Механизмы и условия формирования техногенных геохимических аномалий в городских ландшафтах (РГО)НИР

Mechanisms and conditions of forming technogenic geochemical anomalies in urban landscapes

Источник финансирования НИР

другие гранты РФ, Грант РГО

Этапы НИР

# Сроки Название
1 1 сентября 2018 г.-31 декабря 2018 г. Картографирование техногенных геохимических аномалий в городских ландшафтах
Результаты этапа: моно- и полиэлементные карты загрязнения поверхностного слоя почв на территорию г. Улан-Удэ, Серпухова и ЗАО и ЮВАО г. Москвы с выделением техногенных аномалий ТММ-приоритетных загрязнителей
2 1 января 2019 г.-31 августа 2019 г. Картографирование техногенных геохимических аномалий в городских ландшафтах - 2
Результаты этапа: Определены элементы-приоритетные поллютанты почв на изучаемых модельных территориях и положение основных техногенных аномалий в них. В почвах ЮВАО накапливаются 8 элементов: W,Sb,Zn,Cd,Fe, Bi,Pb,Cu и выделяются две наиболее контрастные техногенные аномалии: на севере округа Cd, Bi, Sb, Zn, W, Cr с суммарным показателем загрязнения Zc=159 и на востоке ЮВАО с контрастностью Zc=72,1, сформированная в основном Sb и W. В аккумуляции W и Sb в почвах ЮВАО заметную роль играет Fe2O3, который образует хемосорбционный геохимический барьер. С ростом рН концентрация всех элементов увеличивается, однако для Cd это первый по значимости фактор, а для W, Sb, Zn второй. Электропроводность, характеризующая антропогенное засоление противогололедными реагентами, является третьим по значимости фактором для Sb и Cd в почвах, способствуя их осаждению на площадном щелочном геохимическом барьере. Содержание органического углерода в почвах имеет первостепенное значение для Zn; для W в почвах Сорг выделяется как второй и третий по значимости фактор, который способствует их закреплению на органоминеральном барьере.Влияние абс. высоты, характеризующей степень подчиненности геохимических ландшафтов, проявилось у Sb и Zn. Латеральное распределение Zn отличается наибольшим накоплением в автономных позициях, где размещено большинство источников загрязнения. Зоны аккумуляции Sb приурочены к нижним звеньям катен, где проходят наиболее крупные транспортные автомагистрали. На территории г. Улан-Удэ установлено неопасное загрязнение почвенного покрова, что обусловлено невысокой современной аэральной поставкой ТММ, летним ливневым характером осадков, низкой сорбционной способностью почв. Незначительные превышения (1,5-2 раза) фоновых уровней и ПДК на всей территории города характерны для Sb, Pb, Cd, Sn и Zn. При в целом слабом загрязнении почвенного покрова города выделяется ряд контрастных (Kc=3-68) геохимических аномалий Cu, W, Zn, Bi, Сd, Sn, Ni, As, Sb, Pb, Cr, Mo, сформированных интенсивными многолетними выбросами «Улан-Удэстальмост» и ряда других крупных предприятий, автотранспорта в жилой зоне и использованием средств химизации в огородной зоне. Локальные превышения ПДК для Pb, Zn, As, Cu, Sb составляют 2-23 раза. Аккумуляция ТММ в городских почвах слабо усиливается с ростом содержания органического вещества (Cu, Zn, Cd), физической глины, оксидов железа и марганца (V, Cr, Co, Ni, As). Приоритетные для почв Серпухова поллютанты – Cu, Pb, Zn, Sb, Ni, Cr, W, Sn, Bi. Наиболее загрязнена Cu, Pb, Zn, Sn (Кс 11–8), W, Sb, Ni, Bi, Cr, Cd (Кс 7,2–3,4) транспортная зона. Накопление катионогенных элементов Cu, Pb, Zn, Ni и Bi усиливается из-за нейтральных и щелочных условий. Наиболее контрастные аномалии ТММ в поверхностном слое почв тяготеют к источникам их поступления. На концентрацию Zn и W оказывает положительное влияние высокое содержание гумуса в почвах, что находит отражение в пространственной структуре аномалий этих элементов. Выявлены преобладающие типы латерального и радиального распределения ТММ в почвенных катенах с диагностикой геохимических барьеров по модельным территориям. Изучен химический состав и физико-химические свойства донных отложений Косинских озер и искусственных прудов Восточной Москвы. Установлено, что донные отложения водоемов Восточной Москвы в среднем имеют относительно низкое содержание органического вещества (3,6%), легкий гранулометрический состав и нейтральную реакцию, что определяет слабое накопление большинства металлов и металлоидов на геохимических барьерах незначительной емкости: щелочном (Nb), органо-минеральном (Zn, Sr, Cu, Mo, Fe, Co, Ni, As, Cd, Sn, Sb, W, U), сорбционно-седиментационном (Mn, Ni, Zn, Sr, Ba), окислительном (Fe) и восстановительном (As, Mo, U, Cu, Co, Ni, V). В среднем относительно фоновых почв наиболее интенсивно аккумулируются Pb, Sb, W, Zn и слабее Cd, Te, Fe, As, Rb, Li, Zr. Охарактеризован микроэлементный состав газонных трав в ЮВАО, гибридов тополей в Улан-Удэ и одуванчика лекарственного в Серпухове и его изменений в условиях различной антропогенной нагрузки. Анализ данных Мосэкомониторинга за 2007-2016 гг. о загрязнении почв Москвы Cu, Cd, Pb, Zn, Hg, Ni и As показал двукратное увеличение содержания Cu, Cd, As в ЦАО и Cd в ЗАО и СЗАО, а также As в САО, СВАО и ВАО в 1,4–2,3 раза. Во всех АО наметилась тенденция к снижению загрязнения Zn, Pb и Hg. По сравнению с 2007 г. в 2016 г. среднее содержание всех тяжелых металлов в почвах города уменьшилось или осталось неизменным, что может быть обусловлено значительным сокращением выбросов от автотранспорта и промышленных источников. Приоритетными загрязнителями почв Индустриального района г. Перми являются Ba, Sn, Pb (Кс=1,5-8,8). Их основными источниками являются выбросы предприятий нефтехимической промышленности, металлургии, машиностроения и автотранспорта. Несмотря на значительный уровень техногенного воздействия, для As, Ba, Cr, Ti, V и W главным фактором пространственной дифференциации являются почвообразующие породы.
3 1 ноября 2019 г.-31 октября 2020 г. Картографирование техногенных геохимических аномалий в городских ландшафтах - 3
Результаты этапа:

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".