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

Радиоактивность эпицентральных зон промышленных ядерных взрывов в Архангельской области. С. 21–31.

Версия для печати

Рубрика: Науки о земле

Скачать статью (pdf, 4.7MB )

УДК

504.5(470.11)

Сведения об авторах

Киселёв  Георгий Петрович, доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией экологической радиологии Института экологических проблем Севера Уральского отделения РАН (г. Архангельск). Автор более 200 научных пу- бликаций, в т. ч. 5 монографий 

Баженов  Александр Викторович, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологической радиологии Института экологических проблем Севера Уральского отделения РАН (г. Архангельск). Автор 60 научных публикаций 

Киселёва  Ирина Михайловна, старший научный сотрудник лаборатории экологической радиологии Института экологических проблем Севера Уральского отделения РАН (г. Архангельск). Автор более 50 научных публикаций 

Дружинин  Сергей Валериевич, младший научный сотрудник лаборатории экологической радилогии Института экологических проблем Севера Уральского отделения РАН (г. Архангельск). Автор более 20 научных публикаций

Аннотация

Во второй половине XX века в Архангельской области было произведено три единичных подземных ядерных взрыва для сейсмозондирования земной коры и мантии под кодовыми названиями «Агат», «Глобус-2», «Рубин-1». Для выявления воздействия радиоактивности на окружающую среду в зонах эпицентров этих взрывов отбирались пробы почв, донных отложений озер, ручья, реки, пробы растительности, которые исследовались в лаборатории экологической радиологии Института экологических проблем Севера РАН на гамма-спектрометре «Прогресс». Определялась активность искусственного изотопа 137Cs и естественных изотопов 40K, 226Ra, 232Th. Повышенная активность 137Cs (137 Бк/кг) в торфяном горизонте обусловлена свойством торфяников аккумулировать мигрирующий изотоп 137Cs, выпавший ранее с атмосферными осадками, и не связана с последствиями ядерного взрыва. В донных отложениях содержание изотопа 137Cs составляет до 20,7 Бк/кг в интервале 0,00–0,05 см. Это связано с тем, что верхний слой, преставленный илом и органикой, является его аккумулятором. Исследование проб сфагнума не показывает радиоактивного загрязнения растительности в эпицентральных зонах. Активность естественных изотопов 40K, 226Ra, 232Th в почвах, в разрезах донных отложений, сфагнуме соответствует их региональному уровню. Объемная активность радона до 1688 Бк/л в почвенных газах в непосредственной близости от устья скважины «Агат» может быть связана либо с прослеживающейся в северо-западном направлении зоной трещиноватости в коренных породах, либо со скоплением на этом участке валунов коренных пород в отложениях морены. Поступление 222Ra до 10 Бк/л в озеро, возле которого находится устье скважины «Агат», происходит из аномальной зоны. Также можно допустить поступление 222Ra в воду озера с его дна, из образовавшихся после взрыва трещин. Дозиметрическая съемка показала, что мощность амбиентного эквивалента дозы в районе эпицентров взрывов безопасна.

Ключевые слова

промышленный ядерный взрыв, эпицентр ядерного взрыва, объемная активность 222Rn, дозиметрическая съемка, мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, почвенные горизонты, донные отложения, активность изотопов.

Список литературы

  1. Емельяненков А.Ф., Попов В.М. Атом без грифа «секретно»: точки зрения. М.; Берлин, 1992. 144 с. 
  2. Комплект карт геологического содержания масштаба 1:500000 Архангельской области и смежных территорий с пояснительной запиской / отв. исп. А.А. Черепанов. Архангельск, 1994. 
  3. Киселёв Г.П., Кряучюнас В.В., Киселёва И.М., Зыков С.Б., Баженов А.В. Природная радиоактивность территории Европейского Севера и ее антропогенные изменения // Геоэкология. Инженер. Геология. Гидрогеология. Геокриология. 2005. № 3. С. 205–218. 
  4. Русанова Г.В. Прогноз долговременного поведения радионуклидов в почвах таежной зоны // Урал атомный. Урал промышленный: тез. докл. VI Междунар. симп. 22–24 сент. 1998 г. Екатеринбург, 1998. С. 52–54. 
  5. Матишов Г.Г., Матишов Д.Г., Щипа Е., Риссанен К. Радионуклиды в экосистеме региона Баренцева и Карского морей. Апатиты, 1994. 237 с. 
  6. Методика экспрессного измерения объемной активности 222Rn в воздухе с помощью радиометра радона типа РРА: рекомендации. М., 2006. 7 с. 
  7. Методика экспрессного измерения плотности потока 222Rn с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА: рекомендации. М., 2006. 8 с. 
  8. Методика экспрессного измерения объемной активности 222Rn в воде с помощью радиометра радона типа РРА: рекомендации. М., 2006. 7 с. 
  9. Баженов В.А., Булдаков Л.А., Василенко И.Я., Филов В.А. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества: справ. изд. / под ред. В.А. Филова. Л., 1990. 464 с. 
  10. Малов А.И. Подземные воды Юго-Восточного Беломорья: формирование, роль в геологических процессах. Екатеринбург, 2003. 234 с. 
  11. Уткин В.И., Юрков А.К. Радон как индикатор геодинамических процессов // АНРИ. 2008. № 2(53). С. 10–17.