus increasing the demand for the production of artificial snow. Some ski resorts use artificial snow to extend their ski seasons and augment natural snowfall; however, there are some resorts that rely almost entirely upon artificial snow production. Artificial snow was used extensively at the 2014 Winter Olympics in Sochi, the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang and the 2022 Winter Olympics in Beijing to supplement natural snowfall and provide the best possible conditions for competition. The production of snow requires low temperatures. The threshold temperature for snowmaking increases as humidity decreases. Wet bulb temperature is used as a metric since it takes air temperature and relative humidity into account. The bulb temperature is always below the outside temperature. The damper the air, the less moisture it can absorb. The higher the atmospheric humidity, the colder it must be to turn the small water droplets into snow crystals. Examples:
dry temperature and a humidity of 90% are equal to a wet bulb temperature of
dry temperature and a humidity of 30% are equal to a wet bulb temperature of
dry temperature and a humidity of 90% are equal to a wet bulb temperature of
dry temperature and a humidity of 30% are equal to a wet bulb temperature of
To start a snowmaking system a wet bulb temperature of is required. If the atmospheric humidity is very low, this level can be reached at temperatures slightly above , but if the air humidity is high, colder temperatures are required. Temperatures around freezing point are referred to as borderline temperatures or limit temperatures. If the wet bulb temperature drops, more snow can be produced faster and more efficiently. Snowmaking is an energy intense process, and has environmental impacts, both of which inherently limit its use.
Қар жасау жүйесін іске қосу үшін ылғалды термометр температурасы болуы керек. Егер атмосфералық ылғалдылық өте төмен болса, бұл деңгейге температурадан сәл жоғары температурада жетуге болады, бірақ ауаның ылғалдылығы жоғары болса, одан да суық температура қажет. Нөл градусқа жуық температуралар шекті температуралар деп аталады. Ылғалды термометр температурасы төмендесе, қарды жылдамдатылған және тиімдірек өндіруге болады. Қар жасау – энергияны көп қажет ететін және қоршаған ортаға әсер ететін процесс, бұл оның қолданылуын шектейді.
making snow artificially from water
Snowmaking is the production of snow by forcing water and pressurized air through a "snow gun", also known as a "snow cannon". Snowmaking is mainly used at ski resorts to supplement natural snow. This allows ski resorts to improve the reliability of their snow cover and to extend their ski seasons from late autumn to early spring. Indoor ski slopes use snowmaking. They can generally do so year round as they have climate controlled environments. The use of snowmaking machines has become more common as changing weather patterns and the popularity of indoor ski resorts create a demand for snow beyond that which is provided by nature. Snowmaking machines have addressed the shortage in the supply of snow; however, there are significant environmental costs associated with the artificial production of snow. According to the European Environment Agency, the length of snow seasons in the northern hemisphere has decreased by five days each decade since the 1970s, thus increasing the demand for the production of artificial snow. Some ski resorts use artificial snow to extend their ski seasons and augment natural snowfall; however, there are some resorts that rely almost entirely upon artificial snow production. Artificial snow was used extensively at the 2014 Winter Olympics in Sochi, the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang and the 2022 Winter Olympics in Beijing to supplement natural snowfall and provide the best possible conditions for competition. The production of snow requires low temperatures. The threshold temperature for snowmaking increases as humidity decreases. Wet bulb temperature is used as a metric since it takes air temperature and relative humidity into account. The bulb temperature is always below the outside temperature. The damper the air, the less moisture it can absorb. The higher the atmospheric humidity, the colder it must be to turn the small water droplets into snow crystals. Examples:
dry temperature and a humidity of 90% are equal to a wet bulb temperature of
dry temperature and a humidity of 30% are equal to a wet bulb temperature of
dry temperature and a humidity of 90% are equal to a wet bulb temperature of
dry temperature and a humidity of 30% are equal to a wet bulb temperature of
To start a snowmaking system a wet bulb temperature of is required. If the atmospheric humidity is very low, this level can be reached at temperatures slightly above , but if the air humidity is high, colder temperatures are required. Temperatures around freezing point are referred to as borderline temperatures or limit temperatures. If the wet bulb temperature drops, more snow can be produced faster and more efficiently. Snowmaking is an energy intense process, and has environmental impacts, both of which inherently limit its use.
