Мой сайт ГлавнаяРегистрацияВход Суббота
18.05.2024
19:20
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
  
Главная » 2013 » Июль » 25 » Техногенные радионуклиды левобережья енисея пос
21:52
 

Техногенные радионуклиды левобережья енисея пос

ТЕХНОГЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ЕНИСЕЯ ПОСЛЕ ВПАДЕНИЯ АНГАРЫ: СВЯЗЬ С МИНЕРАЛЬНЫМ СОСТАВОМ И УСЛОВИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Ф.В. Сухоруков, М.С. Мельгунов, М.Ю. Кропачева, А.В. Чугуевский, П.А. Солотчин

Институт геологи и минералогии им. В.С.Соболева СО РАН, Новосибирск

Аннотация

Радиоактивное загрязнение почв и наносов левобережья Енисея после слияния его с Ангарой обусловлено, в основном, 137Cs при незначительном участии 152Eu, 60Со и изотопов Pu. Загрязнение 137Cs аллювия в этой части Енисея носит резко выраженный мозаичный (пятнистый) характер. Особый интерес представляют мощные (более 2 м) наносы разнозернистого песка у п. Абалаково, высокая удельная активность которого по 137Cs обусловлена присутствием слоистых силикатов во всех гранулометрических фракциях кварц-полевошпатного песка. Им обогащена самая крупная фракция > 0,25 мм и самая мелкая 137Cs, до 30000 Бк/кг, и являются его концентраторами, а носителями фракции: 0,25-0,16 мм и 0,16-0,02 мм. Плотность загрязнения песков составляет 60 Ku/км2137Cs и сопоставима с плотностью загрязнения аллювия о-ва Городского [3, 8].


Введение

Известно, что в ближней зоне влияния Красноярского горно-химического комбината (ГХК) шлейф радиоактивных вод распространяется вдоль правого берега р. Енисей, и только в районе о. Березовый (~ 15 км от места сброса ГХК) часть радиоактивных вод, протекающих по неширокой Балчуговской протоке, отделяющей остров от правого берега, омывает его левобережную часть. Далее вниз по течению Енисея воды реки Кан (правого притока Енисея) частично «отжимают» загрязненную воду и находящуюся в ней взвесь от правого берега, что приводит к радиоактивному загрязнению аллювиальных образований обоих берегов реки, но на первых 160 км от ГХК преимущественно правого берега [1, 2, 9, 10]. После 160 км от сброса в большей степени загрязнен левый берег, особенно, после слияния с Ангарой. Воды Ангары (Ангара имеет в месте слияния сток в 1,4 раза больше, чем Енисей: 143 и 104 км3/год соответственно [6, 7]) значительно «отжимают» загрязненные воды к более пологому левому берегу, что приводит к увеличению количества радионуклидов, в основном 137Cs, в его аллювии. Этому способствует и проявление косвенного действия глобальных сил Кориолиса [8]. Результаты аэрогаммаспектральных съемок, проведенных Северо-Енисейской экспедицией (1990 г.) и ГНПП «Аэрогеофизика» (1993) подтверждают большую загрязненность левобережья Енисея [1, 2] ниже его слияния с Ангарой.

