Особенности биологического круговорота цезия-137 в травяных биогеоценозах Тульской области в отдаленный период после чернобыльских выпадений

В дипломной работе проведен анализ литературных источников по поведению 137Cs в почвах, травянистой растительности, биологической доступности 137Cs в системе почва-растение в луговых биогеоценозах Тульской области; определена плотность загрязнения почв по 137Cs, запасов радионуклида в травянистой растительности луговых биогеоценозов Тульской области.
Author image
Anya
Тип
Дипломная работа
Дата загрузки
01.10.2022
Объем файла
1571 Кб
Количество страниц
33
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
2240 руб.
2800 руб.
Заказать написание работы может стоить дешевле

ВВЕДЕНИЕ
В РФ высокие уровни радиоактивного загрязнения в результате аварии на ЧАЭС отмечаются в Плавском районе Тульской области.
Согласно постановлению правительства РФ, город Плавск входит в третью зону опасности с правом на отселение.
К настоящему времени накоплен большой материал по особенностям поведения радионуклидов Чернобыльского выброса в почвах, растениях, перераспределению их в системе «почва-растение» луговых экосистем данной территории.
Вместе с тем, показатели биологического круговорота радионуклидов ( в частности Cs-137) в луговых биогеоценозах на средних по гранулометрическому составу почвах Европейской части РФ ( черноземах и серых лесных) в отдаленный период после выпадений оценены в недостаточной степени.
 

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ CS-137 В ЛУГОВЫХ ЭКОСИСТЕМАХ             (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 4

ГЛАВА 2. ОБЬЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 10

2.1 Объекты исследования 10

2.2 Методы исследования 11

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 13

3.1 Мощность эквивалентной поглощенной дозы гамма излучения (МЭПДГИ) 13

3.2 Удельная активность 137Cs в профиле исследуемых почв 14

3.2.1 Венёвский район Тульской области

3.2.2. Плавский район Тульской области

3.3 Плотность загрязнения (запасы) 137Cs в почве. 17

3.3.1 Плотность загрязнения (запасы) 137 Cs в почвах Венёвского района Тульской области.

3.3.2. Плотность загрязнения (запасы) 137 Cs в почвах Плавского района Тульской области.

3.4 Удельная активность и коэффициенты перехода 137Cs в компоненты травянистого яруса. 21

3.4.1 Удельная активность и коэффициенты перехода 137Cs в компоненты травянистой растительности лугового биогеоценоза в Венёвском районе Тульской области

3.5. Запасы фитомассы в травянистом ярусе луговых биогеоценозов Венёвского и Плавского районов Тульской области. 24

3.5.1. Запасы фитомассы в травянистой растительности луговых биогеоценозов Венёского района Тульской области

3.5.2. Запасы фитомассы в травянистой растительности луговых биогеоценозов Плавского района Тульской области

3.6 Запасы 137Cs в доминирующих видах травянистой растительности луговых биогеоценозов в Венёвском и Плавском районах. 28

3.6.1 Запасы 137Cs в доминирующих видах травянистой растительности луговых биогеоценозов в Венёвском районе Тульской области.

3.6.2 Запасы 137Cs в доминирующих видах травянистой растительности луговых биогеоценозов в Плавском районе Тульской области.

ВЫВОДЫ. 34

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 35

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Базилевич Н.И., Титлянова А.А., Смирнов В.В. и др. Методы изучения биологического круговорота в различных природных зонах:- М.: Мысль, 1978.- 185с.
Бондарь Ю.И., Шманай Г.С., Ивашкевич Л.С., Герасимова Л.В., Сутямова В.В., Важинский А.Г. Доступность 137Cs и 90Sr растениями из различных компонентов почвы // Почвоведение. - 2000; №4, - С. 439-445.
Борзилов В.А., Возженников О.И., Новицкий М.А. Долгосрочное прогнозирование изменения коэффициента смыва радионуклидов, поступивших в окружающую среду в результате аварии на АЭС, с поверхности водосбора/ I Всес. радиобиол. съезд: тезисы докладов. Пущино, 1989. Т.2. С. 414-415.
Ветроэрозионные процессы и особенности создания оптимальных комплексных решений охраны почв в зоне загрязнения радионуклидами / Б.С. Пристер [и др.]// Проблемы сельскохозяйственной радиологии: сб. научных трудов/ Под ред. Н.А. Лощилова. Киев, 1991. С. 64-74.
Влияние ландшафтно-геохимических особенностей зоны ЧАЭС на горизонтальную миграцию радионуклидов/Л.В. Перепелятникова, Б.С. Пристер, Н.П. Омельяненко [и др.]/// III съезд по радиационным исследованиям: тез. докл. Т.П. Пущино, 1997. С.465.
Горизонтальная и вертикальная миграция 137 Cs в склоновых ландшафтах/ В.К. Кузнецов [и др.]// Радиобиология. Радиоэкология. 2009. №3. С. 282-290.
Губанов И.А., Киселева Н.В. Определитель сосудистых растений.М.: Аргус,1995
Егоров В.В., Фридланд В.М., Иванова Е.М. Классификация и диагностика почв СССР // М:- Изд-во «Колос», 1977.- 221с.
Зубарева И.Ф., Москевич Л.П., Ковеня С.В. Вынос стронция-90 из дренированной почвы в процессе водной эрозии // Почвоведение. 1989. №4. С. 144-147.
Иванов Ю.А. Радиоэкологическое обоснование долгосрочного прогнозирования радиационной обстановки на сельскохозяйственных угодьях в случае крупных ядерных аварий (на примере аварии на Чернобыльской АЭС): автореф. на соиск. учен степ. докт. биол. наук. Обнинск, 1997. 50 с.
 

Влияние почвы на накопление радиоцезия растениями проявляется в снижении биологической подвижности радионуклидов при увеличении содержания в почвах обменных катионов, органического вещества, физической глины и ила, минералов, относящихся к монтмориллонитовой группе, а также емкости поглощения. Так, в черноземах наблюдается характерное повышенное содержание физической глины, ила, гумуса, обменных катионов, большая емкость катионного обмена а также преобладание минералов монтмориллонитовой группы. Рассматривая физико-химические свойства других почв, можно отметить некоторые закономерности, позволяющие классифицировать почвы по степени накопления радионуклидов растениями и составить следующий ряд: аллювиально слоистые> дерново-подзолистые> серые лесные> сероземы> каштановые> черноземы.