Тарих
Арт Хант, Дейв Ричи және Уэйн Пирс 1950 жылы қар жасау машинасын ойлап тапты, бірақ патентті кейінірек алды. 1952 жылы Гроссингердің Кэтскилл курорттық қонақ үйі әлемде тұңғыш рет жасанды қарды пайдаланды. Қар жасау 1970-жылдардың басында кеңінен қолданыла бастады. Көптеген тау шаңғысы курорттары қар жасауға үлкен мән береді. Қар жасаудың тиімділігі күрделілігі артумен бірге жақсарып келеді. Бұрын қар жасау сапасы жабдықты басқарушының біліктілігіне байланысты болса, бүгінде компьютерлік басқару осы біліктілікті жоғары дәлдікпен толықтырады, нәтижесінде қар машинасы қар жасау үшін ең қолайлы жағдайда ғана жұмыс істейді.
Операция
Қар өндірудің басты мәселелері – су және энергия тиімділігін арттыру, сондай-ақ қар жасау мүмкін болатын уақыт аралығын ұзарту болып табылады. Қар жасау станцияларына су сорғылары және, кейде, ұңғыларды пайдаланғанда ауа компрессорлары қажет, олардың екеуі де өте үлкен және қымбат. Жасанды қар жасауға жұмсалатын энергия мөлшері – найзалар үшін шамамен 0,6–0,7 кВт⋅сағ/м³, желдеткіш қарулары үшін – 1–2 кВт⋅сағ/м³. Жасанды қардың тығыздығы 400–500 кг/м³ аралығында, ал қар өндіру үшін жұмсалатын су мөлшері осы санға шамамен тең. Қар жасау процесі өзен немесе суқоймасы сияқты су көзінен басталады. Су тауға құбыр арқылы үлкен электр сорғылары бар сорғы станциясы арқылы көтеріледі. Бұл су күрделі клапан және құбыр жүйесі арқылы қар қажетті трассаларға таратылады. Көптеген курорттар судың мүмкіндігінше көп мөлшерде қатып, қарға айналуын қамтамасыз ету үшін ядролық заттар қосады. Бұл заттар – су молекулаларының мұз кристалдарының дұрыс пішінін қалыптастыруға көмектесетін органикалық немесе органикалық емес материалдар. Бұл өнімдер зиянсыз және биоразлагаюшы. Қар жасау процесінің келесі қадамы – ауа құю станциясын пайдалану арқылы ауа қосу. Бұл станция көбінесе электрлік немесе дизельдік өнеркәсіптік ауа компрессорларын қамтитын ғимарат болып табылады, олардың көлемі фургон немесе жүк көлігінің көлемімен тең. Дегенмен, кейбір жағдайларда ауаны сығу үшін дизельдік қозғалтқышта жұмыс істейтін, тіркемеге орнатылған, жүйеге қосылатын портативті компрессорлар қолданылады. Желдеткіш типті қар қаруларының көпшілігінде бортында электрлік ауа компрессорлары бар, бұл оларды арзан және ықшам етуге мүмкіндік береді. Шаңғы курортында қажетті жоғары өнімділіктегі су сорғылары болуы мүмкін, бірақ ауа сорғысы болмауы мүмкін. Борттағы компрессорлар арнайы сорғы станциясына қарағанда арзан және пайдалануға ыңғайлы. Әдетте ауа салқындатылады және станциядан шығармас бұрын артық ылғал алынады. Кейбір жүйелер тіпті суды жүйеге кірмес бұрын салқындатады. Бұл қар жасау процесін жақсартады, өйткені ауа мен судағы жылудың аз болуы суды қатыру үшін атмосфераға аз жылу шығаруды талап етеді. Осы станциядан ауа жеке құбыр арқылы, су құбырымен бірге жүреді.