Работы, проведенные за последние 20 лет, показали неравномерность поверхностного и вертикального (временного) распределения техногенных радионуклидов в аллювиальных почвах и донных отложениях, отсутствие четкой связи количеств радионуклидов с гранулометрическим составом аллювиальных отложений и наличием в них гумуса [4, 5, 8, 9, 12]. В настоящей работе показывается, что интенсивность загрязнения аллювия связана не только с неравномерным привносом радионуклидов в пойму Енисея, но и с поступлением в него слоистых силикатов (различных слюд и смешаннослойных материалов). Действительно, судя по ландшафтно-геоморфологическим и гидрологическим наблюдениям, наиболее загрязнены почвы, сформированные при мощных летних паводках 1966, 1972, 1988 годов, а так же частых на среднем Енисее зимних заторно-зажорных наводнениях [12, 14, 15, 16]. Паводки и зимние наводнения не только вовлекали в дальний перенос ранее накопившиеся в аллювии радионуклиды, но и служили, по нашему мнению, причиной дополнительного сброса их с санитарно-защитной зоны ГХК. После впадения Ангары отмечено несколько точек с высоким содержанием долгоживущего 137Cs [10, 14, 15]. Один и таких участков в ухвостье о-ва Городского был обнаружен в 1994 г. и изучен В.А.Тимофеевым [3, 4], а позже исследован и нами [8]. Здесь в 1997 году на глубине 85-105 см залегал слой с содержаниями 137Cs от 2997 до 19859 Бк/кг, который выходил на поверхность на берегу острова, обращенного к Енисею. Другим участком с высокой плотностью загрязнения (до 60 Ku/км2) по 137Cs является намыв песков у п. Абалаково. Обращает на себя внимание, что почвы обоих участков левобережья с большой плотностью загрязнения аллювия Енисея приурочены к юго-западному направлению его течения перед резким изменением на северо-западное и в ухвостье островов, где течение имеет небольшую скорость и завихрения, что способствует формированию мощных однородных осадков при паводках.


Методы пробоотбора, определения минерального и гранулометрического состава и -спектрометрического анализа аллювиальных почв и наносов.

Опробование почв и наносов производилось путем задавливания (забивания) стального кольца диаметром 82 мм и высотой 50 мм вдоль одной из стенок предварительно вырытого шурфа или приямка, которые использовались также для характеристики почвенных разрезов.

Определение фазового состава и полуколичественной оценки содержания фаз проводилось методом рентгено-структурного анализа на диффракторе ARL XTRA [18] и путем изучения проб под бинокуляром.

Гранулометрический состав определялся в суспензии на лазерном дифракционном анализаторе Analysette 22 MicroTec (FRITSCH), а так же путем выделения фракций для анализа с использованием сит и отмучивания [19, 20].


енисей

Рис. 1. Схема отбора аллювиальных почв и наносов левобережья Енисея
При определении -излучающих радионуклидов применялся -спектрометрический метод с различными ППД, методы подробно охарактеризованы в работе [8].


Результаты и обсуждение

В настоящей работе приведены результаты изучения аллювиальных почв и наносов, отобранных в разные годы у д. Смородинка, п. Абалаково, юго-восточной окраины г. Лесосибирска, на о-ве Городском (г. Енисейск: у переправы через Енисей в д. Епишино и в ухвостье, рис. 1). Значительная часть левобережья Енисея от п. Абалаково до г. Енисейска урбанизирована. На этом участке берег, как правило, высокий и крутой, что исключало возможность накопления и, как следствие, опробования аллювиальных почв в естественном залегании между названными пунктами. Все изученные разрезы почв имели различную мощность, разное содержание органики, но все они были песчаными, сложенными кварцем, полевыми шпатами, слюдами и небольшим количеством темноцветных минералов.

В таблице 1 приведено распределение радионуклидов в разрезах аллювиальных почв у д. Смородинка. Видно, что 137Cs в заметных количествах обнаруживается только в верхних 20 см почв. Разрезы находятся друг от друга на незначительном расстоянии (не более 1,5 км), но содержания 137Cs в них существенно различаются. Следы 60Со обнаруживаются только в интервале 5-20 см разреза Е08-324. Следует отметить, что разрезы Е08-324 и Е08-325 расположены в затопляемой части поймы, а разрез Е10-06 – на первой береговой террасе. Значительная разница в содержании 137Cs в почвах при схожем минеральном составе, судя по близким значениям удельных активностей 40К и количеству гумуса, указывает на неравномерность поступления техногенных радионуклидов (растворенных и на взвесях), следствием чего является и неравномерность радиоактивного загрязнения этой части левобережья Енисея.

Таблица 1.

