Распределение и факторы аккумуляции тяжелых металлов и металлоидов в речных донных отложениях на территории г. Улан-Удэ

Исследование физико-химических свойств проб донных отложений рек Селенги и Уды. Определение содержания оксидов железа и тяжелых металлов. Выявление геохимических аномалий и экологической опасности загрязнений вблизи автомагистралей и очистных сооружений.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 16.03.2021
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Географический факультет

Распределение и факторы аккумуляции тяжелых металлов и металлоидов в речных донных отложениях на территории г. Улан-Удэ

Н.С. Касимов, И.Д. Корляков, Н.Е. Кошелева

Москва, Россия

Аннотация

Изучены распределение и факторы аккумуляции тяжелых металлов и металлоидов (ТММ) в донных отложениях р. Селенги и ее притока Уды на территории г. Улан-Удэ. Их экологогеохимическое состояние может влиять на состояние нижнего течения р. Селенги и оз. Байкал. Отобрано 3 фоновых, 12 городских и 1 проба донных отложений ниже по течению от города.

Определены основные физико-химические свойства (рН, содержание органического вещества, оксидов железа, гранулометрический состав) и валовое содержание ТММ в пробах.

Для отложений рек Селенги и Уды свойственны песчаный и супесчаный гранулометрический состав, нейтральная реакция среды, низкое содержание органического вещества и Fe2O3. Выше по течению от г. Улан-Удэ отложения р. Селенги и Уды обладают близким химическим составом и характеризуются рассеиванием и околокларковыми концентрациями ТММ. В пределах города и ниже по течению отложения по микроэлементному состав у несущественно отличаются от фоновых, что связано с их низкой сорбционной способностью и незначительным загрязнением осаждающегося взвешенного вещества.

Слабоконтрастные геохимические аномалии выявлены вблизи автомагистралей (Мо, Сd, Bi), нефтебазы «Бурят-терминал» (W, Cu, Mo, As, Sb, Pb, Bi, Cd, Co, Ni), очистных сооружений (As, W, Bi), выше по течению авиазавода (Cd) и ниже ТЭЦ-1 (W, V, Сd, Cu, Sb).

Наличие корреляционных связей содержания ТММ с физико-химическими свойствами отложений указывают на то, что формирование геохимических аномалий обусловлено также присутствием сорбционно-седиментационных, хемосорбционных и биогеохимических барьеров. Для накопления анионогенного Мо большое значение имеет кислый барьер. Суммарное загрязнение отложений в пределах города и ниже по течению относится к допустимому уровню. Превышения ПДК (в 1,5--3,4 раза) в отложениях р. Селенги установлены для As. Таким образом, в г. Улан-Удэ и ниже по течению -- наблюдается слабая техногенная трансформация и низкая экологическая опасность загрязнения речных отложений. Максимальные содержания ТММ локализованы на геохимических барьерах вблизи промышленных предприятий и автомагистралей.

Ключевые слова: загрязнение, тяжелые металлы и металлоиды, городские ландшафты, донные отложения, геохимические барьеры

Введение

Одним из направлений городской экогеохимии является изучение загрязнения донных отложений рек и водоемов. В донных отложениях накапливаются поллютанты, поступающие с промышленными, коммунально-бытовыми и ливневыми стоками. Поэтому их экологическое состояние служит интегральным показателем техногенной нагрузки на городские ландшафты [1]. Формирующиеся в реках и водоемах техногенные илы сравнивают с «бомбой замедленного действия», так как при изменении геохимической обстановки содержащиеся в них ТММ могут переходить в растворенную форму, мигрировать в речных водах и распространяться по пищевым цепям [2]. Нередко локальное загрязнение компонентов городских аквальных ландшафтов приводит к выносу поллютантов за границы города. Наиболее сильное техногенное воздействие на донные отложения наблюдается в крупных городах [1; 3; 4].

Проблема загрязнения городских донных отложений ТММ достаточно хорошо изучена в России и за рубежом. Первая группа исследований посвящена выявлению пространственных трендов и факторов аккумуляции ТММ в донных отложениях рек, каналов и озер. Подобные исследования проведены в Ногинске, Электростали, Улан-Баторе [5], Красноярске [6], Стокгольме [7], Бергене [8], Авейру [9], Кампале [10], Богре [11], Читтагонге [12], Бангалоре [13] и др. Вторая группа исследований связана с определением форм нахождения ТММ в донных отложениях [11; 14].

Цель данной работы -- изучить распределение и факторы аккумуляции ТММ в речных донных отложениях крупного промышленного центра. В качестве объекта исследования выбран г. Улан-Удэ в нижнем течении р. Селенги, впадающей в оз. Байкал. На территории города расположено более 35 потенциальных источников загрязнения: очистные сооружения, городская свалка, предприятия приборостроения, ремонта локомотивов и вагонов, металлопроката, авиа- и судостроения и др. Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят работающие на угле ТЭЦ и выбросы автотранспорта [15].