Мұз ядросын активті ақуыздар
Су кейде Pseudomonas syringae бактериясынан алынған INA (мұз ядросын активтендіретін) ақуыздарымен қосылады. Бұл ақуыздар салыстырмалы түрде жоғары температурада мұз кристалдарының пайда болуын бастауға қабілетті тиімді ядролар болып табылады, сондықтан тамшылар жерге түспей тұрып мұзға айналады. Бактерияның өзі осы INA ақуыздарын өсімдіктерге зиян келтіру үшін пайдаланады.
Инфрақұрылым
Жолдардағы құбырлар гидранттар, электр қуаты және, қажет болған жағдайда, байланыс желілері орнатылған қоршаулармен жабдықталған. Фан-пушкаларға арналған қоршауларға тек су, электр қуаты және, мүмкін, байланыс қажет болса, найзалы пушкаларға арналған қоршауларға көбінесе ауа гидранттары да қажет. Гибридті қоршаулар қар машинасының кез келген түрін қосуға ең жоғары икемділікті ұсынады, себебі оларда барлық қажетті жабдықтар бар. Найзалы пушкаларға арналған қоршаулардың әдеттегі арақашықтығы – , ал фан-пушкалар үшін осы гидранттардан өрт сөндіру шлангтары сияқты, қысымға төзімді шлангтар қар машинасына қосылады. Қар жасауға арналған инфрақұрылым қоршаған ортаға кері әсер ете алады, су қоймалары маңындағы жер асты суларының деңгейін және қардың астындағы топырақтың минералдық және қоректік құрамын өзгертеді.
Қар шығарушы қарулар
Қар жасайтын мылтықтардың көптеген түрлері бар, бірақ олардың бәрінің негізгі принципі – қар жасау үшін ауа мен суды біріктіру болып табылады. Көптеген мылтықтарда қардың түрін немесе "сапасын" қоспадағы су мөлшерін реттеу арқылы өзгертуге болады. Ал кейбіреулерінде су мен ауа жай ғана қосылады немесе өшіріледі, ал қардың сапасы ауа температурасы мен ылғалдылығына байланысты анықталады. Жалпы алғанда, қар жасауға арналған үш түрлі мылтық бар: ішкі араластыру, сыртқы араластыру және желдеткіш мылтықтар. Бұлар екі негізгі стильде келеді: ауа-су мылтықтары және желдеткіш мылтықтар. Ауа-су мылтығын мұнараға немесе жерге орнатылған тұғырға орнатуға болады. Ол жоғары қысымды су мен ауаны пайдаланады, ал желдеткіш мылтығы су ағынын үлкен қашықтыққа жеткізу үшін қуатты осьтік желдеткішті қолданады. Қазіргі заманғы қар желдеткіші әдетте желдеткіштің ауа ағынына су шашатын бір немесе бірнеше сақина тәрізді сораптардан тұрады. Жеке сорап немесе сораптардың шағын тобы су мен қысылған ауа қоспасымен қамтамасыз етіледі және қар кристалдарының ядролық нүктелерін жасайды. Содан кейін судың ұсақ тамшылары мен кішкентай мұз кристалдары араласып, қуатты желдеткішпен сыртқа шығарылады. Мұз кристалдары тұқым ретінде әрекет етеді және 0 °C (32 °F) температурада су тамшыларын қатырады. Егер осы кристалдар болмаса, су қатып қалмай, суып кетеді. Бұл әдіс ауаның ылғалды температурасы жоғары болғанда да қар жасауға мүмкіндік береді. Қар жасау мылтықтарын көбінесе түнде пайдаланудың басты себебі осы. Су мен ауа ағындарының араласу сапасы және олардың салыстырмалы қысымы жасалған қардың мөлшері мен сапасына өте маңызды. Қазіргі заманғы қар жасау мылтықтары толығымен компьютерлендірілген және автономды түрде жұмыс істей алады немесе орталықтан қашықтан басқарылады. Жұмыс параметрлері: іске қосу және тоқтату уақыты, қардың сапасы, жұмыс істеуге болатын ең жоғары ылғал