CC..png

16plus.png

Юридический и почтовый адрес учредителя и издателя: САФУ им. М.В. Ломоносова, наб. Северной Двины, д. 17, г. Архангельск, Россия, 163002
Адрес редакции: «Вестник САФУ. Серия "Гуманитарные и социальные науки"», ул. Урицкого, 56, г. Архангельск

Тел: (818-2) 21-61-00, вн. 18-20 
Сайт: https://vestnikgum.ru
e-mail: vestnik_gum@narfu.ru              

о журнале

Многолетние изменения активностей изотопов урана в подземных водах венда мезенской синеклизы. С. 23–31.

Версия для печати

Рубрика: Науки о земле

Скачать статью (pdf, 3.2MB )

УДК

550.4+556.3.01

Сведения об авторах

Малов Александр Иванович, доктор геолого- минералогических наук, заведующий отделом наук о Земле Института экологических проблем Севера Уральского отделения РАН (г. Архангельск). Автор 180 научных публикаций, в т. ч. 6 монографий

Гонтарев  Михаил Владимирович, магистрант кафедры географии и геоэкологии института естественных наук и биомедицины Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Автор 4 научных публикаций

Зыков Сергей Борисович, научный сотрудник лаборатории экологической радиологии отдела наук о Земле Института экологических проблем Севера Уральского отделения РАН (г. Архангельск). Автор 60 научных публикаций

Поршнев Александр Игоревич, аспирант Института экологических проблем Севера Уральского отделения РАН (г. Архангельск)

Аннотация

Исследования выполнены с целью определения тенденций в изменении уран-изотопного состава подземных вод при их длительной эксплуатации и возможностей использования этой информации для прогноза качества подземных вод и решения поисковых задач. Методологической особенностью работы является определение времени нахождения подземных вод в водоносном горизонте по уран-изотопным данным. В результате для скважин, расположенных на фронте зоны пластового окисления песчано-глинистых отложений падунской свиты венда в пределах неоген-четвертичной Северо-Двинской впадины, установлено постоянное повышение активностей изотопов урана по сравнению с первоначальными. Это повышение связывается с гидрогенным перераспределением урана в условиях окислительной обстановки и осаждением его при смене окислительных условий на восстановительные. При этом, по расчетам, концентрации урана в осадочных отложениях могут превысить фоновые в 2-3 раза. Полученные закономерности могут использоваться при поисках гидрогенных рудопроявлений урана в палеодолинах осадочных бассейнов. Для скважин, связанных с вышележащими горизонтами, обычно наблюдается снижение активностей изотопов урана. Эта тенденция может использоваться при обосновании эксплуатации минеральных питьевых и лечебных вод. Наиболее благоприятны в радиологическом отношении подземные воды в отложениях мезенской свиты венда вследствие восстановительной для урана обстановки в области их формирования.

Ключевые слова

изотопы урана, подземные воды, горные породы, изотопное датирование, Мезенская синеклиза.

Список литературы

  1. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества: справоч. изд. / В.А. Баженов, Л.А. Булдаков, И.Я. Василенко и др.; под ред. В.А. Филова, Б.А. Ивина, Л.А. Ильина. Л., 1990. 464 с.
  2. Изотопы урана в подземных водах венда Мезенской синеклизы / А.И. Малов, Г.П. Киселёв, Г.П. Рудик, С.Б. Зыков // Вод. ресурсы. 2009. Т. 36, № 6. C. 711–721.
  3. Малов А.И. Использование геологических реперов для оценки времени нахождения подземных вод в водоносном горизонте по уран-изотопным данным на примере Северо-Двинской впадины // Литология и полезные ископаемые. 2013. Т. 48, № 3. C. 274–285.
  4. Малов А.И. Использование четных изотопов урана в качестве гидрогеологических индикаторов // Вод. ресурсы. 2012. Т. 39, № 4. C. 419–424.
  5. Методика выполнения измерений объемной активности изотопов урана (234, 238) в пробах природных вод альфа-спектрометрическим методом с радиохимическим выделением: инструкция № 38-ЯФ. М., 1999.
  6. Система Белого моря / под ред. А.П. Лисицына. Т. I. Природная среда водосбора Белого моря. М., 2010. 480 c.
  7. Age and Extent of the Scandinavian Ice Sheet in Northwest Russia / E. Larsen, A. Lyså, I. Demidov et al. // Boreas. 1999. Vol. 28, № 1. P. 115–132.
  8. The Half-Lives of Uranium-234 and Thorium-230 / H. Cheng, R.L. Edwards, J. Hoff et al. // Chemical Geology. 2000. Vol. 169. P. 17–33.
  9. WHO: Guidelines for Drinking-Water Quality: 3rd Edition. Geneva, 2004.