Актуальность работы связана с тем, что эколого-геохимическое состояние городских донных отложений может влиять на состояние нижнего течения р. Селенги и оз. Байкал и определяет их пригодность для рекреации. Предшествующие исследования почвенного покрова Улан-Удэ выявили его слабое загрязнение по сравнению с фоновыми территориями [16], хотя город включен в приоритетный список городов с высоким уровнем загрязнения воздуха [15]. Возможно, поллютанты накапливаются в донных отложениях, которые, как и почвы, выступают депонирующей средой по отношению к ТММ.

В задачи исследования входило:

— отбор образцов донных отложений из р. Селенги и ее притока р. Уды; определение в них физико-химических свойств и содержания ТММ;

— выявление пространственного распределения ТММ в речных донных отложениях в зависимости от их основных физико-химических свойств и уровня антропогенного воздействия;

— оценка экологической опасности загрязнения донных отложений.

Материалы и методы исследования

Донные отложения рр. Селенги и Уды опробовались в период летней межени в конце июля 2015 г.

Отобрано 12 образцов отложений выше и ниже по течению крупных промышленных и транспортных объектов (рис. 1).

Рис. 1. Карта функционального зонирования г. Улан-Удэ с точками отбора проб донных отложений

Средний шаг пробоотбора на р. Селенге составил 1700 м, на р. Уде -- 2800 м. Фоновые пробы р. Уды отбирались в 8 и 26 км, р. Селенги -- в 11 км выше границы города. В 16 км ниже по течению из р. Селенги была взята 1 проба.

Валовое содержание ТММ и Fe2Oз в пробах определялось во ВНИИ минерального сырья им. Н.М. Федоровского масс-спектральным (ICP/MS) и атомно-эмиссионными методами (ISP/AES) с индуктивно связанной плазмой на масс-спектрометре “Е1ап-610” и атомно-эмиссионном спектрометре “Optima-4300 DV” (Perkin-Elmer, США).

Для подробного анализа выбраны 14 ТММ 1-3 классов опасности: V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Cd, Sb, W, Pb, а также Bi и Sn. В Эколого-геохимическом центре географического факультета МГУ определены гранулометрический состав в трехкратной повторности на лазерном микроанализаторе размеров частиц “Analizette 22”, pH в водной суспензии на стационарном приборе «Эксперт-рН», содержание органического вещества Сорг методом И.В. Тюрина. Эти физико-химические свойства влияют на способность донных отложений закреплять поллютанты.

Fig. 1. Map of land-use zoning of the Ulan-Ude territory with sampling points of bottom sediments

Статистическая обработка геохимических данных в программном пакете 81а1;151;1са 8 включала вычисление выборочных средних, медиан, коэффициентов ранговой корреляции Спирмена (г) и других статистических показателей.

Содержание ТММ в фоновых донных наносах, которые отбирались выше по течению города, путем расчета кларков концентрации (КК) и рассеяния (КР) сравнивалось с кларками литосферы А.П. Виноградова [17], а также с кларками, рекомендованными Н.С. Касимовым, Д.В. Власовым [18]: Z. Hu, S. Gao для Bi, Co, Cu, V [19]; Н.А. Григорьева для W, Sb, Ni, Cr, As, Zn [20]; R.L. Rudnick, S. Gao для Mo, Cd [21]; K.H. Wedepohl для Sn [22].

Интенсивность антропогенного воздействия оценивалась коэффициентами концентрации ТММ в донных наносах по отношению к фону:

Кс = Са/Сф,

где Са, Сф -- содержание ТММ в городских и фоновых образцах соответственно.

Так как в РФ не существует нормативных документов, которые устанавливают уровни ПДК для ТММ в донных отложениях, экологическая опасность загрязнения донных отложений (К0 = Сз/ПДК) определялась по отношению к ПДК, разработанным для почв [23].

Уровень полиэлементного загрязнения донных отложений характеризовался в зависимости от показателя суммарного загрязнения

ZС = УКс -- (п -- 1),

где п -- число ТММ с Кс > 1, который имеет пять градаций [24].

Результаты и их обсуждение

Физико-химические свойства и сорбционная способность донных отложений. Физико-химические свойства городских и фоновых отложений практически не отличаются друг от друга, за исключением более высокого -- в 1,5--3 раза -- содержания органического вещества в городе.

Донные отложения р. Селенги и Уды характеризуются песчаным и супесчаным гранулометрическим составом, нейтральной реакцией среды, низким содержанием органического вещества и Fe2O3 (рис. 2).

Таким образом, в целом они обладают невысокой сорбционной способностью по отношению к ТММ.

Рис. 2. Изменение сорбционных свойств донных отложений вниз по течению р. Селенги (а) и р. Уды (б) в районе г. Улан-Удэ

Fig. 2. Change in sorption properties of bottom sediments downstream of the Selenga (a) and Uda (b) riverswithin the Ulan-Ude city

Донные отложения обеих рек имеют близкое содержание физической глины и Fe2Oз, однако в донных отложениях р. Уды в среднем в 2,5 раза больше органического вещества, что обусловливает несколько более кислую реакцию среды -- коэффициент корреляции между этими показателями г = --0,53.

