Preview

Экология и промышленность России

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ платный или только для Подписчиков

Оценка радиоэкологической обстановки на объектах бывшего новотроицкого рудоуправления, г. Балей (Забайкальский край)

https://doi.org/10.18412/1816-0395-2022-5-37-43

Аннотация

Получены результаты дозиметрических измерений, проведенных на территории карьера бывшего Новотроицкого рудоуправления (г. Балей, Забайкальский край). Представлена карта радиоактивного загрязнения территории карьера. Выявлен ряд участков на территории карьера, на которых мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения превышает предельно допустимый уровень 0,60 мкЗв/ч. Определены удельная эффективная активность и химический состав пробы грунта, отобранного на одном из участков загрязнения. Обнаружено, что основным источником радиоактивности является 232Th, входящий в состав минерала монацита. Показана возможность эффективного концентрирования торий-содержащих минералов с помощью гравитационного разделения. Установлено, что доминирующим фактором распространения радиоактивного загрязнения является водная эрозия почв со стен карьера.

Об авторах

Н.С. Маркин
Институт химии Дальневосточного отделения РАН
Россия

инженер



С.И. Иванников
Институт химии Дальневосточного отделения РАН
Россия

канд. хим. наук, науч. сотрудник



А.М. Егорин
Институт химии Дальневосточного отделения РАН
Россия

канд. хим. наук, зав. лабораторией



Список литературы

1. О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2020 году. Государственный доклад. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. М., Всероссийский институт минерального сырья, 2020. 572 с.

2. Bhardwaj S., Soni R., Gupta S.R., Shukla D.P. Mercury, arsenic, lead and cadmium in waters of the Singrauli coal mining and power plants industrial zone, Central East India. Environmental Monitoring and Assessment. 2020. Vol. 192. № 4. Article number 25.

3. Srivastava A., Siddiqui N.A., Koshe R.K., Singh V.K. Human Health Effects Emanating from Airborne Heavy Metals Due to Natural and Anthropogenic Activities. A Review. Advances in Health and Environment Safety. 2017. P. 279—296.

4. Zhou X., Strezov V., Jiang Y., Yang X., Kan T., Evans T. Contamination identification, source apportionment and health risk assessment of trace elements at different fractions of atmospheric particles at iron and steelmaking areas in China. Plos One. 2020. Vol. 15. No. 4. P. 1—18.

5. Wang L., Zhong B., Liang T., Xing B., Zhu Y. Atmospheric thorium pollution and inhalation exposure in the largest rare earth mining and smelting area in China. Science of The Total Environment. 2016. Vol. 572. P. 1—8.

6. Nguyen D.C., Khanh P.L., Jodlowski P., Pieczonka J., Piestrzyński A., Van H.D., Nowak J. Natural Radioactivity at the Sin Quyen Iron-Oxide-Copper-Gold Deposit in North Vietnam. Acta Geophysica. 2016. Vol. 64. No. 6. P. 2305—2321.

7. Атомный проект СССР: документы и материалы [Электронный ресурс]. Электронная библиотека "История Росатома". URL: http://elib.biblioatom.ru/sections/0201/ (дата обращения: 25.10.2021).

8. Ликвидация ядерного наследия: 2008—2015 годы. Под общ. Ред. А.А. Абрамова, О.В. Крюкова, И.И. Линге. М., Изд-во Энергопроманалитика, 2015. 161 с.

9. Sources and effects of ionizing radiation. UNSCEAR 2008 Report. Report to the General Assembly with Scientific Annexes. New York: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. 2010. Vol. 1. 179 p.

10. Benavidez R., Jackson B., Maxwell D., Norton. A review of the (Revised) Universal Soil Loss Equation ((R)USLE): with a view to increasing its global applicability and improving soil loss estimates. K. Hydrology and Earth System Sciences. 2018. Vol. 22. No 11. P. 6059—6086.

11. Khosrokhani M., Pradhan B. Spatio-temporal assessment of soil erosion at Kuala Lumpur metropolitan city using remote sensing data and GIS. Geomatics, Natural Hazards and Risk. 2013. Vol. 5. No. 3. P. 252—270.

12. Chen L., Qian X., Shi Y. Critical Area Identification of Potential Soil Loss in a Typical Watershed of the Three Gorges Reservoir Region. Water Resour Manage. 2011. Vol. 25. P. 3445—3463.

13. Adornado H.A., Yoshida M., Apolinares H.A. Erosion Vulnerability Assessment in REINA, Quezon Province, Philippines with Raster-based Tool Built within GIS Environment. Agricultural Information Research. 2009. Vol. 18. No. 1. P. 24—31.

14. Modeling response of soil erosion and runoff to changes in precipitation and cover. M.A. Nearing, V. Jetten, C. Baffaut, O. Cerdan, A. Couturier, M. Hernandez, Y. Le Bissonnais, M.H. Nichols, J.P. Nunes, C.S. Renschler, V. Souchere, K. van Oost. Catena. 2005. Vol. 61. No. 2—3. P. 131—154.

15. Parveen R., Kumar U. Integrated Approach of Universal Soil Loss Equation (USLE) and Geographical Information System (GIS) for Soil Loss Risk Assessment in Upper South Koel Basin, Jharkhand. Journal of Geographic Information System. 2012. Vol. 4. No. 6. P. 588—596.


Рецензия

Для цитирования:


Маркин Н., Иванников С., Егорин А. Оценка радиоэкологической обстановки на объектах бывшего новотроицкого рудоуправления, г. Балей (Забайкальский край). Экология и промышленность России. 2022;26(5):37-43. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2022-5-37-43

For citation:


Markin N., Ivannikov S., Egorin A. Estimation of Radioecological State at the Objects of the Former Novotroitsk Mining Department, Baley (Zabaykalsky Region). Ecology and Industry of Russia. 2022;26(5):37-43. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2022-5-37-43

Просмотров: 330


ISSN 1816-0395 (Print)
ISSN 2413-6042 (Online)