Содержания 137Cs, 60Со и 40К (Бк/кг) разрезах почв у д. Смородинка

Интервал

Е10-06 *)

Е08-324

Е08-325

60Со

137Cs

40К

60Со

137Cs

40К

60Со

137Cs

40К

0 – 5

- **)

432

474

-

48,4

306

-

4816

497

5 – 10

-

487

491

3,2

40,1

473

-

3202

480

10 – 15

-

490

489

2,5

50,7

483

-

2344

464

15 – 20

-

116

509

2,4

91,5

437

-

427

534

20 – 25

-

19,4

481

-

38,4

489

н.о.

н.о.

н.о.

25 – 30

-

2,6

492

-

-

563

н.о.

н.о.

н.о.

30 – 35

н.о.***)

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

35 – 40

н.о.

н.о.

н.о.

-

-

510

н.о.

н.о.

н.о.

45 – 80

-

-

483

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

*) в разрезе Е10-06 радионуклиды (137Cs) определялись до глубины 80 см.

**) здесь и в других таблицах «-» - не обнаружено


Таблица 2

Содержания 137Cs в почвах верхнего Усть-Тунгусского острова, разрез Е329 [5].

Интервал, см

137Cs,

Бк/кг

0 – 5

-

5 – 10

1941

10 – 15

1357

15 – 20

1727

20 – 25

2226

25 – 30

3062

30 – 35

2335

35 – 40

129

40 – 45

38

45 – 50

28

50 – 55

11

55 – 95

5,1 (13 – 2)



***) здесь и в других таблицах «н.о.» - не определялось


Это же подтверждают данные по содержанию 137Cs в почвах левого берега верхнего Усть-Тунгусского острова [8, 10], отделённого от левого берега Енисея мелководной протокой. Здесь в одном из разрезов (Е330, [8]) 137Cs обнаружен в количестве, соизмеримом с почвами у д. Смородинка (Е10-06). В другом разрезе (Е329) среднее содержание 137Cs в интервале опробования 5-35 см составляет величину 2108 Бк/кг (табл. 2), а глубже (до 95 см) - десятки и единицы Бк/кг. Это свидетельствует не только о неравномерности пространственного радиоактивном загрязнении левобережья, но и показывает, что формирование последнего происходило в разные периоды времени. Подобная картина особенно характерна для аллювия ближней зоны влияния ГХК [8].

Разрез почв-наносов у п. Абалаково расположен на заливном лугу в 1 км выше устья р. Галкина и примерно в 600 м от левого берега Енисея в сторону о-ва Безымянного. Разрез изучен по зачистке крутого берега, обращенного к протоке между лугом и островом. Весь луг, особенно в понижениях, а так же по берегам протоки, завален множеством сосновых бревен. Древесные обломки встречаются и в стенке зачистки на глубине 40–50 см. На рисунке 2 представлена литологическая колонка зачистки песчаных почв, которые в низкую воду 2008 года были доступны для изучения до глубины 215 см. Здесь же представлены результаты анализа техногенных радионуклидов и 40К в 31-ой пробе из 42-х отобранных на всю глубину разреза. Видно, что кроме 137Cs в верхней части разреза (до глубины 70 см), присутствуют 152Eu, 154Eu и 60Со, хотя в дерновом слое (0 – 5 см) изотопы Eu не обнаружены. Достаточно равномерное распределение их в этой части разреза указывает на устойчивое поступление радионуклидов за время формирования верхних 70 см разнозернистого песка. Отсутствие или небольшое количество изотопов Eu и 60Со в верхних 15 см разреза при одинаковом минеральном и гранулометрическом составе почв свидетельствует об уменьшении поступления со временем в осадки этих радионуклидов. Очень интересен характер распределения 137Cs по разрезу. В верхних 75 см его содержание колеблется от 193 до 497 Бк/кг (среднее 366 Бк/кг), далее, до глубины 170 см наблюдается резкое двукратное повышение его содержаний от 578 до 934 Бк/кг (среднее 802 Бк/кг), а в интервале 175-215 см его количество еще более возрастает и достигает величин 1003-1614 Бк/кг (среднее 1295 Бк/кг).