С учетом того, что pH снижается незначительно, донные отложения р. Уды обладают более высокой сорбционной способностью.

Максимальное содержание физической глины, органического вещества и Fe2Oз в городских донных отложениях р. Селенги приурочено к нефтебазе «Бурят-терминал», очистным сооружениям и острову Богородскому (см. рис. 2).

В донных отложениях р. Уды повышенная аккумуляция физической глины выявлена выше авиазавода и ТЭЦ-1, Fe2Oз -- ниже ТЭЦ-1.

Рост содержания органического вещества наблюдается ниже кирпичного завода. Повышенное содержание этих компонентов как основных фаз-носителей ТММ, может способствовать их накоплению в донных отложениях.

Содержание ТММ в донных отложениях. Выше г. Улан-Удэ донные наносы р. Селенги обогащены относительно кларков А.П. Виноградова В1 (КК = 14,4) и As (1,9), обеднены Cu5,0, Ni3,3, Cr2,5, Co2,2, Mo2,0 (нижние индексы -- КР), содержания остальных ТММ близки к кларкам. Аккумуляция As в донных отложениях уже отмечалась в среднем течении р. Селенги ниже впадения Чикоя.

Это объясняется повышенным содержанием As в слагающих бассейн горных породах [25].

Накопления ТММ относительно других глобальных кларков не выявлено, среди рассеивающихся оказались Bi, As, W (КР = 1,7) при снижении рассеяния у Сu (КР = 2,5).

Таблица

Содержание ТММ (мг/кг) в речных донных отложениях в районе г. Улан-Удэ и на фоновых территориях

Объект (число проб)

V

Cr

Co

Ni

Cu

Zn

As

Mo

Cd

Sn

Sb

W

Pb

Bi

р. Селенга в 11 км выше Улан-Удэ (п = 1)

66,8

33,4

8,16

18,1

11,6

54,5

3,16

0,55

0,12

1,97

0,59

1,16

16,1

0,13

р. Селенга в Улан-Удэ (п = 6)

63,5

27,9

7,80

16,3

13,1

59,7

3,20

0,70

0,1

2,10

0,60

1,70

20,3

0,20

р. Уда в 8 км выше Улан-Удэ (п = 1)

67,4

17,7

6,87

10,6

11,2

66,7

2,50

1,0

0,15

2,56

0,45

1,36

17,8

0,13

р. Уда в 26 км выше Улан-Удэ (п = 1)

93,7

14,1

5,62

8,83

9,94

65,4

1,40

1,07

0,12

2,41

0,37

1,21

15,2

0,12

р. Уда в Улан-Удэ (п = 6)

88,5

19,0

6,80

9,40

10,4

60,3

1,20

1,2

0,1

2,70

0,40

1,70

18,7

0,10

Table

Content of HMMs (mg/kg) in river bottom sediments in the Ulan-Ude city and in the background territories

Object

(number of samples)

V

Cr

Co

Ni

Cu

Zn

As

Mo

Cd

Sn

Sb

W

Pb

Bi

Selenga river, 11 km above Ulan-Ude (n = 1)

66,8

33,4

8,16

18,1

11,6

54,5

3,16

0,55

0,12

1,97

0,59

1,16

16,1

0,13

Selenga river in Ulan- Ude (n = 6)

63,5

27,9

7,80

16,3

13,1

59,7

3,20

0,70

0,1

2,10

0,60

1,70

20,3

0,20

Uda river, 8 km above Ulan-Ude (n = 1)

67,4

17,7

6,87

10,6

11,2

66,7

2,50

1,0

0,15

2,56

0,45

1,36

17,8

0,13

Uda river, 26 km above Ulan-Ude (n = 1)

93,7

14,1

5,62

8,83

9,94

65,4

1,40

1,07

0,12

2,41

0,37

1,21

15,2

0,12

Uda river in Ulan-Ude (n = 6)

88,5

19,0

6,80

9,40

10,4

60,3

1,20

1,2

0,1

2,70

0,40

1,70

18,7

0,10

По химическому составу фоновые отложения р. Уды почти не отличаются от наносов р. Селенги, они обогащены Bi (КК = 11,1) и обеднены Cu5,0, Ni5,0, Cr5,0, Co2,9..

При сравнении с другими кларками обогащения наносов ТММ не установлено, а список ТММ с кларками рассеяния пополнили Bi, As, W, Sb (КР = 1,7--2,5) при снижении рассеяния у Сu (КР = 2,5).

Таким образом, фоновые донные отложения обеих рек выше Улан-Удэ характеризуются в основном околокларковыми или пониженными содержаниями ТММ. По сравнению с р. Удой в наносах р. Селенги в 1,5--2,1 раза выше концентрации Сr, As, Ni, Sb и в 1,7 раза ниже Мо.

