Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Миграция радионуклидов по пищевым цепям




РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ

· Часть радионуклидов опускается и задержи­вается кронами деревьев, осаждаясь на листьях, хвое и коре,

· другая их часть попадает под полог деревьев в травяной покров, лесную подстилку и почву.

Доля радионуклидов, задерживающихся в поло­ге леса, варьирует в зависимости от состава, сомкнутости, формы и фазы вегетации древесной растительности.

Радионуклиды частично проникают во внут­ренние ткани наземной части древесно-кустарниковой растительности. В результате через год после выпадения радиоактив­ных веществ доля их в кронах, особенно в лиственных насаждениях, снижается в несколько раз. Соответственно возрастает загрязнен­ность лесной подстилки и почвы. На глубине до 5 см сосредоточи­вается более 90 % радионуклидов. В хвойных лесах самоочищение происходит медленнее. Обычно на это требуется 3...4 года.

Перемещаясь в лесной подстилке и почве, радионуклиды ими прочно фиксируются. Обычно они проникают до глубины 10 см. В последующем лес надежно предотвращает перенос радионуклидов с водой и ветровой перенос их, способствуя тем самым стабилиза­ции радиоэкологической обстановки на загрязненных землях. Од­нако со временем в загрязненном лесу усиливается процесс корне­вого поступления радионуклидов в лесную растительность.

Наибольшее содержание радионуклидов (75 %) обнаружено в подстилке сосняков, меньше (50 %) — березняков, еще меньше (30 %) — ольшаников и дубов. За три года с момента аварии миграция радионуклидов отмечалась на глубину 10...15 см.

В настоящее время гамма-активность почв и растений в основ­ном обусловлена 137Cs, бета-активность — 90Sr, альфа-активность — изотопами 238Pu, 239Ри и 240Ри.

В живом напочвенном покрове лесных насаждений высокой удельной радиоактивностью обладают зеленые мхи — 3,7 • 105 Бк/кг (10-5 Ки/кг), а также лишайники - 3,7 • 106 Бк/кг(10-4 Ки/кг). Шля­почные грибы повсеместно имели значительную радиоактивность — 3,7 • 105...3,7 • 106 Бк/кг (10-5...10-4 Ки/кг), что на 1...2 порядка выше, чем у сосудистых высших растений. Большой активностью отлича­лись также земляника - 3,7 • 103...3,7 • 104 Бк/кг (10-7...10-6 Ки/кг), малина 3,7 • 104...3,7 • 105 Бк/кг (10-6...10-5 Ки/кг) черника 3 7 • 104 Бк/кг (10-6 Ки/кг) за счет аккумулирования 90Sr, 2j8Pu, 239Pu и 240Pu.

 

Корневое поглощение радионуклидов растениями и ин­тенсивность включения их в процессы миграции по биологическим цепям определяется типом почвы и физико-химической природой элемента. Скорость и размеры корневого усвоения радионуклидов растениями определяются растворимостью радиоактивных веществ, физико-химическими свойствами почв и физиологическими осо­бенностями растений. Так как радионуклиды разных элементов сор­бируются почвенно-поглощающим комплексом неодинаково, то и перенос их из почвы в растения происходит различно.

Накопление радионуклидов сильно зависит от типа почв: хуже они всасываются из сероземов и черноземов, а лучше всего из торфоболотных и легких почв (песчаные и подзолистые), красноземы и лугово-карбонатные почвы занимают промежуточное положение.

При некорневом пути поступления более подвижным является 137Cs. Поступление 90Sr и других радионуклидов происходит при этом в десятки раз медленнее. При корневом поступлении наиболее под­вижным является 90Sr. 137Cs сильнее сорбируется почвой и поэтому в относительно меньших количествах переходит из почвы в расте­ния.

По корневому пути из почвы во все последующие годы после вы­падения радионуклидов происходит загрязнение грибов, ягод, ди­корастущих плодов, лекарственных и кормовых растений.

В луговых почвах радионуклиды адсорбированы в слое дернины глубиной 0,5 см; миграция их по профилю почвы происходит очень медленно. На лугах, загрязненных чернобыльскими выбросами, пос­ле распада короткоживущих радионуклидов радиоактивность обус­ловливается в основном радионуклидами 137Cs и 90Sr.

У травянистых видов идет значительное накопление изотопов цезия и стронция. При содержании 90Sr в почве до 1,11 • 1012 Бк/км2 (30 Ки/км2) в растениях накапливается его от 1,7* 103до8,14*103 Бк/кг (от 4,6 • 10-8 Ки/кг до 2,2 • 10-7 Ки/кг). Это очень высокое загрязне­ние. Как показали наблюдения, растения естественных кормовых угодий всегда характеризуются более высокой удельной радиоактив­ностью, чем сеяные травы и различные сельскохозяйственные куль­туры. Объясняется это тем, что радионуклиды в почвах естествен­ных кормовых угодий сосредоточены в основном в слое 0...5 см, со­здавая там высокую концентрация радиоактивных изотопов в еди­нице объема почвы. При перепашке почвы концентрация радионук­лидов снижается и создаются условия для их меньшей усвояемости растениями. Это подсказывает путь улучшения естественных кор­мовых угодий в условиях радиационного загрязнения.

За счет корневого поступления в основном происходит накопле­ние радионуклидов и в древесине. По способности к накоплению растениями радионуклиды обра­зуют ряд: 65Zn > 90Sr, 137Cs, 59Fe > 144Ce, 106Ru, 95Zr > 239Pu, 147Pm, 91Y, 235U

Большинство искусственных радионуклидов прочно сорбируют­ся почвенным поглощающим комплексом и включаются в биологический круговорот в сравнительно небольших количествах. Ис­ключение составляют 65Zn, 89Sr и 90Sr, отличающиеся наибольшей подвижностью в системе «почва—растение».

Наибольшей способностью накапливать 137Cs отличаются тра­востои естественных пастбищ и сенокосов. Это обусловлено, с од­ной стороны, аккумуляцией дерниной радионуклидов в наиболее доступной для растений форме, а с другой стороны, особеннос­тями формирования корневой системы естественными лугопастбищными культурами по сравнению с полевыми корневыми культурами. Поскольку накопление радионуклидов в урожае сельско­хозяйственных растений определяется концентрацией их в почве и биологической доступностью, коэффициенты пропорциональ­ности для различных культур неодинаковы.

Поглощение радионуклидов растениями из почвы зависит также от ее состава. Почвы тяжелого гранулометрического состава отли­чаются большей поглотительной способностью, чем легкие. Суще­ственное влияние на переход из почвы в растения 137Cs оказывает содержание в ней органического вещества. Поступление этого ра­дионуклида в растения из торфянистых почв больше, чем из мине­ральных, в несколько раз.

В природе пищевые цепи не изолированы одна от другой, а тесно переплетены и образуют сложную разветв­ленную сеть, которую называют пищевой сетью. Механизмы, с по­мощью которых растения и животные получают необходимые для их роста неорганические вещества из почвы, аналогичны тем меха­низмам, посредством которых радионуклиды поступают в биологи­ческие системы. Таким образом, естественные и искусственные ра­дионуклиды стабильных химических элементов также циркулиру­ют в биосфере по характерным биологическим цепям, проникая из внешней среды в организмы, а затем снова возвращаясь во внешнюю среду.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 1597; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.