Полное отсутствие изотопов Eu и 60Co в разрезе глубже 70 см говорит о непоступлении изотопов Eu и 60Co во время формирования нижней (основной) части разреза, сложенного мелкозернистым песком с небольшим количеством тонких фракций. Это свидетельствует о смене условий осадконакопления после их образования. В верхней части разреза присутствует и гумус, который, как и глинистые минералы, способствует сорбции изотопов Eu и 60Co.

Встает вопрос: где и когда гумус и глинистые минералы верхних частей разреза сорбировали указанные изотопы. Это же касается и 137Cs в нижней части разреза. Если предположить, что сорбция происходит при первом контакте растворенных в воде радионуклидов с гумусом и слоистыми силикатами, то надо признать, что перенос радионуклидов осуществляется только на взвеси, в том числе на взмученных донных отложениях. И действительно, наши наблюдения [8] и данные других исследователей [9, 11, 12, 22] показывают, что если доля 137Cs, связанная со взвешенными в воде частицами, составляет 20 - 50%, то большинство других радионуклидов переносится преимущественно на взвесях. Исключение составляют 51Cr и 24Na, которые в воде Енисея присутствуют в жидкой фазе. В таблице 3 приведены данные Вакуловского и др. [9], полученные в октябре 2001 г., по содержанию 137Cs, 152Eu и 60Co во взвеси и жидкой (упаренной) фазе сбросных вод ГХК.pic4 (3)


Рис. 2. Литологическая колонка аллювиальных почв-наносов (Е08-318) у п. Абалаково и распределение в ней техногенных радионуклидов и 40К.
Из данных таблицы следует, что в самом начале пути миграции радионуклидов (на территории комбината) заметная доля интересующих нас изотопов связана со взвесью, тогда как в работе [12] указывается, что доля активности, переносимая взвесью для всех радионуклидов, кроме 137Cs, не превышает 10-15%. Количество 137Cs на взвешенных частицах составляет 20-50% от суммарного в воде.

Таблица 3.

Распределение радионуклидов между твердой и жидкой фазой в воде сброса ГХК 5.10.2001 [9].

Радионуклид *)

Активность на взвеси, Бк/л

Активность в жидкой фазе, Бк/л

Активность валовая, Бк/л

Доля на взвеси

%**)

137Cs

0,52

1,9

2,4

0,21

21,6

152Eu

0,09

0,14

0,23

0,39

39,1

60Co

0,57

0,44

1,0

0,57

57,6

*) В работе приведены результаты еще по 18 радионуклидам.

**) В работе [9] % нет).


Несоответствие этих данных возможно связано с разным составом сбросных вод [9] и Енисейской воды, взятой с поверхности [12], а так же со временем их отбора (до и после 1992 года – времени остановки 2-х их 3-х реакторов). Данные приводимые по измерениям 1979 года в районе с. Казачинского и п. Бор [11] показывают, что используемый коэффициент f (отношение активности взвеси к общей активности воды) не меняется для 137Cs на протяжении 600 км и составляет 0,5, тогда как для 152Eu он возрастает от 0,6 до 0,8, а для 60Co падает от 0,93 до 0,6. Из этих данных следует, что и 152Eu, и 60Co мигрируют в воде Енисея в основном на взвеси, а 137Cs поровну как на взвеси, так и в растворенном состоянии. Надо заметить, что данные 1975 г. по Казачинскому для f полностью совпадают с данными 1979 года для всех трех радионуклидов. Из приведенных сведений следует, что глинистые минералы и органика могут сорбировать растворенные в воде радионуклиды не только на месте сброса, но и на значительных расстояниях вниз по течению Енисея по мере поступления слоистых минералов и органики с водосборных площадей и особенно его правобережья. Правобережье характеризуется породами с развитыми на них древними корами выветривания и почвами с большим количеством глинистых минералов [24, 25, 26], поэтому слюды 2М1и смешаннослойные минералы, поступающие в Енисей, кроме глобального 137Cs, который они «получили» на водосборных площадях, могут извлекать его и из воды. Это утверждение кажется справедливым особенно в отдельные годы (высокие паводки), когда сброс радионуклидов мог быть высоким, судя по накопленным их количествам в высокой пойме [15, 16].