В пределах г. Улан-Удэ речные отложения по микроэлементному составу практически не отличаются от фоновых (таблица), что связано с их низкой сорбционной способностью и незначительнымзагрязнением осаждающегося взвешенного вещества [26].

Как и на фоне, городские наносы р. Селенги по сравнению с р. Удой имеют в среднем более высокое содержание Cr, As, Ni, Sb и более низкое -- Мо. Кроме литогеохимических особенностей, это связано с разными условиями аккумуляции ТММ. Так, сорбция Мо усиливается в более кислых и богатых органическим веществом донных отложениях р. Уды.

Пространственные тренды накопления ТММ в донных отложениях. Слабоконтрастные локальные аномалии (Кс > 1,5) ТММ в донных отложениях обеих рек выявлены вблизи крупных промышленных предприятий и транспортных магистралей. В отложениях р. Селенги максимальные содержания W, Cu, Mo, As, Sb,

Pb, Bi, Cd, Co, Ni (Кс = 1,7--3,5) приурочены к нефтебазе «Бурят-терминал» (рис. 3).

Рис. 3. Изменение концентраций Си, As, Mo, Bi в донных отложениях р. Селенги вниз по течению в районе г. Улан-Удэ относительно фона

Fig. 3. Change in the concentrations of Cu, As, Mo, W, Bi in the bottom sediments downstream of the Selenga riverwithin the Ulan-Ude city relative to the background

Большая часть ТММ, очевидно, поступает в составе нефтепродуктов, которые образуют пленку на водной поверхности. Они могут попадать в реку при разгрузке загрязненных грунтовых вод и за счет утечек из расположенной на берегу нефтебазы.

Ниже очистных сооружений установлены незначительные превышения фоновых содержаний Аз, М" и В1 (Кс = 1,5--1,9). Видимых нарушений работы очистных сооружений зафиксировано не было, поэтому слабая аккумуляция этих ТММ, скорее всего, обусловлена незначительными утечками сточных вод.

Закономерное нарастание загрязнения донных отложений вниз по течению р. Селенги нарушается при впадении р. Уды, где отложения отличаются низкой сорбционной способностью и удаленностью от крупных промышленных предприятий и автомагистралей. На расстоянии 16 км ниже Улан-Удэ содержание всех ТММ практически совпадает с фоновым. Таким образом, антропогенные изменения состава донных отложений р. Селенги четко проявляются только в черте города. Донные отложения р. Уды выше авиазавода накапливают Сd, (Кс = 1,5), вблизи автодороги выше по течению ТЭЦ-1 -- Сd, Bi (Кс = 1,5--1,6), ниже ТЭЦ-1 -- W, V, Сd, Cu, Sb (Кс = 1,5--2,0), вблизи автодороги в 1,2 км выше впадения в Селенгу -- Мо, Сd, Bi (Кс = 1,5--1,6) (рис. 4). Согласно данным снегомерной съемки [26], для выбросов ТЭЦ характерно наличие V, а для эмиссии автотранспорта -- Ві и Сё.

Рис. 4. Изменение концентраций V, Mo, Cd, W, Bв донных отложениях р. Уды вниз по течению в районе г. Улан-Удэ относительно фона

Fig. 4. Change in the concentrations of V, Mo, Cd, W, Bi in the bottom sediments downstream of the Uda river within the Ulan-Ude city relative to the background

Аккумуляция ТММ в донных отложениях рек определяется не только уровнем антропогенного воздействия, но и их физико-химическими свойствами. Содержание физической глины влияет на накопление практически всех ТММ, о чем свидетельствуют значимые положительные коэффициенты корреляции между этими величинами: Bi, Co, Ni (r = 0,93--0,89), Сr, Cu, Zn, As, Sb, Cd, W (r = 0,78--0,5).Органическое вещество усиливает сорбцию Mo, W, Sn, Zn, Pb (r = 0,73--0,6). Эти же элементы (кроме РЪ) и V накапливаются при увеличении содержания оксидов железа (г = 0,9-0,59). донный река тяжелый металл экологический

Для анионогенного Мо выявлена отрицательная корреляционная связь с pH (г = --0,57), что согласуется с данными [1; 27]. Тесные корреляционные связи указывают на то, что осаждение ТММ происходит преимущественно на комплексных сорбционно-седиментационных, хемосорбционных и биогеохимических барьерах, приуроченных к отложениям с повышенным содержанием физической глины, Fe2Oз, органического вещества Сорг. Для накопления Мо большое значение имеет кислый барьер. Контрастность аккумуляции ТММ выше по течению авиазавода и ТЭЦ-1 усиливается за счет сорбционно-седиментационного барьера, где содержание физической глины увеличивается до 9 и 9,6% соответственно. Ниже по течению ТЭЦ-1 определяющую роль для V играет хемосорбционный (с содержанием Fe2Oз 6,2%), а для М" - еще и биогеохимический (Сорг = 1,6%) барьеры. В 1,2 км выше впадения в Селенгу сорбция Мо усиливается при формировании биогеохимического (с Сорг = 1,5%) и кислого (рН = 6,2) барьеров. При отсутствии поступления со стоками загрязненных фаз-носителей ТММ их аккумуляция ниже очистных сооружений и вблизи нефтебазы «Бурят-терминал», по всей видимости, усиливается за счет сорбционно-седиментационного, где содержание физической глины увеличивается до 16,5-17,9%, биогеохимического (Сорг 1,1-1,2%) и хемо- сорбционного барьеров (4,2-5,5%).