температурасы, желдің ең жоғары жылдамдығы, көлденең және тік бағыты, және сыпыру бұрышы (ауданды кеңірек немесе таррақ қамту үшін). Сыпыру бұрышы мен ауданы жел бағытына сәйкес болуы мүмкін. Ішкі араластыру мылтықтарында су мен ауа араласатын камера болады, олар сораптар арқылы немесе тесіктер арқылы жерге қар түрінде түседі. Бұл мылтықтар әдетте төмен орналасқан, тіреу немесе үш аяқты тұғырға орнатылады және судың ауадағы уақытын өтеу үшін көп ауа қажет. Кейбір жаңа үлгілер мұнара тәрізді болып келеді және ұзақ уақыт бойы ауада ұстау мүмкіндігі арқасында аз ауа қолданады. Су ағынының мөлшері жасалатын қардың түрін анықтайды және реттелетін су клапанымен басқарылады. Сыртқы араластыру мылтықтарында суды ағын ретінде шашатын сорап және осы су ағыны арқылы ауа шашатын ауа сораптары болады, бұл суды ұсақ бөлшектерге бөледі. Бұл мылтықтар кейде ядролық құраушы деп аталатын ішкі араластыру сораптарымен жабдықталады. Олар су тамшыларының қатып қалуы үшін ядро жасауға көмектеседі. Сыртқы араластыру мылтықтары көбінесе мұнаралы мылтықтар болып табылады және қарды қатыру үшін ұзақ уақыт бойы ауада ұстауға негізделген. Бұл оларға аз ауа қолдануға мүмкіндік береді. Сыртқы араластыру мылтықтарының дұрыс жұмыс істеуі үшін жоғары су қысымы қажет, сондықтан сумен жабдықтау толығымен ашылады, бірақ кейбіреулерінде ағын мылтықтағы клапандар арқылы реттелуі мүмкін. Желдеткіш мылтықтары басқа барлық мылтықтардан өзгеше, өйткені олар желдеткішті қуаттандыру үшін электр энергиясын және бортындағы поршеньдік ауа компрессорын қажет етеді; қазіргі заманғы желдеткіш мылтықтарына сыртқы көзден қысылған ауа қажет емес. Қысылған ауа мен су әртүрлі сораптар арқылы шығарылады (көптеген дизайн бар), содан кейін үлкен желдеткіштен шыққан жел оны ауадағы тұманға айналдырады, бұл ұзақ уақыт бойы ауада ұстауға мүмкіндік береді. Желдеткіш мылтығының алдыңғы жағында 12-ден 360-қа дейін су сораптары орналасқан, желдеткіштің артынан ауа өтеді. Бұл топтар клапандармен басқарылады. Клапандар қолмен, қолмен электрлік немесе автоматты электрлік (логикалық контроллер немесе компьютер арқылы басқарылады) болуы мүмкін. Қар қағыштарының ұзындығы 12 метрге дейін жетеді, тік бұрышпен орналасқан алюминий құбырлары, олардың басына су және/немесе ауа нуклеаторлары орнатылған. Суды шашу үшін су сорабынан шыққан судың атомуына ауа үрледі. Бұрын қысылған ауа кеңейіп, суытылады, мұз ядролары пайда болады, онда атомдалған су кристалданады. Бұл процеске биіктік пен төмен түсудің баяу жылдамдығы жеткілікті уақыт береді. Бұл процесс желдеткіш мылтығына қарағанда аз энергия жұмсайды, бірақ оның қашықтығы мен қар сапасы төмен; сонымен қатар желге сезімталдығы жоғары. Желдеткіш мылтығына қарағанда артықшылықтары: төмен инвестиция (тек ауа және сумен кабельдік жүйе, орталық компрессор станциясы), әлдеқайда тыныш, бірдей қар мөлшері үшін жартылай энергия тұтыну, аз тозу және азайтылған қозғалмалы бөліктерге байланысты қарапайым күтім, және қар жасауды қағида бойынша реттеуге болады. Қар қағыштарының жұмыс қысымы 20-60 бар. Үйде пайдалануға арналған кішкентай жылдам жүйелер де бар, олар бақшаға қосылған сумен жұмыс істейді (Үй қар жасағышы).
