Monitoring of soil pollution in the area of JSC "Novoroscement" impact – Пашкевич М.А., Алексеенко А.В. Мониторинг загрязнения почв в районе воздействия ОАО «Новоросцемент» // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), 2015 (original) (raw)

Решетников М.В., Гейджер Д.Ф., Лазарева В.Ф., Шешнёв А.С. Эколого-геохимические исследования почв и оценка запыленности на территории г. Вольска (в зоне влияния ОАО «Вольскцемент») // Известия Саратовского ун-та. Новая серия. Серия Науки о Земле. 2011. Т. 11. Вып. 1. С. 51-57

экз. СГУ № 121/2628 (х 0,8): 1а -вид на фронтальную поверхность; 1б, 1в -с противоположных фланговых поверхностей: 1б -первичный сегмент в смещенном положении, 1в -реконструкция вертикального положения первичного сегмента; 1г -сверху; с. Багаевка, нижний сантон; Фиг. 2. Sorestirpum radiatus (Mantell, 1822); экз. СГУ № 121/2628: прорисовка скелета: 2апервичный сегмент расположен субгоризонтально; 2б -реконструкция вертикального положения первичного сегмента; с. Багаевка, нижний сантон; условные обозначения: SK 1 , SK 2 , SK 3 -первичный и последующие сегменты скелета; O 1 , O 2 , O 3 -оскулюмы; VK -верхний край Фототаблица II Фиг. 1. Lepidospongia (Flexurispongia) involuta Perv., 1998; экз. СГУ № 121/2253 (х 0,9): 1а, 1б -сбоку, с противоположных латусных поверхностей скелета; 1в -сверху, на участок перекрытия стенок; 1г -на ангустатную поверхность, участок шва; 1д, 1е -противоположные поверхности аншлифа; г. Татищево, нижний сантон; условные обозначения: O 1 , O 2 -оскулюм; fsk -основание скелета; sh -шов Фототаблица III Фиг. 1. Sestrocladia sp.; экз. СГУ № 121/3146 (х 0,8): 1а, 1б -сбоку, на широкую поверхность; 1в -сбоку, на узкую поверхность, на вырост; 1г -снизу, 1д -сверху, на оскулюм; с. Багаевка, нижний сантон; условные обозначения: О -оскулюм; sd -седловина; vr -вырост с оскулюмом Фототаблица IV Фиг. 1. Guettardiscyphia sp.; экз. СГУ № 122/4788 (х 0,8): фрагмент лопасти; 1а -на широкую сторону; 1б, 1в -с противоположных узких сторон, на видоизмененные субоскулюмы; с. Александровка -03, нижний сантон; Фиг. 2. Guettardiscyphia sp.; экз. СГУ № 122/3661 (х 1): фрагмент лопасти; 2а, 2в -с противоположных широких сторон;

Шешнёв А.С., Ерёмин В.Н., Решетников М.В. Загрязнение нефтепродуктами вод Волгоградского водохранилища и почв в районе ликвидированного цементного завода (г. Вольск Саратовской обл.) // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2016. № 5. С. 420–426.

Представлены результаты геоэкологических исследований на территориях, примыкающих к хранилищам нефтепродуктов в пределах промышленной площадки закрытого цементного завода “Красный Октябрь” в г. Вольск Саратовской области. При функционировании промышленных объектов за десятки лет в геологическую среду поступили значительные объемы загрязнителей. При демонтаже предприятия не выполнено должной рекультивации. Выявлено загрязнение нефтепродуктами грунтов водоохранной зоны и вод Волгоградского водохранилища. The paper presents the results of geoecological research in the territories adjoining the oil-product storages within an industrial platform of the closed “Krasnyi Oktyabr” cement plant in Volsk town, Saratov region. Volsk is known as a large center of cement industry. The construction industry is a major factor of ecological load on the urban environment. For dozens years of operating industrial facilities, a considerable amount of pollutants have been accumulated in the geoenvironment. No adequate reclamation of soil was done after the enterprise dismantling. Two plots are studied within an industrial platform where visual pollution of soil by oil products is registered. In the field, geoecological, geological and geomorphological study of plots was performed, and the ecological and geochemical sampling was done. The work was performed according to the state standards controlling the pollution of soils and surface water. The complex geological structure of a landslide slope promotes the formation of an underground lens of oil products causing the pollution of rock deposits, soils and groundwater. The oil-product pollution is revealed in the soil within the water-protection zone and in the water of the Volgograd reservoir. Oil slicks are visible on the water surface of the Volgograd reservoir. The shore soil in the water protection zone is imbued with oil products. Concentration of oil products in water of the Volgograd reservoir exceeds the maximal permissible concentration by 5.8–7.2 times. In one of sampling points, the concentration of oil products in soils exceeds almost by 7 times the lower bound of very high pollution level. In the studied plots, the areas of primary pollution (rather small in the area) were identified in places of oil-product leakage, and the secondary pollution developed as a result of oil-contaminated groundwater migration and its discharge to the Volgograd reservoir. For the purpose of environment protection, the detailed survey is necessary for the determination of geometrical parameters of an underground oilproduct lens and elaboration of measures for the polluted land reclamation.