Экологическая опасность загрязнения донных отложений. Суммарное загрязнение донных отложений в пределах города и ниже по течению от него относится к допустимому уровню. За счет локального максимума вблизи нефтебазы «Бурят- терминал» (Zc = 15,6) среднее значение показателя Zc р. Селенги (4,8) в 1,4 раза выше по сравнению с р. Удой (3,4). Если в качестве оценки среднего использовать медиану, то загрязнение обеих рек оказывается практически одинаковым.

Превышения ПДК в донных отложениях р. Селенги установлены для Аз (К0 = 1,5-3,4). Максимальные сверхнормативные концентрации этого элемента зафиксированы вблизи нефтебазы «Бурят-терминал» (3,4) и ниже очистных сооружений (3,1). Ниже по течению от города К0 снижается до 1,5.

Выводы

1. Донные отложения рек Селенги и Уды в пределах города и ниже по течению характеризуются околокларковыми или пониженными содержаниями ТММ и по микроэлементному составу практически не отличаются от фоновых, что связано с их низкой сорбционной способностью и незначительной техногенной трансформацией осаждающегося взвешенного вещества.

2. Слабоконтрастные (Кс = 1,5--3,5) локальные аномалии ТММ в городских донных отложениях выявлены вблизи автомагистралей, нефтебазы «Бурят-терминал», очистных сооружений, выше по течению авиазавода и ниже ТЭЦ-1. Их контрастность обусловлена не только техногенной нагрузкой, но и наличием комплексных сорбционно-седиментационных, хемосорбционных, биогеохимических и кислых (для Mo) геохимических барьеров.

3. Суммарное загрязнение донных отложений в городе и ниже по течению от него относится к допустимому уровню. Превышения ПДК установлено для As (K = 1,5--3,4).

Список литературы

[1] Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта. М.: «Астрея-2000», 1999. 768 с.

[2] Анищенко О.В., ГладышевМ.И., Кравчук Е.С., Сущик Н.Н., Грибовская И.В. Распределение и миграция металлов в трофических цепях экосистемы реки Енисей в районе г. Красноярска // Водные ресурсы. 2009. Т. 36. № 5. С. 623--632.

[3] Овчарова Е.П. Эколого-геохимическая оценка поверхностного стока с городской территории (на примере г. Минска): автореф. дисс. ... канд. геогр. наук. Минск: Ин-т проблем использования природ. ресурсов и экологии НАН Беларуси, 2006. 22 с.

[4] Mohiuddin K.M., Zakir H.M., Otomo K, Sharmin S, Shikazono N. Geochemical distribution of trace metal pollutants in water and sediments of downstream of an urban river // International Journal of Environmental Science & Technology. 2010. V 7. Iss. 1. P. 17--28.

[5] Экогеохимия городских ландшафтов / под ред. Н.С. Касимова. М.: Изд-во МГУ, 1995. 336 с.

[6] Дементьев Д.В., Болсуновский А.Я., Борисов Р.В., Трофимова Е.А. Содержание тяжелых металлов в донных отложениях реки Енисей в районе Красноярска // Известия Томского политехнического университета. 2015. Т. 326. № 5. С. 91--98.

[7] Landstrom M., Jonsson A., Brolin A.A., Hacanson L. Heavy metal sediment load from the city of Stockholm // Water, Air, & Soil Pollution: 2001, Focus1: 103--118.

[8] Andersson M., Eggen O.A. Urban contamination sources reflected in inorganic pollution in urban lake deposits, Bergen, Norway // Environ. Sci.: Processes Impacts, 2015. Vol. 17. 854--867.

[9] Pastorinho M.R., Telfer T.C., Soares A.M.V.M. Heavy Metals in Urban Channel Sediments of Aveiro City, Portugal / Interdisciplinary Studies on Environmental Chemistry -- Biological Responses to Contaminants. 2010. P 197--204.

[10] Sekabira K, Oryem O.H., Basamba T.A., Mutumba G, Kakudidi E. Assessment of heavy metal pollution in the urban stream sediments and its tributaries // Int. J. Environ. Sci. Tech., 2010. 7 (3). 435--446.

[11] Islam M.S., Ahmed M.K., Raknuzzaman M., Mamun M.H-A., Islam M.K. Heavy metal pollution in surface water and sediment: A preliminary assessment of an urban river in a developing country // Ecological Indicators. 2015. 48: 282--291.