Үй қар жағып жасау
Шаңғы курорттарында кездесетін қар машиналарының кіші нұсқалары бар, олар тұрмыстық ауа және сумен жұмыс істеуге бейімделген. Үйге қар шығаруға арналған машиналар суды бақша шланғысынан немесе жоғары қысыммен жуу машинасынан алады, соның арқасында сағатына көбірек қар шығаруға болады. Сантехникалық бөлшектер мен арнайы сораптардан немесе жоғары қысыммен жуу машинасының сораптарынан өздігінен қар жасау машиналарын құрастыру жоспарлары да бар. Қысыммен берілетін ауа әдетте стандартты ауа компрессорларынан алынады. Үйге арналған қар шығару машиналарының қар шығару мөлшері ауа мен судың арақатынасына, температураға, желдің өзгеруіне, сорғылау қуатына, сумен жабдықталуға, ауамен жабдықталуға және басқа да факторларға байланысты. Судың қату температурасынан әлдеқайда төмен температура болмаса, тұрмыстық шашыратқыш бөтелкелерді пайдалану тиімсіз.
Пайдалану көлемі
2009–2010 жылғы шаңғы маусымында Ұлттық шаңғы аймақтары қауымдастығына мүше шаңғы курорттарының шамамен 88%-ы табиғи қарды толықтыру үшін жасанды қарды қолданған. Еуропалық Альп тауларында жасанды қармен жабылатын шаңғы трассаларының үлесі елдер бойынша әртүрлі: Германияда – 25%, Францияда – 37%, Швейцарияда – 53%, Австрияда – 70%, Италияда – 90%. 1985 жылдан бері АҚШ-тың қараша мен ақпан айларындағы орташа температура 1901–2000 жылдар аралығында өлшенген орташа температурадан жоғары болып келеді (1-суретті қараңыз). Бұл тенденция жасанды қарды қолдануды шектейтін де, ынталандыратын да фактор болып табылады. Температураның көтерілуі қардың еруіне және қар жауылдарының азаюына әкеледі, соның салдарынан шаңғы курорттары жасанды қарға көбірек тәуелді болуда. Дегенмен, температураның белгілі бір деңгейге желуімен қазіргі технологиялармен қар жасау мүмкін болмайды. Оң жақтағы 1-сурет табиғи қарды толықтыру үшін жасанды қардың қолданылуын көрсетеді. Таудан төмен созылған ақ жолақ – қар жасау технологиясын кеңінен пайдалану арқасында ашылған шаңғы трассасы. [[Файл:Қысқы температура.png|thumb|1-сурет. Құрама Штаттардағы қысқы орташа температура] Сонымен қатар, орташа американдық шаңғы курортының энергия шығындарының 50%-ы жасанды қар өндірісіне жұмсалады. Мұндай жоғары көрсеткіштер қар жағдайын болжауға және жеткілікті қармен жабуға деген сұранысты арттырады, бұл жасанды қар жасау арқылы қол жеткізіледі. Шаңғы курорттарының экономикалық пайдасы соңғы жылдары шамамен 3 миллиард АҚШ долларын құраса (2-суретті қараңыз), АҚШ-тағы қысқы туризмнің қосымша экономикалық құны жылына шамамен 12,2 миллиард АҚШ долларын құрауы тиіс.