Остаются пока неясными причины локального обогащения радиоцезием схожих по гранулометрическому и минеральному составу аллювиальных образований (песков), а также обогащение самой крупной (> 0,25 мм) и самой мелкой (137Cs, слоистыми алюмосиликатами. Поэтому логично принять схему переноса значительного количества 137Cs в растворенном виде, и участия последнего в формировании загрязнения нижних слоев разреза почв у п. Абалаково согласно вышеназванному процессу.

Полевые исследования позволили в монотонной толще мелкозернистых песков общей мощностью в 215 см выделить границу на глубине 70 см, разделяющую верхнюю, гумусированную (~3% гумуса) и нижнюю, лишенную гумуса, части разреза. Лабораторное изучение гранулометрического состава некоторых образцов подтверждает справедливость деления разреза на две части. В таблице 4 представлены данные о распределение частиц по 4 классам размерностей слагающих их зерен для пяти проб песка.

Таблица 4

Размер частиц D (m) в разрезе Е08-318 почв-наносов (песков) у п. Абалаково (%)

№№ проб

Интервал, см

0,5 – 10

10 – 50

50 – 100

0,5 – 100

100 – 300

D90%*)

Е08-318А4

20 – 25

13,2

35

23,6

71

27,8

170,5

Е08-318А8

40 – 45

11,8

31

24,5

66,7

32,9

182,8

Е08-318А23

115 – 120

3,7

2,7

4

9,3

87,2

262,0

Е08-318А33

165 – 170

4,2

2,7

7,2

13,1

85,4

236,5

Е08-318А40

200 – 205

4,8

3,2

7,2

14,1

83,6

242,9

*) величина размера частиц, удовлетворяющая условию: 90% частиц в пробе имеют размер от 0,5 до D90% микрон.


Выбранные для гранулометрического анализа пробы характеризуют весь разрез. Данные таблицы 4 показывают, что для верхней части (до 70 см) разреза (пробы Е08-318А4 и Е08-318А8) характерно доминирование зерен размером в 08-318А23, Е08-318А33 и Е08-318А40) сложены в основном зернами размером 100 – 300 м (87,2, 85,4 и 83,6 % соответственно). Величина параметра D90% говорит о том, что средний размер частиц нижней части разреза заметно выше, чем в верхней. Таким образом, в нижней части разреза мы имеем дело с более сортированным, в основном тонким песком, а в верхней - с менее сортированным, содержащим много илистых и глинистых частиц.

Все пробы, в которых определялся гранулометрический состав, были изучены рентгенографически. Кроме основных фаз (кварца и плазиоклаза) по всему разрезу обнаружены примеси: КПШ, амфибол, следы доломита, сидерита. Из глинистой составляющей (слоистые минералы) во всех пробах присутствуют при разных количественных соотношениях: слюда 2М1, Mg-Fe хлорит, иногда вермикулит и смешанослойные минералы — иллит-смектит, хлорит-смектит со следами каолинита. При этом слюда 2М1 и хлорит доминируют, поэтому охарактеризованное распределение радионуклидов в разрезе (присутствие 152Eu, 154Eu и 60Со только в верхних 70 см разреза и ступенчатое увеличение вниз концентраций 137Cs) показывает, казалось бы, на отсутствие связи содержаний 137Cs с гранулометрическим и минеральным составом песков. Действительно, детальное изучение пробы, отобранной на глубине 105-200 см (Е08-318А39), из которой путем мокрого просеивания и отмучивания были выделены 4-е гранулометрические фракции (без органики), свидетельствует, что наиболее обогащены 137Cs самая крупная (> 0,25 мм, 30087 Бк/кг) и самая мелкая (
Таблица 5.