[12] Ali M.M., Ali M.L., Islam M.S., Rahman M.Z. Preliminary assessment of heavy metals in water and sediment of Karnaphuli River, Bangladesh // Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management. 2016. 5: 27--35 p.

[13] Jumbe A.S., Nandini N. Heavy Metals Analysis and Sediment Quality Values in Urban Lakes // American Journal of Environmental Sciences. 2009. 5 (6): 678--687.

[14] Hnatucova P, Benesova L, Komincova D. Impact of urban drainage on metal distribution in sediments of urban streams // Water science and technology. 2009. P. 1237--1246.

[15] Ежегодник состояния загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2013 г. Санкт-Петербург: ООО РИФ Д-Арт, 2014. 273 с.

[16] Касимов Н.С., Корляков И.Д., Кошелева Н.Е. Тяжелые металлы и факторы их аккумуляции в почвенном покрове г. Улан-Удэ // Мат-лы XV совещания географов Сибири и Дальнего Востока. Улан-Удэ, 10--13 сентября 2015. Иркутск, 2015. С. 93--96.

[17] Виноградов А.П. Среднее содержание химических элементов в главных типах изверженных пород земной коры // Геохимия. 1962. № 7. С. 555--571.

[18] Касимов Н.С., Власов Д.В. Кларки химических элементов как эталоны сравнения в экогеохимии // Вестник Моск. ун-та. Сер. 5, геогр. 2015. № 2. С. 7--17.

[19] Hu Z, Gao S. Upper crustal abundances of trace elements: A revision and update // Chem. Geol. 2008. Vol. 253. Iss. 3-4. P 205--221.

[20] Григорьев Н.А. Распределение химических элементов в верхней части континентальной коры. Екатеринбург: УрО РАН, 2009. 382 с.

[21] Rudnick R.L., Gao S. Composition of the continental crust // Treatise on geochemistry. Vol. 3. The Crust. Elsevier Sci., 2003. P 1--64.

[22] Wedepohl K.H. The composition of the continental crust // Geochim. Cosmochim. Acta. 1995. Vol. 59. No. 7. P. 1217--1232.

[23] ГН 2.1.7.2041-06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве: гигиенические нормативы. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006. 15 с.

[24] Касимов Н.С., Битюкова В.Р., Кислов А.В., Кошелева Н.Е., Никифорова Е.М., Малхазова С.М., Шартова Н.В. Проблемы экогеохимии крупных городов // Охрана и разведка недр. 2012. № 7. С. 8--13.

[25] Сорокина О.И. Тяжелые металлы в ландшафтах г. Улан Батора: дисс. ... канд. геогр. наук. М.: Географический ф-т МГУ, 2013. 169 с.

[26] Касимов Н.С., Кошелева Н.Е., Корляков И.Д., Сорокина О.И., Тимофеев И.В. Экогеохимия городов и промышленных центров в бассейне Селенги // Геохимия ландшафтов. К 100-летию со дня рождения А.И. Перельмана / под ред. Н.С. Касимова, А.Н. Геннадиева. М.: АПР, 2017. 18 с.

[27] Водяницкий Ю.Н. Тяжелые металлы и металлоиды в почвах. М.: ГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН, 2008.164 с.

Abstract

Distribution and factors of accumulation of heavy metals and metaloids in river bottom sediments in the territory of the ulan-ude city

N.S. Kasimov, I.D. Korlyakov, N.E. Kosheleva Bio Note:

Kasimov Nikolay Sergeevich -- doctor of geographical sciences, professor, academician of the Academy of Sciences, president and head of Department of Geochemistry of Landscapes and Geography of Soils, Faculty of Geography, Moscow State University.

Korlyakov Ilya Dmitrievich -- Master of the Department of Geochemistry of Landscapes and Geography of Soils, Faculty of Geography, Moscow State University.

Kosheleva Natalia Evgenievna -- Doctor of Geographical Sciences, Leading Researcher of the Department of Geochemistry of Landscapes and Geography of Soils, Faculty of Geography, Moscow State University.