Эколого-геохимическая оценка загрязнения окружающей среды по данным мониторинга содержания тяжёлых металлов в почвогрунтах и снежном покрове (на примере Василеостровского района Санкт-Петербурга)

2017

An ecogeochemical assessment of the state of the environment of the Vasileostrovsky district of St. Petersburg based on the monitoring of the content of heavy metals (Pb, Zn, Cu, Cr, Ni) in snow cover and soil was carried out. It was established that in soils the average concentration coefficient of the elements under study decreases in the series Zn > Cu> Pb> Cr > Ni. Authors considers the method of estimating the spatial heterogeneity of distribution of heavy metals in urban soils within the area of the “envelope” sampling method. It was revealed that, in general, the variation within the standard “envelope” area is equal to 30 %. Authors proposed a “principle of minimizing the possible harmful effects of chemical contamination of soils” based on the measured value variations. For example, the distribution of total index of soil contamination within the Vasileostrovsky district of St. Petersburg shows that the accounting errors of sampling soil using the “envelope” sam...

The influence of the size of settlements on urban soil pollution – Алексеенко В.А., Рудский В.В., Алексеенко А.В. Влияние размера населенных пунктов на загрязнение городских почв // География и природные ресурсы, 2016

Изучено геохимическое состояние почв более 300 населенных пунктов. Проведены контроль опробования, а также внутренний и внешний контроль анализов. Рядовые и контрольные анализы выполнены в аттестованных и аккредитованных лабораториях, в том числе в арбитражной. На основании обобщенных данных рассмотрено влияние размера города на процессы загрязнения почв. Приведена количественная информация о накоплении металлов почвами в различных категориях населенных пунктов. В городах, объединенных в группы по числу жителей, определена не только концентрация отдельных элементов в почвах, но и конкретная экологическая значимость загрязнения. Установлено, что наибольшее по массе содержание металлов в сравнении с кларком почв Земли характерно для почвенного покрова городов с населением 300–700 тыс. чел., менее 100 тыс. чел., а также рекреационно-туристических центров. Рассмотрена экологическая опасность накопления химических элементов в почвах и первостепенная роль Pb и Zn как загрязняющих элементов во всех группах городов. Отмечено накопление в почвенном покрове в значительных концентрациях Cd, Co и Ca, существенно изменяющих эколого-геохимическую обстановку в городских ландшафтах. Определено, что такие элементы, как As, Cu и Cl, являются ключевыми эколого-геохимическими загрязнителями в четырех группах населенных пунктов. Выделены группы населенных пунктов, различающиеся по величинам абсолютного разброса концентраций элементов. Ключевые слова: экология почв, экологическая геохимия, геохимия окружающей среды, тяжелые металлы, микроэлементы, абсолютный разброс химических элементов.

НАЗЕМНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И КАЛИБРОВКИ НОВОГО СПУТНИКОВОГО СПЕКТРОМЕТРА ДЛЯ МОНИТОРИНГА ОЗОНОВОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ

Ключевые слова: общее содержание озона, спутниковый спектрометр, озонометр В статье рассмотрены результаты наземных измерений, проведенных при тестировании новой спутниковой аппаратуры для наблюдений за озоносферой Земли. Разработанный спектрометр, получивший название "Озонометр-ТМ", предназначен для установки на малые космические аппараты "Ионосфера". Целью создания прибора является мониторинг общего содержания озона на основе надирных спутниковых измерений отраженного и рассеянного света. "Озонометр-ТМ" работает в спектральном диапазоне 300-500 нм со спектральным разрешением около 0.3-0.6 нм. К настоящему моменту создан квалификационный образец прибора. С целью проверки прибора проведено несколько серий наземных измерений на Кисловодской высокогорной научной станции и в г. Орле. Получены оценки общего содержания озона, результаты сопоставлены с независимыми данными ближайших спутниковых измерений.