Распределение 137Cs по гранулометрическим фракциям пробы Е08-318 А39

Фракции

Вес, г

Активность, Бк

Удельная активность, Бк/кг

% по весу

% по активности

> 0,25 мм

1,15

34,6

30087

0,32

6,54

> 0,25 мм, органика*

0,18

0,84

4667

0,05

0,16

0,25 – 0,16 мм

227,3

264,9

1165

62,3

50,05

0,16 – 0,02 мм

134,2

172,1

1282

36,78

32,52


2,03

45,2

22266

0,56

8,54

Раствор**




1,23





0,23

Озоленый фильтр***




10,4





1,96

ВСЕГО

364,86

524,29

1450

100

100

* обломки гумусированной древесины

** отфильтрованная вода, полученная при мокром просеивании и отмучивании

*** вещество, оставшееся на фильтре


Анализ данных таблицы позволяет говорить о том, что основным носителем 137Cs в песках являются фракции 0,25 – 0,16 мм и 0,16 – 0,02 мм из-за доминирующего веса в пробе, а фракции >0,25 мм и 0,25 мм под бинокуляром были отобраны вермикулит + мусковит с соотношением 4 к 1 и биотит. Их анализ показал, что основным концентратором 137Cs во фракции >0,25 является вермикулит + мусковит. Биотит содержит его в 4 раза меньше (табл. 6).


Таблица 6

Содержание 137Cs в слоистых силикатах пробы Е08-318 А39 (фракция >0,25 мм)

Минерал

Вес, г

Активность, Бк

Удельная активность, Бк/кг

Биотит

0,0058

0,11

19584

Вермикулит 80% + мусковит 20 %

0,0430

3,62

84200



Причиной различия в степени концентрирования 137Cs во фракциях является состав и количественные соотношения глинистых (слоистых) минералов. Так, во фракциях-концентраторах доминируютт хлорит, вермикулит, смектит и слюда с четко выраженными интенсивными рефлексами. Во фракции 0,25 – 0,16 мм количество их значительно меньше. Можно допустить, что количество глинистых минералов и их качественный состав являются, наряду с присутствием растворенного в воде 137Cs, основными факторами концентрирования 137Cs в песках. Известно [21], что слоистые силикаты, обладающие плотнейшей упаковкой атомов внутри пакетов и рыхлостью в укладке пакетов, нейтрализуя свои нескомпенсированные отрицательные заряды, способны поглощать–адсорбировать на своих поверхностях и межплоскостных пространствах катионы щелочных и щелочноземельных металлов, в том числе Cs. Являясь техногенных изотопом стабильного Cs, 137Cs обладает большей энергией поглощения или обмена, чем Na и K, и меньшей энергией гидратации, что приводит к замещению в слоистых силикатах калия на Cs в межпакетных пространствах [21, 22]. Кроме того, часть 137Cs может удерживаться на внешних оборванных торцах пакетов, несущих нескомпенсированные заряды, что особенно важно для тонких (

Таблица 8.

Содержание 137Cs, 60Со и 40К в песчаных почвах юго-восточной окраины г. Енисейска у переправы в д. Епишино, Бк/кг

Номер пробы

Интервал, см

137Cs

60Co

40K

Е08-322/1

0-5

33,4

6,5

507

Е08-322/2

5-10

18,6

1,8

485

Е08-322/3

10-15

26,8

4,1

506

Е08-322/4

15-20

40,3

4,9

508

Е08-322/5

20-25

41,3

7,0

511




Таблица 7.

Содержания 137Cs, 60Co и 40K*) в супесчаных почвах юго-восточнее г. Лесосибирска, Бк/кг.

Номер пробы

Интервал, см

137Cs

60Co

40K

Е08-319/1

0-5

94,5

8,9

414

Е08-319/2

5-10

93,9

29,0

428

Е08-319/3

10-15

57,5

11,4

547

Е08-319/4

15-20

52,5

5,8

469

Е08-319/5

20-25

54,8

8,7

517

*) Других -излучающих радионуклидов не обнаружено.