Lomonosov Moscow State University Moscow, Russia

The distribution and accumulation factors of heavy metals and metalloids (HMMs) in the bottom sediments of the Selenga river and its tributary Uda have been studied on the territory of Ulan-Ude. Their ecological and geochemical condition can influence the state of the lower reaches of the Selenga river and Baikal lake. We selected 3 background, 12 urban and 1 sample ofbottom sediments downstream of the city. The main physical-chemical properties (pH, content of organic matter, iron oxides, granulometric composition) and the total content of HMMs in the samples were determined. The sediments of the Selenga and Udarivers are characterized by sandy and sandy-loamy granulometric composition, neutral reaction, low content of organic matter and Fe2O3. Upstream Ulan-Ude the rivershave a similar chemical composition of the sediments and are characterized by the dispersion and near-clark concentrations of the HMMs. Within the city and downstream, microelemental composition of the sediments has not significantly differ from the background one, this is due to their low sorption capacity and insignificant contamination of the precipitating suspended matter. Low-contrast geochemical anomalies were formed near the motorways (Mo, Cd, Bi), the oil storage facilities “Buryat- Terminal” (W, Cu, Mo, As, Sb, Pb, Bi, Cd, Co, Ni), treatment plant (As, W, Bi), upstream of the aircraft plant (Cd) and below TPP-1 (W, V, Cd, Cu, Sb). The presence of correlations between the HMM content and the physico-chemical properties of the deposits indicates that the geochemical anomalies were formed also due to the sorption-sedimentation, chemisorption and biogeochemical barriers. The acid barrier is of great importance for the accumulation of an anionic Mo. The total HMM contamination of sediments within the city and downstream refers to the permissible level. The MPC in the sediments of the Selengariver was exceeded for As(in 1,5-3,4 times). Thus, in the Ulan- Ude city and downstream, there are a weak man-made transformation and a low ecological danger of pollution of river sediments. The maximum contents of HMMs are localized on geochemical barriers near industrial enterprises and highways.

Key words: pollution, heavy metals and metalloids, urban landscapes, bottom sediments, geochemical barriers

References

[1] Perelman A.I., Kasimov N.S. Geochemistry ofthe landscape. M.: Astrea-2000, 1999. 768 p. (In Russ).

[2] Anishchenko O.V, Gladyshev M.I., Kravchuk E.S., Sushchik N.N., Gribovskaya I.V Distribution and migration of metals in trophic chains of the Yenisei ecosystem near Krasnoyarsk City. Water Resources. 2009; 36 (5): 594--603.

[3] Ovcharova E.P. Ecological -- geochemical assessment of surface runoff from urban areas (based on the example of Minsk). Dissertation summary. ... Ph.D. Minsk: Institute of Problems ofNatural Resources and Ecology of the National Academy of Sciences of Belarus. 2006. 22 pp.

[4] Mohiuddin K.M., Zakir H.M., Otomo K., Sharmin S., Shikazono N. Geochemical distribution of trace metal pollutants in water and sediments of downstream of an urban river. International Journal of Environmental Science & Technology. 2010; 7 (1): Iss. 1 17--28.

[5] Ecogeochemistry of urban landscapes / Ed. by N.S. Kasimov. Moscow: MSU, 1995. 336 p. (In Russ).

[6] Dementyev D.V., Bolsunovsky A.Ya., Borisov R.V, Trofimova E.A. Concentrations of heavy metals in bottom sediments of the Yenisei river near Krasnoyarsk. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. 2015; 326 (5): 91--98.

[7] Landstrom M., Jonsson A., Brolin A.A., Hacanson L. Heavy metal sediment load from the city of Stockholm. Water, Air, & Soil Pollution. 2001; Focus1: 103--118.

[8] Andersson M., Eggen O.A. Urban contamination sources reflected in inorganic pollution in urban lake deposits, Bergen, Norway. Environ. Sci.: Processes Impacts, 2015; 17: 854--867.

[9] Pastorinho M.R., Telfer T.C., Soares A.M. V.M. Heavy Metals in Urban Channel Sediments of Aveiro City, Portugal. Interdisciplinary Studies on Environmental Chemistry -- Biological Responses to Contaminants. 2010: 197--204.

[10] Sekabira K., Oryem O.H., Basamba T.A., Mutumba G., Kakudidi E. Assessment of heavy metal pollution in the urban stream sediments and its tributaries. Int. J. Environ. Sci. Tech. 2010; 7 (3): 435--446.

[11] Islam M.S., Ahmed M.K., Raknuzzaman M., Mamun M.H.-A., Islam M.K. Heavy metal pollution in surface water and sediment: A preliminary assessment of an urban river in a developing country. Ecological Indicators. 2015; 48: 282--291.

[12] Ali M.M., Ali M.L., Islam M.S., Rahman M.Z. Preliminary assessment of heavy metals in water and sediment of Karnaphuli River, Bangladesh. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management. 2016; 5: 27--35.

[13] Jumbe A.S., Nandini N. Heavy Metals Analysis and Sediment Quality Values in Urban Lakes. American Journal of Environmental Sciences. 2009; 5 (6): 678--687.

[14] Hnatucova P., Benesova L., Komincova D. Impact of urban drainage on metal distribution in sediments of urban streams. Water science and technology. 2009: 1237--1246.

[15] Yearbook ofthe state of atmospheric pollution in Russia cities in 2013. St. Petersburg: RIF D-Art LLC, 2014. 273 p. (In Russ).

[16] Kasimov N.S., Korlyakov I.D., Kosheleva N.E. Heavy metals and their accumulation factors in the soil cover in Ulan-Ude // Materials of the XV geographers' meeting from Siberia and the Far East. Ulan-Ude, September 10--13, 2015. Irkutsk, 2015, p. 93--96. (In Russ).

[17] Vinogradov A.P. The average content of chemical elements in the main types of igneous rocks of the Earth's crust // Geochemistry. 1962. No. 7. P. 555--571.