Су және энергияны пайдалану
Қар жасау машиналары әдетте бір гектар беткейді жабу үшін 3000-ден 4000 текше метрге дейін суды қажет етеді. Бұл судың маңызды бөлігі булануға байланысты жоғалады, демек, су қорына қайтарылмайды. Сонымен қатар, бір текше метр қарды өндіру үшін шамамен 3,5-тен 4,3 кВт-сағат энергия жұмсалады; алайда, бұл көрсеткіш 14 кВт-сағатқа дейін жетеді немесе қардың бір текше метріне 1 кВт-сағатқа дейін төмендеуі мүмкін. Қар жасау Америкадағы орташа шаңғы курортының энергия шығындарының шамамен 50% құрайды, бұл шамамен 500 000 долларға тең. Болжамдар бойынша, 2050 жылдары қысқы Олимпиада мен Паралимпиада ойындары үшін тарихи түрде пайдаланылған 21 орынның жартысынан да азы (Пекин-2022-ге дейін) сенімді ауа-райы жағдайларын сақтай алады. Температура мен қар жауу үлгілеріндегі осы күтілетін өзгерістер шаңғы курорттарын су мен электр энергиясын көп қажет ететін жасанды қарға көбірек жүктемек. Нәтижесінде, шаңғы курорттары парниктік газдардың шығарылуына және су тапшылығы мәселесіне одан әрі үлес қосады. Ұзақ мерзімді экологиялық әсерлерінен өзге, жасанды қар өндіру дереу қоршаған ортаға да қиындықтар тудырады. Жасанды қардың еруі табиғи қарға қарағанда екі-үш аптаға ұзаққа созылады. Осылайша, жасанды қарды қолдану жергілікті флора мен фаунаға жаңа қауіптер мен қиындықтар әкеледі. Сонымен қатар, жасанды қарды өндіру үшін қолданылатын судың жоғары минералдық және қоректік заттарға толы болуы топырақтың құрамын өзгертеді, бұл өз кезегінде қандай өсімдіктер өсе алатынына әсер етеді. Ақырында, қарды жасау машиналарымен жасалған қардың құрамы табиғи қардан өзгеше, сондықтан ол қысқы спорт түрлеріндегі жарыстар үшін жақсы жағдайларға мүмкіндік береді.
Теріс
Қар жасаудың ең айқын жағымсыз сыртқы салдары – қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсерлер. Алайда, қоршаған ортаға тигізетін әсерден басқа, жасанды қар өндірісі маңызды жағымсыз мәдени және әлеуметтік сыртқы салдарға да алып келеді. Мұндай сыртқы факторларға жерді пайдалану және жер құқықтарына қатысты мәселелер жатады. Көптеген тау шаңғы курорттары таулар мен беткейлерді АҚШ Орман шаруашылығы қызметінен жалға алады, бұл жерді қалай және қандай мақсатта пайдалану керектігі, сондай-ақ орынды пайдалануды кім анықтауы керек деген сұрақтар тудырады. Теріс мәдени сыртқы салдардың нақты мысалы – Солтүстік Аризонадағы «Аризона Сноубоул» шаңғы курортында жасанды қарды пайдалануға байланысты туған дау. «Аризона Сноубоул» Сан-Франциско шыңдарында орналасқан, бұл төрт бұрышты аймақтағы әртүрлі американдық тайпалар үшін, оның ішінде Навахо тайпасы үшін ең қасиетті орындардың бірі болып табылады. 2004 жылы «Аризона Сноубоул» тау-шаңғы трассаларын АҚШ Орман шаруашылығы қызметінен жалға алып, жаңа тау-шаңғы трассаларын салуға және жасанды қар өндірісін арттыруға тырысты. Жобаға шамамен 500 гектар орманды кесу, суды жасанды қар өндіру үшін пайдалану, қайта өңделген суды жинау үшін үш акрлық тоған салу және жер асты құбырларын орнату кірді. Американың алты түпкілікті тайпасының және басқа да ұйымдардың өкілдерінен құралған талапкерлер тобы АҚШ Орман шаруашылығы қызметіне және «Аризона Сноубоул» компаниясына қарсы сотқа шағымданып, мұндай жобаны іске асыру таудың мәдени және рухани мәнін айтарлықтай өзгертпейтін және оған зиян келтіретінін мәлімдеді. Бұл сот процесі 2009 жылы сәтсіз аяқталды.
Басқа қолданыстар
Швед тілінде "қар пулеметі" (Snökanon) термині көлден туындайтын қар құбылысын атау үшін қолданылады. Мысалы, егер қаңтар айында Балтық теңізі мұз қатып үлкермесе, Сібірден соққан суық жел көп қар жаууға себеп болуы мүмкін.