Следующими изученными участками левобережья Енисея являются супесчаные почвы пойменной террасы юго-восточнее г. Лесосибирск. Почвы слагают участки поймы, поросшие тальником и травянистой растительностью, и имеют массивную текстуру и окраску от темно-серой до светло-желтой. Данные по распределению в ней радионуклидов приведены в таблице 7. Видно, что почвы в этом месте левобережья содержат 137Cs и 60Со в значительно меньших количествах, чем в районе п. Абалаково. Верхние 10 см почв здесь обогащены и 137Cs, и 60Со по сравнению с нижними слоями. Почвы характеризуются, в отличие от п. Абалаково, полным отсутствием изотопов Eu. Следует отметить, что содержание 137Cs в этих почвах существенно превосходит глобальный фон, установленный выше сброса ГХК (у с. Шивера) [8].

Далее вниз по течению Енисея доступным для опробования оказались лишь почвы на восточной окраине г. Енисейска у переправы в д. Епишино. Здесь серые песчанистые почвы содержат гумусированные слои и слои белого песка. Они образуют небольшие полянки среди кустарников. Почвы имеют самые низкие на левобережье Енисея содержания 137Cs и 60Со (табл. 8). Причем нижние 10 см разреза почв содержат больше 137Cs и 60Со, что прямо противоположно разрезу у г. Лесосибирск.

Участком левобережья с аномально высоким содержанием 137Cs является ухвостье о-ва Городского и его левобережье у г. Енисейск. Здесь большие содержания 137Cs приурочены к активному слою 10–20 см мощности, залегающему на разной глубине в ухвостье и левобережье. При этом активный слой с глубины 85–105 см в центре ухвостья (т. Е23) выходит у берега Енисея на поверхность (точки Е24, Е25) [8]. Монолит этого слоя, отобранный в шурфе с интервала 100 – 105 см, в лабораторных условиях был разделён на 11 слойков толщиной от 3–4 до 8 мм по их естественной границе, представленной тонкими (доли мм – 1 мм) прослойками тонкозернистого песка [8]. В каждом из этих слойков измерено содержание 137Cs, 152Eu и 60Со. Результаты замеров в пересчёте на 2008 год приведены в таблице 9. Из таблицы видно, что в 5-сантиметровом интервале активного слоя наиболее обогащены 137Cs, 60Со и 152Eu верхние два слойка из 11. Они содержат в среднем 36910, 5,5 и 57,2 Бк/кг указанных изотопов соответственно. Активный слой залегает на зеленовато-сером мелкозернистом песке с низкими содержаниями техногенных радионуклидов (137Cs - 105; 60Со - 0 и 152Eu - 5,1 Бк/кг). Сверху он перекрывается сложно построенной песчано-глинистой пачкой аллювия с обломками коры деревьев и бурыми минеральными прожилками в верхней 30-сантиметровой части. С поверхности до глубины 85 см наблюдается постепенное увеличение содержания 137Cs с 79,7 до 659 Бк/кг. 60Со и 152Eu ведут себя аналогично 137Cs, но только до глубины 35 см, а затем их количество падает до единиц Бк/кг и только в активном слое повышается до десятков Бк/кг. Активный слой содержит по данным термического анализа гидрослюду, хлорит и немного других глинистых минералов. Количество в нем органического вещества типа лигнина небольшой степени гумификации, судя по ТГ-кривой, составляет 7–8 %. Присутствие органики придает суглинистому материалу слоя темно-серый цвет, в отличие от разделяющего выделенные 11 слойков светлого кварц-полевошпатного песка.


Таблица 9

Содержание радионуклидов в слойках «активного» горизонта на о. Городской,

интервал 100 – 105 см [8].

№№ пробы

Удельная активность, Бк/кг*

137Cs

60Co

152Eu

А21-1

37626

4,3

40,7

А21-2

36194

6,7

73,7

А21-3

13384

2,4

19,2

А21-4

13683

4,3

22,2

А21-5

15746

1,6

25,7

А21-6

9727

2,1

9

А21-7

8827

0,8

4,6

А21-8

4385

1,6

13,7

А21-8а

11437

0,5

22,2

А21-8б

11929

3,2

35,9

А21-8в

7872

2,1

16,2
100>
Просмотров: 427 | Добавил: wherse | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Поиск
Календарь
«  Июль 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Copyright MyCorp © 2024Сделать бесплатный сайт с uCoz