[18] Kasimov N.S., Vlasov D.V. Clarkes of chemical elements as comparison standards in ecogeochemistry. VestnikMosk. un-ta. Ser. 5, geogr. 2015; (2): 7--17. (In Russ).

[19] Hu Z., Gao S. Upper crustal abundances of trace elements: a revision and update. Chem. Geol. 2008; 253: Iss. 3-4. 205--221.

[20] Grigoryev N.A. Distribution of chemical elements in the upper part of the continental crust. Ekaterinburg: UrO RAN, 2009. 382 p. (In Russ).

[21] Rudnick R.L., Gao S. Composition of the continental crust. Treatise on geochemistry. 2013; 3. The Crust. Elsevier Sci: 1--64.

[22] Wedepohl K.H. The composition of the continental crust. Geochim. Cosmochim. Acta. 1995; 59 (7): 1217-1232.

[23] GN 2.1.7.2041-06 (2006) Maximum permissible concentrations (MPCs) of chemical substances in the soil (In Russ).

[24] Kasimov N.S., Bityukova V.R., Kislov A.Y, Kosheleva N.E., Nikiforova E.M., Malkhazova S.M., Shartova N.V Problems of ecogeochemistry of large cities // Protection and exploration of mineral resources. 2012. No. 7. P. 8-13. (In Russ).

[25] Sorokina O.I. Heavy metals in landscapes of Ulan Bator. Dissertation Ph.D. M.: Geographical Faculty of MGU, 2013. P. 169. (In Russ).

[26] Kasimov N.S., Kosheleva N.E., Korlyakov I.D., Sorokina O.I., Timofeev I.V. Ekogeochemistry of cities and industrial centers in the Selenga basin / Geochemistry of landscapes. To the centenary of the birth of A.I. Perelman. Ed. N.S. Kasimova, A.N. Gennadyeva. Moscow: APR, 2017. 18 p. (In Russ).

[27] Vodyanitsky YN. Heavy metals and metalloids in soils. M.: GNU Soil Institute ofW Dokuchaeva RASHN. 2008. 164 p. (InRuss).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Нормы, критерии и методики оценки загрязненности донных отложений. Модели прогноза массопереноса тяжелых металлов во внутриводоемных процессах. Комплексный химический анализ компонентного состава донных отложений. Учет кинетики геохимических процессов.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 02.06.2014

  • Порядок и правила отбора проб донных отложений, используемые при этом материалы и методы. Результаты обследования донных проб озера Дедно, анализ полученных результатов и оценка экологического состояния среды, накопление металлов в подводных растениях.

    курсовая работа [282,1 K], добавлен 05.01.2010

  • Исследование природной воды, донных отложений и поверхностного слоя почвы реки Большая Алматинка. Органолептические и химические показатели природной воды. Содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов в донных отложениях. Анализ почвенного образца.

    презентация [2,2 M], добавлен 27.09.2013

  • Тяжелые металлы в водной среде. Действие оксидов тяжелых металлов на организм некоторых пресноводных животных. Поглощение и распределение тяжелых металлов в гидрофитах. Влияние оксидов тяжелых металлов в наноформе на показатели роста и смертности гуппи.

    дипломная работа [987,3 K], добавлен 09.10.2013

  • Свойства природных вод. Антропогенное воздействие на гидросферу. Определение химических свойств природных вод. Химические показатели воды. Содержание тяжелых металлов в воде и донных отложениях озера "Яльчик". Обобщающие показатели качества воды.

    курсовая работа [406,1 K], добавлен 02.10.2014

  • Характеристика тяжелых металлов и их распространение в окружающей среде. Клиническая и экологическая токсикология тяжелых металлов. Атомно-абсорбционный метод определения содержания тяжелых металлов, подготовка и взятие органических проб гидробионтов.

    научная работа [578,6 K], добавлен 03.02.2016

  • Исследование основных экологических и химических аспектов проблемы распространения тяжелых металлов в окружающей среде. Формы содержания тяжелых металлов в поверхностных водах и их токсичность. Тяжелые металлы в почвах и растениях. Микробный ценоз почв.

    реферат [33,2 K], добавлен 25.12.2010

  • Методы и правила проведения оценки загрязнения территории, с использованием геохимических данных относительно химических элементов в почвах, донных отложениях, в золе растений. Анализ размеров и интенсивности техногенных аномалий урбанизированного района.

    курсовая работа [741,5 K], добавлен 06.04.2011

  • Физические и химические свойства тяжелых металлов, нормирование их содержания в воде. Загрязнение природных вод в результате антропогенной деятельности, методы их очистки от наличия тяжелых металлов. Определение сорбционных характеристик катионитов.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 23.02.2014

  • Понятие тяжелых металлов, их биогеохимические свойства и формы нахождения в окружающей среде. Подвижность тяжелых металлов в почвах. Виды нормирования тяжелых металлов в почвах и растениях. Аэрогенный и гидрогенный способы загрязнения почв городов.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 10.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.